【摘 要】
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石油的开采、储存、运输和加工过程都会对环境产生污染,目前受到石油污染的土壤日益增多,石油对土壤所产生的污染具有隐蔽性和滞后性,会使土壤生态系统的结构和功能遭受破坏,并且
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石油的开采、储存、运输和加工过程都会对环境产生污染,目前受到石油污染的土壤日益增多,石油对土壤所产生的污染具有隐蔽性和滞后性,会使土壤生态系统的结构和功能遭受破坏,并且石油中的部分有机污染物会通过食物链富集放大最终危害人类健康。微生物具有很强的降解或转化物质的能力,微生物修复技术作为一种新型的环境修复技术,具有处理成本低、无二次污染、环境安全性好等优点,而获得高效的石油降解菌是该技术的关键。
本文从大港油田老油井旁长期被石油污染的土壤中,采用直接分离纯化的方法分离出石油降解菌,筛选出具有高效石油降解能力的菌株,确定菌株的最适生长及最佳的降解石油条件,找出最佳的共代谢基质和菌株所需的无机盐,对菌株降解大港原油的反应过程进行了初步的动力学研究,最后研究了正构烷烃、类异戊二烯烷烃、萜烷类和芳烃这四种生物标志物在降解过程中变化,进一步评价菌株的降解性能。
研究结果表明,筛选所得的高效石油降解菌株X3为假单胞菌属,在30℃、pH值为7、盐浓度为5 g/L的条件下,菌株X3对浓度为1000 mg/L的大港原油的降解率为72.6%。共代谢基质α-乳糖以及无机盐Fe2+会促进原油降解。菌株X3对饱和烃的降解顺序:正构烷烃>类异戊二烯烃>藿烷类,C28以前的正构烷烃>C28以后的正构烷烃,姥鲛烷>植烷,藿烷>莫烷。苯环数目较少的苯同系物、萘同系物可完全降解;随着苯环数目的增多及结构的复杂化,菌株X3对菲等多环芳烃的降解能力逐渐下降,对苯并芘、C20三芳甾烷等多环芳烃则完全没有降解能力。
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