微生物与环境保护
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长、致灾面积之大是国内罕见的.使沿岸养虾业遭 受灭顶之灾。
2005年6月9日浙江玉环海域发生 条带状的赤潮
1999年7月16日辽东湾夜光虫赤潮
精品课件
3.水体富营养化的危害
产生毒素,威胁人畜生命安全 水质严重恶化,影响水厂供水 水生生物大量死亡,经济损失惨重 湖泊失去旅游观光价值
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1.产生毒素,威胁人畜生命安全
1972年,汕头港赤潮,大量毛蚶死亡,邻近的潮汕养 殖场直接经济损失36万元。
1989年,河北黄骅县海域因赤潮使贝虾减产2000 吨,损失过亿元。
1998年,深圳、珠海海域发生赤潮,深圳网箱死 鱼150吨,损失达2000万元;珠海万山群岛死鱼 120吨,黄花鱼苗210万尾,损失达1500多万元。
据统计,我国每年因赤潮带来的经济损失达几亿 元之多。
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三、合成化合物的生物降解与转化
农药的降解 塑料的降解 合成洗涤剂的降解
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微生物对农药的降解能力
农药的化学结构决定了它被微生物降解的 速率,例如2,4,5-T仅比2,4-D多一个氯原 子,在土壤和水体中的降解时间就由14d增 加到200d。
不同农药,生物降解性由易到难依次为: 脂肪酸类、有机磷酸盐类、长链苯氧基脂 肪酸类、短链苯氧基脂肪酸类、单基取代 苯氧基脂肪酸类、三基取代苯氧基脂肪酸 类、二硝基苯类、氯代烃类。
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二、微生物在自然界物质循环中的作用
碳素循环 氮素循环 硫循环 磷循环
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碳素循环
精品课件
纤维素的分解途径
精品课件
No
二、氮素生物循环
Image
氮的存在形态
分子态氮:存在于大气中,含量为78% 有机氮化合物:包括蛋白质、核酸、其他含氮化合物 无机氮化合物(氨氮和硝态氮):
植物只能利用无机氮,在动植物作用下三态相互转 化,其这生物起主要作用。
水体富营养化现象发生在湖泊等内陆水体被称 为水华(又叫水花);发生在海洋被称为赤潮(又 叫红潮)。
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昆明滇池水华
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2、我国水体富营养化的发展趋势及现状
(1)湖泊(水库)
A、富营养化呈急剧恶化趋势。
中营养69%
贫营养4
贫营养0% 中营养15%
%
中营养35%
贫营养4% 富营养27%
70年代后期
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4、湖泊失去旅游观光价值
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水体富营养化的形成和影响因素
1. 富营养化的形成——以湖泊为例
自然条件下:
几百年或几千年
贫营养
富营养
不可逆
人为条件下:
贫营养
几十年 可逆
富营养
沼泽地 沼泽地
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湖泊消亡 湖泊消亡
4.水体富营养化的防治
㈠23.水.外对提体环污倡境废使控水用制进无— 行磷深—洗度限涤处制剂理氮除磷氮等磷营。养物质进入
250
200
150
100
次数
50
wk.baidu.com
0 60年代以前
80年代
2000-至
今
精品课件
B、赤潮发生的面积越来越大
几十平方公里
几百平方公里
几千平方公里
上万平方公里
2003年全海域赤潮累积面
积达14550平方公里
C、赤潮持续时间越来越长
几天
几个星期
几个月
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1999年5月15日,上海外滩赤潮 1989年8月-10月黄骅发生严重赤潮,持续时间之
我国自20世纪60年代至今,据不完全统计,有600余人因 误食含有毒贝类而中毒,至少有29人死亡。
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2、水质严重恶化,影响水厂供水
太湖曾因蓝藻大规模的爆发,致使无锡水厂在1991、1997和 2007年5月三度停止供水,引发水荒。市民大批抢购纯净水。
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3、水生生物大量死亡,经济损失惨重
据报道,在富营养化的水体中主要有微囊藻、鱼腥藻、束 丝藻、裸甲藻、原甲藻等20多种藻类产生 毒素。
1986年,福建东山居民食用被裸甲藻污染的花蛤,造成136 人中毒,1人死亡。
1995年,4月,菲律宾约2万渔民食用了污染麻痹性贝毒 的海产品,其中4名儿童死亡。
1996年,巴西某血透中心发生一起铜绿微囊藻毒素的水 进行血透的医疗事故,使131名病人中毒,其中83人发生胆 汁淤积性肝病,44人死于肺衰竭。
富营养61 %
80年代后期
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富营养85%
90年代后期至今
B、富营养化水体分布面积广泛
北部呼伦湖
西部新疆博斯腾湖 昆明滇池
东部无锡太湖 安徽巢湖
南方深圳洪湖 ❖我国已成为世界上湖泊富营养化最严重的国家之一
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(2)海洋
A、赤潮发生的频率越来越快
2003年全海域共发现赤潮119次,其中,在赤潮监控区内 发现赤潮36次。
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参与农药降解的微生物
细菌中的假单胞菌属、棒状杆菌属、 无色杆菌属、节杆菌属、芽胞杆菌属、 产黄杆菌属等;
放线菌有诺卡氏菌属、链霉菌属等; 真菌有木霉属、曲霉属、青霉属、酵
微生物与环境保护
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主要内容
微生物对环境的污染 微生物在物质循环中的作用 合成化合物的生物降解 水体污染的控制
生物修复技术
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微生物对环境的污染途径
水体富营养化 病原微生物 微生物代谢物
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一、水体富营养化及其控制
概念 成因 危害 控制措施
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是指大量的氮、磷等营养物质进入水体,使藻类 等浮游生物异常增殖,从而破坏水体生态平衡,导致 水质恶化的现象。
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No
主要过程
Image
分子氮经生物固定为氨—生物固氮; 氨态氮氧化为硝酸—硝化作用; 含氮有机物分解形成氨—氨化作用;
硝态氮还原为氮气—反硝化作用。
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氮素循环
生物体有机氮
N H 4+
③硝酸盐 同化作用
④铵盐同化作用
⑤氨化作用
N O 3-
火山爆发
⑥异化性硝酸盐 还原作用
② 硝 化 作 用 (2)
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大 气 N2
①生物固氮
N H 4+
⑦
机
反 N 2O 动
硝
车
化
⑧亚硝酸 氨化作用
作 NO
N H 2O H
农田氮肥
用
② 硝 化 作 用 (1)
N O 2-
No
硫循环
Image
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磷No 的生物循环
Image
无机磷可以为植物所吸收利用,在食物链中传递, 而一部分则以不溶性形式沉淀下来,离开了循环。 这就是磷循环是不完全循环的原因所在。
14..控加制强城对市水生产活养污殖水业和的工管业理废水中氮磷的排
放(提高处理率,严控直排;对污废水进行深度
处理除氮磷)
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<二>内环境控制(除内源)
去除水体中的氮磷、去除水体中的藻类
1. 去除水体中的氮磷:工程转移法、种植 高等植物。
2. 2.去除水中藻类
3.
生物除藻;化学药剂除藻;机械
除藻
2005年6月9日浙江玉环海域发生 条带状的赤潮
1999年7月16日辽东湾夜光虫赤潮
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3.水体富营养化的危害
产生毒素,威胁人畜生命安全 水质严重恶化,影响水厂供水 水生生物大量死亡,经济损失惨重 湖泊失去旅游观光价值
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1.产生毒素,威胁人畜生命安全
1972年,汕头港赤潮,大量毛蚶死亡,邻近的潮汕养 殖场直接经济损失36万元。
1989年,河北黄骅县海域因赤潮使贝虾减产2000 吨,损失过亿元。
1998年,深圳、珠海海域发生赤潮,深圳网箱死 鱼150吨,损失达2000万元;珠海万山群岛死鱼 120吨,黄花鱼苗210万尾,损失达1500多万元。
据统计,我国每年因赤潮带来的经济损失达几亿 元之多。
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三、合成化合物的生物降解与转化
农药的降解 塑料的降解 合成洗涤剂的降解
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微生物对农药的降解能力
农药的化学结构决定了它被微生物降解的 速率,例如2,4,5-T仅比2,4-D多一个氯原 子,在土壤和水体中的降解时间就由14d增 加到200d。
不同农药,生物降解性由易到难依次为: 脂肪酸类、有机磷酸盐类、长链苯氧基脂 肪酸类、短链苯氧基脂肪酸类、单基取代 苯氧基脂肪酸类、三基取代苯氧基脂肪酸 类、二硝基苯类、氯代烃类。
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二、微生物在自然界物质循环中的作用
碳素循环 氮素循环 硫循环 磷循环
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碳素循环
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纤维素的分解途径
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No
二、氮素生物循环
Image
氮的存在形态
分子态氮:存在于大气中,含量为78% 有机氮化合物:包括蛋白质、核酸、其他含氮化合物 无机氮化合物(氨氮和硝态氮):
植物只能利用无机氮,在动植物作用下三态相互转 化,其这生物起主要作用。
水体富营养化现象发生在湖泊等内陆水体被称 为水华(又叫水花);发生在海洋被称为赤潮(又 叫红潮)。
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昆明滇池水华
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2、我国水体富营养化的发展趋势及现状
(1)湖泊(水库)
A、富营养化呈急剧恶化趋势。
中营养69%
贫营养4
贫营养0% 中营养15%
%
中营养35%
贫营养4% 富营养27%
70年代后期
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4、湖泊失去旅游观光价值
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水体富营养化的形成和影响因素
1. 富营养化的形成——以湖泊为例
自然条件下:
几百年或几千年
贫营养
富营养
不可逆
人为条件下:
贫营养
几十年 可逆
富营养
沼泽地 沼泽地
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湖泊消亡 湖泊消亡
4.水体富营养化的防治
㈠23.水.外对提体环污倡境废使控水用制进无— 行磷深—洗度限涤处制剂理氮除磷氮等磷营。养物质进入
250
200
150
100
次数
50
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0 60年代以前
80年代
2000-至
今
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B、赤潮发生的面积越来越大
几十平方公里
几百平方公里
几千平方公里
上万平方公里
2003年全海域赤潮累积面
积达14550平方公里
C、赤潮持续时间越来越长
几天
几个星期
几个月
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1999年5月15日,上海外滩赤潮 1989年8月-10月黄骅发生严重赤潮,持续时间之
我国自20世纪60年代至今,据不完全统计,有600余人因 误食含有毒贝类而中毒,至少有29人死亡。
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2、水质严重恶化,影响水厂供水
太湖曾因蓝藻大规模的爆发,致使无锡水厂在1991、1997和 2007年5月三度停止供水,引发水荒。市民大批抢购纯净水。
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3、水生生物大量死亡,经济损失惨重
据报道,在富营养化的水体中主要有微囊藻、鱼腥藻、束 丝藻、裸甲藻、原甲藻等20多种藻类产生 毒素。
1986年,福建东山居民食用被裸甲藻污染的花蛤,造成136 人中毒,1人死亡。
1995年,4月,菲律宾约2万渔民食用了污染麻痹性贝毒 的海产品,其中4名儿童死亡。
1996年,巴西某血透中心发生一起铜绿微囊藻毒素的水 进行血透的医疗事故,使131名病人中毒,其中83人发生胆 汁淤积性肝病,44人死于肺衰竭。
富营养61 %
80年代后期
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富营养85%
90年代后期至今
B、富营养化水体分布面积广泛
北部呼伦湖
西部新疆博斯腾湖 昆明滇池
东部无锡太湖 安徽巢湖
南方深圳洪湖 ❖我国已成为世界上湖泊富营养化最严重的国家之一
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(2)海洋
A、赤潮发生的频率越来越快
2003年全海域共发现赤潮119次,其中,在赤潮监控区内 发现赤潮36次。
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参与农药降解的微生物
细菌中的假单胞菌属、棒状杆菌属、 无色杆菌属、节杆菌属、芽胞杆菌属、 产黄杆菌属等;
放线菌有诺卡氏菌属、链霉菌属等; 真菌有木霉属、曲霉属、青霉属、酵
微生物与环境保护
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主要内容
微生物对环境的污染 微生物在物质循环中的作用 合成化合物的生物降解 水体污染的控制
生物修复技术
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微生物对环境的污染途径
水体富营养化 病原微生物 微生物代谢物
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一、水体富营养化及其控制
概念 成因 危害 控制措施
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是指大量的氮、磷等营养物质进入水体,使藻类 等浮游生物异常增殖,从而破坏水体生态平衡,导致 水质恶化的现象。
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No
主要过程
Image
分子氮经生物固定为氨—生物固氮; 氨态氮氧化为硝酸—硝化作用; 含氮有机物分解形成氨—氨化作用;
硝态氮还原为氮气—反硝化作用。
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氮素循环
生物体有机氮
N H 4+
③硝酸盐 同化作用
④铵盐同化作用
⑤氨化作用
N O 3-
火山爆发
⑥异化性硝酸盐 还原作用
② 硝 化 作 用 (2)
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大 气 N2
①生物固氮
N H 4+
⑦
机
反 N 2O 动
硝
车
化
⑧亚硝酸 氨化作用
作 NO
N H 2O H
农田氮肥
用
② 硝 化 作 用 (1)
N O 2-
No
硫循环
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磷No 的生物循环
Image
无机磷可以为植物所吸收利用,在食物链中传递, 而一部分则以不溶性形式沉淀下来,离开了循环。 这就是磷循环是不完全循环的原因所在。
14..控加制强城对市水生产活养污殖水业和的工管业理废水中氮磷的排
放(提高处理率,严控直排;对污废水进行深度
处理除氮磷)
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<二>内环境控制(除内源)
去除水体中的氮磷、去除水体中的藻类
1. 去除水体中的氮磷:工程转移法、种植 高等植物。
2. 2.去除水中藻类
3.
生物除藻;化学药剂除藻;机械
除藻