苯并[a]芘高效降解菌筛选及其降解特性研究
实验三 苯胺降解菌的分离筛选与降解特性测定

实验三苯胺降解菌的分离筛选与降解特性测定一、目的要求1. 学习从含苯胺工业废水或活性污泥中分离苯胺降解菌的基本原理与方法。
2. 学习测定苯胺降解菌降解特性的方法。
二、基本原理苯胺是苯分子中的一个氢原子为氨基取代而生成的化合物,分子式C6H5NH2,是一种无色、油状、可燃、且高毒性液体,有类似腐蛋的臭味。
苯胺作为一种重要的化工原料,广泛应用于国防、印染、塑料、油漆和农药、医药工业等。
随着化学工业的发展,苯胺的需求量大量增加,全球上述行业通过废水排入环境的苯胺每年达30000 t以上。
苯胺严重污染环境和,危害人体健康。
它是典型的高铁血红蛋白的形成体,使细胞失去携氧功能,具溶血作用,容易沉积于肝、肾和诱发营养不良等症状,也可以形成肝肾功能紊乱,引起贫血;同时它也是“三致”物质,还具有神经系统毒性、致敏作用等。
由于上述原因,苯胺已经被列入“中国环境优先污染物黑名单”中。
此外,苯胺具有很强的化学稳定性和生物稳定性,它能与腐殖酸转化为更持久的有机污染物,如偶氮苯、氧化偶氮苯、硝基苯、三氮烯等。
利用微生物处理含苯胺废水具有高效、低耗、反应条件温、无二次污染的特点,已成为当前各国苯胺废水处理的重要途径和发展方向。
国内外学者对苯胺降解菌开展了大量的研究工作,已筛选到一些高效降解菌。
已发现的苯胺降解菌以好氧菌为主,包括诺卡氏菌属(Nocardia)、丛毛单胞菌属(Comamonas)、产碱菌属(A lcaligenes)、苍白杆菌属(Ochrobactrum)、不动杆菌属(Acinetobater)、假单胞菌属(Pseudomonas)、红球菌属(Rhodococcus)等;可降解苯胺的厌氧菌有苯胺脱硫杆菌((Desulfobacteriu m aniline)和兼性厌氧菌HY99。
多数好氧菌主要通过邻位代谢途径降解苯胺,最终产生三羧酸循环的中间产物琥珀酸和乙酰辅酶A(图14.1);也有部分好氧菌,如粪产碱杆菌(A. faecalis)和恶臭假单胞菌(Pseudomonas putida)等同时还具有间位代谢途径,终产物为丙酮酸和乙醛(图14.2)。
苯酚高效降解菌的筛选及其降解特性研究

ta i n y W u tC r to s b s-
2 4 固 定 化 W ut . s C对 苯 酚 的 降解 效 果 -
通 过 比 较 采 用 2 5 1 、 、 0 mL 注 射 器 制 作 的 W utC固定 化 小球 ( 别 记 为 1 2 3 s— 分 、 、 小 球 )
86 4 、 9 3 、 7. 、 1 。 . 5 。 4 6 4 .7
茅醇假 单胞 菌 ) 降解 苯酚 的效 率 明显 高 于 其 他 菌
株 , 选其 作为研 究 菌株 , 故 其革 兰 氏染 色结 果为 阴
性。
通过 一系列 的降 解 条件 优 化 试 验 发现 , 酚 含
经 反 复驯化 、 涂板 分离 , 共得 到 8株 以苯酚 为
惟 一碳 源 和能源 而高 效生 长 的菌株 。通过 比较 发 现其 中 3号 菌 株 ( 名 为 W ut 初 步鉴 定 为香 命 s C, —
降解 不 同浓度 的苯 酚 。初 始 苯 酚浓 度 越 低 , 解 降
所需 时 间越短 。在 初始 苯酚 浓度 为 3 0mg I 和 0 / 5 0mg L的 试 样 中 , 酚 完 全 降解 所 需 的 时 间 0 / 苯 分别 为 8h和 1 ; 初始 苯酚浓 度 为 l 0 / 2h 在 0mg 0 L的试样 中, 酚完 全降解 所需 的时 问为 3 ; 苯 2h 在 初 始苯 酚浓度 为 16 0mg L的试样 中 , 0 / 菌体 的生 长 速度和 苯 酚的 降解 速度 均 极 其缓 慢 。培 养 4 h 时 , s C 对 初 始 含 酚 浓 度 分 别 为 3 0 5 0 Wu t — 0、 0、 8 0 10 0mg I 试 样 中的 苯酚 降解 率 分 别 达 到 0 、 0 /
环境污染物高效降解菌的筛选

发展复合降解技术
结合物理、化学和生物等多种方法,发展复合降解技 术,提高污染物的去除效果。
06 结论
研究成果总结
成功筛选出多种高效降解不同类 型污染物的菌种,这些菌种在实 验室条件下表现出良好的降解性 能。
研究结果为进一步开发高效生物 治理技术提供了理论依据和实践 指导,有助于解决环境污染问题 。
02
探索高效降解菌的生态学特征和进化机制,以 更好地了解其在自然界中的分布和作用。
04
加强高效降解菌在实际污染治理中的应用研究,包 括工艺优化、成本效益分析和长期稳定性评估等。
THANKS
降解特性分析
总结词
研究高效降解菌在各种环境条件下的降解性能和降解机制。
详细描述
降解特性分析包括降解动力学研究、降解产物检测、降解酶的分离与鉴定等,有助于全面了解菌种的 降解能力和应用潜力。
05
高效降解菌的应用前景与挑 战
应用前景
高效降解污染物
高效降解菌能够快速分解和转化多种环境污染物,降低其对环境和生态系统的危害。
详细描述
生理生化鉴定主要包括形态观察、培养特性分析、代谢产物检测等,有助于初步 判断菌种的降解能力和适应环境的能力。
分子生物学鉴定
总结词
利用分子生物学技术,如16S rRNA基因测序,对高效降解菌进行准确鉴定和分类。
详细描述
通过分子生物学鉴定,可以更深入了解菌种的基因组信息和系统发育关系,为后续的降解机制研究提供基础。
生物修复技术
利用高效降解菌进行生物修复,对受污染的环境进行治理和恢复,具有成本低、环保等优势。
促进可持续发展
高效降解菌的应用有助于推动环保产业和循环经济的发展,促进可持续发展。
苯并[a]芘含量测定的前处理方法研究进展
![苯并[a]芘含量测定的前处理方法研究进展](https://img.taocdn.com/s3/m/7349d465a36925c52cc58bd63186bceb18e8ed5f.png)
苯并[a]芘含量测定的前处理方法研究进展王亚萍【摘要】回顾了近年来研究人员在苯并[a]芘检测过程中的前处理方法的研究概况,对比了各方法的优缺点.苯并[a]芘检测过程中的前处理方法主要有液液萃取、索氏提取、固相萃取、凝胶渗透色谱净化、超声萃取、微波辅助萃取等,检测涉及的样品主要为水、油、土壤及各种食品等.每种前处理方法都有一定的适用范围,在实际检测过程中可根据样品的性状以及苯并[a]芘在该样品中的存在形态选择合适的检测方法.【期刊名称】《安徽农业科学》【年(卷),期】2016(000)011【总页数】3页(P96-98)【关键词】苯并[a]芘;含量测定;前处理;研究进展【作者】王亚萍【作者单位】中国林业科学研究院亚热带林业研究所,浙江富阳311400【正文语种】中文【中图分类】S-3苯并芘(Benzopyrene)是苯与芘稠合而成的一类多环芳烃,根据稠合位置的不同,有苯并[a]芘和苯并[e]芘2种异构体,其中最常见的是苯并[a]芘[1]。
苯并[a]芘主要存在于煤焦油、各类炭黑和煤、石油等燃烧产生的烟气、香烟烟雾、汽车尾气中,焦化、炼油,沥青、塑料等工业污水中,以及一些受污染的食物、经久炼制的食用油中[2]。
有研究表明,苯并[a]芘是一种高活性致癌物质和致突变原[3-4],在日光照射下,大气中的苯并[a]芘化学半衰期不足24 h,但在没有日光照射时为数日,如在土壤中苯并[a]芘的降解速度8 d为53%~82%。
长期生活在含苯并[a]芘的环境中,会造成慢性中毒,如空气中的苯并[a]芘是导致肺癌的最重要因素之一[5]。
已有动物试验证明,苯并[a]芘具有致癌、致畸、致突变性。
可见,苯并[a]芘毒性大、在环境中广泛存在,而且较稳定,严格控制其在人们日常生活环境及食品中的含量非常必要。
同时苯并[a]芘与其他多环芳烃的含量有一定的相关性,测定苯并[a]芘的含量可用于估算其他多环芳烃含量,因此,近年来对苯并[a]芘检测分析方法的报道越来越多,特别是在样品的前处理方面[6-10]。
苯酚降解菌的筛选、鉴定及其降解特性的研究

上海师范大学硕士学位论文苯酚降解菌的筛选、鉴定及其降解特性的研究姓名:何小丽申请学位级别:硕士专业:微生物学指导教师:肖明20090501上海师范大学硕士学位论文摘要论文题目:苯酚降解菌的筛选、鉴定及其降解特性的研究学校专业:微生物学学位申请人:何小丽指导教师:肖明摘要酚类化合物为细胞原浆毒物,属高毒性物质。
这类物质来源广泛,通常污染水源,毒死鱼虾,危害农作物,并严重威胁人类的健康。
含酚有机物的毒性还在于其只能被少数的微生物分解。
从自然界中筛选分离出能够降解特定污染物的高效菌种,有针对性的投加到已有的污水处理系统中的生物强化技术,能够快速提供大量具有特殊作用的微生物,在有毒有害污染物治理中显示出巨大的潜力。
1、本研究从胜利油田河口采油厂的飞雁滩油田土壤样品中分离得到10株能够利用并降解苯酚的菌株P1-P4、P7、P9-P13。
该10株苯酚降解菌能够在以苯酚为唯一碳源和能源的培养基上生长,经16S rDNA分子鉴定和生理生化检测,该10株降酚菌分别被鉴定到属或种。
其中降酚菌株P1、P3和P4这3株菌株分别属于劳尔氏菌属(Ralstonia)、贪噬菌属(Variovorax)和节杆菌属(Arthrobacter)里的种。
其它7株降酚菌株P2、P7、P9-P13都属于假单胞菌属(Pseudomonas)里的种。
这4个属里的细菌在国内外都已被报道有降解苯酚的特性,其中有关假单胞菌降解环境有机物的报道较多。
2、培养液中的苯酚含量通过4-氨基安替比啉分光光度法测定,通过苯酚降解效率的比较,菌株P2降解苯酚的能力较其它9株菌株要强。
于是将菌株P2作为本研究中进一步研究的对象,研究了不同的环境条件下该菌株降解苯酚和菌体生长的情况。
3、通过苯酚羟化酶特异性引物的设计,从菌株P2扩增出苯酚羟化酶大亚基基因,该基因片段编码对苯酚有催化活性的多肽,催化苯酚代谢的第一步反应;表明菌株P2能降解苯酚是由于细胞具有降解苯酚的遗传基础。
苯胺降解菌的分离鉴定及其降解特性研究

表 明, 分离菌株呈革兰氏染 色阳性 , 细胞 为球状或短杆状 , 菌落颜色呈橙红 色。菌株 A 5除可降解苯胺外 , N 还可 以苯酚 、 苯甲酸、 萘
为惟一碳 源生长 。 它的部分长度 1Sr N 6 A序列分析表 明, 离菌株 A 5与嗜吡啶红球菌( hd ccu yiii rn ) 1S D A D 分 N R oo ocs r n oas 的 6 N p d v r
(.ol eo Lf Sine N nig om nvr t N nig20 4 , hn ;.o eeo C e ir dE v o m na Sine N nig 1 l g f i cec, aj r a U i sy aj 10 6 C ia2C H g f h ms ya n i n e t cec, aj C e e nN l e i, n t n r l n N r a U i ri , aj g 10 7 C ia om l nv s yN ni 0 9 , hn ) e t n2
位裂解途径降解苯胺。
关键词: 苯胺 降解 菌 ; 菌属 ; 红球 系统发生分析 ; 邻苯二酚一 , 双加氧酶 1一 2
中图 分 类 号 : 7 文 献 标 识 码 : X12 A 文 章 编号 :6 2 2 4 (0 80 — 9 — 6 17 — 0 320 ) 0 6 0 3 4
维普资讯
农业 环境科学学报 20 , ( : 4 9 9 0 82 3 9 —6 7 )6
J u n l f r— n i n n ce c o r a oE vr me t in e o Ag o S
苯 胺 降解 菌 的分 离鉴定 及 其 降解 特 性 研 究
序列具有 9 % 9 相似性。实验采用 P U 0 A P .软件包最大似然法对该菌株与相关菌进行系统发生分析 。 4 菌株 A 5 N 耐受苯胺 的最高浓
《化学工程师》2020年1~12期总目录

202012科研与开发一株高效异养脱硫菌的筛选及性能研究*佟欣宇,李海红,宦臣臣,闫志英(1-01)低温环境下秸秆降解菌的筛选与性能检测*张国盛,颜婉茹,陈春亮,李掌印,李亚男,何新超(1-06)B o x -B e hn k e n 响应曲面法优化药对生-炒酸枣仁中总黄酮及总皂苷的提取工艺*王艳艳,汪郁琦,闫金铭,黄莉莉,李廷利(1-10)纳米尖晶石型A 位替代钴铁氧体磁性流体磁性与抗磁沉降性能的分析黄波,李鹏,付东,那宏壮(1-16)铝柱撑膨润土对甲基橙的吸附性能研究*孙宇超,孙晓宇,程悦,高鑫,曹春艳(2-01)聚苯乙烯/氧化石墨烯复合材料的制备及介电性能研究*赵添琪,孟令欣,苏轲,陈奕昕,邓伟(2-05)N aO H 冷冻-H C l 再生预处理辅助碳基固体酸水解纤维素研究*陆佳,刘伟,王欣,苏小红,范超(2-08)金刚石线切割太阳能硅片高效节能型清洗剂的制备及清洗效果研究*马瑾(2-12)基于响应面法优化白鲜皮SF E 工艺及抗氧化活性研究*倪鹏辉,刘春峰,谢玲,王晓丽,郭丽娜,王伟明(2-15)基于碳化木材电极探究不同活化方式对其结构特征和电容性能的影响*辛福恩,刘沛静(3-01)熔盐电解法制备C u -E r 合金及其机理研究*田飞凡,任丽,马梦辉,孙怡,高筠(3-05)野生蔬菜低温-超声破壁浸提物对A B TS 自由基清除作用研究*马娇,唐远菊,马泰(3-09)基于聚3-叠氮甲基-3'-甲基环氧丁烷的三唑交联弹性体的制备及其热性能研究*于倩倩,邹静(3-14)磁性阴离子吸附剂的制备及其去除水中N i 2+离子的研究*李嘉伟,谷修成,陈洪龄(4-01)一种脱硫催化剂(四羟基酞菁铝复合碳纳米管)的制备及其催化活性研究*薛科创(4-05)以生物质碳为基体的高性能V 02/C 材料的合成及电化学性能研究*王晶,李婷,王洪梅,邓超(4-09)相转移一步法制备聚酰亚胺模塑粉的工艺及性能表征姜海健,苏桂明,方雪,陈明月,崔向红,刘晓东,李天智(4-12)高弹高强度固定化载体填料P V A 微球形水凝胶制备研究*张洛红,王玥,王凡凡,柴易达,王瑜(5-01)N -(3-异丙氧基-4-甲氧基苯基)-2-氧代环戊烷甲酰胺的合成*仝红娟,刘斌(5-07)P C-40超分子表面活性剂制备与室内评价*蔡丽媛,吴景春,石芳,张淼鑫(5-10)空心纳米SiO 2的合成影响因素研究*刘庆旺,孟丽慧,范振忠,王继刚,尉小明(5-14)响应面优化超声辅助提取西红柿中果胶工艺*马松艳,靳晓东,李成晗,马晓阳,解俊玲(5-20)丙烯酸复合材料制备及性能研究*邵康宸(6-01)黑曲霉固态发酵秸秆生产纤维素酶工艺条件优化*刘淼(6-05)星形共聚物聚己内酯-聚丙烯酸羟基乙酯的合成与载药性能*姚琳,余丽丽,马薇,申婷婷,胡浩男(6-10)致密型镍钴双金属氧化物电极制备及电容性能研究*刘沛静,辛福恩(6-14)镍卟啉敏化g -C 3N 4复合催化剂的合成及性能研究*苏小琴,王春波(7-01)L iFe P O 4纳米片球/石墨烯复合材料的制备及锂电性能研究*刘晗,白增,文晓刚(7-06)纳米孔活化贝壳粉的制备工艺优化研究*柳滢春,黄勇,张娜,陈冬泳,曾能(7-10)树枝状大分子P A M A M 修饰的磁性纳米颗粒的制备及表征*陈维,马钰,谢婧婧,甄立达,牛瑞霞(7-13)LED 光源下g -C 3N 4催化降解抗生素的研究*黄思仪,林镕浩,李淇,周琳琳,周建敏(7-17)多壁碳纳米管/(A g/A g C l )复合材料制备及催化性质研究*王悦,刘雅娟,王越,杨朋飞,张锋(8-01)C u P c/g -C 3N 4的制备和光催化降解2,4-二氯苯酚性能研究*郭炎,李晶,郭超凡,丛珊珊,杨照地(8-04)P SA Z S-C M C 复合絮凝剂对分散染料废水的脱色研究*苏学军,卢苇,纪雪(8-07)齐墩果酸-苯甲醛缀合物的合成及抗肿瘤活性研究*鲁丹,蔡瑞雪,李雪枫,祝婷婷,方芙容,刘斌(8-11)N i-M o /Z r -ASA 催化剂的萘加氢工艺条件优化*李国峰,陆江银(9-01)甲基磺酸根插层镁铝型水滑石的制备及其对水中卤乙酸的吸-脱附性能研究*丁立平,王丹红,蔡春平(9-04)玉米淀粉微球制备条件优化及其载药性研究*问娟娟,崔建强,张爽(9-11)连续管用多功能金属减阻剂M A RD -2的合成与应用*闫秀,曹玉立,胡光,王冰,代磊阳(10-01)煅烧法提升磷酸银光催化清除氮氧化物性能研究*汤春妮(10-05)硅藻土负载铁类芬顿体系催化降解碱性品红*侯少文,王欢,王舒英,张强强,张快艇(10-09)芘磷光掺杂氧传感材料的制备及性能研究*李黎榕(10-13)还原氧化石墨烯的制备及其对聚酰亚胺薄膜拉伸性能的影响!!*王志鹏,刘彦坚,吕克宇,魏浩,王强,张春红(11-01)脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠的合成及其性能研究*贾印霜,王鹏,王艳杰,梁婷,刘庆旺,范振忠(11-05)3-氯-2-羟基-环己-2-烯酮的合成*朱周静,黄腾,胡春龙,国昌昊(11-10)高锰酸钾改性油茶果壳活性炭的C u 2+吸附性能*黄敏,林玉丽,朱晓慧,范钦臻,程丽华(11-13)《化学工程师》2020年1~12期总目录8120201282三维结构铁氧体/碳复合材料制备及其电磁波吸收特性*蔡泽,张丰发,布和巴特尔,吴辰,刘明聪(11-18)磁性可分离助磨剂制备及在机械化学法降解甲基橙中的应用*赵青青,陈洪龄(12-01)石墨烯/环氧树脂防腐涂料性能研究*赵岱楠,王飞,杨雪松,许岩,孙皓瑜,胥焕岩(12-06)A u@Fe3O4固定化氯过氧化物酶研究*高丰琴,陈晓丽,郭向宇,牟萱(12-11)磁性介孔氧化硅的合成及其对有机染料吸附性能研究*党韶丽(12-14)新型荧光示踪纳米微球制备及性能评价*王楠,孟祥海,李彦阅,鞠野,刘欢(12-18)继续教育sp i r o-O M eTA D类钙钛矿太阳能电池空穴传输材料性能研究*高洪泽,李旭,周波(1-22)丁酮-水非均相间歇共沸精馏研究李芳盛,王许云,齐云国(5-25)桨叶类型对搅拌槽固液流动特性影响的数值模拟研究*张晓雨,龙梅,孔德旭,王淑彦(6-18)HY S Y S动态减压模块在天然气分子筛脱水塔升降压孔板计算中的应用邸志国(8-15)分析测试HPL C测定当归芍药散中的芍药苷和芍药内酯苷的含量*付新,张洪财,张贺,刘阳,王宇(1-25)快速密闭催化消解法与重铬酸钾法测定化学需氧量的对比研究*黄增,黄红铭,滕云梅,韦江慧,吕保玉(1-28)固相萃取-气相色谱法检测地表水中马拉硫磷、内吸磷和治螟磷张文龙(1-31)高效液相色谱法测定盐酸左氧氟沙星眼用凝胶含量付欢,龚明峰,王超(1-34)补肾益智颗粒中8种黄酮类成分的含量测定*薛傲,孙慧峰,徐姣,姚远,张宁(2-19)不同产地柴胡商品药材的质量评价研究*于丹,吴军凯,谢海龙,都晓伟(2-23)山药及几种炮制品皮与粉质部位总黄酮差异*孟永海,孟祥瑛,付敬菊,秦蓁,翟春梅(2-27)气相色谱法检测工业废水中正磷酸盐的含量那宏壮(2-29)超声波协同酶解法提取白术总多糖工艺优化*孟永海,孟祥瑛,付敬菊,秦蓁,翟春梅(3-18)基于HPL C法测定广藿香水提物中香草酸及原儿茶酸的含量研究*齐乐辉,陈悦,孟鑫,范卓文,匡海学(3-22)磁固相萃取-HPL C测定环境空气中的苯并[a]芘赵雅芳,张峰、孙延昭、朱强(3-25)Q u E C h ER S-HPL C快速测定牛奶中的黄曲霉毒素M1于建玉,任合松(3-29)X射线荧光光谱法测定高盐背景地质样品中的19元素*蔚志毅,薛福林(4-16)基于HPL C法对加入厚朴后广藿香水溶性物质的含量影响研究*齐乐辉,李嘉欣,孟鑫,田园,许树军(4-19)离子型金属荧光试剂法测定花类中药的抗氧化活性研究*郭新颖,陈峰,杨清华,杨梅桂,戴志英(4-22)HPL C法测定含藤黄不同外用制剂中的藤黄酸含量*王蕊,杨大宇,许贵军,高宏伟,吕邵娃(4-24)气相色谱-质谱联用仪法测定含氟橡胶中全氟辛酸的含量周五端,梁杰,卓杰,黄惠雪(4-28)全自动分析仪快速测定水中六价铬*凌政学,凌玲,李昆明,姜同强,李铁林(5-30)超声雾化-I C P-O E S法测定铀矿尾渣中低含量的铀和钍*解原,黄浩,成景特,黄雯孝(5-32)金属离子显色法对不同种属天然药物的抗氧化活性研究*郭新颖,陈峰,杨清华,戴志英,杨梅桂,顾俊(5-35)基于HPL C法研究广藿香中加入陈皮后水溶性成分的变化规律*齐乐辉,龙丹丹,孟鑫,田园,许树军(5-38)快速溶剂萃取-G C/M S法检测地表水中的环氧七氯、对硫磷、甲基对硫磷和溴氰菊酯残留量李靖,阎雪姣,武宁宁,王鹏(5-41)制马钱子中马钱子碱的电化学分析方法研究*翟佳莉,张云静,田蕾,张自品(6-22)G C法测定复方洋金花软膏中冰片的含量*郭玉岩,李春成,王力勋,孙爽,杨大宇,吕邵娃(6-27)气相色谱-电子捕获检测器测定环境空气中痕量三氟化氮*于瑞祥,魏王慧,高艳秋(6-31)硫氰酸钾光度法测定铅精矿中微量钼溶样方法的选择施宏娟,张文娟,顾松(6-34)气相色谱法测定固体废物中的烷基汞罗军侠,蒋丹萍(6-36)G C-F ID内标法测定复方丹参制剂醇沉上清液乙醇含量*赵波,熊皓舒,赵万顺,章顺楠(7-21)板蓝根中淀粉含量与活性成分含量的相关性研究*李晓晨,魏巍,张建逵,李丽,牛蕾(7-24)C d Te-A l荧光探针痕量检测水体中环丙沙星含量*符东,龚燕川,况利腾,刘帅,王曦(7-27)HPL C法同时测定膜苞鸢尾中两种有效成分*杨阳,路姣,赵长琦,高文运(7-30)丙三醇浸取-苯甲酸滴定法测定炼钢铁水预处理用钙基脱硫剂中活性氧化钙陆娜萍,朱春要,赵希文,张珂(7-33)采用FACT技术消除钛基体对铌292.781n m谱线的干扰罗枫(7-36)离子色谱法测定汽车冷冻液中多种阴离子含量谷小凤,王婷,翟士星,李建兵,王晓滨(8-18)HPL C-RID法测定门冬氨酸洛美沙星葡萄糖注射液中葡萄糖陈希,鄢雷娜,吴燕红,刘绪平,段和祥,刘卫德(8-22)便携式气相色谱质谱联用仪在环境空气污染事故检测中的应用石津旗(8-25)固相萃取-G C-E C D法检测土壤中的腐霉利、氰戊菊酯、甲氰菊酯和五氯硝基苯残留量罗钰(8-28)20201283快速密闭消解-基体匹配法测定土壤中镉含量研究张吴,徐义邦,熊鹏翔,姜云娜(8-31)气相色谱-质谱法测定瑜伽垫中甲酰胺残留量*钱佳燕,吴逸雨,李玲玉(9-15)虫草花总黄酮,总氨基酸含量测定及其抗氧化活性研究*罗丹,姜敏,李柯翱,田树革(9-18)广西土壤中重金属能力验证结果与分析*黄小佳,许园园,黄红铭,覃华芳,黄增(9-22)I C P-M S测定固体废物中的三种重金属元素方法验证张文良(9-26)大气中有机氯类农药多残留的Q u E C h ER S-气相色谱分析赵雅芳,丁增辉,徐敏敏(9-29)高效液相色谱法测定鲜竹沥中抑菌剂苯甲酸的含量*陈希,刘良玉,张静,刘绪平,罗跃华,张文婷(10-16)富硒茶中硒元素原子荧光分析测定及其茶叶品质评价*王瑾,霍燕燕(10-19)超高效液相色谱-四级杆-静电场轨道阱高分辨质谱法同时检测土壤中6种磺酰脲类除草剂*赵增兵,孔维刚,柴勇利,成兰兴,陈波,杨舒程(10-22)固体进样-金汞齐富集-冷原子吸收光谱法测定土壤中总汞刘海涛(10-28)石墨消解-火焰原子吸收法测定空气中铜、锌、镍、铬、钴和铋罗钰(10-32)柱前衍生化HPL C法测定麻黄粗多糖中4种单糖的含量*林晓婷,王秋红,匡海学(11-22)微波消解-原子荧光法测定食品中的砷和汞*霍燕燕,王瑾,刘雪婷(11-26)J16块聚/表复合驱注采液中表活剂浓度检测方法研究*张艳娟,战洪浩,徐玲玲,郭丽娜,赵晔(11-30)Q u E C h ER S-HPL C-M S M S快速测定牛奶中的喹诺酮类兽药残留韩臣波(11-32)气相色谱法测定地表水中的三氯苯梁德友(11-36)基于HPL C图谱探究苗药八爪金龙3个基原不同药用部位的差异*王长彬,周永强,俸婷婷,雷传文,周英(12-23)G C-M S法快速筛查可湿性粉剂农药中34种非法添加杀虫剂*王婷,李建兵,翟钰,祁魁,王晓滨(12-28)HPL C法同时测定盐酸左氧氟沙星滴眼液中两种成分含量*蒋荣,殷海霞,顾佳美(12-33)石墨炉原子吸收光谱法测定蔬菜中微量铅的研究赵美(12-36)优化农田灌溉水中丙烯醛和苯的测定方法王冠,王驰(12-39)环境工程不同絮凝剂对养猪沼液废水混凝效果研究*陆健刚(1-37)钢铁酸洗废液制备聚合氯化铁及对炼油废水应用研究*李斌(2-33)广西大气中过氧乙酰硝酸酯污染特征研究*黄红铭,黄增,韦江慧,覃华芳,梁鹏,吕保玉(2-36)厌氧消化过程中挥发性固体产气率变化规律研究*梅冰,候志凌,顾成啟(3-32)连续搅拌槽反应器O3氧化印染废水工艺条件优化陈煜南(3-35)提高联合站污水外输水质达标率王金燕(4-31)潏、沣、皂河对渭河溶解性有机物的动态影响分析*王军锋,王琪,唐倩倩,朱凝(9-33)铅锌矿尾矿库对周边土壤环境影响分析及污染防治对策黄彦明,洪鸣,彭梦微,邓元秋,陆山(9-37)镍离子对Fe n t o n试剂处理甲基橙废水的影响杨雯(10-35)生态修复技术对矿山废水的处理研究潘少伟(10-39)混凝-超滤组合工艺的模拟高含盐废水预处理性能*陈霞明(11-39)焙烧磷尾矿处理含磷污水的研究谢娟,刘旭,陶绍程,何薇(11-43)茶叶渣对苯酚废水的吸附及再生研究*赵业军,马灿,王莹莹(12-42)油田化学稠油油田组合调驱技术研究与矿场应用*代磊阳,张云宝,黎慧,王楠,吕鹏(1-41)N B35-2油田组合调驱剂性能评价及其注入参数优化薛宝庆,李彦阅,代磊阳,夏欢,黎慧(1-45)稠油乳化降粘输送优化运行研究贺亚维(2-40)三类油层二元体系乳化程度对驱油效率影响*裴桐,王克亮(3-39)一种油基钻井液提切剂的研制及评价陈波,侯珊珊,吴宇,鄢祥玉,吴娇(3-44)弱凝胶调驱体系微观驱油机理研究*张继红,相建昌(4-34)渤海曹妃甸区块钻井液体系优化研究董平华,张磊,刘海龙,霍宏博,李治衡(4-39)宝塔采油厂长2油层采出水配置压裂液技术研究应丹丹,张建成,章爱成,张军营(4-44)南海东部高含泥稠油油藏纳米SiO2辅助气水交替技术研究熊书权,李凡,林涛,孙玉豹,宋宏志(4-47)海上油田二元驱后调整模式制定及提采增效优选*刘佳瑶,徐太双,贺怀东(5-45)钻井液用抗盐聚合醇的优选与评价董平华,侯珊珊,吴宇,周书胜,可点(5-51)一种耐高温泡沫体系起泡及驱油性能的室内评价*万家瑰,刘庆旺,孙傲,范振忠,尉小明(6-39)甜菜碱二元体系对大庆原油乳化性能分析*韩伟宁,宋文玲,周朝晖,寇珂(6-44)裂缝性碳酸盐岩储层酸化完井液解堵效果研究林枫,胡顺,张敏,赵强,彭石峰(6-47)20201284SA 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苯胺高效降解菌的筛选及其生物学特性研究

(. 1 河北省农林 科学院植 物保 护研究所 , 河北省农业有 害生物综合防治工程技术研究 中心 , 河北 保定 0 10 ; . 大学生命科 7 0 0 2河北 学学院 。 河北 保定 0 10 ) 7 0 2
摘
要: 采用富集培养法从高 阳印染厂排污 口土壤 中分 离得 到 2 9 微生物 , 向筛选获得 2 能够高效 降解苯胺 的细菌 ( 0株 定 株 菌株
兰 氏阴性杆菌鉴定系统 ( P 0N ) A I E 进一步鉴定到种 , 2 菌株 A i4 1 n一 — 5为恶臭假单胞菌 (su o oa uia , P ed m ns t )菌株 A i5 6 为施 p d n- - 1 氏假单胞菌(suo o a  ̄ ei Pe dm ns t zr。 s )
L n. L h .e g, U uy n, I Ya 。 I ezn L Xi.u UU a gy o, I G i h2 - S Gu n —a JAN j— i z ,MA ig Pn
(. s tt o l t rt t n H b i c d m g c l rl n oet c n e , P e t e e P v c , a dn 7 0 0 C i 1 n tue f a oe i , e e A a e yo A ut a a dF rs yS i c s I M C nr o H b i r i e B o i 0 10 , h— I i P nP co f u r e ef o n g
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苯并[a]芘诱导肺癌的分子机制研究进展
![苯并[a]芘诱导肺癌的分子机制研究进展](https://img.taocdn.com/s3/m/12199b34eef9aef8941ea76e58fafab069dc4431.png)
苯并[a]芘诱导肺癌的分子机制研究进展苯并[a]芘是一种强致癌物质,广泛存在于煤炭、石油、焦炉等工业污染物中,也可由烟草燃烧产生,对人体健康造成严重威胁。
近年来,研究人员对苯并[a]芘诱导肺癌的分子机制进行了深入的研究,展现出了许多重要的发现。
苯并[a]芘通过与细胞DNA结合形成加合物,导致DNA损伤和突变,是致癌的主要机制之一。
研究发现,苯并[a]芘诱导的DNA加合物主要发生在肺部上皮细胞中,因此肺癌是苯并[a]芘致癌的主要靶器官。
此外,苯并[a]芘还可以诱导DNA单链断裂、氧化应激和细胞凋亡等细胞损伤反应,促进肺癌的发生和发展。
近年来的研究还发现,苯并[a]芘诱导的肺癌发生和发展受多种信号通路的调节,包括线粒体途径、线粒体酶、氧化应激途径、线粒体质量控制、DNA修复等。
线粒体途径包括线粒体膜电位变化、线粒体DNA复制及细胞周转的失调等,是苯并[a]芘诱导癌症信号的重要组成部分。
线粒体酶包括NADPH氧化酶、氧化还原酶等,可以调节氧化应激反应并参与肺癌发生和发展。
氧化应激途径和线粒体质量控制通过抗氧化作用、细胞凋亡等反应来减轻苯并[a]芘引起的细胞损伤。
DNA修复途径则可以帮助细胞检测和修复DNA损伤,是维护基因组稳定性的关键环节。
除此之外,研究人员还发现苯并[a]芘诱导肺癌也受到遗传和环境因素的影响。
遗传因素包括基因突变、DNA修复酶的表达变异等,这些变化会影响细胞对苯并[a]芘引起的DNA损伤的反应。
环境因素包括空气污染、烟草吸入等外界因素,这些因素会让肺部上皮细胞更容易受到苯并[a]芘的危害,从而增加肺癌的风险。
总体来说,苯并[a]芘引起肺癌的分子机制是复杂多样的,包括细胞DNA损伤、线粒体途径、氧化应激途径、DNA修复等多个方面。
未来的研究需要深入研究苯并[a]芘的致癌机理,并开发新的、更有效的治疗方法,帮助人们更好的应对这种潜在的健康危害。
苯酚高效降解菌的筛选及其降解特性的研究

苯酚高效降解菌的筛选及其降解特性的研究摘要从活性污泥中分离到1株苯酚高效降解细菌,初步确定为假单胞菌属(Pseudomonas);该菌株能在以苯酚为唯一碳源的无机盐培养基中生长;可以在20~40℃、pH值5.0~9.0范围内较好生长;降解苯酚最适温度为35℃,最适pH 值为7.0,最大降解率达到89%。
完全降解无机盐培养基中500mg/L、1 000mg/L、1 200mg/L的苯酚分别需要60h、72h、108h。
关键词苯酚;生物降解;假单胞菌属苯酚是树脂制造、炼油、焦碳、染料、纺织、农药和医药生产等工业废水中的主要污染物[1-2],在水体中,5~25mg/L的苯酚即可对鱼类的生存构成威胁[3]。
被美国环保署列入优先控制污染物和65种有毒污染物名单,也是我国优先控制污染物之一[4]。
因此,含酚工业废水的治理在环保中具有重大的意义。
除了传统的理化方法外,用微生物降解苯酚的方法对环境无害且成本低廉,因而在苯酚污染治理中起了越来越重要的作用[5]。
但是,目前生物处理技术只限于处理低浓度的含酚废水,而高浓度含酚废水具有污染物浓度高、可生化性差等特点,制约了这一技术在实际中的应用。
本实验从活性污泥中分离到1株苯酚高效降解细菌,并对其降解特性进行了研究。
1 材料与方法1.1 培养基无机盐培养液[7](g/L):(NH4NO3 1.0,CaCl2 0.1,K2HPO4 0.5g,KH2PO4 0.5,MgSO4·7H2O 0.5,NaCl 1.0,定容到1 000 mL,pH值7.0~7.2,固体培养基中加入1.5%~1.8%的琼脂,按实际需要加入相应浓度的苯酚。
1.2 高效降解细菌的筛选和驯化从某农药厂废水处理活性污泥中采集污泥样品,称取5.0g污泥置于预先灭菌的100mL苯酚浓度为500mg/L的无机盐培养液中,30℃、150r/min振荡培养,到培养液浑浊后,按1%接种量转接到苯酚浓度为1 000 mg/L的无机盐培养液中,继续振荡培养。
高效苯酚降解菌的筛选及其特性的研究

鉴定该菌为球 菌, 兰氏染色阴性 。 实验结果表 明 : 革 降解苯 酚的最佳条件为 : 温度 3 、 H值 7 8 葡 萄糖 浓度 150mg 、 0o p C ~, 0 / 接 L
种 量 l%、 液 量 5 L O 装 0m 。 关键词 : 酚 ; 化 ; 苯 驯 筛选 ; 响 因素 影
文章 编 号 :6 4 12 (0 0 0 — 0 5 0 1 7— 0 1 2 1 )9 04 — 3
长所 需 的各种 营 养物 质 。实 际工 业含 酚废 水 中可 能 苯 酚是 一种 重要 的有 机化 工 原料 ,是 丙烯 的重
要 衍 生物 之 一 , 要用 于 生 产 酚醛 树 脂 、 主 己内酰 胺 、 双 酚 A、 己二 酸苯胺 以及 水杨 酸 等 …, 成 为这 些 工 并
do e1 % ,i i o u e5 m L s 0 lqu dv l m 0 Ke y wor ds: he o ; c lmat ai n s r e ng f co s p n la c i i to ; c e ni ; a tr z
中 图分 类 号 A
K2 HPO40. L, S 5 Mg O4‘ 7H2 0. / Ca 20. / 0 2 g L, C1 1 g L,
业废 水 中 的主要 污染 物 。 中国等 许多 国家 已将 其列
入重点污染物的名单之中[。 2 近年来 , 1 国内外许多学 者在生物降解苯酚方面进行了广泛的研究 ,已筛选 出多种 降 酚微 生物 菌株 , 如假 单 胞 菌 (suo oa— Pedm ns s. 、 p ) 真养 产碱菌 ( aiee ur h s …、 Al l n s t p u ) 醋酸 钙 c g e o
高效苯 酚降解菌 的筛选及其特性 的研究
高效液相色谱法测定水中苯并(a)芘

高效液相色谱法测定水中苯并(a)芘刘明延【摘要】苯并(a)芘属于多环芳烃中毒性最大的一种强烈致癌物.为降低苯并(a)芘对土壤、空气、水等多种环境介质的不良影响,建立了液液萃取-高效液相色谱法测定水样中苯并(a)芘的分析方法.选用二氯甲烷为萃取剂,w(乙腈)∶w(水)=85∶15为流动相,流速1 mL/min,柱温25℃的条件下,在1L空白水样中添加低浓度的苯并(a)芘(加标量为0.5 μg),测定平行样品7份.结果表明,苯并(a)芘加标回收率为85.2%~86.6%,标准偏差为0.5%;当萃取体积为1L,浓缩至1 mL,进样量为10 μL时,苯并(a)芘的方法检出限为0.008μg/L.【期刊名称】《洁净煤技术》【年(卷),期】2016(022)005【总页数】3页(P127-129)【关键词】液液萃取;高效液相色谱;苯并(a)芘【作者】刘明延【作者单位】陇南市环境监测站,甘肃陇南746000【正文语种】中文【中图分类】O652.1苯并(a)芘又称3,4-苯并芘,是日常生活或工业生产过程中产生的副产物,属于多环芳烃中毒性最大的强烈致癌物。
主要由煤炭、石油、天然气、木材等不完全燃烧而产生,在土壤、空气、水等多种环境介质中广泛存在。
人体和动物摄入该物质后,可诱发皮肤、肺和消化道癌症,对健康造成很大威胁[1]。
目前,苯并(a)芘的测定方法主要有乙酰化滤纸层析荧光分光光度法[2]、薄层色谱法、高效液相色谱法[3-6]、气相色谱法[7-8]、气相色谱-质谱联用等方法[9]。
本文采取液液萃取-高效液相色谱法,选用二氯甲烷为萃取剂,w(乙腈):w(水)=85∶15为流动相,在流速1 mL/min,柱温25 ℃条件下成功测定了水中苯并(a)芘含量。
采样选用棕色玻璃瓶灌装,采样时水样应充满采样瓶并加盖密封,防止空气进入,样品在4 ℃下避光保存。
仪器:配有四元梯度泵和荧光检测器(FLD)的液相色谱仪(Aglient 1200)、液相色谱柱Discovery@C18(15 cm×4.6 mm,5 μm)、分液漏斗(1 000 mL)、氮吹仪(N-EVAP 111)、有机相滤头(津隆,有机,0.22 μm)。
高效液相色谱法测定生活饮用水中的苯并[a]芘
![高效液相色谱法测定生活饮用水中的苯并[a]芘](https://img.taocdn.com/s3/m/804a1cc13086bceb19e8b8f67c1cfad6195fe9f6.png)
高效液相色谱法测定生活饮用水中的苯并[a]芘贺光秀;贾瑞宝;邓长江【摘要】建立高效液相色谱二极管阵列检测器检测生活饮用水苯并[a]芘的测定方法。
采用C18反相色谱柱(150 mm×4.6 mm,5μm),在流动相为甲醇-水(体积比为90∶10)、流量1.0 mL/min、检测波长295 nm、柱温35℃、进样体积20μL的条件下测定生活饮用水中苯并[a]芘。
该方法检出限为6 ng/L,线性范围0~100 ng/mL,加标回收率为88.1%~93.4%,测定结果的相对标准偏差为1.06%(n=9)。
该法样品预处理简单,分离度高,分析时间短,适用于生活饮用水中苯并[a]芘的准确定性定量测定。
%A method was developed for determining benzo [a] pyrene in drinking water by HPLC-PDA detector. With column of C18(150 mm×4.6 mm,5μm),the mobile phase of methanol-water(volume ratio was 90∶10) and the flow rate of 1.0 mL/min,the determine wavelength of 295 nm,the column temperature of 35℃,and the injection volume of 20μL, the concentration of benzo [a] pyrene in drinking water was detected. The limit of detection was 6 ng/mL. The linear plots were obtained between 0-100 ng/mL. Overall recoveries were between 88.1%and 93.4%,and the relative standard deviation of determination results was 1.06%(n=9). This method has advantages of simple process of sample treatment, good isolation and short analysis time,and is suitable for the quantitative and qualitative determination of Benzo [a] pyrene in drinking water.【期刊名称】《化学分析计量》【年(卷),期】2014(000)003【总页数】3页(P50-52)【关键词】苯并a芘;高效液相色谱法;二极管阵列检测器;生活饮用水【作者】贺光秀;贾瑞宝;邓长江【作者单位】山东绿洁环境检测有限公司,济南 250101;山东省城市供排水水质监测中心,济南 250000;山东省国合循环经济研究中心,济南 250100【正文语种】中文【中图分类】O657.7苯并[a]芘(Bap)是一种公认的强致癌物质,主要由煤炭、石油、天然气、木材等不完全燃烧而产生,在土壤、空气、水等多种环境介质中广泛存在。
苯酚降解菌筛选及降解特性研究

( S c h o o l o fE n v i r o n m e n t S c i e n c e , L i a o n i n g U n i v e r s i t y , S h e n y a n g 1 1 0 0 3 6降解特性研 究
李鲜珠 , 沈玉冰 , 马溪平 , 王 闻烨 , 李万龙 , 张宏亮 , 徐成斌
( 辽 宁大学环境学院 , 辽宁 沈阳 1 1 0 0 3 6 )
摘要 : 针 对 焦化废 水 生物难 降 解有机 物含 量 高、 实 际生产过 程 中的 水质 和 水 量 变化 大的 特 点 , 开展 了高效 菌株 处理含 酚 废水 的试 验研 究 。从 某焦化 厂水 处理 车 间生物 处理装 置 曝 气池活性 污泥 中驯
化、 分 离和 筛选得 到 4株 以苯 酚为唯 一碳 源的 高效降解 茵 , 并对 其进行 鉴 定及 降解特 性研 究。结 果
表 明: 初 步鉴 定 h 3 2 a 2 、 b 3 1 B 、 h 3 1 A和 b 4 1 a为假 单胞 菌属 ( P s e u d o m o n a ¥ s p . ) ; 通过 溴化 容 量 法测 定 苯酚含 量 , 确定 了菌株 的最佳 降解条件为 : 温度 3 2 o C, p H值 7 . 5 , 培养 时间 1 6 h , 接种 密度 1 %, 且 单一
d o me s t i c a t i o n,i s o l a t i o n a n d s c r e e n i n g t o t h e a c t i v a t e d s l u d g e i n t h e a e r a t i o n t a n k。a b i o l o g i c a l t r e a t me n t d e v i c e ,o f t h e wa t e r t r e a t me n t p l a n t i n a c o k i n g f a c t o r y .T h o s e f o u r h i g h l y e ic f i e n t d e g r a d a t i o n b a c t e i r a s t r a i n s we r e i d e n t i i f e d
高效纤维素降解菌的筛选鉴定及特性研究

高效纤维素降解菌的筛选鉴定及特性研究1. 本文概述随着生物技术的迅速发展,微生物在环保、能源等领域的应用备受关注。
高效纤维素降解菌作为其中之一,在解决全球气候变化、生物质能源开发等方面具有重要意义。
本文将围绕高效纤维素降解菌的筛选鉴定及特性研究展开论述。
高效纤维素降解菌的筛选鉴定是研究其特性的前提。
这一过程包括从自然界中采集样品,如土壤、腐木等,然后在选择性培养基上进行富集培养,初步筛选出能够降解纤维素的细菌。
通过形态学、生理学和分子生物学方法进行鉴定和纯化。
高效纤维素降解菌的特性研究包括生理学特性、代谢特性和营养需求等方面。
生理学特性方面,高效纤维素降解菌为好氧菌,最适生长温度范围为2535,最适pH值为0。
代谢特性方面,高效纤维素降解菌主要通过分泌纤维素酶进行纤维素的降解,这些酶在细胞内合成,然后分泌至细胞外,作用于纤维素分子不同位置,将纤维素降解为可溶性糖。
营养需求方面,高效纤维素降解菌生长需要碳源、氮源、磷源、钾源等,其中碳源主要为纤维素,氮源主要为有机氮,磷源和钾源则通过无机盐形式补充。
环境影响也是高效纤维素降解菌特性研究的一个重要方面。
在降解纤维素过程中,高效纤维素降解菌会产生二氧化碳气体,其释放量与纤维素的降解量呈正相关。
同时,高效纤维素降解菌在生长过程中可能会对培养基产生一定程度的污染,但可通过无菌操作等措施加以控制。
高效纤维素降解菌的筛选鉴定及特性研究具有重要的实践意义。
通过深入了解高效纤维素降解菌的生理学、代谢特性和营养需求等方面的特性,以及其对环境的影响,将为今后更好地开发利用纤维素资源、解决全球气候变化等问题提供理论支持和实践指导。
目前对于高效纤维素降解菌的研究仍存在一些不足之处,如不同种类的高效纤维素降解菌之间的协同作用机制尚不明确,以及如何提高纤维素降解菌的降解效率及降低生产成本等方面仍需进一步探讨。
未来,可以从这些方面展开深入研究,以推动高效纤维素降解菌的应用和发展。
苯并[a]芘诱导肺癌的分子机制研究进展
![苯并[a]芘诱导肺癌的分子机制研究进展](https://img.taocdn.com/s3/m/e98c39c24bfe04a1b0717fd5360cba1aa8118cbe.png)
苯并[a]芘诱导肺癌的分子机制研究进展引言苯并[a]芘(benzo[a]pyrene, BaP)是环境中常见的多环芳烃类化合物,存在于空气、水、土壤和食品中,是大气污染和食品污染的主要来源。
BaP主要通过吸入和食入的途径进入人体,具有强烈的致癌作用,是人类肺癌的重要致癌物之一。
在肺部组织内,BaP可通过活性代谢物结合DNA形成致突变的加合物,进而诱导肺癌的发生。
近年来,相关研究深入探索BaP致癌机制的分子机理。
BaP的代谢途径BaP在体内主要通过细胞色素P450(CYP)酶的介导被代谢,形成反式-1,2-二氢基-1,2-环丙基-3,4-苯并[a]芘(BPDE),BPDE是BaP致癌作用发挥的主要中间体。
BPDE可与细胞DNA结合形成加合物,导致DNA突变和细胞基因失控,从而诱导癌细胞的形成。
一些转化酶如GST、UGT等将BPDE代谢成更稳定的物质,可减少BPDE致癌作用的发挥。
BaP致癌机制的研究进展1. 长链非编码RNA(lncRNA)在BaP致癌机制中的作用近年来,越来越多的研究表明,lncRNA参与了BaP引起肺癌的发生,并且可能成为潜在的治疗靶点。
例如,研究发现BaP处理后,长链非编码RNA HEIH的表达上调,并参与了肺癌细胞的增殖和迁移。
另外,lncRNA MALAT1也被证实与BaP引起的肺癌发生有关。
研究发现,BaP处理可显著上调细胞内MALAT1的表达,并促进肺癌细胞的迁移和侵袭。
2. DNA甲基化和酶介导乙酰化调节BaP的致癌作用DNA甲基化和乙酰化是细胞表观遗传调节的主要方式之一,它们具有上下调基因表达的重要作用。
研究发现,BaP能够诱导DNA甲基化水平的上升,从而导致肺癌细胞中调控癌基因和抑癌基因的表达改变。
此外,HDACs也被发现参与BaP致癌作用,HDACs通过下调肿瘤抑制基因的表达以及上调肿瘤相关基因的表达,从而诱导肺癌的发生。
3. 细胞周期调控在BaP诱导肺癌中的作用细胞周期调控与癌症发生和发展密切相关,异常细胞周期和增生往往是癌症的重要表现。
苯并[a]芘和二苯并[a,h]蒽的土壤降解特性及其影响因素
![苯并[a]芘和二苯并[a,h]蒽的土壤降解特性及其影响因素](https://img.taocdn.com/s3/m/6b9c7843336c1eb91a375df5.png)
三角瓶系列中 ,加入一定量的 BaP和 DBA 混合丙酮溶液 ,使 土壤中 BaP和 DBA 含量分别为 2. 5 mg·kg- 1 ,待溶剂挥发 尽后 ,充分混匀 ,然后调节不同的土壤条件 (表 2) 。其中 ,好 气条件土壤含水量为饱和持水量的 60% ,厌气条件土壤含水 量为 150% ,塞紧棉塞 , 25 ℃恒温培养 ,定期取样测定土壤中 BaP和 DBA 含量的动态变化 。
甲醇色谱醇德国merk公司2主要仪器设备rxz300b人工气候箱宁波江南仪器厂waters2695高效液相色谱仪pad检测器waters美国ase300加速溶剂萃取仪ionex美国eye2la日本mg2200氮吹仪3供试土壤某污染场地土壤主要污染物为bap和dba江西红壤太湖水稻土与东北黑土土壤经风干研磨后过84mm孔径筛备用基本理化性质见表1污染土壤中bap和dba的降解试验选择污染土壤设置6个试验处理每处理布置12个样点每个样点设3个平行
生态与农村环境学报 2008, 24 (4) : 83 - 86 Jou rna l of Ecology and R u ra l Environm en t
苯并 [ a]芘和二苯并 [ a , h]蒽的土壤降解特性及其影响因素
李春玉 1, 2 ,石利利 1① ,单正军 1 ,孔德洋 1 (1. 环境保护部 南京环境科学研究所 /国家环境保护农药环境评价与污染控制
阳离子代换量 / ( cmol·kg - 1 ) 10. 9 10. 6 22. 9 17. 4
质地
潮砂土 黏土 松砂土 壤土
表 2 试验设计 Table 2 Trea tm en t design of the exper im en t
编号
试验处理
添加物料的 C /N 比值
苯酚高效降解菌的筛选鉴定及其降酚特性研究

Sc e n ng,d ntfc to nd d gr d ng c r c e itc re i i e iia i n a e a i ha a t rs is
o i h p e o — e r d n a t ra t an fa h g h n ld g a i g b c e ils r i
Ba il ss h e iu . eo tma e p r t r fp e o e r d to s3 ℃ 。 n h p i lp v l e clu p a rc s Th p i ltm e a u e o h n ld g a a in wa 5 a d t eo tma H au
降酚能力与接种量成正相关. 在最适条件下 , 当接种量为 2 时 , 株 J M-— 菌 D 21能在 4 2h内将 8 0mg L的苯酚完 0 /
全降解 , 且对浓度 为 160mg L的苯酚有一定 的降解能力. 0 / 关键词 : 球形芽孢 杆菌 ; 酚; 苯 降解 ;6 D 1Sr NA 中图分类号 : 0 . X 731 文献标 志码 : A 文章编号 : 0 34 1 (0 2 0 —1 90 1 0—3 5 2 1 ) 30 4 —6
21 0 2年 6月
甘
肃
农
业
大
学
学
报
第 3期 19 AGRI U CULTURAL UNI RS ,Y VE I r
第 47卷 双 月 刊
苯 酚 高 效 降解 菌 的筛 选 鉴 定 及 其 降 酚 特性 研 究
王 永 义 高 新 成 潘 中耀 马 陶武。 , , ,
wa . . ep e o e r d to b l y o DM -— sc rea e o i v l o io u ai mo n . d r s5 0 Th h n ld g a ain a i t f i J 2 1wa o r ltd p st ey t n c lt a u t Un e i n
高效液相色谱法测定烤肉中苯并[a]芘的含量
![高效液相色谱法测定烤肉中苯并[a]芘的含量](https://img.taocdn.com/s3/m/9fead51a366baf1ffc4ffe4733687e21af45ff19.png)
分析检测高效液相色谱法测定烤肉中苯并[a]芘的含量管淑霞,赵晓杰,丛云霞(食品药品检验检测研究院,山东威海 264400)摘 要:苯并[a]芘Benzo [a] pyrene,(BaP)是一种高活性的间接致癌物和突变原,属于多环芳烃的一种,是目前已知的多环芳烃类物质中最具有代表性的致癌物,也是世界卫生组织确定的三大致癌物质之一。
苯并[a]芘有5个苯环,不仅可诱发消化道癌症,还与肺癌、肝癌、胃肠道癌等多方面都有关联。
采用高效液相色谱法测定不同条件下烤制的烤肉中苯并[a]芘的含量,可以发现通过控制烤制的方式、时间、温度等可以有效减少苯并[a]芘的产生,同时应做好通风工作,尽量减少油烟中苯并[a]芘的吸入量。
关键词:苯并[a]芘;烤肉;高效液相色谱法Determination of Benzo [a] Pyrene in Roast Meat by HPLCGUAN Shuxia, ZHAO Xiaojie, CONG Yunxia(Institute of Food and Drug Inspection and Testing, Weihai 264400, China) Abstract: Benzo [a] pyrene (BaP) is an indirect carcinogen and mutagen with high activity. It belongs to polycyclic aromatic hydrocarbons. It is the most representative carcinogen among the known polycyclic aromatic hydrocarbons. It is also one of the three carcinogens determined by the World Health Organization. Because benzo [a] pyrene has five benzene rings, it can not only induce digestive tract cancer, but also be associated with lung cancer, liver cancer, gastrointestinal cancer and so on. The content of benzo [a] pyrene in roasted meat under different conditions was determined by high performance liquid chromatography. It can be found that the production of benzo [a] pyrene can be effectively reduced by controlling the roasting method, time and temperature. At the same time, ventilation should be done to minimize the inhalation of benzo [a] pyrene in oil smoke.Keywords: benzo [a] pyrene; barbecue; high performance liquid chromatography苯并[a]芘(Benzo [a] pyrene,BaP)是一种多环芳香族碳氢化合物,是一种常见的高活性间接致癌物质,由于分子上有5个苯环,它不仅可诱发癌症,还可以致DNA突变和致畸。
苯胺降解菌的筛选及降解特性分析

苯胺降解菌的筛选及降解特性分析摘要:采用富集培养法从污水处理厂浓缩污泥中获得一株能够高效降解苯胺的菌株AD-3,通过单因素试验和正交试验,得到苯胺降解最佳条件为温度30 ℃、初始pH 7.0、培养时间48 h和苯胺最大耐受浓度2 500 mg/L,此时的苯胺降解率达99.7%;重金属离子对该菌株降解苯胺有一定的抑制作用,其中Ag+和Hg2+的抑制作用较明显。
关键词:苯胺;降解菌;筛选;降解特性苯胺是染料、橡胶、塑料和制药工业的重要原料,一些偶氮染料在环境中经微生物还原后也可形成苯胺。
苯胺毒性大、难降解,可以引起人和动物溶血性贫血,中枢神经系统、心血管系统以及其他脏器的损害,对生态环境造成严重污染,因此苯胺是严重污染环境和危害人体健康的有害物质[1]。
生物降解是消除环境中苯胺的一种经济有效且无二次污染的方法。
目前,国内外的学者对苯胺降解菌开展了大量的研究工作,已筛选到多种高效降解菌,如假单胞杆菌、芽孢杆菌、节杆菌等[2-4],但仍存在着降解速度慢、处理浓度低等弊端,因此筛选能快速降解高浓度苯胺的降解菌势在必行。
该试验以从污水处理厂的浓缩污泥中筛选出的一株能够以苯胺为惟一碳源、氮源的高效降解菌株为研究对象,对其降解特性进行了分析,旨在为污水处理厂处理废水及该菌的污泥培养提供理论依据。
1 材料与方法1.1 材料1.1.1 污泥来源试验用活性污泥取自唐山某生活污水处理厂污泥浓缩车间。
1.1.2 培养基1)富集培养基。
蛋白胨 1.0 g、葡萄糖 5.0 g、K2HPO4 1.0 g、KH2PO4 1.0 g、NaCl 5.0 g、苯胺0.1 g、琼脂粉20.0 g,加水至1 000 mL,pH 7.0~7.2。
2)筛选培养基。
K2HPO4 0.5 g、KH2PO4 0.5 g、NaCl 0.2 g、MgSO4·7H2O 0.2 g、CaCl2 0.1 g、MnSO4·H2O 0.15 g、FeCl2 0.3 g、NH4NO3 1.0 g、苯胺0.1 g,加水至1 000 mL,pH 7.0~7.2。
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苯 并 * E+ 芘 高 效 降解 菌 筛选 及其 降解 特性 研究
刘 海 滨 $ 王 翠 苹 $ 张 志远 $ 许 伟 $ 郝 智 能 $ 孙红 文
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" 南 开大 学环境科学 与工程 学院 $ 环境 污染 过 程 及 基 准 教育 部 重 点 实验 室 $ 天津 !*((($" # * 芘" T G V # 污染 修 复 的 新 菌 株 $ 通 过 梯 度 提 高 无 机盐 培 养基 " 151# 中 T G V浓 度 的 方法 $ 本 研究 从 北京 焦 化 摘要 ! 为 获 得 苯 并 ) G G V " "(( F U O 4 # 降 解 的 霉 菌 $ 鉴 定 结 果 为 可 可 毛 色 二 孢 菌 " Z$# & 3 1& 0 + 3 1& $ 厂 污染 土壤 中 筛 选 出 " 株 能 够 对 液 体 中 高 浓 度 T * 6) 3 ; % 3 ’ $) #B 6) 3 ; % 3 ’ $) G V的性 能进 行 了 研究 B 6) 3 ; % 3 ’ $) G V作 为 唯 一 碳 并 首 次 对 Z,* 在液 体 中 降解 T 结 果 表 明 $ Z,* 能够利用 T G V降解 率 为 )’‘ )j s "‘ )jB 11# 相 比 $ 151 更 适 合 Z,* 6) 3 ; % 3 ’ $) 源 和 能 源 $ 实验 进 行 "( ? $ T 与察氏无机盐体系" 6 的 生 长$ G V的 "( ? 降解 率 高 ’‘ & 个 百 分 点 $ 151 中 加 入 土 豆 培 养 基 " V _ 3 # 在降解初期显著提高了 T G V的 降 解 速 率 $ 后 者比前者 中 T G V降解 率 提 高 了 "#‘ ’ 个 百 分 点 ’ 但 后 期 促 进 效 果 减 弱 $"( ? 后 T G V降 解 率 比 单 纯 151 体 系 高 )‘ E 个 百 分 点B Z, 第’ ?时T * 6) 3 ; % 3 ’ $) ) 时对 T G V的 降解 率 最 高 B 6) 3 ; % 3 ’ $) G V的 降 可 耐 受较 广的 C[ 范 围 $ 在 C[q 底 物水 杨 酸和 琥珀 酸 钠 促进 了 Z,* 对T ’ 个 百 分 点 和 E‘ ’ 个 百 分 点B Z,* 6) 3 ; % 3 ’ $) 解 $"( ? 降解 率 分 别 提 高 了 %‘ 同 样 能 降 解 高 浓 度 的 菲 和 芘$三 者 单 独 和 混 合 加 入 (j s"‘ (j ( )#‘ ’j s*‘ ’j 和 )’‘ )j s"‘ )j $ 及 ’"‘ %j s’‘ "j ( "E‘ )j s)‘ )j 和 ""‘ #j s 时 $"( ? 的 降解 率 分 别 是 $(‘ ’‘ ’jB G V $但 是 三 者 混 合 存 在 时 $ 单 个 多 环 芳 烃 的 降 解 率 均 降 低 B 对 三 者 的 降解 能 力 ! 菲 i芘 iT 本研究为环境多环芳烃污染 修 复 提供 了新 的 修 复 菌 种 B G V ’ 多 环 芳 烃 ’ 液 体 降解 关键词 ! 菌 株筛选 ’ 菌 株 鉴 定 ’ 可可 毛 色 二 孢 菌 ’ T
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