CN103289920B - 产脲酶微生物及其固化地基中重金属的方法 - Google Patents
产脲酶微生物及其固化地基中重金属的方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN103289920B CN103289920B CN201310145496.7A CN201310145496A CN103289920B CN 103289920 B CN103289920 B CN 103289920B CN 201310145496 A CN201310145496 A CN 201310145496A CN 103289920 B CN103289920 B CN 103289920B
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- heavy metal
- urease
- sporosarcina
- cgmcc
- microorganism
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
- 229910001385 heavy metal Inorganic materials 0.000 title claims abstract description 71
- 108010046334 Urease Proteins 0.000 title claims abstract description 27
- 238000001723 curing Methods 0.000 title abstract description 19
- 244000005700 microbiome Species 0.000 claims abstract description 29
- XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N Urea Chemical compound NC(N)=O XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 22
- 239000004202 carbamide Substances 0.000 claims abstract description 22
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims abstract description 20
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 claims abstract description 7
- 238000000855 fermentation Methods 0.000 claims abstract description 4
- 230000004151 fermentation Effects 0.000 claims abstract description 4
- 241000894006 Bacteria Species 0.000 claims description 34
- 241000726221 Gemma Species 0.000 claims description 27
- 241000192023 Sarcina Species 0.000 claims description 25
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 16
- 241000795645 Sporosarcina sp. UR31 Species 0.000 claims description 9
- NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N Ammonia chloride Chemical compound [NH4+].[Cl-] NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 6
- 238000002156 mixing Methods 0.000 claims description 6
- BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N ammonium sulfate Chemical compound N.N.OS(O)(=O)=O BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 5
- 229910052921 ammonium sulfate Inorganic materials 0.000 claims description 5
- 235000011130 ammonium sulphate Nutrition 0.000 claims description 5
- 229940041514 candida albicans extract Drugs 0.000 claims description 5
- 239000012138 yeast extract Substances 0.000 claims description 5
- BVKZGUZCCUSVTD-UHFFFAOYSA-L Carbonate Chemical compound [O-]C([O-])=O BVKZGUZCCUSVTD-UHFFFAOYSA-L 0.000 claims description 4
- 235000019270 ammonium chloride Nutrition 0.000 claims description 3
- 239000012528 membrane Substances 0.000 claims description 3
- 239000000243 solution Substances 0.000 abstract description 27
- 230000001580 bacterial effect Effects 0.000 abstract description 14
- 241000356757 Sporosarcina koreensis Species 0.000 abstract description 10
- 241000866060 Terrabacter tumescens Species 0.000 abstract description 9
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 7
- 241000193422 Bacillus lentus Species 0.000 abstract description 6
- 241001026959 Paenisporosarcina antarctica Species 0.000 abstract description 6
- 241000193395 Sporosarcina pasteurii Species 0.000 abstract description 4
- 239000011259 mixed solution Substances 0.000 abstract 2
- 241000246348 Sporosarcina sp. Species 0.000 abstract 1
- 150000004649 carbonic acid derivatives Chemical class 0.000 abstract 1
- 238000004321 preservation Methods 0.000 abstract 1
- QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N Sulfuric acid Chemical compound OS(O)(=O)=O QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 10
- PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N Nickel Chemical compound [Ni] PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 9
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 description 6
- 239000010949 copper Substances 0.000 description 6
- 150000002500 ions Chemical class 0.000 description 6
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 5
- 229910052793 cadmium Inorganic materials 0.000 description 5
- 238000011109 contamination Methods 0.000 description 5
- 229910052759 nickel Inorganic materials 0.000 description 5
- 229910052725 zinc Inorganic materials 0.000 description 5
- 239000011701 zinc Substances 0.000 description 5
- HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N Zinc Chemical compound [Zn] HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 4
- BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N cadmium atom Chemical compound [Cd] BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 229910017052 cobalt Inorganic materials 0.000 description 4
- 239000010941 cobalt Substances 0.000 description 4
- GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N cobalt atom Chemical compound [Co] GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 4
- 238000012216 screening Methods 0.000 description 4
- 108020004465 16S ribosomal RNA Proteins 0.000 description 3
- 239000002028 Biomass Substances 0.000 description 3
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 description 3
- 238000012258 culturing Methods 0.000 description 3
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 3
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 3
- 239000002689 soil Substances 0.000 description 3
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 3
- QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N Ammonia Chemical compound N QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N Silicium dioxide Chemical compound O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000002253 acid Substances 0.000 description 2
- 238000003916 acid precipitation Methods 0.000 description 2
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 2
- 238000011161 development Methods 0.000 description 2
- 230000000813 microbial effect Effects 0.000 description 2
- 230000000050 nutritive effect Effects 0.000 description 2
- 238000001556 precipitation Methods 0.000 description 2
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 2
- QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-O Ammonium Chemical compound [NH4+] QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-O 0.000 description 1
- CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N Carbon dioxide Chemical compound O=C=O CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910021591 Copper(I) chloride Inorganic materials 0.000 description 1
- 241000195493 Cryptophyta Species 0.000 description 1
- 108090000790 Enzymes Proteins 0.000 description 1
- 102000004190 Enzymes Human genes 0.000 description 1
- 241000233866 Fungi Species 0.000 description 1
- 241000186547 Sporosarcina Species 0.000 description 1
- 238000002441 X-ray diffraction Methods 0.000 description 1
- 238000009825 accumulation Methods 0.000 description 1
- 229910021529 ammonia Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000012620 biological material Substances 0.000 description 1
- 235000011089 carbon dioxide Nutrition 0.000 description 1
- 238000009388 chemical precipitation Methods 0.000 description 1
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 description 1
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- OXBLHERUFWYNTN-UHFFFAOYSA-M copper(I) chloride Chemical compound [Cu]Cl OXBLHERUFWYNTN-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 1
- 230000008021 deposition Effects 0.000 description 1
- 238000010790 dilution Methods 0.000 description 1
- 239000012895 dilution Substances 0.000 description 1
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 1
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 description 1
- 230000008020 evaporation Effects 0.000 description 1
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 1
- 238000005342 ion exchange Methods 0.000 description 1
- 238000002955 isolation Methods 0.000 description 1
- 229910052745 lead Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 230000002503 metabolic effect Effects 0.000 description 1
- 230000004060 metabolic process Effects 0.000 description 1
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 235000015097 nutrients Nutrition 0.000 description 1
- 235000016709 nutrition Nutrition 0.000 description 1
- 230000035764 nutrition Effects 0.000 description 1
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 1
- 230000002035 prolonged effect Effects 0.000 description 1
- 238000011084 recovery Methods 0.000 description 1
- 238000011160 research Methods 0.000 description 1
- 238000012827 research and development Methods 0.000 description 1
- 239000004576 sand Substances 0.000 description 1
- 239000000741 silica gel Substances 0.000 description 1
- 229910002027 silica gel Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010802 sludge Substances 0.000 description 1
- 238000007711 solidification Methods 0.000 description 1
- 230000008023 solidification Effects 0.000 description 1
- 238000001179 sorption measurement Methods 0.000 description 1
- 230000001954 sterilising effect Effects 0.000 description 1
- 231100000331 toxic Toxicity 0.000 description 1
- 230000002588 toxic effect Effects 0.000 description 1
- 239000002699 waste material Substances 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
Landscapes
- Micro-Organisms Or Cultivation Processes Thereof (AREA)
- Purification Treatments By Anaerobic Or Anaerobic And Aerobic Bacteria Or Animals (AREA)
Abstract
产脲酶微生物:圆孢芽孢八叠球菌Sporosarcina antarctica UR53、韩国芽孢八叠球菌Sporosarcina koreensis UR47、芽孢八叠球菌Sporosarcina sp.UR31以及迟缓芽孢杆菌Bacillus lentus UR41已于2012年3月16日保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏编号分别为CGMCC No.5916、CGMCC No.5915、CGMCC No.5913、CGMCC No.5914,所述产脲酶微生物固化地基中重金属的方法,将上述四种微生物及微生物Sporosarcina pasteurii和Terrabacter tumescens发酵培养基中发酵培养得到菌液,向菌液中加入反应液尿素,然后加入到含重金属的溶液中形成混合溶液使混合溶液中形成微生物-重金属絮凝体,进而生成不溶于水的重金属碳酸盐;采用本发明微生物固化地基中重金属的方法,具有固化时间短、效果好、成本低,且不会对环境造成二次污染。
Description
技术领域
本发明属于微生物及其固化重金属技术领域,具体涉及产脲酶微生物及其固化地基中重金属的方法。
背景技术
重金属污染是指由于人类的生产和活动,致使环境中重金属含量明显高于其背景值,由于重金属离子具有长期滞留和不可降解的特性,对生态环境造成了极大破坏。随着大规模的城市扩张和建设,许多建筑物建设在废弃的工厂及垃圾场附近,地基中重金属污染严重。重金属元素能通过食物链最终进入生物体内,破坏生物体正常的新陈代谢,严重危害人体健康,已成为不可忽视的环境问题。
传统的重金属处理方法主要包括:化学沉淀法、离子交换法、蒸发浓缩法、电解法、活性炭和硅胶吸附法和膜分离法等,但这些方法存在去除不彻底、费用昂贵、产生有毒污泥或其他废料等缺点。因此,研究与开发高效环保型的重金属处理技术和工艺成为研究的热点之一。
现代生物技术的发展,使微生物治理重金属污染逐渐受到重视。微生物处理法是利用细菌、真菌、藻类等生物材料及其生命代谢活动去除和/或积累重金属,从而降低土壤环境中重金属离子的浓度。同传统处理技术相比具有明显优势,如其处理成本低,处理效果好,生化处理后污染物残留量可达到很低水平,因而该技术成为最有发展潜力和市场前景的修复技术。
发明内容
为了解决上述现有技术存在的问题,本发明的目的在于提供产脲酶微生物及其固化地基中重金属的方法,采用本发明微生物固化地基中重金属,具有固化时间短、效果好、成本低,且不会对环境造成二次污染。
为了达到上述目的,本发明所采用的技术方案是:
产脲酶微生物:圆孢芽孢八叠球菌Sporosarcina antarctica UR53、韩国芽孢八叠球菌Sporosarcina koreensis UR47、芽孢八叠球菌Sporosarcina sp.UR31以及迟缓芽孢杆菌Bacillus lentus UR41已于2012年3月16日保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏编号分别为CGMCC No.5916、CGMCC No.5915、CGMCC No.5913、CGMCC No.5914,该保藏中心简称CGMCC,地址:北京市朝阳区北辰西路1号院,中国科学院微生物研究所,邮编100101。
所述的圆孢芽孢八叠球菌Sporosarcina antarctica UR53、韩国芽孢八叠球菌Sporosarcina koreensis UR47、芽孢八叠球菌Sporosarcina sp.UR31以及迟缓芽孢杆菌Bacillus lentus UR41均呈椭圆杆状,有芽孢,无荚膜,革兰氏阳性。在NH4-YE即酵母提取物20g/L,硫酸铵10g/L平板上,菌落呈圆形,表面湿润光滑,边缘整齐,菌落大小为1-2mm,菌落呈淡黄色,该菌在4℃-37℃的培养基温度及pH7-9.5的范围下均能生长。
产脲酶微生物固化地基中重金属的方法,包括如下步骤:
步骤1:将微生物Sporosarcina pasteurii、Terrabacter tumescens、圆孢芽孢八叠球菌Sporosarcina antarctica UR53、韩国芽孢八叠球菌Sporosarcina koreensis UR47、芽孢八叠球菌Sporosarcina sp.UR31以及迟缓芽孢杆菌Bacillus lentus UR41单个菌落分别在25℃-37℃条件下在发酵培养基中发酵培养12-60小时得到六种菌液;
步骤2:向步骤1得到的六种菌液中分别加入浓度为0.01-2mol/L的反应液尿素溶液,菌液体积与尿素溶液体积比为1:1-1:20,再将加入反应液尿素溶液的菌液分别加入到含重金属浓度为0.1g/L-5g/L的重金属溶液中形成混合溶液,重金属溶液与含反应液尿素溶液的菌液体积比为1:1-1:100,使混合溶液中形成微生物-重金属絮凝体,进而生成不溶于水的重金属碳酸盐。
步骤1所述微生物Sporosarcina pasteurii来自于美国模式培养物集存库(American type culture collection),编号为ATCC11859;所述微生物Terrabacter tumescens来自于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,编号为AS.1.2690
步骤1所述发酵培养基包括酵母提取物10-20g/L,硫酸铵或氯化铵10g/L,pH为7-9.5。
本发明和现有技术相比,具有如下优点:
1、从已有产脲酶菌株、土样和水样中筛选能固化重金属的微生物,并对未知菌进行分子鉴定,为获得可有效治理重金属污染的微生物菌株提供候选资源;
2、尿素在微生物所产生的脲酶的作用下,分解为铵根和二氧化碳,同时使细菌周围pH升高,促使溶液中形成微生物-重金属絮凝体,进一步生成不溶于水的重金属碳酸盐,从而使重金属离子被固化;具有重金属污染固化治理的时间短,效果好,在48小时之内就可以使重金属离子固化率达到90%以上;
3、所用的营养液的成本低;
4、本发明中所利用微生物为地基(土壤)中本身存在的微生物或其中某种微生物的培养物,营养物质也为天然物质,不会对环境造成二次污染。
附图说明
图1为依据16S rDNA序列构建的产脲酶菌株系统发育树。
图2为培养菌株的生物量(用OD600值表示)及脲酶活性,横坐标为不同种类的产脲酶菌株,纵坐标为生物量及脲酶活性。
图3为对不同种类重金属的沉淀移除率,横坐标为不同的种类的产脲酶菌株,纵坐标重金属的固化移除率。
图4为重金属沉淀曲线,横坐标为时间,以小时为单位,纵坐标重金属的固化移除率。
图5为重金属的固化物的扫描电镜照片;其中
图5a为重金属镍的固化物的扫描电镜照片;
图5b为重金属铜的固化物的扫描电镜照片;
图5c为重金属铅的固化物的扫描电镜照片;
图5d为重金属钴的固化物的扫描电镜照片;
图5e为重金属锌的固化物的扫描电镜照片;
图5f为重金属镉的固化物的扫描电镜照片。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细说明。
实施例:
产脲酶具有固化重金属能力菌株的分离筛选
1、样品采集
Sporosarcina pasteurii来自于美国模式培养物集存库(American typeculture collection),编号为ATCC11859,Terrabacter tumescens来自于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,编号为AS.1.2690。
2、产脲酶菌株的分离和筛选
产脲酶菌株分离自清华大学花圃采集土壤样品。
细菌具有尿素分解酶,能分解尿素产生大量的氨,使培养基呈碱性,显红色。本实验利用这一特性,将试验样品先在37°C、5M高浓度尿素条件下富集培养24h后,杀死不能耐受和利用高浓度尿素的各种微生物营养体细胞,再将处理后的培养液进行梯度稀释,涂布脲酶筛选培养平板,37°C下培养,挑取使培养基颜色变红的菌株,划线分离单菌落,获得的微生物为产脲酶微生物,并利用16S rDNA方法进行鉴定,分别命名为圆孢芽孢八叠球菌Sporosarcinaantarctica UR53,韩国芽孢八叠球菌Sporosarcina koreensis UR47,芽孢八叠球菌Sporosarcina sp.UR31,迟缓芽孢杆菌Bacillus lentus UR41;图1为依据16S rDNA序列构建的产脲酶菌株系统发育树。
产脲酶菌株的培养基重金属固化
1、菌株培养
配制发酵培养基:酵母提取物10-20g/L,硫酸铵或氯化铵10g/L,pH为7-9.5,将100ml发酵培养基装入500ml培养瓶中灭菌,分别从平板中挑取单个菌落Sporosarcina pasteurii、Terrabacter tumescens、圆孢芽孢八叠球菌Sporosarcina antarctica UR53、韩国芽孢八叠球菌Sporosarcina koreensisUR47、芽孢八叠球菌Sporosarcina sp.UR31以及迟缓芽孢杆菌Bacillus lentusUR41分别接种于发酵培养基中,在30℃温度下培养,转速为150rpm-250rpm。培养16小时后收集菌液,检测六种菌液的生物量(用OD600值表示)和脲酶活性,检测结果如图2所示。
2、重金属的固化
分别取六种菌液1ml,加入等体积0.5mol/L的尿素溶液制成混合溶液,每种菌液制备六种平行样,再将体积为2ml的混合溶液分别加入到体积为0.5ml,浓度为2g/L的重金属溶液NiCl2、CuCl2、PbCl2、CoCl2、ZnCl2以及CdCl2中,结果表明,所有产脲酶菌株对以上六种重金属的固化去除率都在88%以上,UR47对铜和铅的固化去除率最高,UR31对钴和锌的固化去除率最高,Terrabactertumescens对镍和镉的固化去除率最高,结果如图3所示。
在实验中还分别取菌液:韩国芽孢八叠球菌Sporosarcina koreensis UR47、芽孢八叠球菌Sporosarcina sp.UR31、Terrabacter tumescens,分别加入不同浓度的尿素溶液,菌液体积与尿素溶液体积比分别为1:1,1:10,1:20,使尿素终浓度为0.25mol/L,取含尿素溶液的韩国芽孢八叠球菌Sporosarcinakoreensis UR47溶液的两个试样,分别加入浓度为0.5g/L的铜溶液,浓度为5g/L的铅溶液,两个试样分别与铜溶液和铅溶液的体积比为1:10和1:100;取含尿素溶液的芽孢八叠球菌Sporosarcina sp.UR31溶液的两个试样,分别加入钴和锌溶液,取含尿素溶液的Terrabacter tumescens溶液的两个试样,分别加入镍和镉溶液,金属溶液的浓度和体积比与韩国芽孢八叠球菌Sporosarcinakoreensis UR47和金属溶液加入相同。结果表明在不同的菌液、尿素、重金属离子浓度条件下,重金属离子的沉积率都在88%以上。
3、重金属固化速率
分别分析韩国芽孢八叠球菌Sporosarcina koreensis UR47对铜和铅,芽孢八叠球菌Sporosarcina sp.UR31对钴和锌,Terrabacter tumescens对镍和镉的固化去除率随时间的变化,结果如图4所示,这六种重金属的固化过程均主要发生在加入菌液的前20分钟,在48小时达到最大值。
对所形成重金属固化物的分析
1、重金属固化物的分析
对沉淀物质进行XRD分析,所形成的重金属固化物均为重金属碳酸盐。对沉淀物进行电镜观察,结果如图5所示,其中图5a,图5d是重金属Ni和Co固化物,呈六面体状,边长10-40μm;图5b,图5f是重金属Cu和Cd的固化物,呈球状,直径5-10μm;图5c和图5e是重金属Pb和Zn的固化物,呈针状长度在20-50μm。
2、重金属固化物的耐酸性质分析
微生物所形成的重金属固化物,暴露于空气中,会受到环境中酸雨的威胁,因此,需要检测其耐酸性质。用一系列pH值的硫酸来测试所形成重金属固化物的耐酸性质,pH值分别为:0.5,1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,and5.5。从pH5.5的硫酸开始测试,滴一滴硫酸到粘结的砂柱上,用放大镜仔细观察两分钟,观察是否有气泡生成。如果没有气泡生成,则可以耐受此pH的酸,然后用下一个pH值的硫酸继续实验,直到有气泡生成,则耐酸能力为产生气泡的前一个硫酸的pH值。结果见表1,六种重金属固化物的耐受酸pH值均为2.0,能在酸雨环境中稳定存在。
表1重金属固化物的耐酸实验结果(+:无气泡产生-:有气泡产生)
Claims (4)
1.产脲酶微生物,其特征在于:所述产脲酶微生物为芽孢八叠球菌UR31(Sporosarcina sp.UR31),已于2012年3月16日保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏编号为CGMCC No.5913,该保藏中心简称CGMCC,地址:北京市朝阳区北辰西路1号院,中国科学院微生物研究所,邮编100101。
2.根据权利要求1所述的产脲酶微生物,其特征在于:所述芽孢八叠球菌UR31呈椭圆杆状,有芽孢,无荚膜,革兰氏阳性;在NH4-YE即酵母提取物20g/L,硫酸铵10g/L平板上,菌落呈圆形,表面湿润光滑,边缘整齐,菌落大小为1-2mm,菌落呈淡黄色,该菌在4℃-37℃的培养基温度及pH为7-9.5的范围下均能生长。
3.权利要求1所述产脲酶微生物固化地基中重金属的方法,其特征在于:包括如下步骤:
步骤1:将所述芽孢八叠球菌UR31单个菌落在25℃-37℃条件下在发酵培养基中发酵培养12-60小时得到菌液;
步骤2:向步骤1得到的菌液中加入浓度为0.01-2mol/L的反应液尿素溶液,菌液体积与尿素溶液体积比为1:1-1:20,再将加入反应液尿素溶液的菌液加入到含重金属浓度为0.1g/L-5g/L的重金属溶液中形成混合溶液,重金属溶液与含反应液尿素溶液的菌液体积比为1:1-1:100,使混合溶液中形成微生物-重金属絮凝体,进而生成不溶于水的重金属碳酸盐。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于:步骤1所述发酵培养基包括酵母提取物10-20g/L,硫酸铵或氯化铵10g/L,pH为7-9.5。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201310145496.7A CN103289920B (zh) | 2012-04-23 | 2012-04-23 | 产脲酶微生物及其固化地基中重金属的方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201310145496.7A CN103289920B (zh) | 2012-04-23 | 2012-04-23 | 产脲酶微生物及其固化地基中重金属的方法 |
Related Parent Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201210120838.5A Division CN102703341B (zh) | 2012-04-23 | 2012-04-23 | 产脲酶微生物及其固化地基中重金属的方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN103289920A CN103289920A (zh) | 2013-09-11 |
CN103289920B true CN103289920B (zh) | 2014-11-26 |
Family
ID=49091458
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201310145496.7A Active CN103289920B (zh) | 2012-04-23 | 2012-04-23 | 产脲酶微生物及其固化地基中重金属的方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN103289920B (zh) |
Families Citing this family (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN104561615B (zh) * | 2014-12-22 | 2016-08-17 | 西南科技大学 | 一种碳纳米材料固载矿化菌胶结铀尾矿渣的方法 |
CN104593291B (zh) * | 2014-12-26 | 2018-06-01 | 环境保护部华南环境科学研究所 | 一株吸附及强化植物提取重金属的细菌hs-01及其应用 |
CN111996133A (zh) * | 2019-05-27 | 2020-11-27 | 惠博普(武汉)生物环保科技有限公司 | 一种硫酸盐还原菌生物强化应用的方法 |
CN114524639B (zh) * | 2021-10-26 | 2023-02-28 | 太原理工恒基岩土工程科技有限公司 | 微生物加短玻璃纤维固结赤泥基地质聚合物重金属的方法 |
CN114380397B (zh) * | 2022-01-21 | 2023-06-16 | 西安建筑科技大学 | 生物矿化处理含铜废水方案的确定方法及该废水处理方法 |
CN115975862B (zh) * | 2022-10-26 | 2023-10-24 | 安徽农业大学 | 韩国芽孢八叠球菌jz-2及其应用 |
CN117286071B (zh) * | 2023-10-17 | 2024-10-18 | 四川大学 | 一种培养基以及巴氏八叠芽孢球菌的培养方法 |
Citations (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102399726A (zh) * | 2011-11-21 | 2012-04-04 | 华南农业大学 | 一种芽孢八叠球菌及其应用 |
-
2012
- 2012-04-23 CN CN201310145496.7A patent/CN103289920B/zh active Active
Patent Citations (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102399726A (zh) * | 2011-11-21 | 2012-04-04 | 华南农业大学 | 一种芽孢八叠球菌及其应用 |
Non-Patent Citations (4)
Title |
---|
M. Sudhakara Reddy 等.Strain improvement of Sporosarcina pasteurii for enhanced urease and calcite production.《J Ind Microbiol Biotechnol》.2009,第36卷(第7期),981-988. * |
Strain improvement of Sporosarcina pasteurii for enhanced urease and calcite production;M. Sudhakara Reddy 等;《J Ind Microbiol Biotechnol》;20090731;第36卷(第7期);第981页摘要,第983页右栏图1 * |
彭仁 等.脲酶高产菌的筛选和产酶条件的研究.《江西师范大学学报(自然科学版)》.2003,第27卷(第3期),273-275. * |
脲酶高产菌的筛选和产酶条件的研究;彭仁 等;《江西师范大学学报(自然科学版)》;20030630;第27卷(第3期);273-275 * |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN103289920A (zh) | 2013-09-11 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN102703341B (zh) | 产脲酶微生物及其固化地基中重金属的方法 | |
CN103289919B (zh) | 产脲酶微生物及其固化地基中重金属的方法 | |
CN103289920B (zh) | 产脲酶微生物及其固化地基中重金属的方法 | |
CN103289921B (zh) | 产脲酶微生物及其固化地基中重金属的方法 | |
CN104673715A (zh) | 对镉具有固定效应并能促进植物生长的肠杆菌及其应用 | |
CN102899269B (zh) | 海水环境中氯氰菊酯降解菌及其分离纯化和应用 | |
CN102559768A (zh) | 一种微生物絮凝剂的两步发酵生产方法 | |
CN104862260A (zh) | 一株具有好氧反硝化能力的节杆菌及其应用 | |
CN106434470A (zh) | 一种多环芳烃降解菌及其应用 | |
CN107619806B (zh) | 一株吸附铅且耐受重金属的细菌及其应用 | |
CN108977370B (zh) | 一株降解苯酚类化合物的酵母菌及其应用 | |
CN110846250A (zh) | 一株高产γ-PGA的枯草芽孢杆菌及其应用 | |
CN110229766A (zh) | 氧化微杆菌及其在降解有机污染物中的应用 | |
CN103897995A (zh) | 一种短乳杆菌及其应用 | |
CN101230326B (zh) | 一种生物除铁除锰功能菌 | |
CN103484401B (zh) | 氨基杆菌h1及在氧化锰离子中的应用 | |
CN102676422A (zh) | 一株生产微生物絮凝剂的芽孢杆菌及其在微藻采收中的应用 | |
CN111004749B (zh) | 一株耐盐的迟缓芽孢杆菌gbw-hb1902及其应用 | |
CN103013867A (zh) | 产酸克雷伯氏杆菌df-1及其去除水体中亚硝酸态氮的应用 | |
CN102649943B (zh) | 一种低温条件下高效降解苯胺的菌 | |
CN101709284B (zh) | 一种水生棒状杆菌的筛选方法及其在降解草甘膦废水中的应用 | |
CN102399714B (zh) | 一株喹啉降解菌及其应用 | |
CN114836355B (zh) | 一种假单胞菌dt04及其在污水脱氮的应用 | |
CN104386832B (zh) | 一种利用微生物菌体处理含铅废水的方法 | |
CN108977377B (zh) | 一种新型生物矿化菌种及其获取和筛选方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
C14 | Grant of patent or utility model | ||
GR01 | Patent grant |