CN112358980B - 一种鲁氏不动杆菌及其应用 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种鲁氏不动杆菌,所述鲁氏不动杆菌于2019年12月4日保藏在中国典型培养物保藏中心,保藏编号为CCTCC NO:M20191004。本发明还公开了所述的鲁氏不动杆菌在降解苯酚中的应用以及降解水杨酸中的应用。本发明还公开了鲁氏不动杆菌在降解含有抗生素的苯酚和水杨酸污染物中的应用。本发明的鲁氏不动杆菌NL1能够高效降解苯酚和水杨酸,以2%的接种量可以在12 h内100%降解0.5 g/L高效降解苯酚,降解强度为0.42 g/(L·h),以2%的接种量在28℃培养14小时水杨酸的分解率为91.4%。同时本发明的鲁氏不动杆菌NL1还具备耐受抗生素的能力。

Description

一种鲁氏不动杆菌及其应用
技术领域
本发明属于环境微生物应用领域,具体涉及一种鲁氏不动杆菌及其应用。
背景技术
苯酚作为一种常见的挥发性芳香族化合物,是造纸、炼焦、塑料、纺织等化学工业产生的废水中的主要污染物。苯酚的生物法降解主要依靠微生物对苯酚的降解代谢。降解苯酚的微生物包括细菌、酵母和真菌三大类,可以分为好氧生物处理和厌氧生物处理,目前应用相对成熟的是活性污泥法,即好氧生物处理。假单胞菌是降解苯酚的模式细菌,恶臭假单胞菌(Pseudomonas putida)在162h可以降解1000mg/L苯酚,从工业废水中筛选得到的洋葱假单胞菌(Pseudomonas cepacia)可以在144h降解2500mg/L苯酚;其他常见酚降解细菌,如乙酸钙不动杆菌(Acinetobacter calcoaceticus)和赤红球菌(Rhodococcus ruber),乙酸钙不动杆菌在48h对800mg/L苯酚的降解率为91.6%,耐酚浓度达到1700 mg/L;赤红球菌经过诱变及固定化处理后,72h内对2000mg/L的苯酚降解率均在98%以上。酵母中热带假丝酵母(Candida tropicalis)为降解苯酚的模式菌,经诱变C.tropicalis 在70.5h内降解2600mg/L苯酚。苯酚降解真菌主要包括曲霉属如黄曲霉等,相比细菌和酵母,丝状真菌代谢苯酚能力较弱,但其具有对苯酚等多种芳香族化合物耐受性强、且某些降解酶可在固液两相中作用等优势。
鲁氏不动杆菌(Acinetobacter lwoffii)是一种革兰氏阴性机会致病菌,也具有处理养殖废水潜力。有关该微生物的研究主要在其致病性检测方面,而在A.lwoffii用于降解苯酚方面国内外研究不多。在国外,唯一有关A.lwoffii和苯酚的报道是A.Bahobail从炼油污水厂污泥中得到23种分离物,其中BDCC-TUSA-12不动杆菌经序列比对与A. lwoffiistrain JCM 6840有99%的相似性,对500ppm(mg/L)苯酚需要7天才能完全分解(BahobailA et al.2016)。
已报道的鲁氏不动杆菌具有苯酚降解能力的菌株较少,且现有技术中研究的鲁氏不动杆菌降解苯酚能力不足,存在降解时间长、降解效率低等问题。环境中过量的水杨酸会污染水体和土壤,使动植物中毒、抑制其生长。目前尚未发现鲁氏不动杆菌可以同时降解苯酚和其他酚酸化合物(如水杨酸),且同时具有多重耐药性的菌株。
发明内容
发明目的:本发明所要解决的技术问题是提供一株不动杆菌菌株及其应用,该不动杆菌能够高效降解酚类和水杨酸,在苯酚和水杨酸污染物处理中具有广阔的应用前景,而且该菌株可以应用于含有抗生素的苯酚和水杨酸废水的生物降解中,因此,本发明该鲁氏不动杆菌菌株具有降解含有抗生素的苯酚和水杨酸等污染物的综合能力。
技术方案:本发明提供了一种鲁氏不动杆菌,所述鲁氏不动杆菌于2019年12月4日保藏在中国典型培养物保藏中心,保藏地址:中国武汉,保藏编号为CCTCC NO:M20191004。
其中,所述鲁氏不动杆菌的16S rDNA序列如SEQ ID NO.1所示。
本发明内容还包括所述的鲁氏不动杆菌在降解苯酚中的应用。
其中,所述苯酚浓度为0~1.1g/L,本发明的鲁氏不动杆菌可以在苯酚固体平板上最高耐受1.1g/L苯酚。
其中,所述降解苯酚的条件为pH为6~9、温度为25~37℃,所述鲁氏不动杆菌接种量为2~15%、降解时间为12~22h。
本发明以2%的接种量,在以苯酚为唯一碳源的无机盐培养基上,33℃培养12小时可完全降解0.5g/L苯酚。
本发明内容还包括所述的鲁氏不动杆菌在降解水杨酸中的应用。
其中,所述水杨酸浓度为30mg/L。本发明以2%的接种量,在30mg/L水杨酸为唯一碳源的无机盐培养基上,28℃培养14小时水杨酸的分解率为91.4%。
本发明内容还包括所述的鲁氏不动杆菌在降解含有抗生素的苯酚和水杨酸污染物中的应用。
其中,所述抗生素为四环素、卡那霉素、克林霉素、头孢他啶、呋喃唑酮、头孢拉定、头孢唑啉、复方新诺明、哌拉西林、羧苄青霉素、美达霉素、头孢哌酮、苯唑西林本发明提供的鲁氏不动杆菌NL1在33℃下、以2%的接种量可以在12h内100%降解0.5 g/L高效降解苯酚,降解强度为0.42g/(L·h)。
本发明提供的鲁氏不动杆菌NL1,以2%的接种量在28℃培养14小时水杨酸的分解率为91.4%。
有益效果:本发明的鲁氏不动杆菌NL1能够高效降解苯酚和水杨酸,以2%的接种量可以在12h内100%降解0.5g/L高效降解苯酚,降解强度为0.42g/(L·h),以2%的接种量在28℃培养14小时水杨酸的分解率为91.4%。同时本发明的鲁氏不动杆菌NL1还具备耐受抗生素的能力,所述抗生素包括四环素、卡那霉素、克林霉素、头孢他啶、呋喃唑酮、头孢拉定、头孢唑啉、复方新诺明、哌拉西林、羧苄青霉素、美达霉素、头孢哌酮、苯唑西林,因此该菌株还可以用于在含有以上抗生素的苯酚和水杨酸污染物的降解中的应用。
附图说明
图1为本发明不动杆菌(Acinetobacter lwoffii)NL1在LB固体平板上生长(a)和显微镜下照片(b);
图2为本发明不动杆菌(Acinetobacter lwoffii)NL1的同源比对结果;
图3为本发明不动杆菌(Acinetobacter lwoffii)NL1在不同浓度苯酚浓度琼脂板上生长;
图4为本发明苯酚标准曲线;
图5为不同pH条件对鲁氏不动杆菌生长和苯酚降解的影响;
图6为不同温度条件对鲁氏不动杆菌生长和苯酚降解的影响;
图7为不同接种量对鲁氏不动杆菌生长和苯酚降解的影响;
图8为本发明水杨酸标准曲线;
图9为本发明不动杆菌(Acinetobacter lwoffii)NL1在水杨酸独立碳源上的生长和降解率。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明作进一步的说明。
实施例1鲁氏不动杆菌NL1的鉴定
(1)鲁氏不动杆菌NL1的形态和生理、生化鉴定
本发明的鲁氏不动杆菌NL1是通过在扬州古运河中筛选分离得到,其形态特征:在LB固体培养基(成分如下:酵母膏5g/L,蛋白胨10g/L,NaCl 10g/L,pH7.0-7.2) 上生长2天后,菌落为乳白色、边缘整齐、表面光滑、隆起、稍湿润、菌落直径约为1-1.5 mm左右,见图1(a)。在显微镜下菌体为短杆状,长度在2.5-2.9μm、宽度在1.8-2.1μm,见图1(b)。
本发明的不动杆菌NL1的生理生化特征:革兰氏染色阴性菌;氧化酶、接触酶阴性,不能利用葡萄糖、乳糖、木糖、麦芽糖、蔗糖发酵;七叶苷、枸橼酸盐、H2S生化管结果也为阴性;赖氨酸、精氨酸和鸟氨酸生化管测试为阳性。
(2)鲁氏不动杆菌NL1的分子生物学鉴定
提取NL1菌株的DNA,扩增该菌株的16SrDNA,引物为:1492R: 5’-GGTTACCTTGTTACGACTT-3’,27F:5’-AGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3’。PCR 扩增体系:基因组DNA2μL、Premix Ex Taq酶25μL、上下游引物各1μL、ddH2O 21 μL。PCR条件:98℃预变性2min,98℃变性10s,55℃退火15s,72℃延伸10s,35个循环,72℃延伸2min,将获得的PCR产物纯化后委托南京金斯瑞生物技术有限公司测序。序列如SEQ ID NO.1所示。根据在rdp数据库(rdp.cme.msu.edu)中的比对结果,与 Acinetobacter lwoffii菌株同源性99%,分类命名为Acinetobacter lwoffii NL1,于2019 年12月4日保藏于中国典型培养物保藏中心(CCTCC),保藏号CCTCC NO:M20191004。
实施例2鲁氏不动杆菌(Acinetobacter lwoffii)NL1对苯酚的耐受性
将4℃保藏的鲁氏不动杆菌(Acinetobacter lwoffii)NL1单菌落接种于20mL的LB液体(蛋白胨10g,酵母提取物5g,NaCl 10g,去离子水定容至1L,调pH7.0)培养基中,28℃,200rpm过夜培养至对数生长期,测定菌体浓度,收集细胞,用PBS缓冲液洗涤两遍后重悬至OD600=1.0。以此为初始浓度,进行5次10倍梯度稀释,依次将4μL 菌液点种在待测固体培养基(以苯酚为唯一碳源的固体培养基)上,28℃培养2天,观察菌体的生长情况并拍照,见图3。随着苯酚浓度从0到0.5g/L,菌落密度增加,说明苯酚作为碳源可以支持细胞生长。随着苯酚浓度的升高,细胞生长逐渐受到抑制,菌株 NL1对苯酚的耐受能力最大为1.1g/L。
以苯酚为唯一碳源的固体培养基,是由K2HPO4 3.0g,NaH2PO4 1.0g,NH4Cl 1g,MgSO4·7H2O 0.3g,KCl 0.15,CaCl2 0.01g,FeSO4·7H2O 2.5mg,加水至1.0L配制,调节pH值至7.0,固体培养基加入琼脂20.0g、121℃灭菌20min,使用前添加过滤除菌的苯酚作为碳源,苯酚浓度分别为0,0.2,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,1.1, 1.2(g/L)。
实施例3、4-氨基安替吡啉法测定苯酚标准曲线
精确称取1g苯酚溶解于1L去离子水中,用0.22分别μm的滤膜过滤,配成1g/L的母液,再用移液器分别准确吸取体积0mL、0.25mL、0.5mL、0.75mL、1mL、1.25mL、 1.5mL、1.75mL、2mL、2.25mL、2.5mL、2.75mL、3mL的母液定容总体积为5mL 容量瓶的无菌去离子水中。取上清液100μL于试管中,加入4.9mL蒸馏水,然后加入 100μL 2mol/L氨水,混合均匀,再加入60μL 1%的4-氨基安替吡啉(4AT),混匀,最后加入100μL2%的铁氰化钾溶液,混匀。1h后,于510nm下,使用比色皿测定不同浓度苯酚溶液吸光度。苯酚标准曲线见图4。
实施例4、不同pH条件对鲁氏不动杆菌生长和苯酚降解的影响
将4℃保藏的鲁氏不动杆菌(Acinetobacter lwoffii)NL1单菌落接种于20mL的LB液体培养基中,28℃,200rpm过夜培养至对数生长期,用PBS缓冲液洗涤两遍后重悬至OD600=1.0,按照2%接菌量将细菌悬液接种至以0.5g/L苯酚为唯一碳源的无机盐液体培养基中,250mL锥形瓶中装液量为100mL,液体培养基的初始pH(分别为5、6、 7、8、9、10),接种后置于28℃、200rpm摇床中培养。依次不同时间间隔取样测定在600nm处的吸光度值。同时离心取上清,利用4-氨基安替吡啉法测定培养液残留苯酚浓度,苯酚降解率计算,降解率
Figure RE-GDA0002802278240000051
此处OD510(t)和OD510 (t0)分别表示t和t0时间下苯酚的吸光度。最后以时间为横坐标,吸光度OD600和苯酚浓度为纵坐标,绘制生长曲线和苯酚降解曲线,见图5。
鲁氏不动杆菌(Acinetobacter lwoffii)NL1在培养12h左右进入了对数生长期,在此期间,pH7、8、9条件下的鲁氏不动杆菌生长情况最佳,在20h时达到了生长平台期,同时苯酚在20h时完全降解。其中pH8条件下生长的鲁氏不动杆菌达到了平台期的最高生物量,由此说明pH8是鲁氏不动杆菌培养的最佳pH。在pH6时,生长缓慢,生长情况较差,且在30h内未达到最高生物量,苯酚也未完全降解。pH5条件下鲁氏不动杆菌几乎没有生长,且苯酚几乎没有降解,说明pH在5以下细胞不能正常生长。同样,当pH高于9时鲁氏不动杆菌几乎也不能生长。
以苯酚为唯一碳源的液体培养基,是由K2HPO4 60g,NaH2PO4 20g,NH4Cl 20g,MgSO4·7H2O 6g,KCl 3g,CaCl2 0.2g,FeSO4·7H2O 50mg,加水至1.0L配制,调节初始pH值、121℃灭菌20min,使用前添加过滤除菌的苯酚作为碳源,苯酚浓度为0.5 (g/L)。
实施例5、不同温度条件对鲁氏不动杆菌生长和苯酚降解的影响
将4℃保藏的鲁氏不动杆菌(Acinetobacter lwoffii)NL1单菌落接种于20mL的LB液体培养基中,28℃,200rpm过夜培养至对数生长期,用PBS缓冲液洗涤两遍后重悬至OD600=1.0,按照2%接菌量将细菌悬液接种至以0.5g/L苯酚为唯一碳源的无机盐液体培养基中,250mL锥形瓶中装液量为100mL,液体培养基的初始pH,接种后置于不同温度(25℃、28℃、30℃、33℃、35℃、37℃)、200rpm摇床中培养。依次不同时间间隔取样测定在600nm处的吸光度值。同时离心取上清,利用4-氨基安替吡啉法测定培养液残留苯酚浓度,苯酚降解率计算,降解率
Figure RE-GDA0002802278240000052
此处OD510(t)和OD510(t0)分别表示t和t0时间下苯酚的吸光度。最后以时间为横坐标,吸光度OD600和苯酚浓度为纵坐标,绘制生长曲线和苯酚降解曲线,见图6。
33℃、35℃两个温度条件下的鲁氏不动杆菌长势较好,且到达对数期的时间比其他温度下培养的鲁氏不动杆菌要短,其中33℃在12h时就达到了平台期,生物量达到各条件下平台期最高,同时苯酚也在12h时完全降解。由此可以说明33℃是培养鲁氏不动杆菌的最适温度。
以苯酚为唯一碳源的液体培养基,是由K2HPO4 60g,NaH2PO4 20g,NH4Cl 20g,MgSO4·7H2O 6g,KCl 3g,CaCl2 0.2g,FeSO4·7H2O 50mg,加水至1.0L配制,调节初始pH值7.0、121℃灭菌20min,使用前添加过滤除菌的苯酚作为碳源,苯酚浓度为0.5(g/L)。
实施例6、不同接种量条件对鲁氏不动杆菌生长和苯酚降解的影响
将4℃保藏的鲁氏不动杆菌(Acinetobacter lwoffii)NL1单菌落接种于20mL的LB液体培养基中,28℃,200rpm过夜培养至对数生长期,用PBS缓冲液洗涤两遍后重悬至OD600=1.0,按照不同接种量(2%、5%、8%、10%、12%和15%)将细菌悬液接种至以0.5g/L苯酚为唯一碳源的无机盐液体培养基中,250mL锥形瓶中装液量为100mL,液体培养基的初始pH,接种后置于28℃、200rpm摇床中培养。依次不同时间间隔取样测定在600nm处的吸光度值。同时离心取上清,离心取上清,利用 4-氨基安替吡啉法测定培养液残留苯酚浓度,苯酚降解率计算,降解率
Figure RE-GDA0002802278240000061
Figure RE-GDA0002802278240000062
此处OD510(t)和OD510(t0)分别表示t和t0时间下苯酚的吸光度。最后以时间为横坐标,吸光度OD600和OD510为纵坐标,绘制生长曲线和苯酚降解曲线,见图7。
各接菌量条件下的鲁氏不动杆菌在10h后逐渐进入了对数生长期,其中,8%、10%、12%、15%接菌量下的鲁氏不动杆菌生长速度较快,在16h时达到了平台期,其中接菌量10%条件下的不动杆菌最快达到生长平台期,且生物量最高、苯酚降解的速度最快。由此可以得出10%是培养鲁氏不动杆菌的最适接菌量。
以苯酚为唯一碳源的液体培养基,是由K2HPO4 60g,NaH2PO4 20g,NH4Cl 20 g,MgSO4·7H2O 6g,KCl 3g,CaCl2 0.2g,FeSO4·7H2O 50mg,加水至1.0L配制,调节初始pH值7.0、121℃灭菌20min,使用前添加过滤除菌的苯酚作为碳源,苯酚浓度为0.5(g/L)。
实施例7、紫外分光光度法测定水杨酸标准曲线
精确称取0.05g水杨酸用60%乙醇溶解并定容至100mL容量瓶,用0.22μm的滤膜过滤,配成0.5g/L的母液,再用移液器分别准确吸取体积0mL、0.1mL、0.2mL、 0.4mL、0.6mL、0.8mL的母液定容总体积为10mL容量瓶的60%乙醇中。以60%乙醇调零,于296nm下,使用石英比色皿测定以上六组水杨酸吸光度。水杨酸标准曲线见图8。
实施例8、鲁氏不动杆菌NL1在水杨酸为唯一碳源上的生长及对水杨酸降解情况
将4℃保藏的鲁氏不动杆菌(Acinetobacter lwoffii)NL1单菌落接种于20mL的LB液体培养基中,28℃,200rpm过夜培养至对数生长期,用PBS缓冲液洗涤两遍后重悬至OD600=0.5,按照2%接种量将细菌悬液接种至以30mg/L水杨酸为唯一碳源的无机盐液体培养基中,250mL锥形瓶中装液量为100mL,液体培养基的初始pH,接种后置于不同温度28℃、200rpm摇床中培养。期间第一次间隔8h取样,以后每 2h取样,测定在600nm处的吸光度值。离心取上清,利用紫外分光光度测定培养液残留水杨酸浓度,水杨酸降解率计算,降解率
Figure RE-GDA0002802278240000071
此处OD296 (t)和OD296(t0)分别表示t和t0时间下水杨酸的吸光度。最后以时间为横坐标,吸光度OD600和降解率为纵坐标,绘制生长曲线和苯酚降解率,见图9。鲁氏不动杆菌在14h对30mg/L水杨酸降解率为91.4%,生物量可以达到0.9 OD600左右。说明鲁氏不动杆菌(Acinetobacter lwoffii)NL1可以利用水杨酸为碳源快速生长。
以水杨酸为唯一碳源的液体培养基,是由K2HPO4 60g,NaH2PO4 20g,NH4Cl 20 g,MgSO4·7H2O 6g,KCl 3g,CaCl2 0.2g,FeSO4·7H2O 50mg,加水至1.0L配制,调节初始pH值7.0、121℃灭菌20min,使用前添加过滤除菌的水杨酸作为碳源。
实施例9、鲁氏不动杆菌(Acinetobacter lwoffii)NL1对多种抗生素的耐药性测试
采用纸片扩散法测试鲁氏不动杆菌(Acinetobacter lwoffii)NL1的耐药性,将过夜培养的不动杆菌(Acinetobacter lwoffii)NL1菌液稀释至OD600为0.5,涂布于LB平板,再将30种药物的药敏纸片(杭州微生物试剂有限公司)贴在涂满细菌的平板上,将平板置于37℃温箱中过夜培养,取出测量抑菌圈直径。如表1所示,R代表有抗性,S代表敏感,I代表中介,菌株NL1对四环素、卡那霉素、克林霉素、头孢他啶、呋喃唑酮、头孢拉定、头孢唑啉、复方新诺明、哌拉西林、羧苄青霉素、美达霉素、头孢哌酮、苯唑西林都有抗性。
表1为本发明不动杆菌(Acinetobacter lwoffii)NL1对30种抗生素的药敏实验结果
Figure RE-GDA0002802278240000081
Figure RE-GDA0002802278240000091
S:敏感;R:耐药;I:中介。
序列表
<110> 扬州大学
<120> 一种鲁氏不动杆菌及其应用
<160> 3
<170> SIPOSequenceListing 1.0
<210> 1
<211> 1345
<212> DNA
<213> Acinetobacter lwoffii(鲁氏不动杆菌NL1)
<400> 1
tagcggcgga cgggtgagta atgcttagga atctgcctat tagtggggga caacatctcg 60
aaagggatgc taataccgca tacgtcctac gggagaaagc aggggacctt cgggccttgc 120
gctaatagat gagcctaagt cggattagct agttggtggg gtaaaggcct accaaggcga 180
cgatctgtag cgggtctgag aggatgatcc gccacactgg gactgagaca cggcccagac 240
tcctacggga ggcagcagtg gggaatattg gacaatgggg ggaaccctga tccagccatg 300
ccgcgtgtgt gaagaaggcc ttttggttgt aaagcacttt aagcgaggag gaggctaccg 360
agattaatac tcttggatag tggacgttac tcgcagaata agcaccggct aactctgtgc 420
cagcagccgc ggtaatacag agggtgcaag cgttaatcgg atttactggg cgtaaagcgc 480
gcgtaggtgg ccaattaagt caaatgtgaa atccccgagc ttaacttggg aattgcattc 540
gatactggtt ggctagagta tgggagagga tggtagaatt ccaggtgtag cggtgaaatg 600
cgtagagatc tggaggaata ccgatggcga aggcagccat ctggcctaat actgacactg 660
aggtgcgaaa gcatggggag caaacaggat tagataccct ggtagtccat gccgtaaacg 720
atgtctacta gccgttgggg cctttgaggc tttagtggcg cagctaacgc gataagtaga 780
ccgcctgggg agtacggtcg caagactaaa actcaaatga attgacgggg gcccgcacaa 840
gcggtggagc atgtggttta attcgatgca acgcgaagaa ccttacctgg tcttgacata 900
gtaagaactt tccagagatg gattggtgcc ttcgggaact tacatacagg tgctgcatgg 960
ctgtcgtcag ctcgtgtcgt gagatgttgg gttaagtccc gcaacgagcg caaccctttt 1020
ccttatttgc cagcgggtta agccgggaac tttaaggata ctgccagtga caaactggag 1080
gaaggcgggg acgacgtcaa gtcatcatgg cccttacgac cagggctaca cacgtgctac 1140
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tagtccggat tggagtctgc aactcgactc catgaagtcg gaatcgctag taatcgcgga 1260
tcagaatgcc gcggtgaata cgttcccggg ccttgtacac accgcccgtc acaccatggg 1320
agtttgttgc accagaagta ggtag 1345
<210> 2
<211> 19
<212> DNA
<213> 1492R(Artificial Sequence)
<400> 2
ggttaccttg ttacgactt 19
<210> 3
<211> 20
<212> DNA
<213> 27F(Artificial Sequence)
<400> 3
agagtttgat cctggctcag 20

Claims (7)

1.一种鲁氏不动杆菌(Acinetobacter lwoffii)NL1,其特征在于,所述鲁氏不动杆菌(Acinetobacter lwoffii)NL1于2019年12月4日保藏在中国典型培养物保藏中心,保藏编号为CCTCC NO:M20191004。
2.权利要求1所述的鲁氏不动杆菌(Acinetobacter lwoffii)NL1在降解苯酚中的应用。
3.根据权利要求2所述的应用,其特征在于,所述苯酚浓度为0~1.1 g/L。
4.根据权利要求3所述的应用,其特征在于,所述降解苯酚的条件为pH为5~10、温度为25~37℃,鲁氏不动杆菌(Acinetobacter lwoffii)NL1接种量为2~15%、降解时间为12~16h。
5.权利要求1所述的鲁氏不动杆菌(Acinetobacter lwoffii)NL1在降解水杨酸中的应用。
6.权利要求1所述的鲁氏不动杆菌(Acinetobacter lwoffii)NL1在降解含有抗生素的苯酚和/或水杨酸污染物中的应用。
7.根据权利要求6所述的应用,其特征在于,所述抗生素为四环素、卡那霉素、克林霉素、头孢他啶、呋喃唑酮、头孢拉定、头孢唑啉、复方新诺明、哌拉西林、羧苄青霉素、美达霉素、头孢哌酮、苯唑西林。
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