【摘 要】
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氮杂环化合物是一类典型的环境污染物,广泛存在于焦化废水中,其中含量较大且较为典型的两种是喹啉与吲哚。生物降解因对环境较为友好且经济成本较低而受到广泛关注。研究者们
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氮杂环化合物是一类典型的环境污染物,广泛存在于焦化废水中,其中含量较大且较为典型的两种是喹啉与吲哚。生物降解因对环境较为友好且经济成本较低而受到广泛关注。研究者们对可生物去除喹啉的菌株资源进行了诸多探究,但菌株资源仍相对匮乏。因此本论文首先筛选喹啉降解菌,研究其降解特性,并结合基因组测序探究其降解喹啉的机理。随后,将筛选出的喹啉降解菌(Comamonas sp.Z1与Z3)与实验室前期获得的吲哚降解菌(Acinetobacter sp.JW)进行复配,研究混菌对吲哚和喹啉的降解性能和影响因素。菌株Comamonas sp.Z3具有良好的喹啉降解性能,可于1436 h内将50200 mg/L的喹啉高效去除。在pH为7.0,喹啉浓度为100 mg/L的条件下,24 h矿化率可达75%。金属离子如Mn2+、Ni2+、Cu2+、Co2+和Hg2+可以极大地抑制细菌生长和喹啉降解。当以硝态氮为外加氮源时,对菌株生长及生物降解的前8 h具有促进作用。除利用喹啉为碳源以外,菌株Z3还可利用苯甲酸、水杨酸、邻苯二酚等多种化合物进行生长。Comamonas sp.Z1与Z3均可降解喹啉,但降解产物颜色有明显差别。经高效液相色谱-质谱联用法(HPLC-MS)鉴定出多种喹啉降解产物,包括2-羟基喹啉、2,8-二羟基喹啉、8-羟基香豆素和2,3-二羟基苯基丙酸等。因此,Comamonas sp.对喹啉的生物降解可能通过8-羟基香豆素途径进行。基因组测序分析揭示菌株Z1与Z3含有大量与芳香族化合物降解相关的功能基因,并鉴定出喹啉降解过程中的关键基因,如qor,mhp和bph基因。其中,喹啉2-氧化还原酶(Qor)催化喹啉生物降解的第一步反应,菌株Z1和Z3的Qor与已知菌株的有47.7461.17%的相似性,并且菌株Z1和Z3的粗酶中Qor的最大比酶活为分别为0.264和0.062 U/mg蛋白。喹啉降解菌与吲哚降解菌混合降解喹啉与吲哚时效果显著。当菌种浓度OD660=0.81.0,Z1/JW=1/6,pH范围为6.58.0时,Z1与JW的混合菌可于36 h内将浓度为100 mg/L的喹啉与25150 mg/L的吲哚完全去除。当菌种浓度OD660=0.81.0,Z3/JW=1/7,pH范围为7.08.5时,Z3与JW的混合菌可于36 h内将浓度均为50 mg/L的喹啉与25150 mg/L的吲哚完全去除。当苯酚作为外加碳源加入时,可以促进混菌的生长。
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