可溶性有机质影响微生物对类固醇雌激素降解机制的研究
本文关键词:可溶性有机质影响微生物对类固醇雌激素降解机制的研究
更多相关文章: 醌基还原菌 可溶性有机质 17β-雌二醇 终端电子受体 电子穿梭 生物降解
【摘要】:类固醇雌激素富集在自然水体中会对水生态系统和人类健康造成很大的危害作用,它在很低的浓度下就会影响水体生物的生殖健康;特别是17β-雌二醇(E2),仅在1ng.L-1的时候就会使雄性鱼雌性化。因此,E2在自然水体环境中的环境化学行为受到广泛关注;在水体沉积物中生物降解是类固醇雌激素去除的主要途径;然而,可溶性有机质对生物降解类固醇雌激素到现在还没有报道。首先,从洱海沉积物中富集和分离了一株醌基还原菌,并对该醌基还原菌进行了鉴定,通过16S r RNA基因比对,该醌基还原菌Y2属于希瓦氏菌属,Y2与Shewanella putrefaciens CN-32有99%相似度。此外,通过可溶性有机质模式物AQS还原能力的影响实验发现Y2菌适合在碱性厌氧黑暗条件下生长。其次,可溶性有机质是可以作为唯一的终端电子受体偶联微生物生长促进微生物对E2的降解作用。一方面,可溶性有机质(DOM)的模式物葸醌-2-磺酸钠(AQS)添加到生物降解系统中会使E2微生物降解半衰期减小;另一方面,通过添加LHA和LFA到矿物质培养基中分别使E2的降解效率提高了14.99%和19.57%。进一步验证了DOM中的醌基基团可以被作为唯一的终端电子受体偶联微生物生长促进E2的生物降解作用。最后,探索Fe(Ⅲ)/DOM是否可以作为电子穿梭体系。通过对AQS和Fe(Ⅱ)的变化表征,表明Fe(Ⅲ)/AQS是可以作为电子穿梭中介体促进微生物对E2的降解。此外,相对没有添加电子穿梭体时,有Fe(Ⅲ)/AQS作为电子穿梭体是E2生物降解效率的2.36倍;在没有醌基还原菌存在下,可溶性有机质或Fe(Ⅲ)和E2共同存在时不会直接对E2发生降解作用。可溶性有机质作为电子穿梭体明显地促进微E2的生物降解,其中因为LFA的芳香属性比LHA大,导致其电子转移能力强,从而使得LFA的介导E2生物降解作用效果强于LHA。
【学位授予单位】:昆明理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2016
【分类号】:X172
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 齐向阳;周波;;土壤有机废渣的生物降解研究[J];安徽农业科学;2011年12期
2 吴明;;生物降解海上浮油的新方法[J];微生物学杂志;1983年03期
3 吴省三;化学分散原油的生物降解[J];海洋学报(中文版);1992年03期
4 李家伦,孙菽芬,洪钟祥;孔隙裂隙含水层生物降解的模型参数试验[J];环境科学学报;1999年06期
5 周集体,黄丽萍,王竞,张劲松,吕红;芳香族硝基化合物生物降解代谢研究现状与展望[J];大连理工大学学报;2000年S1期
6 马雅琳,沈宁一,舒余德;生物降解技术研究现状及发展趋势[J];湖南有色金属;2000年02期
7 ;用甜菜糖或谷物糖类制造可生物降解的塑料[J];世界科技研究与发展;2002年06期
8 陈燕,李寅,赵丽菁,陈坚;环境和营养条件对煤油生物降解的影响[J];应用与环境生物学报;2002年02期
9 张鸿郭;周少奇;;甲基叔丁基醚生物降解研究进展[J];广东化工;2008年06期
10 杨吝;日本研制出可生物降解的渔网[J];海洋信息;1994年03期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 陈波水;张楠;孙霞;;脂肪酰基氨基酸促进润滑油生物降解的作用及机制研究[A];2011中国功能材料科技与产业高层论坛论文集(第一卷)[C];2011年
2 严超;;化学品的降解性及其预测方法[A];中国毒理学会第六届全国毒理学大会论文摘要[C];2013年
3 季宇彬;范玉奇;李文兰;王艳萍;;邻苯二甲酸酯类化合物生物降解的研究[A];中国环境保护优秀论文集(2005)(下册)[C];2005年
4 Ahmad Sabzali;Mitra Gholami;M.A.Sadati;马丽颖;;培养基组成成分的改变可增强苯的生物降解[A];第八届全国绿色环保肥料(农药)新技术、新产品交流会论文集[C];2009年
5 石旭东;甘志华;;生物降解高分子微球的改性研究[A];2013年全国高分子学术论文报告会论文摘要集——主题I:生物高分子与天然高分子[C];2013年
6 周淑云;谢明;万方浩;丁伟;应飞;;国内毒死蜱农药生物降解研究新进展[A];农业生物灾害预防与控制研究[C];2005年
7 程波财;马倩;熊凯华;叶若松;魏华;;脱氧雪腐镰刀菌烯醇的生物降解研究进展[A];中国菌物学会第四届会员代表大会暨全国第七届菌物学学术讨论会论文集[C];2008年
8 王建龙;钱易;;合成有机化合物在天然和人工水环境的生物降解[A];微生物实用技术生态环境应用学术研讨会论文集[C];2008年
9 晏涛;王晓星;赵小蓉;张丽萍;黄应平;;生物降解苯胺和邻苯二胺[A];中国环境科学学会2009年学术年会论文集(第二卷)[C];2009年
10 宋蕾;王慧;施汉昌;;多取代氯苯生物降解分子机制及其调控规律的研究[A];第十次全国环境微生物学术研讨会论文摘要集[C];2007年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 本报记者 李敏 通讯员 陈彦华;同汇生物降解:开启绿色环保新生活[N];承德日报;2014年
2 通讯员 周晓燕;八十七团推广生物降解膜800亩[N];兵团日报(汉);2009年
3 本报记者 王一娟 实习生 李冰;生物降解新材料真“金”尚待人识[N];经济参考报;2006年
4 陈希荣;生物降解包装材料的研究[N];中国包装报;2007年
5 中国包装联合会纸委会专家委员会主任 陈希荣;全生物降解包装材料的研究与应用[N];中国包装报;2010年
6 通讯员巴雅;贝乡4000亩作物使用降解膜种植[N];博尔塔拉报(汉);2011年
7 陈宜勇 丁悦;古城煤矿:生物降解提水质[N];中国煤炭报;2014年
8 罗大钧;可生物降解包装材料专利大有“钱”途[N];中国知识产权报;2005年
9 特约记者 顾定槐;自主技术生物降解薄膜产业化[N];中国化工报;2012年
10 陈庆华;医药用生物降解聚合物应用进展[N];中国医药报;2003年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 徐鹏;煤气废水杂环与多环芳烃化合物生物降解及抑制性研究[D];哈尔滨工业大学;2016年
2 朱亮;生物降解微生态系统优化技术的基础研究[D];河海大学;2004年
3 吕剑;废水中壬基酚聚氧乙烯醚生物降解行为研究[D];上海交通大学;2008年
4 秦勇;表面活性剂好氧初级生物降解研究[D];太原理工大学;2006年
5 夏凤毅;邻苯二甲酸酯生物降解性研究[D];浙江大学;2002年
6 赵渝;芳香烃生物降解途径蛋白质组学研究[D];华东师范大学;2007年
7 黄文典;河流悬移质对污染物吸附及生物降解影响试验研究[D];四川大学;2005年
8 黎娜;双酚A在表层沉积物主要组分上的吸附及其生物降解规律研究[D];吉林大学;2008年
9 贾凌云;多氯联苯降解菌的筛选及其降解性能研究[D];大连理工大学;2008年
10 李东艳;砂土中柴油迁移土柱实验与反硝化条件下苯生物降解微环境实验研究[D];中国地质大学(北京);2000年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 董涵;胶州湾河口底泥来源真菌对壬基酚的生物降解研究[D];中国海洋大学;2015年
2 张也;可生物降解聚乳酸膜的改性研究[D];长春工业大学;2016年
3 李婷婷;光催化-生物降解直接耦合处理TCH废水的行为及生物响应的研究[D];吉林大学;2016年
4 潘宏伟;聚对苯二甲酸丁二醇-co-己二酸丁二醇酯(PBAT)生物降解膜的制备及性质研究[D];长春工业大学;2016年
5 顾丽鹏;可溶性有机质影响微生物对类固醇雌激素降解机制的研究[D];昆明理工大学;2016年
6 杨超;吡啶生物降解过程中的电子流分布及生物降解动力学参数的求解[D];上海师范大学;2016年
7 汤楹霞;电子在加速吡啶和邻苯二甲酸二甲酯生物降解中的作用[D];上海师范大学;2016年
8 刘辛悦;紫外光解加速磺胺嘧啶(SD)生物降解的机理[D];上海师范大学;2016年
9 李豪;生物降解膜对棉花生长发育影响的研究[D];石河子大学;2016年
10 丁凤友;几种分散染料的生物降解特性研究[D];东华大学;2016年
,本文编号:1269143
本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/huanjinggongchenglunwen/1269143.html