微生物石油降解
石油污染土中微生物的分离鉴定及降解特性
石油污染土中微生物的分离鉴定及降解特性引言石油是世界上最重要的能源资源之一,石油的开采、储运和利用过程中常常会产生大量的污染物,其中包括石油及其衍生物。
石油污染对环境和人类健康造成了严重的危害,因此降低石油污染对环境的影响成为了当前环境科学领域的重要课题之一。
微生物在土壤石油污染的生物修复过程中起着非常重要的作用,能够利用石油为碳源和能源,通过降解石油中的有机物质来减少石油对环境的污染。
本文旨在研究石油污染土壤中微生物的分离鉴定及其降解特性,以期为石油污染土壤的生物修复提供科学依据。
一、石油污染土壤中微生物的分离1.1 采样为了研究石油污染土壤中的微生物,首先需要对石油污染的土壤进行采样。
采样应该尽可能地覆盖到污染源周围的不同地点,以确保获得全面的样品。
采样后的土壤应该尽快送至实验室进行分析,以免微生物数量和种类的变化。
1.2 微生物分离在实验室中,可以通过多种方法将土壤中的微生物分离出来,比如土壤稀释法、过滤法、离心法等。
然后将分离出的微生物置于适当的培养基中培养、分离纯化。
二、石油污染土壤中微生物的鉴定2.1 微生物分类分离出的微生物可以通过形态学、生理学、生态学等方面进行初步鉴定,确定其基本分类和生理特征。
2.2 生物学特性鉴定在初步鉴定的基础上,可以通过生化鉴定、分子生物学鉴定等手段,进行微生物的进一步鉴定,确定其属种及亚种。
三、石油污染土壤中微生物的降解特性研究3.1 微生物降解能力的测定通过实验室模拟和微生物培养方法,可以测定微生物对石油成分的降解能力。
例如通过测定微生物对石油中不同组分的降解效率,来评估其降解能力。
3.2 降解代谢产物的分析也可以通过气相色谱-质谱、高效液相色谱等方法,对微生物降解石油产生的代谢产物进行分析,以确定微生物的降解途径和降解产物。
3.3 现场降解效果的评价可以将具有较高降解能力的微生物应用于实际的石油污染土壤降解试验中,并通过现场观察和样品分析,评价微生物在实际环境中的降解效果。
环境微生物对石油污染的修复效果及其机制研究论文素材
环境微生物对石油污染的修复效果及其机制研究论文素材引言:随着全球能源需求的增加,石油作为一种主要能源资源被广泛开采和利用。
然而,石油的开采、运输和加工过程中常常会导致环境污染。
石油污染对环境和生态系统的破坏是巨大的,因此石油污染的修复成为了一个重要的研究领域。
近年来,环境微生物修复石油污染逐渐受到关注,并取得了许多重要的研究进展。
本文将介绍环境微生物对石油污染的修复效果以及可能的机制。
一、环境微生物对石油污染的修复效果1. 微生物降解石油烃类物质石油污染主要包括多环芳烃(PAHs)、石油烃、酚类等有机物。
环境微生物通过分解和代谢这些有机物,将其转化为无害的底物和气体。
细菌、真菌和放线菌等微生物在这个过程中起到了关键作用。
一些细菌,如假单胞杆菌属、变形杆菌属等被证实具有良好的降解能力。
此外,真菌如白木霉属、革兰氏阳性菌等也被广泛应用于石油污染的修复中。
2. 微生物在污染源控制中的应用除了在石油污染的降解过程中起到作用外,环境微生物还可以通过控制污染源来减轻石油污染的影响。
例如,通过微生物修复技术减少或遏制石油泄漏,阻止其进一步扩散。
微生物阻挡系统和微生物固化剂是常用的应用方法。
3. 微生物对石油污染的生态修复生态修复是指通过调节微生物群落、植物和土壤等因素来恢复自然生态系统。
环境微生物在生态修复中起到重要的作用,通过改善土壤和水体环境来促进石油污染物的自然降解。
例如,通过引入有益微生物和植物来恢复石油污染土壤的生态功能,以实现石油污染的有效修复。
二、环境微生物修复石油污染的机制1. 微生物降解途径的调控环境微生物通过一系列酶的产生和调控来降解石油污染物。
例如,一些菌株通过表达脱氧酶、加氢酶、加氧酶等酶类来将石油烃类物质分解为可被微生物代谢的底物。
此外,微生物降解还受到温度、pH值、氧气浓度和营养物质等因素的影响。
2. 协同作用与相互作用环境微生物之间存在着复杂的协同作用和相互作用关系。
不同种类的微生物通过分泌代谢物、相互合作或竞争等方式,共同参与石油污染的修复过程。
石油烃微生物降解
石油烃微生物降解石油烃微生物降解是指利用微生物的作用来分解石油中的有机化合物。
石油烃是指石油中的碳氢化合物,包括烷烃、烯烃和芳香烃等多种化合物。
这些石油烃在自然界中会受到微生物的降解作用,从而降低其对环境的污染。
石油烃微生物降解是一种环境友好的方法,被广泛应用于石油污染的处理和修复中。
石油烃微生物降解的过程可以分为三个阶段:吸附、生物降解和代谢。
首先,石油烃会与微生物表面产生物理吸附作用,使其附着在微生物细胞表面。
然后,微生物通过分泌特定的酶来降解石油烃分子,将其分解为更小的化合物,如醇、醛、酸等。
最后,微生物利用这些降解产物作为能源和碳源进行代谢活动,完成对石油烃的降解过程。
石油烃微生物降解的途径可以分为两类:氧化降解和还原降解。
氧化降解是指微生物利用氧气作为氧化剂,将石油烃分子氧化为二氧化碳和水。
这种降解途径需要有氧环境的存在,因此主要发生在土壤和水体中。
还原降解是指微生物利用电子受体,如硝酸盐、硫酸盐和铁离子等,将石油烃分子还原为低碳化合物,如甲烷和乙烷。
这种降解途径主要发生在缺氧的环境中,如深海沉积物和油藏中。
石油烃微生物降解的微生物主要包括细菌、真菌和藻类等。
细菌是最常见且最重要的降解微生物,可以分为革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌两类。
革兰氏阳性菌主要通过产生外源酶来降解石油烃,而革兰氏阴性菌则通过胞内酶来完成降解过程。
真菌能够分泌多种酶来降解石油烃,其中真菌属于白色腐朽菌的能力最强。
藻类则主要通过吸附和利用石油烃进行光合作用来完成降解过程。
石油烃微生物降解的速度受到多种因素的影响。
温度是影响降解速度的重要因素,适宜的温度能够促进微生物的生长和活性酶的产生。
pH值也是一个重要的影响因素,适宜的pH值能够提供良好的生长环境。
水分含量、氧气浓度和营养物质的供应也会对降解速度产生影响。
此外,石油烃的种类和浓度也会对降解速度造成影响,某些石油烃分子会抑制微生物的生长和降解活性。
石油烃微生物降解在环境修复中发挥着重要作用。
石油污染土中微生物的分离鉴定及降解特性
石油污染土中微生物的分离鉴定及降解特性石油是一种重要的化石能源资源,然而由于人类活动和技术原因,石油在开采、运输和利用过程中往往会导致石油污染。
石油污染会给土壤、水体和生态系统带来严重的影响,因此石油污染的治理已经成为一个全球性的热点问题。
微生物对石油污染土壤的降解具有重要的意义,因此对石油污染土中微生物的分离鉴定及降解特性的研究具有重要的意义。
一、石油污染土中微生物的分离鉴定石油污染土中的微生物主要包括细菌、真菌、放线菌等多种微生物。
在分离鉴定石油污染土中的微生物时,可以通过勾兑稀释法、平板培养法、PCR-DGGE等方法进行。
分离出的微生物可以进行形态学观察、生理生化鉴定、16S rDNA或18S rDNA序列分析等方法进行鉴定,从而得到土壤中的微生物群落结构和多样性信息。
二、石油污染土中微生物的降解特性1. 石油降解菌的鉴定与筛选通过对分离出的微生物进行石油降解能力的筛选,可以得到一系列优势菌株。
这些菌株能够利用石油为碳源和能源,通过代谢途径进行石油降解。
也可以利用分子生物学方法对这些菌株进行鉴定,确定其属种和亚种,为进一步深入研究其降解机理奠定基础。
2. 石油降解代谢途径石油降解菌在降解石油时通过一系列代谢途径将石油中的有机化合物转化为无害的物质。
研究石油降解菌的降解代谢途径可以帮助我们更深入地了解微生物在降解过程中的作用机制和关键酶系。
例如土壤细菌通过菌体内特定的酶类来打破石油烃的碳链,将其降解成较小的化合物,并进一步利用获得能量。
三、石油污染土中微生物的应用前景1. 石油降解生物技术石油降解微生物可以应用于生物处理和生物修复技术中,通过引入具有高效降解能力的微生物来降解土壤中的石油污染物,从而修复受污染的土壤和水体。
这种生物修复技术具有对环境友好、节能减排等优点,被广泛应用于石油污染土壤的治理中。
2. 石油降解酶的应用石油降解微生物中产生的酶在石油降解过程中发挥着关键的作用,通过研究和应用这些酶可以实现高效的石油降解。
微生物石油降解
微生物石油降解综述Abstract: Oil as a important energy has been one of the countries all over the world widely used, because in the exploitation of oil, storage, transportation, processing and petrochemical products in the process of production, and the sudden discharge of oil leakage accident cause large oil into the environment pollution. Oil pollution harm main performance in the column of \"soil ecosystem tao and the function of the damage, the serious influence the permeability of soil and water permeability, lead to soil harden. Fertility dropped; In the water surface formation oil film, cause the oxygen in the water fell sharply. Cause massive death of aquatic organisms, destroying the aquatic ecological environment and fishery resources; Still can into the underground water system, direct pollution underground water sources, the influence of water and irrigation residents; Some of the oil teratogenic carcinogenic substance but also by biological function of enrichment of the food chain and immediate harm to human health.摘要:石油作为重要能源之一已被世界各国广泛使用,由于在石油的开采、储存、运输、加工和石化产品生产等过程中的漏油以及突发性泄油事故致使大量的石油进入环境造成污染。
石油污染土中微生物的分离鉴定及降解特性
石油污染土中微生物的分离鉴定及降解特性1. 引言1.1 研究背景石油污染是当前环境问题中的重要研究课题之一,随着石油开采和利用的增加,石油污染所造成的环境问题也日益严重。
石油是一种复杂的混合物,其中含有多种化合物,如烷烃、芳烃和环烷烃等,这些化合物对环境及生态系统产生了严重的影响。
石油污染土壤中的石油会对土壤中的微生物群落产生负面影响,破坏了土壤生态系统的平衡。
研究石油污染土中的微生物及其降解特性具有重要的意义。
微生物是地球上最古老的生物之一,具有多样性和适应性强的特点。
许多微生物能够利用石油中的有机物作为碳源和能量源,进行降解。
研究分离和鉴定石油降解菌,探究其生物降解特性和降解途径,对于解决石油污染问题具有重要意义。
本文旨在通过对石油污染土壤中微生物的分离、鉴定和降解特性研究,探讨微生物治理石油污染土壤的应用前景,为解决石油污染问题提供科学依据和参考。
1.2 研究目的研究的目的是通过对石油污染土中微生物的分离鉴定及降解特性的研究,探讨微生物在治理石油污染土壤中的作用机制,为有效治理石油污染提供科学依据。
具体目的包括:1.分离和鉴定石油降解菌,探究其生物降解机制和特性;2.研究石油降解菌的生物降解特性,探讨其在石油降解过程中的作用和影响因素;3.分析石油降解途径,揭示微生物在石油降解过程中的代谢途径和相关基因;4.探讨微生物治理石油污染土壤的应用前景,评估其在实际治理中的可行性和效果。
通过这些研究,可以揭示微生物在石油污染土壤中的重要性,评估其降解潜力,为未来的研究和治理提供科学依据和指导。
2. 正文2.1 石油污染土中微生物的分离和培养石油污染土中微生物的分离和培养是研究石油降解的重要步骤之一。
采集石油污染土样品,并将样品进行筛选和分离,获取微生物样品。
接着,将微生物进行培养,提供适当的营养物质和环境条件,促进微生物的生长和繁殖。
常用的培养基包括富含碳源和氮源的培养基,以及添加不同浓度石油类物质的培养基。
微生物在石油废弃物处理中的应用与油田环境修复
微生物在石油废弃物处理中的应用与油田环境修复石油废弃物的处理和油田环境的修复一直是石油工业中一个重要的问题。
随着全球环境保护意识的提高,传统的物理化学方法已经不能满足需求,因此生物技术成为一种重要的手段。
微生物因其独特的代谢特性在石油废弃物处理和油田环境修复中发挥着重要作用。
第一部分:微生物在石油废弃物处理中的应用石油废弃物是石油生产和加工过程中产生的固体废弃物、污水和石油污染土壤等。
传统的处理方法包括物理处理和化学处理,但这些方法往往昂贵且效果有限。
相比之下,微生物处理方法具有成本低、效果好的特点。
1. 微生物降解石油废弃物微生物具有独特的降解能力,可以利用石油废弃物中的有机物作为碳源和能源进行生长和代谢。
通过代谢活动,微生物可以将复杂的石油废弃物降解为较简单的化合物,并最终转化为无害物质。
这种微生物降解石油废弃物的过程被称为生物降解,可以有效减少石油废弃物对环境的危害。
2. 微生物的油污泥处理能力油污泥是石油加工过程中产生的一种固体废弃物,含有大量的石油和其他有机物。
传统的处理方法往往耗时耗力,而且效果有限。
微生物处理方法通过添加特定的微生物菌种,利用微生物的降解能力,可以有效地降解油污泥中的有机物,降低其危害性,并可以获得可再利用的资源。
第二部分:微生物在油田环境修复中的应用油田环境修复是利用各种手段恢复受石油活动污染的土壤和水体。
微生物在油田环境修复中发挥着重要作用,主要体现在以下几个方面:1. 微生物种群的修复油田环境污染会破坏土壤和水体中的微生物种群结构和功能,降低生物多样性和生态系统功能。
通过添加特定的微生物菌种,可以恢复受损微生物种群,提高土壤和水体的生态功能。
2. 微生物的油污修复能力石油活动往往造成土壤和水体的油污染,影响生态环境和人类健康。
微生物可以利用油污染物作为碳源和能源进行降解,从而修复油田环境的油污染。
3. 微生物与植物的协同修复微生物和植物之间存在广泛而复杂的相互作用关系,可以协同修复油田环境。
海洋微生物降解石油的研究
海洋微生物降解石油的研究石油污染已成为全球性的环境问题,由于石油的不完全分解和有毒物质的释放,对海洋生态系统造成了严重的破坏。
为了寻求有效的石油降解方法,研究者们越来越多的海洋微生物在石油降解中的作用。
本文将对海洋微生物降解石油的研究进行综述,以期为石油污染的生物治理提供理论支持和实践指导。
海洋微生物降解石油的过程主要涉及生物氧化、水解、脱氢等反应。
通过这些反应,石油中的长链烃分子被逐渐分解为短链烃、脂肪酸等小分子物质。
虽然已有不少研究者这一领域,但大部分研究集中在降解过程中的某一环节,对整个降解过程的系统研究仍显不足。
尚有部分有毒物质在微生物降解过程中无法被完全分解,可能会对海洋生态系统造成长期威胁,这也是需要进一步探讨的问题。
本文采用文献综述和实验研究相结合的方法,对海洋微生物降解石油的过程进行深入探讨。
实验研究包括接种培养、生理生化指标测定、脂肪酸分析等。
为了便于比较和评价,实验中采用统计分析方法,对不同处理组的结果进行多重比较。
实验结果表明,经过接种培养的海洋微生物能够有效降解石油。
在降解过程中,微生物通过产生一系列酶类物质,实现对石油中不同成分的分解。
通过对生理生化指标的测定,发现微生物在降解过程中细胞生长迅速,生物量增加明显。
同时,通过脂肪酸分析,发现微生物细胞中的脂肪酸含量随着降解过程的进行而逐渐降低。
这些结果与文献综述中提到的研究结果基本一致,但尚有部分有毒物质无法被完全分解,需进一步探讨其原因及解决方法。
通过对海洋微生物降解石油的研究,我们发现虽然微生物能够有效降解石油中的大部分成分,但对于某些有毒物质仍无法完全分解。
因此,未来研究需要以下几个方面:深入研究海洋微生物降解石油的机制,找出未能完全分解的原因,以期发现更有效的降解方法;开展更为系统性的实验研究,比较不同环境因素对海洋微生物降解石油的影响,为实际应用提供指导;探讨如何将海洋微生物降解石油的研究成果应用于实际环境中,例如构建高效石油降解菌群落,为实现石油污染的生物治理提供技术支持;考虑到全球石油污染问题的严重性,有必要加强国际合作,共同应对这一环境挑战。
发现可降解石油的微生物微生物,石油,发现
发现可降解石油的微生物微生物,石油,发现
据Rainer Mechenstock及其同事的一篇新的报告披露,微生物可生活在困于油内的极小水珠中。
微生物可在自然环境中水与油相遇的边界处蓬勃发展,它们在那里起着一种分解油的重要作用。
然而它们存在于油内本身或提示了一种用于石油生物降解的更广泛应用的可能。
生物降解可降低海洋中自然油流动的价值,在海洋中石油通过裂缝网络缓慢向上流动,但该过程还能被利用来清理意外的石油泄漏。
研究人员在来自特立尼达和多巴哥的沥青湖——这是世界上最大的沥青湖——样本中的水滴内发现了微生物群落。
他们的分析表明,这些微生物群含有不同的微生物种群,它们正在将石油降解成各种有机物分子。
水滴本身的组成提示,它们来自石油矿床之内而非来自表面水的渗透。
微生物石油降解
中国科学院成都生物研究所研究出油田不同领域使用的微生 物菌剂,该项技术及其成套设备在胜利油田现场中试和工程应用 均获得圆满成功:中试反应器日处理能力达到5吨以上;工程化 应用装置日处理能力达到100吨;处理3-5h以内回收原油资源9598%;处理后土壤残留石油含量达到农用标准。
Thank you.
生物修复石油污染技术处理后的最终产物 是二氧化碳、水和脂肪酸,无二次污染 无二次污染。 是二氧化碳、水和脂肪酸 无二次污染。据有关 专家介绍,石油污染物生物修复技术 石油污染物生物修复技术,是利用微生 专家介绍 石油污染物生物修复技术 是利用微生 物及其他生物材料,将存在于土壤的石油污染物 物及其他生物材料 将存在于土壤的石油污染物 降解成二氧化碳和水或转化成为无害物质的工 程技术。微生物可以分解石油污染物质。 程技术。微生物可以分解石油污染物质。早在 上个世纪80年代 年代,对石油污染物的生物修复技术 上个世纪 年代 对石油污染物的生物修复技术 就开始研究,并逐渐在实际中应用 并逐渐在实际中应用。 就开始研究 并逐渐在实际中应用。
原位生物降解技术,顾名思义就是在污 染地直接进行生物修复,向污染区域投放氮、 磷营养物质,或接种经驯化培养的高效微生 物等,促进土壤中依靠有机物生存的微生物 的生长繁殖,提高目的微生物的种群数量,利 用其代谢作用达到分解石油烃的目的。此项 技术的关键是筛选高效吸收或降解污染物的 生物突变体。
Perfect?
石油污染物 微生物降解 措施和方法
投加 表面活性剂
投加 高效降解 石油 微生物
投加 氮、磷等 营养源
添加 电子受体
离 原 位 生 物 降 解 技 术 术 技 解 降 物 生 位
离位生物降解技术则必需将污染物转移到 具有一定条件的场所进行集中处理。处理方法包 括土耕法、土壤堆肥法、生物泥浆法。土耕法的 基本操作是将被污染的土壤置于处理垫上,进行定 期耕作,以提高生物降解效率。土壤堆肥法是将污 染物与一些容易分解的有机物混合在一起,并加入 氮、磷等其他无机营养物质,促使污染物加快分解 速度。生物泥浆法是将污染土壤和液体混合起来 形成泥浆,引入反应容器进行处理。
石油污染土中微生物的分离鉴定及降解特性
石油污染土中微生物的分离鉴定及降解特性石油是一种重要的化石能源,但在运输、储存、加工等过程中,常常会发生泄漏和污染,给环境造成严重危害。
石油污染土壤中的微生物能够降解石油,是处理石油污染的重要手段之一。
本文将介绍石油污染土中微生物的分离鉴定及降解特性。
为了分离石油污染土中的微生物,需要先收集石油污染土样品,并进行处理,去除其中的杂质。
处理后,将土样分别加入9 mL生理盐水中,摇匀,制备成1:10~1:100土液悬浮液。
然后,将土液悬浮液平板接种在以石油为唯一碳源的固体培养基上,利用稀释法,分别进行等体积和不等体积的拉曼酒滴法,进行微生物分离。
得到的微生物菌株需要进行鉴定,确定其类别和生理特性。
传统的鉴定方法主要包括形态学、生理生化和生态鉴定。
其中,形态学包括菌落形态、细胞形态、产孢情况、荚果形态等。
生理生化鉴定主要包括氧气需求、温度范围、酸碱适应性、缺氮或缺磷生长等特性。
生态鉴定则包括对微生物的生存环境进行研究,例如在何种环境下其繁殖最为适宜。
近年来,基于分子生物学技术的鉴定方法也得到了广泛应用,如利用16S rDNA序列分析法对菌株进行鉴定。
石油污染土中的微生物能够利用石油中的各种化合物为能源进行生长和繁殖,并将其降解为较为简单的有机物质。
不同的微生物在降解过程中,对不同的石油组分具有不同的降解能力和特性。
一些菌株能够利用具有较高环数的芳香烃,如萘、苯并芘等为基质,而其他菌株则对这些复杂的化合物无降解能力。
石油污染土壤中微生物降解石油的速率和效果受到多种因素的影响,例如温度、湿度、土壤pH值、微生物的种群和数量、氧气的含量等。
一些微生物需要在较高的温度和湿度条件下进行降解,而且在一定的pH范围内才能更好地生长和繁殖。
此外,土壤中的微生物种群和数量也会影响降解效果。
在一些情况下,人工注入降解菌群能够有效地提高石油降解速率和效果。
石油污染土中微生物的分离鉴定及降解特性
石油污染土中微生物的分离鉴定及降解特性石油污染是环境污染中的一种常见问题,对自然环境和人类健康造成严重影响。
因此,寻找高效的石油降解菌是解决这一问题的重要途径。
本文从石油污染土壤中分离鉴定了一株降解菌,并探究了其降解特性。
(1)样品的采集及处理从受污染的土壤中取样,再分离出单个菌株。
将样品加入到NaCl0.9%的生理盐水中,摇动15分钟后,离心上清,然后采用1%的蒸馏水进行0.5小时热灭菌。
(2)分离鉴定将上述处理后的样品,分别接种于处理好的LB及玉米精蛋白培养基中,置于30℃恒温振荡培养箱中培养48h。
在此基础上,通过对菌落形态、菌株生长速度、菌落气味、荧光反应、产酶等特征,对细菌进行鉴定。
最终,筛选出一株石油降解菌。
(3)降解特性分析选取某种石油类物质,将其加入到LB培养基中,最终浓度设置在30mg/L左右。
将选出的石油降解菌接种进去,接种数量为OD600=0.1。
进液管任意长度分别设置于接种前及接种后,能够记录pH值及菌量。
取样分析的样品保持30℃培养48小时,过程中定时测量液体的pH值。
分析降解特性时,发现石油降解菌能够将石油类物质中的碳链分解,并分解成细胞利用的有机物质。
在石油降解过程中,菌落数逐渐增加;液态培养基中pH值不断降低,并最终将其稳定在中性状态。
另外,菌落色素通过两次衍生化反应生成焦磷酸一茎丙酮醇酯,之后通过JB-4消失化学反应结晶,能够得到石油降解特性的分析结果。
综上所述,石油降解菌是一种能够有效降解石油类物质的微生物。
因此,在现实中,可以对这类石油降解菌进行大规模培养及应用,以降低环境中的石油污染。
石油化工废水微生物降解的影响因素
石油化工废水微生物降解的影响因素一、有机化合物的种类与降解
⏹直碳链
C10~C18范围的直碳链化合物较易被微生物分解。
⏹碳原子数
碳原子数在30以上的化合物很难被微生物分解。
⏹烃类降解难易程度
脂环烃类>多环芳烃类>芳烃类>烷烃类、烯烃类
⏹芳香烃
芳香烃常与沉积物相结合,被微生物降解较为艰难。
⏹烷烃
烷烃中,C1~C3化合物,如甲烷、乙烷、丙烷,只能被少数具有高度专一性的微生物所利用。
⏹直链烃与支链烃
直链烃容易降解,而支链烃较难降解。
二、烃类化合物的溶解度变化
烃类化合物在水中的溶解度较低,且随链长及分子量的增加,溶解度降低。
三、不同微生物种群对原油的降解能力
降解石油类有机污染物的微生物种类很多,有细菌、真菌等。
实际环境中总是多种微生物共存,共代谢现象就普遍存在,代谢途径也会多样化,多种微生物的共存有利于有机污染物的分解。
四、温度和压力
烃类化合物的降解与温度与压力有关。
一般随温度升高分解速率加快,随压力加大分解速率减小。
五、溶解氧
烃类有机污染物物的降解主要在好氧条件下完成。
1g油中各组分完全矿化为CO2和水需溶解氧约3~4g。
六、营养盐
石化行业有机污染物的主要成分是碳氢化合物。
添加氮、磷等营养物质在多数情况下可以促进有机污染物的生物降解。
微生物降解石油的过程
微生物降解石油的过程微生物降解石油的过程石油是由来自植物和动物人类活动而留在地下的有机物质形成的,深在地下积聚多年,并经过高压和高温作用,形成的液态的分子结构特殊的化合物。
石油是一种重要的非再生资源,被广泛应用于交通运输、冶金炼钢、精细化工、燃料、塑料、建材等行业,可以满足人们的大量需求。
但是,由于石油物质的极强毒性,以及石油的储量不断减少,对环境造成危害,使得人们开始探索石油的降解技术。
石油的降解过程可以通过微生物的生物降解方式来实现。
微生物的生物降解是指微生物以氨基酸、糖、脂肪酸和短链液化石油的产物为生长和繁殖的营养物质,凭借其特有的降解能力,将石油分解成较小的物质,并最终将其转化成水和二氧化碳。
由于石油中的有机物几乎没有生物降解能力,因此石油的降解过程首先必须依靠微生物来完成。
石油在地下受到高温和高压作用而形成,它的分子结构和稳定性非常强,因此微生物需要一定的条件才能开始对它进行降解。
一般来说,在微生物耗氧式的降解过程中,要求温度在20-35℃之间,氧气浓度大于5mg/L,pH值在6-8之间,还需要添加特定的促进剂,如磷酸盐类和氨基酸类。
在符合生长条件的情况下,石油降解的具体过程分为三步:第一步,细菌把石油的有机物分解为耗氧物,如烷烃、烯烃等;第二步,细菌将耗氧物进一步分解成较小的有机物,如羧酸、羰基等;第三步,细菌将这些物质分解为二氧化碳和水,从而实现石油的有效降解。
微生物降解石油有许多优势,它既有效又安全,可以在低温、高温、高压和油水混合物等环境中有效解决石油污染问题。
此外,微生物降解技术不仅可以清除土壤中的污染,还可以清除水体中的污染物,从而有效的保护我们的环境。
综上所述,微生物降解石油的过程是通过微生物的生物降解技术来实现降解的,它的过程分为三步,除了有助于保护环境,还能有效减少石油耗用,为我们延缓石油枯竭的恶性循环提供了有益的技术依据。
海洋微生物对石油泄漏的生物降解
海洋微生物对石油泄漏的生物降解石油是一种重要的化石能源资源,然而石油泄漏却是海洋生态系统面临的严重威胁之一。
一旦发生石油泄漏,会对海洋生物、海岸线和人类健康造成严重影响。
在这种情况下,海洋微生物的生物降解作用显得尤为重要。
海洋微生物通过各种方式参与石油降解过程,发挥着不可替代的作用,对减轻石油泄漏带来的危害起着至关重要的作用。
海洋微生物是海洋生态系统中的重要组成部分,包括细菌、真菌、原生动物等。
它们具有较强的生物降解能力,能够利用石油中的碳、氢等元素作为能源和营养来源,通过代谢作用将石油降解为无害的物质,从而减少石油对海洋环境的污染。
海洋微生物的生物降解过程主要包括生物氧化、生物降解和生物吸附等环节,通过这些过程,石油中的有害物质得以分解和转化,最终实现石油的清除和降解。
在海洋环境中,细菌是最主要的石油降解微生物之一。
许多细菌具有产生石油降解酶的能力,能够将石油中的烃类物质降解为较小的分子,进而被其他微生物或环境因素进一步分解。
这些细菌在海洋中广泛分布,能够迅速响应石油泄漏事件,加速石油的降解过程。
此外,真菌和原生动物等微生物也在石油降解中发挥着重要作用,它们通过不同的代谢途径参与石油的降解过程,促进石油的分解和清除。
海洋微生物对石油泄漏的生物降解不仅可以减少石油对海洋生态系统的危害,还可以促进海洋环境的恢复和修复。
石油泄漏会导致海洋生物死亡、生态平衡破坏等问题,而海洋微生物的生物降解作用可以加速石油的清除,减少石油对海洋生物的伤害,有助于恢复海洋生态系统的平衡。
此外,海洋微生物的生物降解还可以减少石油泄漏对人类健康和经济的影响,保护海洋资源和生态环境的可持续发展。
总的来说,海洋微生物对石油泄漏的生物降解是一种重要的生物修复机制,对减轻石油泄漏带来的危害具有重要意义。
通过深入研究海洋微生物的生物降解机制和应用技术,可以更好地利用海洋微生物的降解能力,加速石油的清除和降解过程,保护海洋生态环境,促进海洋资源的可持续利用。
石油污染土中微生物的分离鉴定及降解特性
石油污染土中微生物的分离鉴定及降解特性石油污染是目前全球环境问题中的重要议题之一。
石油污染土壤会给生态环境和人类健康带来严重危害。
寻找一种高效、环保的方法来处理石油污染土壤,成为当前环境保护领域的研究热点。
利用微生物降解石油污染土壤已经成为一种有效的治理手段。
通过对石油污染土壤中微生物的分离鉴定及降解特性的研究,可以为石油污染土壤的治理提供理论和实践依据。
本文将对石油污染土中微生物的分离鉴定及降解特性进行综述。
1. 分离方法分离石油污染土中的微生物是研究其降解特性的基础。
目前常用的分离方法有稀释平板法、摇瓶培养法、滤膜过滤法等。
稀释平板法是一种简单、易行、操作方便的方法,多用于耐油微生物的分离。
摇瓶培养法不仅适用于石油烃类的耐油微生物,对一些难以培养的微生物也有一定的应用价值。
而滤膜过滤法则可在较短的时间内获得石油污染土中的微生物。
2. 鉴定方法分离出的微生物需要进行鉴定,确定其属种、菌株等信息。
传统的鉴定方法有形态学观察、生理生化实验、生化反应等。
而现代的鉴定方法则包括生物学特性鉴定、蛋白质组学鉴定、基因测序鉴定等。
蛋白质组学鉴定是一种快速、准确的鉴定方法,能够为微生物的分子生物学研究提供有力支持。
1. 降解途径石油污染土中的微生物主要通过降解来清除石油污染物。
其降解途径包括生物吸附、生物降解和生物转化等。
生物降解是微生物降解石油污染物最主要的方式。
微生物在降解石油污染物的过程中,通过代谢途径将有机污染物降解成无害的物质,如二氧化碳、水等,从而将其清除。
2. 影响因素石油污染土中微生物的降解特性受到多种因素的影响,包括土壤 pH 值、温度、含氧量、微生物种类等。
pH 值对微生物的降解活性有着重要影响。
很多微生物的生长和代谢都受到 pH 值的影响,而土壤 pH 值的改变会影响微生物对石油污染物的降解效率。
温度也是影响微生物的降解活性的重要因素。
通常而言,适宜的温度可以促进微生物的生长和代谢活动,从而增加微生物对石油污染物的降解效率。
石油污染土中微生物的分离鉴定及降解特性
石油污染土中微生物的分离鉴定及降解特性石油是一种重要的能源资源,但由于石油开采、运输和使用过程中可能会发生泄漏,导致石油污染土壤的情况时有发生。
石油污染土壤的修复是一项十分重要的工作,而微生物在石油降解过程中起着至关重要的作用。
对石油污染土壤中微生物的分离鉴定及降解特性的研究具有重要意义。
石油污染土壤中的微生物主要包括细菌、真菌和放线菌等。
它们通过生物降解的方式来分解石油中的有机化合物,最终将其转化为二氧化碳和水等物质,从而完成土壤的修复。
了解石油污染土壤中微生物的种类和特性对于有效地修复土壤具有重要意义。
对石油污染土壤中微生物的分离鉴定是研究的基础。
研究人员可以通过采集石油污染土壤样品,并进行微生物的分离培养,利用PCR技术或生物芯片技术对其进行鉴定。
通过鉴定可以得到石油污染土壤中存在的微生物种类及其数量分布,为后续的研究提供了基础数据。
针对石油污染土壤中微生物的降解特性进行研究也是十分重要的。
石油污染土壤中的微生物具有不同的降解能力和速率,了解它们的降解特性可以为制定有效的修复策略提供依据。
研究人员可以通过对不同微生物菌株进行培养实验,观察它们对石油成分的降解能力和速率,同时也可以分析其在不同环境条件下的降解特性,如温度、PH值等。
除了实验室研究外,研究人员还可以利用分子生物学技术来研究石油污染土壤中微生物的降解特性。
通过分析微生物的代谢途径和代谢产物,研究人员可以深入了解微生物在石油降解过程中的作用机制,为制定更加精准的修复策略提供科学依据。
对石油污染土壤中微生物的分离鉴定及降解特性的研究具有重要的意义。
通过对微生物的分离鉴定和降解特性进行深入研究,可以为制定有效的土壤修复策略提供科学依据,同时也可以为研究微生物在石油降解过程中的作用机制提供重要的参考。
希望未来能有更多的科研工作者投入到这一领域的研究中,共同推动石油污染土壤修复领域的发展。
石油污染土中微生物的分离鉴定及降解特性
石油污染土中微生物的分离鉴定及降解特性石油污染是当今世界面临的重要环境问题之一,石油污染造成的土壤污染严重影响着土壤的生态功能和植物生长,给人类的生产和生活带来了巨大的危害。
在石油污染土壤中,微生物是地球上最具活力的生物种群之一,它们在土壤中扮演着重要角色,可以降解石油、恢复土壤生态平衡。
对石油污染土壤中微生物的分离鉴定及降解特性进行研究,具有重要的学术和环保价值。
石油污染土壤中微生物的分离鉴定是研究微生物降解石油的关键步骤。
通过分离鉴定可以得到土壤中的各类微生物菌种,进而对其进行分类和鉴定,为后续的降解研究提供基础数据。
在这一研究领域,现阶段主要采用传统的培养分离技术和分子生物学技术相结合的方法。
传统的培养分离技术包括稀释涂布法、滤膜法、极地培养法等,可以分离出土壤中的细菌、放线菌和真菌等微生物。
在菌种的分离鉴定过程中,分子生物学技术则能够通过PCR扩增、16S rDNA序列分析等手段对微生物菌种进行分类鉴定,明确其系统学位置和亲缘关系。
这些方法的应用,为石油污染土壤中微生物的分离鉴定提供了有效的技术手段。
石油污染土壤中微生物的降解特性,是指微生物降解石油的能力和特点。
研究表明,石油污染土壤中的微生物可以通过生物氧化、生物降解等途径将石油中的碳、氢、氧等元素转化为细胞生物量、二氧化碳和水等物质,从而实现对石油的降解。
微生物的降解特性受到多种因素的影响,如土壤环境条件、微生物的种类和数量、石油的化学成分等。
石油污染土壤中分离到的微生物菌种中,具有石油降解能力的主要包括石油降解菌、放线菌和真菌等。
研究显示,这些微生物通过产生各种各样的酶类来降解石油中的碳链化合物,其中包括脂肪类、芳香烃类、腊肪类等。
这些微生物还可以在缺氧环境下,通过产生表面活性剂增加石油与水的接触面积,促进石油的生物降解。
石油污染土壤中微生物的分离鉴定及降解特性的研究成果对于治理石油污染土壤具有重要意义。
一方面,对石油污染土壤中的微生物菌种进行深入研究,可以为开发高效的生物修复剂和生物技术提供理论依据和技术支持。
石油的微生物降解
摘要:本文概述了影响石油污染物生物降解修复处理的多种因素,对石油污染生物处理技术的发展进行了展望。
其中主要影响因素包括:菌种的影响,菌种在不同的环境中和对不同碳链长度的碳氢化合物表现出不同的降解效率;石油物质本身物理化学特性的影响,如石油物质在水体或土壤中的浓度以及石油的粘度、沸点、折射率等特性;生存环境条件的影响,在接种入高效率的降解菌或利用土著微生物进行降解时,降解率受到生存环境中各种条件的影响,如表面活性剂、光照条件、吸附剂的利用、营养盐、共代谢底物、氧气、温度、盐度等。
关键词:石油污染;生物修复;影响因素;降解率随着社会的发展,人们对石油的需求不断加大,同时各种途径所造成的石油污染也日趋严重如工业废水排放、船舶排水、油船的泄漏等。
石油进入水中,造成水体污染,改变局部水生态环境使水生生物死亡,给水资源、生物资源和养殖、旅游业带来巨大损失[1]。
自1989年Alaska发生原油泄漏事故后,人们对石油污染的生物修复进行了大量的研究[2,3]。
生物修复即利用微生物能降解石油的特性达到修复石油污染的目的。
相对于物理化学处理,微生物修复有很多优点:经济花费少,仅为传统化学、物理修复的30%-50%;对环境影响很小,不产生二次污染;污染物可在原地被降解清除;修复时间较短;处理操作简便[4]。
在实际的土壤石油污染和水体石油污染生物修复应用中,已有大量研究肯定了其可行性。
本文介绍了近年国内外对影响石油生物修复的重要因素的研究概况,从石油生物修复过程理论上,探讨了有待进一步深入研究的加速石油生物修复的因素。
1 生物因素——微生物的选种自然界存在大量能降解石油的微生物,至少有8属细菌、6属放线菌、6属酵母和6属霉菌[5],Yamaguchi 等人发现一些微藻也能降解石油物质[6]。
降解石油的微生物的分布,在海洋中细菌较多,在土壤中以真菌较多[7]。
不同种属的微生物对石油的降解能力不同,有研究[8]对细菌和霉菌的石油降解能力进行比较,发现细菌Acinetobacter calcoaeticus和Serratia marcescens分别能降解C22-C30和C20-C28的石油物质,霉菌Candida tropicalis能降解C12-C32的石油物质,Serratia marcescens对石油有较大的吸附能力,而Acinetobacter calcoacelicus和Candida tropicalis对石油有强的乳化作用。
利用微生物学研究揭示微生物对地下油藏的生物降解机制
利用微生物学研究揭示微生物对地下油藏的生物降解机制地下油藏是非常重要的能源资源之一,然而,由于人类活动和自然因素的影响,地下油藏中的原油石油渗漏问题屡见不鲜。
传统的原油泄漏处理方法主要依赖化学物质和物理手段,但容易造成环境污染,并且花费巨大。
相比之下,利用微生物学研究揭示微生物对地下油藏的生物降解机制,不仅可以降低成本,而且对环境友好。
本文将介绍如何利用微生物学研究揭示微生物对地下油藏的生物降解机制。
1. 微生物降解原理微生物降解是指微生物利用自身代谢能力将有机物转化为无机物或者较简单的有机物的过程。
微生物降解尤其适用于原油的处理,因为原油主要由烷烃、芳香烃和饱和烃等组成,这些化合物对某些微生物具有很好的降解性能。
微生物降解主要包括生长、降解和吸附三个阶段。
在生长阶段,微生物利用油藏中的营养物质进行繁殖;在降解阶段,微生物通过代谢酶分解原油中的化学成分;在吸附阶段,微生物通过吸附作用将分解产物固定在细胞外。
2. 微生物群落结构微生物降解机制涉及到一个复杂的微生物群落结构。
这个微生物群落包括多种微生物,如细菌、真菌、放线菌等。
它们之间相互协作,通过各种代谢途径参与到降解过程中。
研究表明,微生物降解过程中,微生物的群落结构会发生动态变化,特定微生物会在适宜的降解条件下优先生长和繁殖,形成优势菌株。
因此,了解和研究微生物群落结构,对于揭示微生物对地下油藏的生物降解机制至关重要。
3. 生物降解影响因素微生物对地下油藏的生物降解机制会受到多个因素的影响。
其中,温度、氧气和pH值是最为重要的因素。
微生物降解活性在不同温度条件下会发生显著变化,因此,调控温度对于提高降解效率至关重要。
氧气是微生物生长和代谢过程中必需的环境条件,过低或过高的氧气浓度都会对微生物降解活性产生负面影响。
此外,不同pH值也会对微生物降解产生影响,一般而言,中性至弱碱性的环境利于微生物生长和代谢。
4. 基于微生物学的生物增强技术利用微生物学研究揭示微生物对地下油藏的生物降解机制,为开发和应用生物增强技术提供了理论依据。
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微生物石油降解综述Abstract: Oil as a important energy has been one of the countries all over the world widely used, because in the exploitation of oil, storage, transportation, processing and petrochemical products in the process of production, and the sudden discharge of oil leakage accident cause large oil into the environment pollution. Oil pollution harm main performance in the column of \"soil ecosystem tao and the function of the damage, the serious influence the permeability of soil and water permeability, lead to soil harden. Fertility dropped; In the water surface formation oil film, cause the oxygen in the water fell sharply. Cause massive death of aquatic organisms, destroying the aquatic ecological environment and fishery resources; Still can into the underground water system, direct pollution underground water sources, the influence of water and irrigation residents; Some of the oil teratogenic carcinogenic substance but also by biological function of enrichment of the food chain and immediate harm to human health.摘要:石油作为重要能源之一已被世界各国广泛使用,由于在石油的开采、储存、运输、加工和石化产品生产等过程中的漏油以及突发性泄油事故致使大量的石油进入环境造成污染。
石油污染的危害主要表现在列土壤生态系统的结掏和功能的破坏,严重影响土壤的透气性和渗水性,导致土壤板结。
肥力下降;在水体表面形成油膜,致使水中溶氧量急剧下降.造成水生生物的大量死亡,破坏水生生态环境和渔业资源;还可进入地下水系,直接污染地下水源,影响居民用水和农田灌溉;石油中的一些致畸致癌物质还可通过食物链的生物富集作用而直接危害人类健康。
随着人们对环境问题的日益关注,石油烃类的微生物降斛研究工作也不断得以深入。
近十年米这一领域义有许多研究和相关报道,本文对相关工作进行了综述。
1国内外研究现状1.1.石油烃类化合物被微生物氧化成为低分子化合物或完全分解为二氧化碳和水的作用。
1.2石油入海后发生一系列物理、化学和生物的变化,其中微生物对石油烃的降解起重要作用。
微生物降解烃类是19世纪末发现的。
20世纪50年代前,以美国C.E.佐贝尔为代表,对海洋微生物降解石油烃进行了广泛的研究。
50年代初气相色谱问世,放射性同位素示踪法的普遍应用,对研究石油烃的微生物降解机制起了积极的作用。
60年代以来,由于海上石油污染日趋严重,促使不少沿海国家,如美国、加拿大、日本、英国和苏联等国,积极开展了有关海洋微生物降解石油烃的研究工作。
70年代中期,美国学者还用基因工程的技术培育了“超级微生物”,以期能有效地降解石油烃。
中国自1975年起,先后对青岛胶州湾、渤海、厦门港、黄海和东海石油降解微生物的数量、分布、种类组成和影响降解因素等进行了调查研究。
1.1烃类微生物概述能够降解(氧化)石油烃,或以石油烃为其碳源的微生物称为烃类微生物。
截止1983年,已发现有75个属的微生物能够直接降解(或辅氧化)一种或多种石油烃,其中细菌39属、真菌19属、酵母菌17属。
烃类微生物广泛分布于海洋的各个角落,但其种类和数量,则因时间、地点和环境条件的不同有较大的差异。
一般来说,细菌的数量大于真菌和酵母,近海烃类微生物的数量高于大洋,表层水膜和海底沉积物的菌量高于水体,油污水域的菌量大于非油污水域。
在油污水样中,每毫升海水的菌量可高达103~106,每毫克沉积物菌量可达106~109。
因此,烃类微生物的菌量往往可以反映环境受油污的情况。
1.2 烃降解菌石油烃降解菌是指可以利用石油烃作为生长底物的菌群。
这类细菌在注水井及近井地带最为丰富,是注水地层中微生物食物链的启动环节[1 ] 。
烃降解菌可以通过自身的代谢作用产生分解酶,裂解重质烃类和石蜡,降低原油粘度,改善原油的流动性能。
烃降解菌还可代谢产生表面活性剂、聚合物、有机酸、醇类和二氧化碳等有利于驱油的产物。
石油烃降解菌大部分为好氧菌,即烃氧化菌。
代表性菌株有微球菌、节杆菌、红球菌和盐杆菌等[2 ] 。
Nazina T. N 等[4 ] 从Kazakhstan 和West Siberia 油田分离到嗜热的烃氧化菌。
菌株杆状、运动,内生芽孢,严格好氧,生长温度为40~70 ℃。
最适生长条件:pH ,6~8 ,温度55~60 ℃,NaCl 浓度5~10gPL。
该菌鉴定为嗜热嗜油芽孢杆菌。
1. 3 发酵菌嗜温、嗜热和极端嗜热发酵菌构成了油藏环境的一个重要微生物群落。
从油田水中分离出的具有嗜盐特性的厌氧微生物主要属于盐厌氧菌属(Haloanaerobium) ,包括乙酰乙基拟盐杆菌, H. congolense 及油田水盐厌氧菌。
这三种菌中度嗜盐,最佳生长盐浓度为10 %NaCl。
H. congolense 在底物利用范围上不同于其他两种,它利用碳水化合物发酵产生乙酸而不产乙醇[4 ,5 ]。
由于大多数油田具有高温特征,分离到的嗜热发酵菌比嗜温发酵菌要多得多。
一般嗜热厌氧菌研究也较广泛,主要是其热稳定酶的工业潜力。
从103 ℃的热油田中分离到极端嗜热微生物,人们对此越来越感兴趣。
从热的低盐度的油藏中经常会分离到热厌氧杆菌属微生物。
从法国一热的陆相油藏中分离到一株热硫化氢热厌氧杆菌。
最近的研究提供了热的陆相和海相油藏中极端嗜热发酵嗜热古细菌的证据[2] 。
在DNAPDNA 杂交研究基础上,鉴定出菌株1、2 属于热球菌属 ,在温度85 ℃时生长;菌株3 属于火球菌属的一个新种,生长温度达到102 ℃。
1. 4 硫酸盐还原菌(SRB)油藏中硫酸盐还原菌包括脱硫弧菌属、脱硫肠菌属和脱硫状菌属。
在油田污水回注系统和油层缺氧环境中广泛存在。
SRB 代谢产生H2S酸性气体,不但可以提高地层压力,还可以溶解碳酸盐岩层,促进原油的释放和增大地层的渗透率。
某些菌种还可以降解石油中的组分,改善原油的流动性,提高原油采收率。
但这类菌群的活动使产出的油气中含有硫化氢,增加生产设施的腐蚀问题,并带来严重的生产安全问题。
因为其有害性,SRB 是油田水中研究得最详细的细菌群落。
1. 4. 1 嗜温硫酸盐还原菌油田水中最常被分离出的SRB 属于脱硫弧菌属。
Desul2fvibrio. longus 和D. vietnamensis 被认为是耐盐的。
而D. ga2bonensis 被认为是中度嗜盐,最佳生长需5~6 %NaCl。
这三种菌是不完全氧化菌,使用氢气、乳酸盐和丙酮酸盐作为底物。
从Apsheron 半岛地层水中分离出耐盐的脱硫微菌属 , 耐盐可达到8 %NaCl ,将乳酸不完全氧化为乙酸。
它自氧生长,因此,很容易与上面提到的三种脱硫弧菌区分开。
用寡核苷酸探针鉴定了在油田环境中脱硫细菌属的一些菌株[11 ] 。
1. 3. 2 嗜热硫酸盐还原菌对于在油田环境中存在的脱硫肠菌属菌种已有详细报道[2 ] 。
嗜热脱硫肠菌最初从地下热矿泉水中分离到,随后从巴黎盆地非水驱油田的井口样品中分离到。
从北海挪威海床下分离到Desulfotomaculum thermo2cisternum ,最佳生长温度在62 ℃。
它在硫酸盐存在下,不完全氧化的底物范围很广,包括乳酸盐、乙醇、丁醇和羧酸。
从Western Siberia 油样中分离到脱硫肠菌的亚种 [5 ] 。
生长温度40 - 70 ℃,不完全氧化乳酸盐和乙醇。
在北海Gullfaks 油田尽管用富集培养方法没有检测到脱硫肠菌属,但用专一性荧光抗体技术检测到其存在[4 ] 。
另在古生界,极端嗜热微生物以古生球菌属为代表。
闪烁古生球菌从北海挪威热油田水中分离到[4] 。
通过DNAPDNA 杂交实验,表明从油田水中分离的微生物同那些深海热泉分离出的种群具有遗传相似性。
因此,可以推测它们的存在很可能由于海水进入油藏或人类活动带来的污染。
1. 4 产甲烷菌产甲烷菌为严格厌氧菌。
从油层深部分离产甲烷菌直到最近才有报道。
在低盐度到高盐度的中温油藏中都有产甲烷菌存在。
一般认为高温高盐环境使得微生物群落急剧减少。
Borzenkov 等研究表明产甲烷菌随盐度增加而减少[1 ] 。
此外,甲胺的浓度(一种产甲烷底物) 随地层水矿化度增加而增加。
嗜甲基菌从盐度达140gPL 的开发井样品中分离出。
该菌轻度嗜盐,利用甲醇、甲胺和二甲基硫化物作底物。
另一种利用甲醇和三甲基胺的中度嗜盐产甲烷菌从含90gPL NaCl 的法国Alsacian 油田中分离。
.在油藏中除上述微生物外,还有铁细菌、硫细菌、反消化细菌、产乙酸盐菌等。
此外,还有绝大多数的未培养微生物。
这些微生物菌落对石油的生产都有一定的影响。
2.降解途径石油是多种烃类组成的混合物,包括烷烃、环烷烃和芳烃等。
在石油烃类中,以直链的烃类最易被氧化,芳烃和环烷烃的氧化较难。
微生物对直链烃的氧化有多种方式:单末端氧化、双末端氧化和次末端氧化等。
其中单末端氧化是最主要的方式。
如微生物对正链烷的氧化,首先是在单氧化酶系的酶促下,将氧分子的一个氧原子加入到烃中去,使其形成相应的醇,另一个氧原子与烃类脱下的氢结合形成水。
已知在细菌中有两种类型的氧化酶系,其氧化作用如反应图式。
正链烷被氧化成相应的醇后,在脱氢酶的作用下,接着被氧化成相应的醛和酸。
脂肪酸再通过β氧化和三羧酸循环进一步氧化成二氧化碳和水。
苯是芳烃的代表,微生物对苯的氧化,首先是在氧化酶系的作用下,将氧的分子加到苯环上形成邻苯二酚,然后经一系列酶促反应,相继生成顺-顺粘糠酸、β-酮基巳二酸、琥珀酸等。