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泰乐菌素的微生物降解途径及其降解产物研究 总被引:1,自引:0,他引:1
研究了越南伯克霍尔德氏菌(Burkholderia vietnamiensis)对泰乐菌素的降解能力,并通过对降解产物的分析,推测了泰乐菌素的微生物降解途径.在自主筛选驯化分离到1株泰乐菌素高效降解菌B.vietnamiensis的基础上,采用高效液相色谱法测定其在不同条件下降解泰乐菌素的能力,并利用制备液相色谱分离纯化降解产物,质谱鉴定其结构.实验结果表明:B.vietnamiensis能高度耐受并快速降解泰乐菌素,用B.vietnamiensis处理初始浓度为50、100、200、300、400或500 mg·L-1的泰乐菌素培养基7 d,泰乐菌素的降解率均达到99%以上.B.vietnamiensis降解泰乐菌素的可能途径是:泰乐菌素A首先脱去碳霉糖转化为泰乐菌素B,然后分子中内酯键和醛基再经水解和还原生成2个新的降解产物.研究结果为泰乐菌素微生物降解机制的研究以及在此基础上降解酶的确定提供有价值的技术参考. 相似文献
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随着大量含氮和磷的废水流入湖泊和江河,导致淡水蓝藻水华污染现象日趋严重.蓝藻水华污染的最主要危害是产生和释放以微囊藻毒素(microcystins,MCs)为主的多种藻毒素.由于MCs对动植物具有很强的毒性,且其在水体中很难被传统的处理方法有效去除,因此如何有效控制蓝藻水华污染和去除MCs是摆在中外环境科学领域的一个难题.针对MCs的结构与毒性、降解菌株、酶催化降解、降解基因和生物降解途径与分子机制的研究进展进行了综述,并对今后微生物降解MCs的研究方向进行了展望,以期为解决我国日益严峻的湖库水体MCs污染和饮用水安全问题提供参考. 相似文献
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以DDT为目标污染物,通过筛选获得了一株效果稳定的DDT降解菌,并对其进行形态学观察,生理生化特性及16S rRNA测序鉴定.经鉴定,该菌株属于甲基菌属(Methylovorus),命名为Methylovorus sp. XLL03.菌株在pH值为7,温度30℃,外加碳源浓度0.5%,初始DDT浓度20mg/L时生长量最大.在pH值为6,温度30℃下,外加碳源(葡萄糖)浓度0.1%,初始DDT浓度20mg/L时对DDT的降解率最大.在优化条件下,4d后菌株XLL03对DDT最高降解率可达50.4%.利用GC-MS对DDT的降解中间产物进行定性分析,初步推断在菌株XLL03中,DDT最初分别通过脱氯和脱氯化氢生成DDD和DDE,随后DDD和DDE进一步脱氯得到DDMU,最终DDMU开环后又经过一系列反应被彻底矿化.在DDT的代谢过程中,未发现代谢中间产物的积累,表明菌株XLL03在修复受DDT污染的水或土壤中具有一定的应用前景. 相似文献
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微生物对芳香烃的降解作用 总被引:6,自引:0,他引:6
综述了微生物对芳香烃的降解作用,重点论述了在有氧和厌氧条件下,微生物对芳香烃的降解途径、作用机理及降解动力学;分析了微生物技术在环境治理中的应用前景。 相似文献
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从长期受十二烷基苯磺酸钠(sodiumdodecylbenzenesulfonate,SDBS)污染的土壤中,筛选到3株对SDBS降解能力很强的细菌,分别为荧光假单胞杆菌(PseudomonasfluorescensP-11)、芽孢杆菌(Bacilussp.B-24)、气单胞菌(Aeromanassp.A-2)。3株细菌均属中温细菌,最适生长温度为30℃,最适生长pH为7.0,在低浓度SDBS中生长比在高浓度中生长好。在选定的最适条件下,测定了3株菌对SDBS的降解能力,在含40mg/LSDBS的培养基上,于28℃生长72h,SDBS的降解率均超过95%,其中P-11达100%。 相似文献
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微生物降解溢油的数学模型[日本]MasafumiGoto大多数预报溢油在海上行为的数学模型主要涉及物理现象,如油膜的输移过程和油粘度和比重的变化等[2][3]。对于天然或人为促成的某些变化过程,特别是微生物降解石油的过程,目前尚缺乏相应的数学模型。本... 相似文献
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染料微生物降解的研究概况 总被引:2,自引:0,他引:2
<正> 自第一个合成染料问世至今已有130多年的历史了。随着印染工业,纺织工业及染料工业的发展,染料品种及用量也在日渐增多。由于染料大多是以石油化工产品为主要原料,人工合成的芳香化合物,难以生物降解,因此,随着印染废水的大量排放,染料在环境中日渐积累,造成了严重的环境污染;而且用常规的废水处理工艺与技术来处理印染废水,色度和COD往往达不到排放标准。为此,研究染料在环境中的转化及其微生物脱色尤为重要。 相似文献
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<正> 核黄素(维生素B_2),也称蛋黄素(ovoflavin),是一种黄色的具强烈黄绿萤光的咯嗪衍生物——6.7—二甲基—9—(D—1—核糖醇基)异咯嗪(C_(17)H_(20)N_4O_(?))结构式为: 相似文献