J4

• 地质工程·环境工程 • 上一篇    下一篇

低温下固定化微生物降解水体中阿特拉津的效果

刘虹1,2,张兰英1,刘娜1,刘鹏1   

  1. 1.吉林大学 环境与资源学院, 长春 130026;2.吉林化工学院 环境与生物工程学院,吉林省 吉林市 132022
  • 收稿日期:2008-03-01 修回日期:1900-01-01 出版日期:2008-11-26 发布日期:2008-11-26
  • 通讯作者: 刘虹

Effect of Biodegradation of Atrazine in the Waterbody by Immobilized Microorganism in Low Temperature

LIU Hong1,2, ZHANG Lan-ying1, LIU Na1, LIU Peng1   

  1. 1.College of Environment and Resources, Jilin University, Changchun 130026,China;2.School of Environmental and Biological Engineering,Jilin Institute of Chemical Technology,Jilin City,Jilin Province 132022,China
  • Received:2008-03-01 Revised:1900-01-01 Online:2008-11-26 Published:2008-11-26
  • Contact: LIU Hong

摘要: 针对低浓度阿特拉津对地表水、地下水的污染,于低温(10 ℃)条件下(考虑其在地下水或寒冷地区地表水污染中的应用),筛选的高效降解阿特拉津的优势菌株--4株菌W2、L1、L2、N8的混合菌(1∶1∶1∶1),采用吸附固定技术对其进行固定,选取最佳微生物固体载体--活性炭,并筛选出其最佳固定化条件:活性炭粒径为0.5~1 mm、pH=8。在此条件下,对固定化与悬浮态菌体处理阿特拉津的效果进行对比。实验结果表明,固定化混合菌的降解率在6 d内即达到了99.91 %。

关键词: 阿特拉津污染水体, 低温降解, 微生物, 固定化

Abstract: For remediation of the surface water and groundwater polluted by atrazine in the low temperature, the most effective microorganism for the degradation of atrazine was studied using the mixed strains, W2、L1、L2、N8 (1∶1∶1∶1). The activated carbon was selected as the immobilized carrier of microorganisms, and the optimal immobilising conditions were: the diameter of activated carbon 0.5-1 mm, pH=8.Under the conditions, the expriments of atrazine biodegradation by suspended and immobilized microorganisms were compared, the results showed that the biodegradation rate of immobilized microorganisms reached as high as 99.91% in 6 days.

Key words: waterbody polluted by atrazine, lower temperature, immobilisation, remediation

中图分类号: 

  • X705
[1] 张大奕, 刘志强, 么琳颖, 范晓露, 高静. 微生物诱导碳酸钙沉淀-生物炭联用技术修复农田污染土壤的关键机制和应用前景[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2025, 55(6): 1958-1980.
[2] 朱一丹. 河北秦皇岛驻操营剖面寒武系张夏组均一石生物丘沉积特征[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2023, 53(5): 1403-1416.
[3] 王建功, 张道伟, 石亚军, 张平, 孙秀建, 王爱萍, 王玉林, 高妍芳, 张世铭, 易定红. 柴达木盆地西部地区渐新世下干柴沟组上段盐湖沉积特征[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2020, 50(2): 442-453.
[4] 周海玲, 苏春利, 李俊霞. 地表灌溉对沉积含水层中碘迁移释放过程的影响[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2018, 48(6): 1810-1820.
[5] 张海燕, 彭彤彤, 温玉娟, 高思萌, 杨悦锁. 五大连池药泉山矿泉微生物多样性及其地质和环境控制特征[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2018, 48(3): 815-826.
[6] 娄军芳, 汤洁, 宋扬. 单室无膜微生物电解池中阴极生物膜的电活性[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2017, 47(4): 1247-1254.
[7] 周刚, 郑荣才, 赵罡, 文华国, 温龙斌. 川西北甘溪地区吉维特阶核形石特征、成因及地质意义[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2017, 47(2): 405-417.
[8] 刘娜, 梁刚, 董新维, 祁小丽, 杨悦锁, 叶康, 朴云仙. 酪氨酸酶固定化碳材料对苯酚的生物降解性能[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2017, 47(2): 573-579.
[9] 李玉梅, 罗明奇, 潘国勇, 陶千冶. 离心操作对BIOLOG法测定微生物群落功能多样性的影响[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2015, 45(4): 1198-1204.
[10] 苏小四, 孟祥菲, 张文静, 石旭飞, 何海洋. 人工回灌过程中地下水微生物群落变化[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2015, 45(2): 573-583.
[11] 宋志伟, 王秋旭, 宁婷婷, 任南琪, 李立欣. 微生物絮凝剂投加方式对好氧颗粒污泥性能的影响[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2015, 45(1): 247-254.
[12] 张凤君,赵静,王天野,陶怡,刘卓婧,许天福. 土著微生物对CO2地质储存过程中水岩作用的影响[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2013, 43(2): 544-551.
[13] 杨悦锁, 雷玉德, 杜新强, 韩建超, 曹玉清. 当地下水邂逅DNA:石油类有机污染及其生物降解[J]. J4, 2012, 42(5): 1434-1445.
[14] 马会强, 张兰英, 李爽, 刘鹏, 邓海静. 柴油污染地下水修复生物反应墙中功能微生物数量及群落多样性[J]. J4, 2011, 41(3): 819-825.
[15] 夏雨波, 杨悦锁, 杜新强, 杨明星. 石油污染场地浅层地下水MNA原位修复潜能及微生物降解效益评估[J]. J4, 2011, 41(3): 831-839.
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
[1] 张世广, 柳成志, 卢双舫, 张雁, 吴高平, 刘秋宏. 高分辨率层序地层学在河、湖、三角洲复合沉积体系的应用--以朝阳沟油田扶余油层开发区块为例[J]. J4, 2009, 39(3): 361 -368 .
[2] 李碧乐,沈鑫,陈广俊,杨延乾,李永胜. 青海东昆仑阿斯哈金矿Ⅰ号脉成矿流体地球化学特征和矿床成因[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2012, 42(6): 1676 -1687 .
[3] 杨晓平,李仰春,柳 震, 汪 岩,王洪杰. 黑龙江东部鸡西盆地构造层序划分与盆地动力学演化[J]. J4, 2005, 35(05): 616 -621 .
[4] 李发文, 冯平, 张超. 天津北三河地区垂向耦合产流模型及应用[J]. J4, 2011, 41(2): 459 -464 .
[5] 王立军,刘国才,黄继国,李跃迁,丛颖,沈照理,赵晓波. 接触氧化技术在公园景观水体功能恢复中的运用试验研究[J]. J4, 2006, 36(03): 458 -461 .
[6] 雷如雄,吴昌志,屈迅,顾连兴,陈刚,吾尔娜,孙洪涛,刘国宁. 中天山天湖东铁钼矿含矿片麻状花岗岩年代学、地球化学和锆石Hf同位素-对于中天山早古生代构造演化的启示[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2014, 44(5): 1540 -1552 .
[7] 初凤友,胡大千,姚杰. 中太平洋YJB海山富钴结核矿物组成与元素地球化学[J]. J4, 2007, 37(1): 8 -0014 .
[8] 周燕,郑培玺,王铁夫,张延洁. 招平断裂带上盘金矿床氢氧同位素地质特征[J]. J4, 2007, 37(4): 668 -0671 .
[9] 唐华风,王璞珺,姜传金,刘杰,张庆晨,冯有良. 松辽盆地火山岩相地震特征及其与控陷断裂的关系[J]. J4, 2007, 37(1): 73 -0078 .
[10] 范晓敏,李舟波. 裂缝性碳酸盐岩储层声波时差曲线的波动和增幅分析[J]. J4, 2007, 37(1): 168 -0173 .