J4 ›› 2009, Vol. 39 ›› Issue (5): 893-898.

• 地质工程与环境工程 • 上一篇    下一篇

阿特拉津低温降解菌的筛选及降解机理研究

刘娜1,毕海涛1,任何军1,姬克宁1,郑松志2   

  1. 1.吉林大学 环境与资源学院 |长春 130026;2.吉林大学 化学学院,长春 130026
  • 收稿日期:2008-12-27 出版日期:2009-09-26 发布日期:2009-09-26
  • 通讯作者: 郑松志(1967-),男,广东中山人,工程师,主要从事近代有机分析方面的研究 E-mail:Zhengsongzhi@163.com
  • 作者简介:刘娜(1977-)|女|辽宁辽中人|副教授|主要从 事环境生物技术研究|E-mail:liuna@jlu.edu.cn
  • 基金资助:

    国家自然科学基金项目(40702039);吉林大学环境与资源学院重点实验室项目

Isolation of Atrazine Degrading Low Temperature Bacteria and Researching of Atrazine Biodegradation

LIU Na1, BI Hai-tao1, REN He-jun1, JI Ke-ning1, ZHENG Song-zhi2   

  1. 1.College of Environment and Resources, Jilin University, Changchun 130026,China;2.College of Chemistry, Jilin University, Changchun 130026, China
  • Received:2008-12-27 Online:2009-09-26 Published:2009-09-26

摘要:

以阿特拉津为唯一氮源, 在低温条件下(10℃),从吉林市污水处理厂的活性污泥中分离、筛选出1株能够高效降解地下水中阿特拉津的菌株W4。通过16S rDNA碱基测序和比对,初步确定该菌为假单胞菌属;通过室内降解条件优化,确定W4的最佳降解条件:初始pH范围为7~9,最佳碳源为蔗糖和乳糖,最佳碳源加入量为0.4 g/L。在最佳降解条件下,W4对初始质量浓度为34 mg/L、22 mg/L和10 mg/L的阿特拉津的生物降解反应符合零级反应动力学方程,对初始质量浓度为5 mg/L的阿特拉津的生物降解反应符合一级反应动力学方程。GC/MS分析结果显示,菌株W4降解阿特拉津遵循氯水解途径,代谢产物为2-羟基-4-乙胺基-6-异丙胺基-1,3,5-三嗪。

关键词: 阿特拉津, 低温条件, 筛选, 降解机理, 16S rDNA测序

Abstract:

One strain that can grow with atrazine as sole nitrogen source, W4 was isolated and screened from sludge of workshop in the pesticide factory under 10℃.This strain was identified as Pseudomonas through 16S rDNA basic sequence detection and comparison. The optimum degradation conditions were optimized as following: the initial pH is 7-9, and the carbon source is sucrose and lactose. Under the optimum conditions, degradation kinetics of atrazine follows zero-order kinetics equation at the initial concentration of 34 mg/L,22 mg/L and 10 mg/L, and degradation kinetics of atrazine follows firstorder kinetics equation at the initial concentration of 5 mg/L. GC/MS analysis shows that atrazine can be hydrolyzed and dehalogenated by strain W4; the biodegradation product- hydroxyatrazine is confirmed.

Key words: atrazine, low temperature, screening, degradation mechanism, 16S rDNA sequencing

中图分类号: 

  • X172
[1] 束龙仓, 李姝蕾, 王松, 克热木·阿布都米吉提, 鲁程鹏, 李砚阁, 李伟. 岩溶水源地安全供水的风险评价指标筛选——以娘子关泉水源地为例[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2018, 48(3): 805-814.
[2] 刘娜, 杨亚冬, Alberto Bento Charrua, 王航, 叶康, 吕春欣. 响应曲面法优化生物质炭去除水溶液中的阿特拉津[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2016, 46(4): 1199-1207.
[3] 李鱼,王檬,张琛,高茜. 基于分式析因及最佳子集回归的多种污染物复合污染特征--阿特拉津与多种污染物在松花江沉积物上的吸附效应[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2013, 43(5): 1595-1602.
[4] 赵勇胜. 地下水污染场地风险管理与修复技术筛选[J]. J4, 2012, 42(5): 1426-1433.
[5] 毕海涛, 张兰英, 刘娜, 杨国军, 徐国欣, 朱博麟. 无机材料对PVA-H3BO3包埋固定化方法的改进[J]. J4, 2011, 41(1): 241-246.
[6] 李鱼, 李娟, 高茜, 王岙. 共存镉/铜对沉积物(生物膜)中主要组分吸附阿特拉津的影响[J]. J4, 2010, 40(6): 1435-1440.
[7] 路杨, 刘相国, 杨朔, 宁波, 张晓英, 郝东云. 地下水中锰离子氧化细菌的分离与筛选鉴定[J]. J4, 2009, 39(6): 1117-1121.
[8] 卢文喜,李俊,于福荣,于国庆,刘磊. 逐步判别分析法在筛选水质评价因子中的应用[J]. J4, 2009, 39(1): 126-0130.
[9] 刘虹,张兰英,刘娜,刘鹏. 低温下固定化微生物降解水体中阿特拉津的效果[J]. J4, 2008, 38(6): 1027-1031.
[10] 杨维,王立东,徐丽,杨军锋. 铬污染地下水的PRB反应介质筛选及修复试验[J]. J4, 2008, 38(5): 854-0858.
[11] 高松, 宋莹, 王琳,蒋步新. 水体中秋兰姆特效降解菌的筛选及其降解性能研究[J]. J4, 2006, 36(03): 455-457.
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