N,N-二甲基乙醇胺高效降解菌L2的筛
发布时间:2024-04-01 22:03
本研究从工厂污水处理池中分离得到一株能够以N,N-二甲基乙醇胺为唯一碳氮源生长的菌株,命名为L2。依据其生理生化特性,及菌株的16S rRNA基因序列同源性对比,将菌株L2鉴定为假单胞杆菌属(Pseudomonas sp.)。菌株L2在N,N-二甲基乙醇胺的基础盐培养基中生长较快,8h菌株处于对数生长期,18~28 h进入稳定生长期。菌株生长的最适温度为30℃,最适pH为8.0,当pH值在6.0~8.0范围内时,菌株均生长良好;通气量对菌株生长影响不大;NaCl度对菌株生长影响很大,NaCl浓度在0-5 g·L-1时生长较好,10~30 g·L"1时生长受抑制;在所有供试的碳源中,菌株L2对葡萄糖利用率较高,在氮源利用方面,菌株L2对有机氮源尿素及蛋白胨利用率较高,无机氮源硫酸铵利用率较高,其他氮源利用次之。对菌株L2的降解特性进行深入研究,结果表明,菌株降解的最适pH为6.0~8.0,最适温度为30℃;在相同时间内,随着培养基中N,N-二甲基乙醇胺浓度的不断提高,N,N-二甲基乙醇胺的降解量在逐渐增大;提高接种量,菌体的数量增加,会加快N’N-二甲基乙醇胺的降解率,当接种量为4%及8...
【文章页数】:64 页
【学位级别】:硕士
【文章目录】:
摘要
ABSTRACT
第一章 文献综述
1.1 环境问题
1.2 N,N-二甲基乙醇胺概述
1.2.1 N,N-二甲基乙醇胺的理化性质
1.2.2 含氮有机化合物
1.3 微生物生长的环境影响因素
1.4 有机污染物的微生物处理技术
1.5 固定化微生物技术在废水处理中的应用
1.5.1 共价结合法
1.5.2 交联法
1.5.3 吸附法
1.5.4 包埋法
1.6 研究目的与内容
1.6.1 研究目的和意义
1.6.2 研究思路
1.6.3 研究内容及研究路线
第二章 N,N-二甲基乙醇胺降解菌L2的分离与鉴定
2.1 实验材料与方法
2.1.1 培养基
2.1.2 试剂与污泥样品
2.1.3 N,N-二甲基乙醇胺含量的测定
2.1.4 N,N-二甲基乙醇胺降解菌株的富集与筛选分离
2.1.5 降解菌株的培养特征及生理生化鉴定
2.1.6 降解菌株的16S rRNA基因序列分析
2.1.7 降解菌系统发育地位的确定与系统发育关系的研究
2.2 结果与分析
2.2.1 降解菌株的富集及筛选
2.2.2 降解菌株L2降解效果的验证
2.2.3 降解菌株L2的菌落形态及生理生化特征
2.2.4 菌株L2的系统发育定位
2.3 本章小结
第三章 N,N-二甲基乙醇胺高效降解菌L2的生长特性研究
3.1 实验材料与方法
3.1.1 供试菌株
3.1.2 培养基
3.1.3 菌种制备与菌体生长量的测定
3.1.4 菌株L2在基础盐培养基中生长曲线的测定
3.1.5 环境因素对菌株L2生长的影响
3.2 结果与分析
3.2.1 菌株L2在基础盐培养基中的生长曲线
3.2.2 pH值对菌株L2生长影响
3.2.4 NaCl浓度对菌株L2生长的影响
3.2.5 通气量对菌株L2生长的影响
3.2.6 菌株L2对碳源的利用研究
3.2.7 菌株L2对氮源的利用研究
3.3 讨论
3.4 本章小结
第四章 N,N-二甲基乙醇胺高效降解菌L2的降解特性研究
4.1 实验材料与方法
4.1.1 培养基
4.1.2 菌种的制备
4.1.3 菌株利用N,N-二甲基乙醇胺的降解曲线
4.1.4 环境因素对菌株降解N,N-二甲基乙醇胺的影响
4.2 结果与分析
4.2.1 菌株利用N,N-二甲基乙醇胺的生长降解曲线
4.2.2 pH值对菌株降解的影响
4.2.3 DMEA起始浓度对菌株降解的影响
4.2.4 温度对菌株降解的影响
4.2.5 通气量对菌株降解的影响
4.2.6 接种量对菌株降解的影响
4.3 讨论
4.4 本章小结
第五章 海藻酸钠包埋法固定N,N-二甲基乙醇胺高效降解菌L2
5.1 实验材料与方法
5.1.1 供试菌株
5.1.2 培养基
5.1.3 菌种固定
5.1.4 海藻酸钠浓度对固定化菌体降解N,N-二甲基乙醇胺影响研究
5.1.5 CaCl2浓度对固定化菌体降解N,N-二甲基乙醇胺影响研究
5.1.6 固定化时间对固定化菌体降解N,N-二甲基乙醇胺影响研究
5.1.7 固定化与游离态细菌利用N,N-二甲基乙醇胺的降解曲线研究
5.1.8 包菌量对固定化菌体降解N,N-二甲基乙醇胺影响研究
5.1.9 温度对固定化与游离态细菌处理效果影响研究
5.1.10 pH值对固定化与游离态细菌处理效果影响研究
5.2 结果与分析
5.2.1 海藻酸钠浓度对固定化菌体降解N,N-二甲基乙醇胺的影响
5.2.2 CaCl2浓度对固定化菌体降解N,N-二甲基乙醇胺的影响
5.2.3 固定化时间对固定化菌体降解N,N-二甲基乙醇胺的影响
5.2.4 固定化与游离态细菌利用N,N-二甲基乙醇胺的降解曲线
5.2.5 包菌量对固定化菌体降解N,N-二甲基乙醇胺的影响
5.2.6 温度对固定化与游离态细菌处理效果的影响
5.2.7 pH值对固定化与游离态细菌处理效果的影响
5.3 讨论
5.4 本章小结
第六章 全文总结与展望
6.1 全文总结
6.2 创新点及不足
6.2.1 创新点
6.2.2 不足之处
6.3 展望
参考文献
研究中获得的相关DNA序列
致谢
本文编号:3945376
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【学位级别】:硕士
【文章目录】:
摘要
ABSTRACT
第一章 文献综述
1.1 环境问题
1.2 N,N-二甲基乙醇胺概述
1.2.1 N,N-二甲基乙醇胺的理化性质
1.2.2 含氮有机化合物
1.3 微生物生长的环境影响因素
1.4 有机污染物的微生物处理技术
1.5 固定化微生物技术在废水处理中的应用
1.5.1 共价结合法
1.5.2 交联法
1.5.3 吸附法
1.5.4 包埋法
1.6 研究目的与内容
1.6.1 研究目的和意义
1.6.2 研究思路
1.6.3 研究内容及研究路线
第二章 N,N-二甲基乙醇胺降解菌L2的分离与鉴定
2.1 实验材料与方法
2.1.1 培养基
2.1.2 试剂与污泥样品
2.1.3 N,N-二甲基乙醇胺含量的测定
2.1.4 N,N-二甲基乙醇胺降解菌株的富集与筛选分离
2.1.5 降解菌株的培养特征及生理生化鉴定
2.1.6 降解菌株的16S rRNA基因序列分析
2.1.7 降解菌系统发育地位的确定与系统发育关系的研究
2.2 结果与分析
2.2.1 降解菌株的富集及筛选
2.2.2 降解菌株L2降解效果的验证
2.2.3 降解菌株L2的菌落形态及生理生化特征
2.2.4 菌株L2的系统发育定位
2.3 本章小结
第三章 N,N-二甲基乙醇胺高效降解菌L2的生长特性研究
3.1 实验材料与方法
3.1.1 供试菌株
3.1.2 培养基
3.1.3 菌种制备与菌体生长量的测定
3.1.4 菌株L2在基础盐培养基中生长曲线的测定
3.1.5 环境因素对菌株L2生长的影响
3.2 结果与分析
3.2.1 菌株L2在基础盐培养基中的生长曲线
3.2.2 pH值对菌株L2生长影响
3.2.4 NaCl浓度对菌株L2生长的影响
3.2.5 通气量对菌株L2生长的影响
3.2.6 菌株L2对碳源的利用研究
3.2.7 菌株L2对氮源的利用研究
3.3 讨论
3.4 本章小结
第四章 N,N-二甲基乙醇胺高效降解菌L2的降解特性研究
4.1 实验材料与方法
4.1.1 培养基
4.1.2 菌种的制备
4.1.3 菌株利用N,N-二甲基乙醇胺的降解曲线
4.1.4 环境因素对菌株降解N,N-二甲基乙醇胺的影响
4.2 结果与分析
4.2.1 菌株利用N,N-二甲基乙醇胺的生长降解曲线
4.2.2 pH值对菌株降解的影响
4.2.3 DMEA起始浓度对菌株降解的影响
4.2.4 温度对菌株降解的影响
4.2.5 通气量对菌株降解的影响
4.2.6 接种量对菌株降解的影响
4.3 讨论
4.4 本章小结
第五章 海藻酸钠包埋法固定N,N-二甲基乙醇胺高效降解菌L2
5.1 实验材料与方法
5.1.1 供试菌株
5.1.2 培养基
5.1.3 菌种固定
5.1.4 海藻酸钠浓度对固定化菌体降解N,N-二甲基乙醇胺影响研究
5.1.5 CaCl2浓度对固定化菌体降解N,N-二甲基乙醇胺影响研究
5.1.6 固定化时间对固定化菌体降解N,N-二甲基乙醇胺影响研究
5.1.7 固定化与游离态细菌利用N,N-二甲基乙醇胺的降解曲线研究
5.1.8 包菌量对固定化菌体降解N,N-二甲基乙醇胺影响研究
5.1.9 温度对固定化与游离态细菌处理效果影响研究
5.1.10 pH值对固定化与游离态细菌处理效果影响研究
5.2 结果与分析
5.2.1 海藻酸钠浓度对固定化菌体降解N,N-二甲基乙醇胺的影响
5.2.2 CaCl2浓度对固定化菌体降解N,N-二甲基乙醇胺的影响
5.2.3 固定化时间对固定化菌体降解N,N-二甲基乙醇胺的影响
5.2.4 固定化与游离态细菌利用N,N-二甲基乙醇胺的降解曲线
5.2.5 包菌量对固定化菌体降解N,N-二甲基乙醇胺的影响
5.2.6 温度对固定化与游离态细菌处理效果的影响
5.2.7 pH值对固定化与游离态细菌处理效果的影响
5.3 讨论
5.4 本章小结
第六章 全文总结与展望
6.1 全文总结
6.2 创新点及不足
6.2.1 创新点
6.2.2 不足之处
6.3 展望
参考文献
研究中获得的相关DNA序列
致谢
本文编号:3945376
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