白腐真菌對廢水中鎘和2,4-二氯酚的去除及其生理響應(yīng)機(jī)制
發(fā)布時(shí)間:2022-01-11 00:06
在廢水處理方面,微生物技術(shù)有著繁殖速度快、反應(yīng)條件溫和、處理效率高等優(yōu)勢,受到科學(xué)家們的廣泛關(guān)注。在廢水污染日益嚴(yán)重、組分復(fù)雜的形勢下,探索既能降解廢水中有機(jī)污染物,又能吸附廢水中重金屬的微生物,對提高微生物的利用率、提高廢水處理效率具有重要的指導(dǎo)意義。廢水中的重金屬和有機(jī)污染物往往具有較高的生物毒性,它們能抑制微生物的生長、繁殖和代謝活性,進(jìn)而影響處理效率。因此,只有明確微生物與污染物相互作用的內(nèi)在機(jī)制,才能有針對性地改善微生物菌的性能,創(chuàng)造有利于微生物處理廢水的條件,從宏觀上調(diào)控對廢水的處理效率。本文將對異生質(zhì)類污染物具有獨(dú)特降解能力、同時(shí)又能吸附重金屬的白腐真菌應(yīng)用于對重金屬鎘和2,4-二氯酚(2,4-DCP)復(fù)合污染廢水的處理,考察了白腐真菌對鎘和2,4-DCP處理效率隨處理?xiàng)l件的變化情況,并對其去除機(jī)理進(jìn)行了初探;系統(tǒng)地研究了白腐真菌質(zhì)子流、氧氣流、胞外酶、蛋白質(zhì)及細(xì)胞膜對鎘和2,4-DCP脅迫的響應(yīng)特征;探索了白腐真菌對鎘的去除特征;尋求了一種改善白腐真菌生理狀態(tài),提升其處理效率的方法。本文的具體研究工作及成果可以歸納為以下4個(gè)方面:第一部分為白腐真菌處理鎘和2,4-DCP...
【文章來源】:湖南大學(xué)湖南省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:137 頁
【學(xué)位級(jí)別】:博士
【部分圖文】:
液體培養(yǎng)后的黃孢原毛平革菌菌球圖
電粒子從高電電勢向低電勢運(yùn)動(dòng)的趨勢這一原理。下面以Ca2+濃度梯度和Ca2+微電極為例,說明非損傷微測的物理學(xué)原理。如圖3.1所示[136],Ca2+離子選擇性電極通過液態(tài)離子交換劑實(shí)現(xiàn)Ca2+的選擇性測量。利用一根Ca2+微電極在已知距離dx進(jìn)行兩點(diǎn)測量,并分別獲得測試點(diǎn)的電壓Vi和V2。由Vi、V2及已知的電壓/濃度校正曲線計(jì)算獲得兩測試點(diǎn)間被測物的濃度差。通過Fick第一擴(kuò)散定律公式(2.1 ):J = -D— (2.1)dx獲得Ca2+離子的流動(dòng)方向及速率(單位:pmol cm_2 S-1),即每秒鐘通過一個(gè)平方厘米的該離子/分子摩爾數(shù)。公式中的D代表是離子/分子特異的擴(kuò)散常數(shù)(單位:cirf^s-i)。LIX圖3.1非損傷微測技術(shù)的工作原理示意圖Figure 3.1 Principle of Non-invasive Micro-test Technology works3.2.2.3測試系統(tǒng)及電極42
LLC, Amherst, MA)測定鎘和2,4-DCP脅迫下黃孢原毛平革菌的H+流變化;氧流速測定用氧流速光纖系統(tǒng)(YGOO-01A; YoungerUSA, LLC )。實(shí)驗(yàn)中,樣品測試、系統(tǒng)及信號(hào)收集如圖3.2所示。圖3.3為測試過程中,微電極在黃孢原毛平革菌菌球表面收集信號(hào)的抓圖。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]白腐真菌對百里酚的降解機(jī)理[J]. 石開儀,陶秀祥,李志,籍永華. 湖南科技大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2012(04)
[2]白腐真菌吸附廢水中Zn2+的影響因素及吸附機(jī)理研究[J]. 程林潔,林錦美,段金明,林建清. 環(huán)境科學(xué)與技術(shù). 2012(12)
[3]金屬硫蛋白基因工程菌對Cd的去除研究[J]. 籍宏,張弛,王增長,曹秋芬. 環(huán)境保護(hù)科學(xué). 2012(04)
[4]MT基因工程菌去除污水中Cd、Ni[J]. 張弛,馬青蘭. 化工學(xué)報(bào). 2012(07)
[5]Arsenic removal from contaminated soil via biovolatilization by genetically engineered bacteria under laboratory conditions[J]. Shuang Liu 1,Fan Zhang 2,Jian Chen 1,Guoxin Sun 1, 1.State Key Laboratory of Urban and Regional Ecology,Research Center for Eco-Environmental Sciences,the Chinese Academy of Sciences,Beijing 100085,China.2.Institute of Plant and Environmental Protection,Beijing Academy of Agriculture and Forestry Science,Beijing 100089,China. Journal of Environmental Sciences. 2011(09)
[6]白腐真菌胞外聚合物及其對菌體吸附Pb2+的影響[J]. 王亮,陳桂秋,曾光明,張文娟,范佳琦,沈國勵(lì). 環(huán)境科學(xué). 2011(03)
[7]黃孢原毛平革菌(Phanerochaete chrysosporium)對Pb2+的生物吸附特性及吸附機(jī)理[J]. 吳涓,鐘升,李玉成. 環(huán)境科學(xué)研究. 2010(06)
[8]Hydrogen Sulfide Alleviates Aluminum Toxicity in Germinating Wheat Seedlings[J]. Russell L.Jones. Journal of Integrative Plant Biology. 2010(06)
[9]基因工程菌漆酶對蒽醌染料的脫色研究[J]. 郭梅,路福平,劉敏堯,李拖平,梁鵬,蒲軍. 環(huán)境科學(xué)與技術(shù). 2009(04)
[10]Biodegradation of Gaseous Chlorobenzene by White-rot Fungus Phanerochaete chrysosporium[J]. CAN WANG, JIN-YING XI, HONG-YING HU2, AND XIANG-HUA WEN Department of Environmental Science and Engineering, Tsinghua University, Beijing 100084, China. Biomedical and Environmental Sciences. 2008(06)
本文編號(hào):3581678
【文章來源】:湖南大學(xué)湖南省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:137 頁
【學(xué)位級(jí)別】:博士
【部分圖文】:
液體培養(yǎng)后的黃孢原毛平革菌菌球圖
電粒子從高電電勢向低電勢運(yùn)動(dòng)的趨勢這一原理。下面以Ca2+濃度梯度和Ca2+微電極為例,說明非損傷微測的物理學(xué)原理。如圖3.1所示[136],Ca2+離子選擇性電極通過液態(tài)離子交換劑實(shí)現(xiàn)Ca2+的選擇性測量。利用一根Ca2+微電極在已知距離dx進(jìn)行兩點(diǎn)測量,并分別獲得測試點(diǎn)的電壓Vi和V2。由Vi、V2及已知的電壓/濃度校正曲線計(jì)算獲得兩測試點(diǎn)間被測物的濃度差。通過Fick第一擴(kuò)散定律公式(2.1 ):J = -D— (2.1)dx獲得Ca2+離子的流動(dòng)方向及速率(單位:pmol cm_2 S-1),即每秒鐘通過一個(gè)平方厘米的該離子/分子摩爾數(shù)。公式中的D代表是離子/分子特異的擴(kuò)散常數(shù)(單位:cirf^s-i)。LIX圖3.1非損傷微測技術(shù)的工作原理示意圖Figure 3.1 Principle of Non-invasive Micro-test Technology works3.2.2.3測試系統(tǒng)及電極42
LLC, Amherst, MA)測定鎘和2,4-DCP脅迫下黃孢原毛平革菌的H+流變化;氧流速測定用氧流速光纖系統(tǒng)(YGOO-01A; YoungerUSA, LLC )。實(shí)驗(yàn)中,樣品測試、系統(tǒng)及信號(hào)收集如圖3.2所示。圖3.3為測試過程中,微電極在黃孢原毛平革菌菌球表面收集信號(hào)的抓圖。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]白腐真菌對百里酚的降解機(jī)理[J]. 石開儀,陶秀祥,李志,籍永華. 湖南科技大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2012(04)
[2]白腐真菌吸附廢水中Zn2+的影響因素及吸附機(jī)理研究[J]. 程林潔,林錦美,段金明,林建清. 環(huán)境科學(xué)與技術(shù). 2012(12)
[3]金屬硫蛋白基因工程菌對Cd的去除研究[J]. 籍宏,張弛,王增長,曹秋芬. 環(huán)境保護(hù)科學(xué). 2012(04)
[4]MT基因工程菌去除污水中Cd、Ni[J]. 張弛,馬青蘭. 化工學(xué)報(bào). 2012(07)
[5]Arsenic removal from contaminated soil via biovolatilization by genetically engineered bacteria under laboratory conditions[J]. Shuang Liu 1,Fan Zhang 2,Jian Chen 1,Guoxin Sun 1, 1.State Key Laboratory of Urban and Regional Ecology,Research Center for Eco-Environmental Sciences,the Chinese Academy of Sciences,Beijing 100085,China.2.Institute of Plant and Environmental Protection,Beijing Academy of Agriculture and Forestry Science,Beijing 100089,China. Journal of Environmental Sciences. 2011(09)
[6]白腐真菌胞外聚合物及其對菌體吸附Pb2+的影響[J]. 王亮,陳桂秋,曾光明,張文娟,范佳琦,沈國勵(lì). 環(huán)境科學(xué). 2011(03)
[7]黃孢原毛平革菌(Phanerochaete chrysosporium)對Pb2+的生物吸附特性及吸附機(jī)理[J]. 吳涓,鐘升,李玉成. 環(huán)境科學(xué)研究. 2010(06)
[8]Hydrogen Sulfide Alleviates Aluminum Toxicity in Germinating Wheat Seedlings[J]. Russell L.Jones. Journal of Integrative Plant Biology. 2010(06)
[9]基因工程菌漆酶對蒽醌染料的脫色研究[J]. 郭梅,路福平,劉敏堯,李拖平,梁鵬,蒲軍. 環(huán)境科學(xué)與技術(shù). 2009(04)
[10]Biodegradation of Gaseous Chlorobenzene by White-rot Fungus Phanerochaete chrysosporium[J]. CAN WANG, JIN-YING XI, HONG-YING HU2, AND XIANG-HUA WEN Department of Environmental Science and Engineering, Tsinghua University, Beijing 100084, China. Biomedical and Environmental Sciences. 2008(06)
本文編號(hào):3581678
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