JP2004351263A - Granular dioxins decomposing agent and contaminated soil cleaning method - Google Patents

Granular dioxins decomposing agent and contaminated soil cleaning method Download PDF

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JP2004351263A
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Sanrou Tachibana
燦郎 橘
Kazuki Ito
和貴 伊藤
Yoshiyuki Nibu
由幸 丹生
Hajime Nakanishi
一 中西
Mikio Kamiyama
幹雄 神山
Shunichi Suzuki
俊一 鈴木
Kenji Yoshinari
賢治 吉成
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TEISHO SERVICE KK
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a granular dioxins decomposing agent capable of maintaining activity of an enzyme having dioxins decomposing ability for a long period of time and being recycled and to provide a soil cleaning method capable of effectively decomposing/removing the dioxin in soil by applying the dioxins decomposing agent to the contaminated soil. <P>SOLUTION: In the granular dioxin decomposing agent, white rot bacteria are cultivated in a culture added with a nutrition source and then crude enzyme is extracted out from the culture and is fixed by an inclusion method. In the soil cleaning method, the dioxins in the soil are decomposed by applying the granular dioxins decomposing agent to the contaminated soil. <P>COPYRIGHT: (C)2005,JPO&NCIPI

Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ダイオキシン類を効果的に分解することができる白色腐朽菌が産出する粗酵素を、包括法により固定化してなる顆粒状ダイオキシン類分解剤及びその顆粒状ダイオキシン類分解剤を汚染土壌中に散布及び混入することにより、ダイオキシン類を分解すると共に、前記土壌中に残留物を残さない汚染土壌浄化方法に関する。
【0002】
【従来の技術】
近年、廃棄物焼却施設において生成されるダイオキシンが社会的問題となっている。このダイオキシンは、焼却灰や排ガス或いは飛散灰中に存在し、飛散灰は近くの地上に落下する。また排ガスは、より遠くへ気流に乗って放散され、やがて近隣の土壌へ落下する。こうして土壌中に含有されることとなったダイオキシンは、川に流れ、魚介類に蓄積され、やがて人体に蓄積されることになる。それに伴う発ガン性や偏奇形性が、大きな社会問題として懸念されるところである。
【0003】
ダイオキシンは、有機塩素化合物の一種で、2個のベンゼン環が1個又は2個の酸素原子によって結び付けられた骨格構造を持つジベンゾフラン又はシベンゾ−P−ダイオキシンの総称で、塩素原子の置換のされ方によって、理論的には夫々135種類及び75種類の異性体が存在するとされる。毒性は、塩素の置換位置と数により大きく変化し、中でも2,3,7,8−テトラクロロジベンゾ−P−ダイオキシンの毒性が最も高いとされている。
【0004】
これらダイオキシン類を分解除去する技術として、完全燃焼法、熱分解処理法、ペレット化焼成法、光分解法、化学的分解法、超臨界水処理法等が提案され、大型焼却炉の焼却灰の処理や煙道の排ガス処理等に利用されつつある。
【0005】
しかしながら、これら公知の技術にあっては、大型焼却炉を設置して焼却灰中のダイオキシンを処理したり、煙道中に取付けて飛散灰を少なくしたり、排ガス中のダイオキシンを少なくすることは可能とされるものの、小形焼却炉には適用できず、また既に大気中に放散され土壌中に拡散されてしまったダイオキシンに対しては、全く無力であった。
【0006】
一方、土壌中に拡散されたダイオキシンの分解除去は、微生物の応用によってのみ解決されることが期待されるところである。そこで、愛媛大学農学部生物資源学科森林資源利用化学研究室等では、ダイオキシン分解能の有る微生物を緊急研究し、既に特開平11−341978号公報や特開2001−161349号公報で、ダイオキシン分解能の高い新規微生物を得て公表している。特開平11−341978号公報では、フザリウム・アベナセウム(コルダ:フライズ)サッカルド65菌株と、フザリウム・アベナセウム(コルダ:フライズ)サッカルドPC×65菌株と、カワタケ属267菌株と、カワタケ属PC×267菌株と、コウヤタケ科(特にカワタケ属)に属する微生物が紹介されている。特開2001−161349号公報では、ヒラタケ科ヒラタケ属に属するヒラタケ1又はヒラタケ2と、タコウキン科シュタケ属に属するヒイロタケ1が紹介されている。
【0007】
かくして見出されたダイオキシン分解能を有する微生物は、農地等の土壌中に投与すると、その土壌中の雑菌により前記微生物の生息が阻害される場合が多いので、雑菌の多い土壌中では思うようにダイオキシンの分解が進行しない場合が多い。前記の微生物が直接ダイオキシンを分解するのではなくて、この微生物が産出する酵素がダイオキシン類を分解する。
【0008】
前記微生物が発生する酵素は一般的に不安定であり、酸、アルカリ、有機溶媒や雑菌類よって、またその他の物理的、化学的要因によって、その活性が失われるので、酵素を直接農地等の土壌中に投与しても、ダイオキシン類分解能は短期間で失われる。
【0009】
この対策として、特開2001−232346号公報には、塩素化ダイオキシン類で汚染された土壌又は水に、磁性体微粒子に固定化された塩素化ダイオキシン分解酵素を接触させて、塩素化ダイオキシン類で汚染された土壌又は水を浄化する方法が開示されている。しかしながら、この塩素化ダイオキシン分解酵素は磁性体微粒子の表面に付着しているだけであり、酵素が汚染された土壌と直接接触し、酵素の活性を長期間持続できない。
【特許文献1】
特開平11−341978号公報、第1頁
【特許文献2】
特開2001−161349号公報、第1頁
【特許文献3】
特開2001−232346号公報、第1頁
【0010】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、上記従来技術に鑑みて、既に研究開発されたダイオキシン分解能を有する微生物、即ち白色腐朽菌が発生する粗酵素を包括法で固定化することにより、酵素の活性を長期間維持することができ、再使用可能な顆粒状ダイオキシン類分解剤を提供することを目的とする。
【0011】
また、かくして得られた顆粒状ダイオキシン類分解剤を汚染土壌に施し、土壌中のダイオキシンを効果的に分解除去する土壌浄化方法を提供することを目的とする。
【0012】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決する本発明は、白色腐朽菌を培養するための培養物基材に、白色腐朽菌と、この白色腐朽菌を繁殖させるに必要な量の栄養源を加えて前記白色腐朽菌を培養し、次いで、前記培養物中から粗酵素を抽出し、得られた粗酵素を包括法で固定化したことを特徴とする顆粒状ダイオキシン類分解剤である。白色腐朽菌としては、フザリウム・アベナセウム(コルダ:フライズ)サッカルドPC×65菌株、カワタケ属267菌株、カワタケ属PC×267菌株、コウヤクタケ科に属する微生物、カワタケ属コウヤタケ科に属する微生物、ヒラタケ科ヒラタケ属に属するヒラタケ1又はヒラタケ2、タコウキン科シュタケ属に属するヒイロタケ1等ダイオキシン分解能が高いことを実証されたもの等を用いることができる。
【0013】
本発明で用いる培養物基材は、菌床基材または液体培地である。菌床基材としては、木紛、又は木紛とバーク堆肥の混合物、又はこれらに、界面活性剤、ベラトリルアルコール、又は金属イオンの内、いずれか1つを混合したものである。木紛としては、楢又はブナ等の落葉樹の木紛が好ましく用いられる。これ等の培養物基材に加える栄養源として、鉄、マグネシウム、銅、又は亜鉛等の金属イオン等の活性化物質に米糠又は及び小麦ふすま等を含めたものを加えたものがよい。このような菌床を用いることにより、より効率的に白色腐朽菌を培養することができる。
【0014】
本発明の土壌浄化方法は、前記粗酵素を包括法で固定化してなる顆粒状のダイオキシン類分解剤を、ダイオキシン類で汚染された田畑を含めた土壌中に散布及び混入し、1ヶ月以上の自然放置をもって、ダイオキシン類を分解することを特徴とするものである。
【0015】
粗酵素を固定化する包括法としては、マイクロカプセル型と格子型があり、いずれも高分子等によって酵素を内部に格納しているので、酵素が直接外気と接触することがなく、長期間酵素活性を持続させることができる。高分子等としては、アルギン酸カルシウム、カラゲナシ、セルロース、ポリアミド、アクリルアミド等が好ましく用いられる。
【0016】
本発明の包括法で固定化してなる顆粒状ダイオキシン類分解剤は、10mm以下、好ましくは1〜6mm程度の顆粒状に形成して、ダイオキシン類分解剤とする。この顆粒状ダイオキシン類分解剤をダイオキシン類で汚染された田畑を含めた土壌中に散布及び混入するので、ダイオキシン類分解能を長期間持続することができると共に、前記土壌中に残留物を残さない特徴がある。
【0017】
【発明の実施の形態】
次に、本発明の好ましい実施の形態について説明するが、本発明はこれに限定されるものではない。
【0018】
まず、粗酵素をマイクロカプセル型に固定化した顆粒状のダイオキシン類分解剤の製造方法について示す。培養物基材として楢又は及びブナの木紛からなる菌床を用いる。液体培地としてはグルコース、コハク酸ナトリウム六水和物、第一リン酸カリウム等からなるKirkの培地を用いる。
【0019】
これらの培養物基材に白色腐朽菌と、この白色腐朽菌を繁殖させるのに必要な量の栄養源を加える。栄養源として、米糠又は及び小麦ふすまを加える。白色腐朽菌としては、例えば、ヒラタケ科ヒラタケ属に属するヒラタケ1若しくはヒラタケ2又はタコンキン科シュタケ属に属するヒイロタケ1を用いる。ここでは、これをPL1菌と称す。
【0020】
以上のようにして作成した培養物中で、PL1菌を菌糸蔓延した状態まで培養した後、この菌体にリン酸緩衝液を加えて摩砕し、粗酵素を濾過抽出する。マロン酸緩衝液に溶解させた前記粗酵素液にグルコース、アルギン酸ナトリウム水溶液を加えて混合し、塩化カルシウムが溶解したマロン酸緩衝液に滴下して、粗酵素をアルギン酸カルシウムによってマイクロカプセル型に固定化した、粒径が3〜6mmの顆粒状ダイオキシン類分解剤を得る。
【0021】
かくして得られた顆粒状ダイオキシン類分解剤をダイオキシン類で汚染された田畑を含めた土壌中に散布及び混入する。土壌中への混入割合は、絶乾土壌1kgに対しておよそ400〜3000Uに相当する量の酵素を含む顆粒状ダイオキシン類分解剤である。ここで、Uとは、酵素量を表すために規定された量で、酵素活性の強さ、すなわち一定条件において、一定時間に酵素によって触媒された反応量で表される。通常、1分間に1μ molの変化をおこなう酵素量を1単位(Unit)とする。混合した顆粒状ダイオキシン類分解剤は、マイクロカプセル化しているので、酵素が直接外気に触れることが無く、ダイオキシン類分解能を長期間持続することができると共に、前記土壌中に残留物を残さない。
【0022】
ダイオキシン類で汚染された水を浄化する場合は、前記顆粒状ダイオキシン類分解剤を充填したバイオリアクター内に、ダイオキシン類で汚染された水を巡回させることによって、繰り返し何回でも汚染水を浄化することができる。
【0023】
(実施例)(1)粗酵素の固定化:マロン酸緩衝液(0.05M,pH4.5)に溶解させた酵素4200U、グルコースオキシタ−ゼ600U及びグルコース2.5gを、1.5%アルギン酸ナトリウム水溶液350 mlに加えて撹拌しながら溶解して均一な溶液にした。この溶液をピペットに取り、スターラーで撹拌している氷冷したマロン酸緩衝液(0.05M,pH 4.5)[0.1M塩化カルシウムを含む]にゆっくり滴下して、アルギン酸カルシウムによる顆粒状の固定化酵素ゲルを作成した。次いで、この固定化酵素をマロン酸緩衝液(0.05M,pH 4.5)で洗浄して、350gの顆粒状の固定化酵素を得て、実験に使用した。
(2)土壌中のダイオキシンの固定化酵素による分解:ダイオキシンの1種である3,3’,4,4’−テトラクロロビフェニール(以下TCBという)1.0mgを適量のジメチルホルムアミド(DMF)に溶かし、これを、界面活性剤Tween80を1%含む水200 mlに溶解したものを土壌4000g(乾燥重量)に加えて、よく混合して4等分し、1ppmのTCBを含む土壌を調製した。この土壌に、(1)で調製した固定化酵素を表1に示す量加えて混合した。次いで、界面活性剤Tween80を1%含む50mlの水[HBT(1−Hydroxybenzotriazole)53.3mg及び0.5mMのMnSO4を含む]をそれぞれの土壌に添加して、15及び30日間処理した。尚30日後に、界面活性剤Tween80を1%含む50mlの水[HBT53.3mg及び0.5mMのMnSO4を含む]をそれぞれの土壌に再度添加して、15及び30日間処理した(第1回目の添加日から、45日及び60日間処理したことになる)。15,30, 45及び60日間処理後のTCB分解率を表1に示す。
(比較例)土壌中のPCBsの粗酵素による分解:マロン酸緩衝液(0.05M,pH 4.5)に溶解した酵素1200U、グルコースオキシターゼ600U、グルコース2.5g、界面活性剤Tween80を1%含む50mlの水[HBT53.3mg及び0.5mMのMnSO4を含む]を(2)で作成した1ppmのTCBを含む土壌1000g(乾燥重量)に加えて混合して、15及び30日間処理した。尚30日後に、界面活性剤Tween80を1%含む50mlの水[HBT53.3mg及び0.5mMのMnSO4を含む]を土壌に再度添加して、15及び30日間処理した(第1回目の添加日から、45日及び60日間処理したことになる)。15,30, 45及び60日間処理後のTCB分解率を表1に示す。
【表1】

Figure 2004351263
【0024】
表1に示すように、酵素量が多い程、TCBの分解率が高いことが分る。また、租酵素液は処理日数によって、分解能力が低下するが、固定化した酵素は、処理日数によって分解能力の低下が少ないことが分る。
【0025】
次に、以上の如き粗酵素を包括法で固定化した顆粒状ダイオキシン類分解剤の土壌への適用方式について示す。基本的には、直径1〜6mmの顆粒状のダイオキシン類分解剤を土壌に撒き、これをトラクターで耕運し、鋤き込むことで実施できる。散布量は、耕運する絶乾土壌1kgに対し400〜3000Uに相当する量の酵素を含む顆粒状ダイオキシン類分解剤を目安とする。適用可能な土壌としては、田畑等の農地の他、工場跡地やその他の土地が挙げられる。
【0026】
【発明の効果】
以上の通り本発明は、特許請求の範囲に記載の通りの包括法により固定化された顆粒状ダイオキシン類分解剤である。汚染土壌を浄化する場合は、これを土壌に鋤き込むことにより、土壌中に分散されたダイオキシン類を効果的に分解除去することができる。また、汚染水を浄化する場合は、これをバイオリアクターに充填し、ダイオキシン類で汚染された水を巡回させることによって、繰り返し何回でも汚染水を浄化することができる。
【0027】
また、本発明は、上記ダイオキシン類分解剤を顆粒状物とした上で土壌中に鋤き込み、鋤き込まれた分解剤は包括法によって固定化された顆粒状のダイオキシン類分解剤なので、酵素が直接外気に触れることが無く、ダイオキシン類分解能を長期間持続することができるので、1ヶ月以上の期間をかけて土壌を浄化する。例えば農地を冬季の有休期間中に浄化することができ、農地、工場跡地、公園、ゴミ処理場週辺等の各種土壌を効果的に土壌浄化することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の実施例に係るダイオキシン類分解剤の土壌への添加量及び効果の特性を示す特性線図である。[0001]
TECHNICAL FIELD OF THE INVENTION
The present invention provides a granular dioxin degrading agent obtained by immobilizing a crude enzyme produced by a white rot fungus capable of effectively decomposing dioxins by an entrapping method, and the granular dioxin degrading agent in contaminated soil. The present invention relates to a method for purifying contaminated soil, which decomposes dioxins by spraying and mixing into soil, and leaves no residue in the soil.
[0002]
[Prior art]
In recent years, dioxins generated in waste incineration facilities have become a social problem. This dioxin is present in incineration ash, exhaust gas or fly ash, and the fly ash falls to a nearby ground. In addition, the exhaust gas is radiated further in the airflow, and eventually falls to nearby soil. The dioxins thus contained in the soil flow into the river, accumulate in fish and shellfish, and eventually accumulate in the human body. The associated carcinogenicity and malformation are of concern as major social issues.
[0003]
Dioxin is a type of organochlorine compound and is a general term for dibenzofuran or sibenzo-P-dioxin having a skeleton structure in which two benzene rings are linked by one or two oxygen atoms. Theoretically, there are 135 and 75 isomers, respectively. Toxicity varies greatly depending on the substitution position and the number of chlorine atoms, and among them, 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-P-dioxin is considered to have the highest toxicity.
[0004]
As technologies for decomposing and removing these dioxins, a complete combustion method, a thermal decomposition method, a pelletizing firing method, a photolysis method, a chemical decomposition method, a supercritical water treatment method, and the like have been proposed, and the incineration ash of a large incinerator has been proposed. It is being used for treatment and flue gas treatment.
[0005]
However, with these known technologies, it is possible to install a large incinerator to treat dioxin in incineration ash, or to install in a flue to reduce fly ash, and to reduce dioxin in exhaust gas. However, it was not applicable to small incinerators, and it was completely ineffective against dioxins that had already been released into the air and diffused into the soil.
[0006]
On the other hand, the decomposition and removal of dioxin diffused in soil is expected to be solved only by application of microorganisms. Therefore, in the Department of Forest Resource Utilization and Chemistry at the Department of Bioresources, Faculty of Agriculture, Ehime University, urgent research on microorganisms having dioxin decomposability has been carried out. Microorganisms are obtained and published. JP-A-11-341978 discloses Fusarium avenaceum (Korda: Fries) Sacchard 65 strain, Fusarium avenaceum (Korda: Fries) Sacchard PC × 65 strain, Kawatake 267 strain, Kawatake PC × 267 strain. Microorganisms belonging to the family Asteraceae (especially the genus Kawatake) are introduced. Japanese Patent Application Laid-Open No. 2001-161349 introduces Pleurotus ostreatus 1 or Pleurotus 2 belonging to the Pleurotus genus Pleurotus and Pleurotus ostreatus 1 belonging to the genus Pleurotus genus Pleurotus.
[0007]
When the microorganisms having the ability to degrade dioxin thus found are administered to soil such as farmland, the inhabitation of the microorganisms is often inhibited by bacteria in the soil. Often, decomposition does not progress. Rather than the microorganisms directly decomposing dioxins, enzymes produced by these microorganisms degrade dioxins.
[0008]
The enzymes generated by the microorganisms are generally unstable, and their activities are lost due to acids, alkalis, organic solvents and various fungi, and other physical and chemical factors. Even when administered in soil, dioxin degradation is lost in a short time.
[0009]
As a countermeasure, JP-A-2001-232346 discloses that chlorinated dioxin-degrading enzyme, which is immobilized on magnetic fine particles, is brought into contact with soil or water contaminated with chlorinated dioxin, and the chlorinated dioxin is used. A method for purifying contaminated soil or water is disclosed. However, the chlorinated dioxin-decomposing enzyme only adheres to the surface of the magnetic fine particles, and directly contacts the soil contaminated with the enzyme, so that the activity of the enzyme cannot be maintained for a long time.
[Patent Document 1]
JP-A-11-341978, page 1 [Patent Document 2]
JP-A-2001-161349, page 1 [Patent Document 3]
JP-A-2001-232346, page 1
[Problems to be solved by the invention]
The present invention has been made in view of the above-mentioned prior art, and aims to maintain the activity of the enzyme for a long time by immobilizing a microorganism having dioxin decomposability, which has already been researched and developed, that is, a crude enzyme that generates white rot fungus by a comprehensive method. It is an object of the present invention to provide a reusable granular dioxin decomposer.
[0011]
It is another object of the present invention to provide a soil purification method in which the granular dioxin decomposing agent thus obtained is applied to contaminated soil, and dioxin in the soil is decomposed and removed effectively.
[0012]
[Means for Solving the Problems]
The present invention to solve the above-mentioned problems, a white rot fungus, and a nutrient source in an amount necessary for breeding the white rot fungus to a culture substrate for culturing the white rot fungus, A granular dioxin degrading agent, which is obtained by culturing and then extracting a crude enzyme from the culture, and fixing the obtained crude enzyme by an entrapment method. Examples of the white rot fungi include Fusarium avenaceum (Korda: Fries) Sacchard PC × 65 strain, Kawatake 267 strain, Kawatake PC × 267 strain, a microorganism belonging to the family Asteraceae, a microorganism belonging to the family Asteraceae, the genus Oysteraceae, And mushrooms belonging to the genus Oyster mushroom 1 or Oyster mushroom 2 belonging to the genus Mushrooms belonging to the genus Bamboo, etc. can be used.
[0013]
The culture substrate used in the present invention is a bacterial bed substrate or a liquid medium. The substrate for the bacterial bed is wood powder, or a mixture of wood powder and bark compost, or a mixture of any one of a surfactant, veratryl alcohol, or a metal ion. As the wood dust, wood dust of a deciduous tree such as oak or beech is preferably used. As a nutrient source to be added to these culture substrates, a substance obtained by adding an activator such as a metal ion such as iron, magnesium, copper or zinc to a substance containing rice bran or wheat bran is added. By using such a bacterial bed, white-rot fungi can be cultured more efficiently.
[0014]
In the soil purification method of the present invention, a granular dioxin decomposing agent obtained by immobilizing the crude enzyme by an inclusive method is sprayed and mixed into soil including fields contaminated with dioxins and mixed for at least one month. It is characterized in that dioxins are decomposed when left naturally.
[0015]
There are microencapsulated and lattice-type encapsulation methods for immobilizing the crude enzyme.Either of them encloses the enzyme inside by a polymer, etc. Activity can be sustained. As the polymer, calcium alginate, carrageenan, cellulose, polyamide, acrylamide and the like are preferably used.
[0016]
The granular dioxin decomposer immobilized by the entrapping method of the present invention is formed into a granule having a size of 10 mm or less, preferably about 1 to 6 mm to obtain a dioxin decomposer. Since this granular dioxin decomposer is sprayed and mixed into soil including fields contaminated with dioxins, dioxins can be degraded for a long time, and no residue is left in the soil. There is.
[0017]
BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION
Next, a preferred embodiment of the present invention will be described, but the present invention is not limited thereto.
[0018]
First, a method for producing a granular dioxin decomposer in which a crude enzyme is immobilized in a microcapsule type will be described. A bacterial bed made of oak or beech wood powder is used as a culture substrate. As a liquid medium, a Kirk medium composed of glucose, sodium succinate hexahydrate, potassium monophosphate and the like is used.
[0019]
To these culture substrates are added white rot fungi and the amount of nutrients necessary to propagate the white rot fungi. Rice bran or wheat bran is added as a nutrient source. As the white-rot fungi, for example, Pleurotus ostreatus 1 or Pleurotus 2 belonging to the Pleurotus genus Pleurotus or Pleurotus oleracea 1 belonging to the genus Pleurotus genus Psyllium is used. Here, this is referred to as PL1 bacteria.
[0020]
After culturing the PL1 bacterium in the culture prepared as described above to a state in which the hypha is spread, a phosphate buffer solution is added to the cells, and the cells are triturated, and the crude enzyme is extracted by filtration. Glucose and sodium alginate aqueous solution are added to and mixed with the crude enzyme solution dissolved in the malonic acid buffer, and the mixture is dropped into the malonic acid buffer in which calcium chloride is dissolved, and the crude enzyme is immobilized in a microcapsule type with calcium alginate. Thus, a granular dioxin decomposer having a particle size of 3 to 6 mm is obtained.
[0021]
The granular dioxin-decomposing agent thus obtained is sprayed and mixed into soil including the field contaminated with dioxins. The mixing ratio in the soil is a granular dioxin decomposer containing an enzyme in an amount corresponding to about 400 to 3000 U per 1 kg of the dry soil. Here, U is an amount defined to represent the amount of the enzyme, and is represented by the intensity of the enzyme activity, that is, the reaction amount catalyzed by the enzyme for a certain period of time under certain conditions. Usually, the amount of enzyme that changes 1 μmol per minute is defined as one unit (Unit). Since the mixed granular dioxin decomposer is microencapsulated, the enzyme does not directly contact the outside air, the dioxin decomposability can be maintained for a long time, and no residue is left in the soil.
[0022]
In the case of purifying water contaminated with dioxins, the water contaminated with dioxins is recirculated in the bioreactor filled with the granular dioxin decomposer, whereby the contaminated water is repeatedly purified any number of times. be able to.
[0023]
(Examples) (1) Immobilization of crude enzyme: 4200 U of enzyme, 600 U of glucose oxidase and 2.5 g of glucose dissolved in malonic acid buffer solution (0.05 M, pH 4.5) were 1.5% It was added to 350 ml of an aqueous sodium alginate solution and dissolved with stirring to form a uniform solution. This solution is pipetted and slowly added dropwise to an ice-cooled malonic acid buffer solution (0.05 M, pH 4.5) [containing 0.1 M calcium chloride] stirred with a stirrer, and granulated with calcium alginate. An immobilized enzyme gel was prepared. Next, the immobilized enzyme was washed with a malonic acid buffer solution (0.05 M, pH 4.5) to obtain 350 g of a granular immobilized enzyme, which was used in the experiment.
(2) Decomposition of dioxin in soil by immobilized enzyme: 1.0 mg of 3,3 ′, 4,4′-tetrachlorobiphenyl (hereinafter referred to as TCB), which is a kind of dioxin, is dissolved in an appropriate amount of dimethylformamide (DMF). This was dissolved in 200 ml of water containing 1% of a surfactant Tween 80, added to 4000 g (dry weight) of soil, mixed well, and divided into four equal parts to prepare a soil containing 1 ppm of TCB. The amount of the immobilized enzyme prepared in (1) shown in Table 1 was added to the soil and mixed. Then, 50 ml of water containing 1% of a surfactant Tween 80 [containing 53.3 mg of HBT (1-hydroxybenzotriazole) and 0.5 mM of MnSO4] was added to each soil and treated for 15 and 30 days. After 30 days, 50 ml of water containing 1% of a surfactant Tween 80 [containing 53.3 mg of HBT and 0.5 mM of MnSO4] was added again to each soil, and treated for 15 and 30 days (first time). This means that the treatment was performed for 45 days and 60 days from the date of addition). Table 1 shows the TCB decomposition rate after the treatment for 15, 30, 45 and 60 days.
(Comparative Example) Degradation of PCBs in soil by a crude enzyme: 1200 U of enzyme dissolved in malonic acid buffer solution (0.05 M, pH 4.5), 600 U of glucose oxidase, 2.5 g of glucose, and 1% of surfactant Tween 80 50 ml of water (containing 53.3 mg of HBT and 0.5 mM MnSO4) was added to 1000 g (dry weight) of soil containing 1 ppm of TCB prepared in (2), mixed and treated for 15 and 30 days. Thirty days later, 50 ml of water containing 1% of a surfactant Tween 80 [containing 53.3 mg of HBT and 0.5 mM of MnSO4] was added again to the soil and treated for 15 and 30 days (the first addition day). From 45 days and 60 days). Table 1 shows the TCB decomposition rate after the treatment for 15, 30, 45 and 60 days.
[Table 1]
Figure 2004351263
[0024]
As shown in Table 1, it can be seen that the higher the amount of enzyme, the higher the TCB degradation rate. Also, it can be seen that the degradation ability of the contaminated enzyme solution decreases with the number of treatment days, but the degradation of the immobilized enzyme does not decrease much with the number of treatment days.
[0025]
Next, a method of applying the granular dioxin decomposer obtained by immobilizing the above crude enzyme by the inclusive method to soil will be described. Basically, it can be carried out by dispersing a granular dioxin-decomposing agent having a diameter of 1 to 6 mm on the soil, cultivating it with a tractor, and plowing it. The amount of spraying is based on a granular dioxin decomposer containing an enzyme in an amount corresponding to 400 to 3000 U per 1 kg of cultivated absolute dry soil. Applicable soils include farmland such as fields and the like, factory sites and other lands.
[0026]
【The invention's effect】
As described above, the present invention is a granular dioxin decomposer immobilized by the entrapment method described in the claims. When purifying the contaminated soil, the dioxins dispersed in the soil can be effectively decomposed and removed by plowing the contaminated soil into the soil. In the case of purifying contaminated water, it can be repeatedly and repeatedly purified by filling it into a bioreactor and circulating water contaminated with dioxins.
[0027]
Further, the present invention, the above-mentioned dioxin decomposer is granulated, and then plowed into the soil, and the plowed decomposer is a granular dioxin decomposer immobilized by the inclusive method, Since the enzyme does not come into direct contact with the outside air and can maintain the resolution of dioxins for a long period of time, the soil is purified over a period of one month or longer. For example, agricultural land can be purified during the holidays in winter, and various types of soil such as agricultural land, former factory sites, parks, and garbage disposal sites can be effectively purified.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a characteristic diagram showing characteristics of the amount of a dioxin decomposer added to soil and the effect according to an example of the present invention.

Claims (5)

白色腐朽菌を培養するための培養物基材に、白色腐朽菌と、この白色腐朽菌を繁殖させるのに必要な量の栄養源を加えて前記白色腐朽菌を培養し、次いで、前記培養物中から粗酵素を抽出し、得られた粗酵素を包括法により固定化したことを特徴とする顆粒状ダイオキシン類分解剤。A culture substrate for cultivating white rot fungi, a white rot fungus, and a nutrient source required to propagate the white rot fungus are added to culture the white rot fungus, and then the culture A granular dioxin decomposing agent, wherein a crude enzyme is extracted from the inside, and the obtained crude enzyme is immobilized by a comprehensive method. 前記白色腐朽菌は、フザリウム・アベナセウム(コルダ:フライズ)サッカルド65菌株、フザリウム・アベナセウム(コルダ:フライズ)サッカルドPC×65菌株、カワタケ属267菌株、カワタケ属PC×267菌株、コウヤクタケ科に属する微生物、カワタケ属コウヤタケ科に属する微生物、ヒラタケ科ヒラタケ属に属するヒラタケ1又はヒラタケ2、タコウキン科シュタケ属に属するヒイロタケ1の内、いずれか1つを含むことを特徴とする請求項1に記載の顆粒状ダイオキシン類分解剤。The white rot fungus is Fusarium avenaceum (Korda: Fries) Sacchard 65 strain, Fusarium avenaceum (Korda: Fries) Sacchard PC × 65 strain, Kawatake 267 strain, Kawatake PC × 267 strain, a microorganism belonging to the family Asteraceae, The granule according to claim 1, wherein the granular material comprises any one of a microorganism belonging to the genus Pleurotus mushroom, a mushroom 1 or an agaric mushroom 2 belonging to the genus Pleurotus genus Pleurotus, or a mushroom 1 belonging to the genus Pleurotus genus Pleurotus. Dioxin decomposer. 前記培養物基材が、木紛、又は木紛とバーク堆肥の混合物、又はこれらに、界面活性剤、ベラトリルアルコール、又は金属イオンの内、いずれか1つを混合したものであることを特徴とする請求項1に記載の顆粒状ダイオキシン類分解剤。The culture substrate is characterized by being mixed with any one of a wood powder, or a mixture of wood powder and bark compost, or a surfactant, veratryl alcohol, or a metal ion. The granular dioxin decomposing agent according to claim 1, wherein 前記栄養源が、米糠又は及び小麦ふすまを含むことを特徴とする請求項1に記載の顆粒状ダイオキシン類分解剤。The said nutrient source contains rice bran or wheat bran, The granular dioxin degradation agent of Claim 1 characterized by the above-mentioned. 請求項1〜4のいずれかに記載の顆粒状のダイオキシン類分解剤を、ダイオキシン類で汚染された田畑を含めた土壌中に散布及び混入し、1ヶ月以上の自然放置をもって、ダイオキシン類を分解すると共に、前記土壌中に残留物を残さないことを特徴とする汚染土壌浄化方法。The granular dioxin decomposer according to any one of claims 1 to 4 is sprayed and mixed into soil including fields and fields contaminated with dioxins, and degraded with natural standing for one month or more. A method for purifying contaminated soil, wherein no residue is left in the soil.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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