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万博

作品数:3 被引量:13H指数:2
供职机构:西安建筑科技大学环境与市政工程学院更多>>
发文基金:国家自然科学基金陕西省国际科技合作计划更多>>
相关领域:环境科学与工程更多>>

文献类型

  • 3篇中文期刊文章

领域

  • 3篇环境科学与工...

主题

  • 2篇降解
  • 1篇代谢
  • 1篇油污泥
  • 1篇施氏假单胞菌
  • 1篇双酚
  • 1篇四溴双酚
  • 1篇四溴双酚A
  • 1篇碳源
  • 1篇突变株
  • 1篇脱溴
  • 1篇污泥
  • 1篇糠酸
  • 1篇环境工程
  • 1篇环境工程学
  • 1篇环境学
  • 1篇降解率
  • 1篇好氧
  • 1篇好氧降解
  • 1篇胞外聚合物
  • 1篇苯酚

机构

  • 3篇西安建筑科技...
  • 1篇陕西省微生物...

作者

  • 3篇聂红云
  • 3篇聂麦茜
  • 3篇万博
  • 1篇訾静
  • 1篇王琰
  • 1篇万一
  • 1篇蒋欣
  • 1篇张心意
  • 1篇赵静
  • 1篇冯凯强
  • 1篇冯红梅
  • 1篇张百忍
  • 1篇齐慧霞
  • 1篇陈锐

传媒

  • 2篇安全与环境学...
  • 1篇环境工程学报

年份

  • 2篇2016
  • 1篇2015
3 条 记 录,以下是 1-3
排序方式:
铜绿假单胞菌NY3及突变株代谢油污泥同步产胞外聚合物的特性被引量:2
2016年
油污泥属危险性固体废弃物,大量排放已成为石化企业可持续发展的障碍。利用铜绿假单胞菌NY3及突变株,将油污泥转化为生物质,并研究了其特性。研究表明,NY3、NB1D、NB2D及NB12DD均能降解油污泥中烷烃,但NY3、NB1D和NB2D菌对分子量较高烷烃(从C17~C32)的降解率比双突变菌NB12DD分别平均提高19.68%、28.76%和24.04%。铜绿假单胞菌NY3及突变株能直接将油污泥中烃类转化为胞外聚合物。与未加共代谢碳源相比,葡萄糖作为共代谢碳源时(培养液中表观油浓度达15 g·L^(-1)),培养120 h后,NY3、NB1D、NB2D、NB12DD菌胞外聚合物产量分别提高83.3%、79.8%、20.6%和62.9%,且碱性条件有利于各菌株高效降解油转化为生物质,pH为8~9时,其胞外聚合物产量均最高,分别达到8.1、4.34、4.94和7.15 g·L^(-1),野生菌NY3转化碳源为生物质转化率最高,为52.75%。结构和组成分析表明,胞外聚合物主要为糖蛋白,蛋白4.4%,总糖44.1%,蛋白与糖的连接方式为O-糖苷键链接,91.1%大分子粒径分布在33.0~716.9μm范围。
王小豆聂麦茜聂红云冯凯强万博蒋欣吕天顺张百忍
关键词:油污泥降解率胞外聚合物
铜绿假单胞菌NY3好氧降解四溴双酚A的特性研究被引量:6
2016年
为发掘铜绿假单胞菌NY3对有机污染物更多的降解功能,探究该菌好氧降解四溴双酚A(TBBPA)的特性。结果表明,NY3菌能以四溴双酚A为唯一碳源和能源好氧生长,并在TBBPA质量浓度为20 mg/L时,脱溴率达到51.90%。该菌生长量越大,对TBBPA降解率和脱溴率越高。TBBPA质量浓度为60 mg/L时,外加共代谢碳源葡萄糖、丙酮酸钠、乙酸钠、乳酸钠、柠檬酸钠、乙醇均能明显提高NY3菌生长量,且使脱溴率分别提高21.7%、13.4%、13.11%、18.5%、18.3%、17.1%。NY3菌好氧降解TBBPA优化条件为最佳氮源(NH4)2SO_4、pH=8.0、温度(30±1)℃、摇床转速150 r/min的条件下振荡培养。在NY3菌降解TBBPA过程中,转化的主要中间产物包括3,3',5-三溴双酚A、4-(2-羟基-异丙烷基)-2,6-二溴-苯酚、2,6-二溴-4-异丙烷基-苯酚、3,3',5-三溴-5'-羟基-双酚A、4,5-二羟甲基-5-(3,5-二溴-4-羟苯基)-2-己烯酸,根据转化产物分析,NY3菌降解TBBPA主要通过脱溴、羟基化,然后开环裂解,进一步脱羧等途径。这是首次报道铜绿假单胞菌具有降解含溴阻燃剂的功能,且质荷比为477和407的2种中间产物也鲜有报道。
万博聂麦茜齐慧霞聂红云王小豆陈锐冯红梅
关键词:环境工程学四溴双酚A好氧降解
共存碳源对施氏假单胞菌N2裂解苯酚的作用被引量:5
2015年
研究了共存碳源对施氏假单胞菌N2在降解苯酚过程中积累2-羟基黏糠酸半醛(2-HMS)的影响,并用紫外光谱和气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)对N2菌的生长过程进行了检测。结果表明,与单一碳源苯酚相比,N2菌在共存碳源甲醇、乙醇、丙酮存在的体系中生长快,且11 h内,苯酚同步降解率分别提高了4.5%、18.5%、16.6%,同时培养液中2-HMS积累量均达到最大。N2菌代谢苯酚可通过羧化反应产生对羟基苯甲酸,也可通过羟化反应产生邻苯二酚,后者通过间位开环裂解生成2-HMS,而甲醇、乙醇、丙酮与苯酚共存时,更易采用后一种代谢途径。
张心意聂麦茜赵静万博聂红云王琰訾静万一
关键词:环境学苯酚
共1页<1>
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