高效石油降解菌筛选及其应用的研究
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高效油脂降解菌的筛选及其对油脂废水的强化处理研究高效油脂降解菌的筛选及其对油脂废水的强化处理研究概述油脂废水是各种生产过程中常见的工业废水,具有高浓度、高粘度和难降解的特点。
传统的处理方法如物理方法和化学方法在处理这类废水时存在着效率低、工艺复杂和对环境污染等问题。
因此,研究高效油脂降解菌的筛选及其对油脂废水的强化处理具有重要意义。
本文将探讨高效油脂降解菌的筛选方法以及其在油脂废水处理中的应用。
一、高效油脂降解菌的筛选方法1. 筛选菌种的来源高效油脂降解菌主要从自然环境中筛选获得,如油田、市区下水道和石油化工厂等。
这些环境中富含大量的油脂,是高效油脂降解菌的潜在来源。
2. 筛选菌种的方法(1)富集培养法:通过连续传代培养,利用油脂为唯一碳源来增加油脂降解菌的数量。
(2)筛选培养基的优化:为了提高油脂降解菌的筛选效率,可以通过优化培养基成分和条件,如pH值、温度和培养时间等。
3. 初步筛选方法通过测定菌株对油脂的降解率、生长速度等指标,初步筛选出具有较高降解能力的菌株。
4. 准确筛选方法(1)酶活测定法:通过测定油脂降解菌体外分泌的酶活性,筛选出具有高降解能力的菌株。
(2)分子生物学方法:利用16S rDNA基因测序技术,鉴定出属于高效油脂降解菌的菌株。
二、油脂废水的强化处理1. 微生物降解方法高效油脂降解菌通过分泌酶类降解废水中的油脂物质,将其分解为小分子物质,使废水中的油脂得以降解。
该方法具有效率高、成本低和对环境友好等优点,是一种较为理想的处理方法。
2. 强化菌株的应用将筛选出的高效油脂降解菌株应用于油脂废水的处理中,可以增加废水处理系统的油脂降解能力。
通过培养优良菌株,可以形成一种稳定的微生物群落,提高废水处理系统的稳定性和连续性。
3. 条件优化在使用高效油脂降解菌处理油脂废水时,需要优化处理条件,如菌株的培养条件、温度和pH值等,以提高处理效果。
4. 协同处理法将高效油脂降解菌与其他废水处理方法结合,如物理方法和化学方法,可以使废水处理效果更好。
降解石油复合微生物菌剂的筛选研究摘要:从30个土样中筛选出3株高效原油降解菌株,它们为dch-16,dch-19和dch-20,7天后降油率分别为75.6%,80.3%和73.2%。
经鉴定,分别是脂肪酸芽孢杆菌属alicycolobacillus,芽孢肠状杆菌属sporomaculum和盐芽孢杆菌属halobacillus。
将此3株高效原油降解菌在原油培养基中进行复合实验,结果表明,在相同条件下复合菌降油效果优于单菌;菌株dch-19与dch-20复合的最佳原油降解条件为:接种量比1:1(总接种量为10%),ph值为7.5,底物浓度20mg·ml-1,温度35℃,原油降解时间为7天。
将实验复筛所得部分降油菌用于胜华炼厂废水处理,效果最好的是菌dch-19和dch-20的复合,处理两天后降油率达到80.2%。
表明复合菌株dch-19和dch-20有很强的适应能力。
abstract: we select three strains of high efficient oil degrading strains from 30 soil samples, i.e. the dch-16,dch-19 and dch-20. seven days later, the oil degradation rate turns to 75.6%, 80.3% and 73.2%. the three strains are identified as the fatty acid bacillus alicycolobacillus,bacillus sporomaculum and bacillus halobacillus. thereafter,we use the three strains of high efficient degradation bacteria for the crude oil compound experiments. the result shows that the compound bacteria has much better efficiency than single bacteria, and the optimized condition for dcd-19and dch-20 is that: the inoculation ratio gets 1:1 with total inoculation 10%, the ph value is 7.5, the concentration of substrate is 20mg. ml-1, and the temperature reaches 35℃,then the degradation of crude oil will be 7 days. further more,we introduce part of the microbial inoculants into the refinery wastewater treatment of shenghua refinery. the compound dch-19 and dch-20 shows the best performance of petroleum degradation which is up to 80.2%.关键词:筛选;石油降解;复合生物菌;炼厂废水key words: selection;petroleum degradation;complex microbial inoculants;refinery wastewater中图分类号:[p642.5] 文献标识码:a 文章编号:1006-4311(2013)13-0296-03————————————作者简介:徐宝刚(1979-),男,山东潍坊人,工程师,工学学士,环境工程给排水专业硕士在读。
PTA高效降解菌的研究及其应用的开题报告一、研究背景聚对苯二甲酸酯(PTA)是一种高分子化合物,广泛应用于塑料制品、纤维制品等各个领域。
然而,PTA的大量生产和使用也导致了环境问题,因为PTA是一种难以降解的物质。
目前,对于PTA的处理方式主要是通过化学方法,如催化氧化、生物降解等。
其中,生物降解是一种比较环保和经济的处理方式。
因此,开发一种高效降解PTA的菌株,对于环境治理具有重要意义。
二、研究目的本研究旨在筛选出一株高效降解PTA的菌株,并研究其降解机制,为开发高效降解PTA的生物技术提供数据支持。
三、研究内容1. 筛选PTA高效降解菌。
首先从不同环境中收集一些土样和水样,通过实验室培养测定,筛选出多种细菌。
利用UV吸收、荧光光谱等手段对降解的PTA进行检测,选择降解率达到90%以上的菌株进行后续研究。
2. 研究菌株的生长特性。
测试降解菌对不同温度、酸碱度、浓度等生长条件的适应性和产酶能力,以便进一步优化菌株的生长。
3. 研究菌株降解机制。
通过GC-MS分析、生化检测等手段,分析降解产物成分和酶促反应机理。
4. 优化生物处理技术。
结合降解菌菌株的特性和降解机理,优化生物降解处理技术,并进行效果评估。
四、研究意义本研究针对PTA环境污染问题,通过筛选出高效降解PTA的菌株,并研究其降解机制以及生长特性,进一步优化了生物降解技术。
为解决PTA污染问题提供了一种更加环保的处理方式和技术支持。
五、研究方法1. 培养菌株。
通过实验室培养研究,筛选高效降解PTA的菌株。
2. 检测PTA降解率。
利用UV吸收、荧光光谱等手段检测降解产物。
3. 分析菌株生长特性。
测试降解菌对不同温度、酸碱度、浓度等生长条件的适应性。
4. 分析PTA降解产物。
通过GC-MS分析、生化检测等手段分析降解产物成分和酶促反应机理。
5. 优化生物处理技术。
结合菌株特性和降解机理,优化生物降解处理技术,并进行效果评估。
六、时间计划第一年:1. 筛选PTA高效降解菌。
石油污染土中微生物的分离鉴定及降解特性石油污染是环境污染中的一种常见问题,对自然环境和人类健康造成严重影响。
因此,寻找高效的石油降解菌是解决这一问题的重要途径。
本文从石油污染土壤中分离鉴定了一株降解菌,并探究了其降解特性。
(1)样品的采集及处理从受污染的土壤中取样,再分离出单个菌株。
将样品加入到NaCl0.9%的生理盐水中,摇动15分钟后,离心上清,然后采用1%的蒸馏水进行0.5小时热灭菌。
(2)分离鉴定将上述处理后的样品,分别接种于处理好的LB及玉米精蛋白培养基中,置于30℃恒温振荡培养箱中培养48h。
在此基础上,通过对菌落形态、菌株生长速度、菌落气味、荧光反应、产酶等特征,对细菌进行鉴定。
最终,筛选出一株石油降解菌。
(3)降解特性分析选取某种石油类物质,将其加入到LB培养基中,最终浓度设置在30mg/L左右。
将选出的石油降解菌接种进去,接种数量为OD600=0.1。
进液管任意长度分别设置于接种前及接种后,能够记录pH值及菌量。
取样分析的样品保持30℃培养48小时,过程中定时测量液体的pH值。
分析降解特性时,发现石油降解菌能够将石油类物质中的碳链分解,并分解成细胞利用的有机物质。
在石油降解过程中,菌落数逐渐增加;液态培养基中pH值不断降低,并最终将其稳定在中性状态。
另外,菌落色素通过两次衍生化反应生成焦磷酸一茎丙酮醇酯,之后通过JB-4消失化学反应结晶,能够得到石油降解特性的分析结果。
综上所述,石油降解菌是一种能够有效降解石油类物质的微生物。
因此,在现实中,可以对这类石油降解菌进行大规模培养及应用,以降低环境中的石油污染。