System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一株红球菌及其在降解多环芳烃中的应用制造技术_技高网
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一株红球菌及其在降解多环芳烃中的应用制造技术

技术编号:40915118 阅读:2 留言:0更新日期:2024-04-18 14:42
本发明专利技术公开了一株红球菌(Rhodococcus ruber strain)P4及其在降解多环芳烃中的应用,所述红球菌(Rhodococcus ruber)P4于2024年1月29日保藏于中国典型培养物保藏中心,保藏编号为CCTCC NO:M 2024276。本发明专利技术的红球菌(Rhodococcus ruber)P4从水下苦草根系筛选而来,适应水下沉积环境的同时,可高效降解多环芳烃,在pH=7,盐度为0,温度37的条件下,30天内可将1 mg/L的芘降解84.33%,同时具有一定的降解广谱性,30天内对包括菲、芘在内的七种多环芳烃的降解率均达到80%以上,本发明专利技术在沉积物多环芳烃污染修复中有较好的应用前景。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于生物工程和环境修复,具体涉及了一株红球菌及其在降解多环芳烃中的应用


技术介绍

1、多环芳烃(polycyclic aromatic hydrocarbons,pahs)是一种广泛分布于空气、土壤和水体中的持久性有机污染物,主要来源于火山活动、地质作用以及煤炭和石油等化石燃料的燃烧等,具有致畸、致癌、致突变性,并且多环芳烃的生物富集率高,生物可利用性低,对人体的健康和生态环境的安全构成了极大的威胁。由于多环芳烃具有高疏水性,陆地、空气中的多环芳烃通过地表径流、大气沉降等各种方式进入河流及湖泊,最终沉积在底泥中,随着时间的积累逐渐形成了多环芳烃污染土壤。

2、现有的可用于处理多环芳烃污染土壤的方法有焚烧法、土壤洗涤法、光氧化降解法、化学氧化法、植物修复法、和微生物降解法等,而生物修复技术通常比物理或化学方法在场地修复方面更高效、环境友好且更具有成本效益,因此被公认为修复多环芳烃污染土壤最具有应用潜力的途径之一,而此技术的关键在于高效降解菌的筛选与培养。近年来发现的能够降解多环芳烃的细菌包括红球菌( rhodococcus)、假单胞菌( pseudomonas)、分枝杆菌( mycobacterium)、芽孢杆菌( bacillus) 等100多个属的细菌具有降解pahs的能力,但大部分微生物取样生境限于农田、工厂周边及污水处理厂等较为特殊且多环芳烃浓度较高的场所,筛选而来的大部分细菌对多环芳烃的高效降解作用仅限于实验室中,实际环境中的作用不尽人意。而湖泊、河流等水生环境同人类生活密切相关,鲜少研究关注到淡水水生环境沉积物中的多环芳烃降解及生物修复。

3、已有研究表明南方湖泊中常见的苦草对多环芳烃具有良好的降解作用,根系群落与苦草愈相近的沉水植物对多环芳烃的降解作用俞强。针对湖泊底泥中日益增加的多环芳烃浓度,寻找适应普通湖泊底泥环境,并对多环芳烃具有降解作用的微生物,成为生物修复沉积物重要的一环。


技术实现思路

1、专利技术目的:本专利技术所要解决的技术问题是提供了一株适应沉水植物苦草根际环境的可降解多环芳烃的菌株。

2、本专利技术还要解决的技术问题是提供了所述的红球菌( rhodococcus ruber)p4在多环芳烃降解中的应用。

3、技术方案:为了解决上述技术问题,本专利技术所采用的技术方案为:本专利技术从苦草根际底泥中筛选而来,适应底泥环境的同时,可降解多环芳烃的功能性降解菌,其分类命名为红球菌( rhodococcus ruber)p4,该菌株已于2024年1月29日保藏于中国典型培养物保藏中心(cctcc),地址为:湖北省武汉市武昌路八一路,邮编:430072,保藏号:cctcc no:m2024276。其中该菌株简写为p4。

4、本
技术实现思路
还包括一种菌剂,其含有所述的红球菌( rhodococcus ruber)p4。

5、本
技术实现思路
还包括所述的红球菌( rhodococcus ruber)p4在多环芳烃降解中的应用。

6、其中,所述多环芳烃包括但不仅限于芘、菲、蒽、荧蒽、芴、萘或苊中的一种或几种。

7、其中,所述多环芳烃的浓度为1 mg/l。

8、其中,所述芘的降解环境为ph为5~9,盐度为0%~2%,温度为28~37℃。

9、其中,所述芘的降解环境为ph为7,盐度为0%,温度为37℃。

10、其中,所述红球菌( rhodococcus ruber)p4的培养基为基础盐培养基或lb液体培养基。

11、其中,所述基础盐培养基包括如下组成:每1l水中,包括磷酸氢二钠3.5 g,磷酸二氢钾1.0 g,硫酸铵0.5 g,氯化镁0.047 g,四水钙盐0.02 g,微量元素1ml。

12、其中,所述微量元素包括如下组成:每1l水中,包括edta 0.5 g,硫酸亚铁0.2g,七水硫酸锌0.01 g,四水氯化锰0.003 g,硼酸0.03 g,六水氯化钴0.02 g,二水氯化铜0.001g,六水氯化镍0.002 g,二水硼酸钠0.003 g。

13、有益效果:与现有菌株相比,本次筛选出来的菌株的优点是:本专利技术筛选到的红球菌p4( rhodococcus ruber)p4从水下苦草根系筛选而来,适应水下沉积环境的同时,可高效降解多环芳烃,在ph=7,盐度为0%,温度37的条件下,30天内可将1 mg/l的芘降解84.33%,同时具有一定的降解广谱性,30天内对包括菲、芘在内的七种多环芳烃的降解率均达到80%以上,在沉积物多环芳烃污染修复中有较好的应用前景。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一株红球菌(Rhodococcus ruber)P4,其特征在于,其于2024年1月29日保藏于中国典型培养物保藏中心,保藏编号为CCTCC NO:M 2024276。

2.一种菌剂,其特征在于,其含有权利要求1所述的红球菌(Rhodococcus ruber strain)P4。

3.权利要求1所述的红球菌(Rhodococcus ruber)P4或权利要求2所述的菌剂在多环芳烃降解中的应用。

4.根据权利要求2所述的应用,其特征在于,所述多环芳烃包括芘、菲、蒽、荧蒽、芴、萘或苊中的一种或几种。

5.根据权利要求4所述的应用,其特征在于,所述多环芳烃的浓度为1mg/L。

6.根据权利要求4所述的应用,其特征在于,所述芘的降解环境为pH为5~9,盐度为0%~2%,温度为28~37℃。

7.根据权利要求4所述的应用,其特征在于,所述芘的降解环境为pH为7,盐度为0%,温度为37℃。

8.根据权利要求4所述的应用,其特征在于,所述红球菌(Rhodococcus ruber)P4的培养基为基础盐培养基或LB液体培养基。

9.根据权利要求8所述的应用,其特征在于,所述基础盐培养基包括如下组成:每1L水中,包括磷酸氢二钠3.5 g,磷酸二氢钾1.0 g,硫酸铵0.5 g,氯化镁0.047 g,四水钙盐0.02g,微量元素1mL。

10.根据权利要求9所述的应用,其特征在于,所述微量元素包括如下组成:每1L水中,包括EDTA 0.5 g,硫酸亚铁0.2g,七水硫酸锌0.01 g,四水氯化锰0.003 g,硼酸0.03 g,六水氯化钴0.02 g,二水氯化铜0.001 g,六水氯化镍0.002 g,二水硼酸钠0.003 g。

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【技术特征摘要】

1.一株红球菌(rhodococcus ruber)p4,其特征在于,其于2024年1月29日保藏于中国典型培养物保藏中心,保藏编号为cctcc no:m 2024276。

2.一种菌剂,其特征在于,其含有权利要求1所述的红球菌(rhodococcus ruber strain)p4。

3.权利要求1所述的红球菌(rhodococcus ruber)p4或权利要求2所述的菌剂在多环芳烃降解中的应用。

4.根据权利要求2所述的应用,其特征在于,所述多环芳烃包括芘、菲、蒽、荧蒽、芴、萘或苊中的一种或几种。

5.根据权利要求4所述的应用,其特征在于,所述多环芳烃的浓度为1mg/l。

6.根据权利要求4所述的应用,其特征在于,所述芘的降解环境为ph为5~9,盐度为0%~2%,温度为28~37℃。

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【专利技术属性】
技术研发人员:李海普张珊珊
申请(专利权)人:中南大学
类型:发明
国别省市:

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