食碱戈登氏菌YC-RL2对邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯的生物降解研究

来源 :曲阜师范大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:rilton
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
菌株YC-RL2是一株从石油污染土壤中分离的细菌,可以利用环境激素邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)为唯一碳源生长。通过16S r RNA基因分析和Biolog测试,确定YC-RL2为一株登氏菌。它降解过程的最优条件为30 ℃和pH=8。YC-RL2具有优越的耐盐性,在添加有DEHP的微量元素培养基中可以耐受0~5%的NaCl,但是随着盐浓度的增加DEHP的降解率逐渐下降。该菌株在较宽的pH范围内均表现出良好降解能力(6.0~11.0)。同时,YC-RL2能够耐受高浓度的DEHP(100~800mg/L),且降解率均在94%以上。使用高效液相色谱串联质谱(HPLC-MS)的方法检测DEHP的代谢中间产物,对降解途径进行了初步的推测。菌株YC-RL2通过邻苯二甲酸单(2-乙基己基)酯(MEHP),将DEHP被转化为邻苯二甲酸(PA),PA进一步脱羧生成苯甲酸(BA),BA则通过苯甲酸代谢途径被菌株所利用。通过对已有报道的邻苯二甲酸酯降解酶基因设计引物,从菌株YC-RL2中克隆获得了一个编码水解MEHP为PA的酶基因,并对该基因进行了克隆、表达及功能验证。进一步研究发现,该酶能催化多种单烷基邻苯二甲酸酯转化为PA。为了研究YC-RL2在修复污染场地方面的应用潜力,通过模拟原位土壤修复实验研究,发现添加菌株YC-RL2至灭菌土壤DEHP的降解率76%,而在非灭菌土壤中只有44%的降解率。本研究获得了一株耐盐菌可降解多种邻苯二甲酸酯的戈登氏细菌YC-RL2,对菌株的降解特性、降解机理及其在邻苯二甲酸酯污染场地的生物修复中的应用潜力进行了探究。
其他文献
在许多初中生印象中普遍认为历史课是枯燥乏味的,认为历史讲授的是过去的事情和他们没有共鸣.其实不然,关键是教师要对教学充满热情,重视挖掘历史情感感染学生,要善于抓住启
  培养法是目前国际上通用的饮用水中细菌的计数方法.有活性但不可培养(viable but non-culturable,VBNC)状态细菌的存在,无疑会影响这一方法的准确性,并导致对饮用水生物
  黄芩(Scutellaria baicalensis Georgi)为唇形科黄芩属多年生草本植物,以根入药,具有清热燥湿、泻火解毒、凉血安胎等功效,是我国常用大宗药材和河北省道地中药材。野生资源
本实验以生长在我国西部地区盐碱化草原上的天然盐生植物,包括3种藜科植物:碱地肤(Kochia sieversiana)、碱蓬(Suaeda glauca)、盐地碱蓬(Suaeda salsa)和5种菊科植物:碱蒿(Artem
本文通过对荣华二采区10
  利用DGGE技术对蒙古沙冬青(Ammopiptanthus mongolicus)伴生植物霸王(Zygophyllum xanthoxylum)和白刺(Nitraria tangutorum)根围土壤AM真菌群落结构、生态分布及与土壤
  亚硝酸盐型甲烷厌氧氧化过程(N-DAMO)是最近新发现的微生物过程,它耦合了亚硝酸盐还原和甲烷厌氧氧化两个过程,在全球的碳氮循环中起着重要作用.本文以舟山海岸沉积物作
苏云金芽胞杆菌(Bacillus thuringiensis,简称Bt)是农业生物防治领域中应用最为广泛的杀虫微生物。Bt不同于其它芽胞杆菌的最大特点是,Bt在形成芽胞的同时,还能产生具有高效
本文采用PCR-DGGE基因指纹技术对我国南海四种海绵:细薄星芒海绵、皱皮软海绵、贪婪掘海绵和澳大利亚厚皮海绵的共附生微生物的种群结构组成以及其中可培养的部分微生物的组
  Anthropogenic discharges of nitrogen(N)and phosphorus(P)have caused widespread threats to coastal ecosystems.Bacterioplankton play crucial roles in N/P cycl
会议