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目的:本研究主要进行重金属耐性微生物的分离筛选,并研究耐性微生物对水中重金属盐的吸附性能,以期确认重金属耐性微生物在饮用水微污染和应急突发事件中能够用于污染控制处理.方法:本研究从重金属污染的矿场和工厂周围土壤和水中取样,进行了重金属镉盐、锑盐和六价铬的耐性微生物菌株分离筛选,通过挑战试验后进一步筛选选耐性强的重金属抗性菌株.为了能安全应用于饮用水处理,对筛选到的重金属耐性细菌进行了15种常规的抗生素的敏感性试验,在此基础上挑选部分对抗生素敏感的重金属耐性微生物菌株进行三种不同类型的重金属盐的吸收试验,同时研究培养基与菌株分开和组合处理后对重金属盐的去除效果,以期确认耐性菌株用于饮用水处理时合适的工艺.结果:本研究从重金属污染的矿场和工厂周围土壤和水中分离筛选到对重金属镉盐和锑盐及六价铬盐具有耐性的细菌和霉菌两大类微生物菌株,挑战试验结果表明所选的霉菌对三种重金属盐具有更好的耐性;耐性菌株的抗生素敏感试验发现其中18株细菌对测试的15种抗生素的敏感性较好.在此基础上挑选其中9株细菌对三种重金属进行吸附试验,其中4株细菌用于对重金属镉盐,2株用于对重金属锑,3株用于对六价铬盐,另外筛选的3株重金属耐性霉菌同时进行了对三种重金属盐的吸附试验,并以培养菌株的培养基包括营养肉汤和沙氏液体及不加培养基的纯水作为空白对照,研究菌株单独作用和与培养基组合时对三种重金属盐的去除效果.结果表明三种重金属盐加到纯水中,经灭菌和33℃摇床培养后与离心之检测值与计算值有一定的差别:Cd2+基本上没有多大的变化,Sb盐的含量降低最大,Cr6+也有所下降,证明Sb盐和Cr6+盐经灭菌、振荡与离心后,产生了少量的沉淀;2)营养肉汤培养基加入重金属盐后,对锑盐的去除率最高,对六价铬盐和二价镉盐的去除率相差不大.3)沙氏培养基对重金属锑和六价铬的去除率效果很好,对重金属铬盐的去除效果差一些.总的来说培养基对镉盐的去除率不是很好,不如对重金属锑和六价铬的去除率大.4)包括培养基的效果,所筛选的细菌对5mmol/L镉盐的去除率分别为:27号对74.2%,29号为76.6%,37号为78.3%,蜡样芽胞芽杆菌为73.5%.所试用的细菌对重金属锑盐(酒石酸锑钾,Sb盐)和六价铬盐(Cr6+)的去除效果均不如镉盐,去除效果相差很远.6)包含沙氏液体培养的霉菌对三种重金属盐的去除效果均不错, 47号霉菌包括培养基,对5mmol/L氯化镉(Cd2+)、酒石酸锑钾(Sb盐)和重铬酸钾(Cr6+)等重金属盐的去除率分别为:75.6%,53.6%和75.9%; 47号不含营养的活菌丝的对酒石酸锑钾(Sb盐)的去除率为77%,不含营养的47号霉菌丝对重金属锑和六价铬的去除率均较差.