RU2023686C1 - Консорциум микроорганизмов rhodococcus sp., rhodococcus maris, rhodococcus erythropolis, pseudomonas stutzeri, candida sp., используемый для очистки почвенных и солоноватоводных экосистем от загрязнения нефтепродуктами - Google Patents

Консорциум микроорганизмов rhodococcus sp., rhodococcus maris, rhodococcus erythropolis, pseudomonas stutzeri, candida sp., используемый для очистки почвенных и солоноватоводных экосистем от загрязнения нефтепродуктами Download PDF

Info

Publication number
RU2023686C1
RU2023686C1 SU5031873/13A SU5031873A RU2023686C1 RU 2023686 C1 RU2023686 C1 RU 2023686C1 SU 5031873/13 A SU5031873/13 A SU 5031873/13A SU 5031873 A SU5031873 A SU 5031873A RU 2023686 C1 RU2023686 C1 RU 2023686C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rhodococcus
microorganisms
consortium
candida
soil
Prior art date
Application number
SU5031873/13A
Other languages
English (en)
Inventor
И.А. Борзенков
Е.И. Милехина
ев С.С. Бел
С.С. Беляев
М.В. Иванов
Original Assignee
Научно-производственное объединение "Биотехинвест"
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Научно-производственное объединение "Биотехинвест" filed Critical Научно-производственное объединение "Биотехинвест"
Priority to SU5031873/13A priority Critical patent/RU2023686C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2023686C1 publication Critical patent/RU2023686C1/ru

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A20/00Water conservation; Efficient water supply; Efficient water use
    • Y02A20/20Controlling water pollution; Waste water treatment
    • Y02A20/204Keeping clear the surface of open water from oil spills

Landscapes

  • Micro-Organisms Or Cultivation Processes Thereof (AREA)

Abstract

Использование: в экологической биотехнологии, микробиологии, при очистке почвенных и водных экосистем от загрязнения нефтепродуктами. Сущность изобретения: создана ассоциация микроорганизмов под названием Devouroil, позволяющая производить эффективную очистку поверхности воды и почвы от загрязнения нефтепродуктами. 2 табл.

Description

Изобретение относится к микробиологии, экологии и может быть использовано практический в любой экосистеме для очистки воды и почвы от загрязнения нефтью или нефтепродуктами.
В зависимости от состава клеточной стенки микроорганизмы можно условно разделить на две группы: липофильные и гидрофильные. При наличии двухфазной системы типа вода - углеводород или вода - нефть первые (липофильные) концентрируются в углеводородной (нефтяной) фазе, вторые (гидрофильные) - в водной. Липофильные микроорганизмы могут развиваться непосредственно в нефтяной пленке, что существенно ускоряет процесс очистки от нефтяного загрязнения. Однако частично компоненты нефти растворяются в воде и это загрязнение ликвидируется липофильной микрофлорой уже существенно медленнее. В отличие от липофильных гидрофильные микроорганизмы способны к утилизации только растворенных в воде соединений. Растворимость нефти в воде низка, поэтому при использовании гидрофильной бактериальной культуры процесс очистки от нефтяного загрязнения идет лишь в зоне контакта углеводорода с водой. Скорость процесса в этом случае лимитируется скоростью диффузии компонента загрязнителя и площадью контакта. При толщине нефтяной пленки более 1 мм время очистки недопустимо возрастает.
Известны биопрепараты Эколан (рекламная информация, разработчик НПО "Бурение", ВНИИКРнефть, Биоприн (олеворин, ТУ 11279895-12-22-92), Путидойл (авт. св. N 1076446, 1982, авт. св. N 1428809, 1988), используемые для очистки воды и почвы от нефтяных загрязнений. Все биопрепараты созданы на основе монокультур бактерий того или иного типа. Соответственно каждому из этих биопрепаратов в равной степени присущи определенные недостатки. Во-первых, в их состав входят одни гидрофильные микроорганизмы, утилизирующие только растворенные в воде соединения. Во-вторых, биопрепараты работают в узком диапазоне рН и способны активно окислять углеводороды только в пресной воде. В-третьих, окислению подвергаются углеводороды с длиной цепи до С12, а более тяжелые нефтяные компоненты остаются неутилизированными.
Задача изобретения - создание консорциума микроорганизмов Devouroil, активно окисляющего нефтепродукты как в зоне контакта с водой, так и непосредственно в нефтяной пленке, способного утилизировать широкий диапазон углеводородов нефти как в пресной, так и в засоленной экосистеме.
Поставленная задача решается тем, что в состав консорциума микроорганизмов Devouroil входят как липофильные, так и гидрофильные микроорганизмы.
При использовании Devouroil устраняются все указанные недостатки применения при нефтяном загрязнении биопрепаратов на основе монокультур того или иного типа.
В состав консорциума Devouroil входят бактериальные и дрожжевые клетки. Бактерии представлены как липофильными (Rhodococcus sр., 367-2; Rhodococcus maris, 367-5; Rhodococcus erythroроlis, 367-6), так и гидрофильными (Рseudomonas stutzeri, 367-1) культурами. Дрожжевые клети представлены в нем штаммом Саndida sр., 367-3.
Композиция выделена из пластовых вод нефтяного месторождения. Состав консорциума стабилен во времени, т. е. не наблюдается вытеснения (утраты) отдельных его составляющих, поскольку консорциум является устойчивым приводным сообществом микроорганизмов, связанных метабиотическими взаимоотношениями.
Соотношение различных микроорганизмов в препарате Devouroil определяется тем, что в каких условиях он применяется.
Основная особенность препарата состоит в том, что микроорганизмы, входящие в его состав, могут развиваться в широком диапазоне солености (0,05-15% ), поэтому с заменой компонентов препарата неизбежно следует снижение эффективности препарата, особенно при применении его в засоленных экосистемах.
Описание штаммов микроорганизмов и дрожжей, входящих в состав консорциума.
Штамм Рseudomonas stutzeri, 367-1 ВКМ-В-1972 D.
Выделен из пластовых вод Бондюжского нефтяного месторождения.
1. Морфологические признаки.
Граммоотрицательные, подвижные палочки. Размер клеток 1,5 x 0,7 мкм.
2. Культуральные признаки.
Колонии на МПА светло-серые, круглые, диаметром 3-15 мм, почти плоские, в центральной части приподняты. Край волнистый, прозрачный. На картофельном агаре колонии светло-серые, круглые, выпуклые с ровным краем, центральная часть бежевого оттенка, бугристая. Диаметр 1-3 мм. Консистенция мягкая, легко снимаются с поверхности агара, легко размазываются. Флуоресцентный пигмент не образуют.
3. Физиологические признаки.
Каталазоположительные, метаболизм дыхательного типа. DL-аргинин не используют.
Хорошо растут на формиате, ацетате, пропионате, бутирате и низкомолекулярных спиртах (исключая метанол), метанол усваивают плохо. Ассимилируют глюкозу, D-мальтозу, D-арабинозу и D-лактозу, но накопление биомассы слабое. Гидролизуют крахмал, галотолеранты, способны к росту на минеральной среде Раймонда (с 1% ацетата и 0,25% дрожжевого экстракта), содержащей до 15% NaCl. Используют n-алканы (С1030). Поли- β -бутират не накапливается.
Используют аммонийный и нитратный азот, нитрат денитрифицируют, азот не фиксируют.
4. Хранение штамма.
Штамм сохраняется в коллекции в лиофилизированном состоянии. Для сохранения штамма используют метод периодических пересевов (3-4 раза в год) на МПА или картофельном агаре с 1% NaCl. Инкубирование после пересева ведут при температуре 28оС в течение 3-5 дн, затем культуру хранят в холодильнике при температуре 4оС.
Штамм Rhodococcus sр. 367-2 ВКМ АС-1500 D.
Выделен из пластовых вод Бондюжского нефтяного месторождения.
1. Морфологические признаки.
Граммоположительные, неподвижные палочки. В односуточной культуре на минеральной среде Раймонда (с 1% NaCl, 1% ацетата и 0,25% дрожжевого экстракта) короткие толстые палочки. При делении наблюдается характерное расположение клеток под углом друг к другу. Размер клеток 2,3 x 0,6 мкм, с возрастом наблюдается укорачивание клеток.
2. Культуральные признаки.
Имеют IV тип клеточной стенки, содержит миколовые кислоты и фосфатидилэтаноламин.
Колонии на картофельном агаре ярко-оранжевые, круглые, диаметром 1-1,5 мм, выпуклые с ровным краем, блестящие. Консистенция мягкая, легко снимаются с поверхности агара, легко размазываются. Хорошо растут на агаризованной среде Раймонда с ацетатом и гексадеканом в качестве органического субстрата. Галотолерантны, способны к росту на минеральной среде Раймонда (с 1% ацетата и 0,25% дрожжевого экстракта), содержащей до 15% NaCl. При солености свыше 5% наблюдается замедленное пигментирование колоний с развитием окраски от слабо- до ярко-оранжевой.
3. Физиологические признаки.
Каталазоположительные, некислотоустойчивые. желатин не разжижают, казеин не разлагают , крахмал не гидролизуют. Хорошо ассимилируют n-алканы (С1030), ацетат, бутират, глюкозу, D-мальтозу. Слабое развитие на пропионате, формиате, этаноле, пропаноле, бутаноле. Не ассимилируют D-арабинозу и D-лактозу. Хорошо растут на дрожжевом экстракте. Используют аммонийный и нитратный азот.
4. Хранение штамма.
Штамм сохраняется в коллекции в лиофилизированном состоянии. Для сохранения штамма используют метод периодических пересевов (3-4 раза в год) на картофельном агаре с 1% NaCl. Инкубирование после пересева ведут при температуре 28оС в течение 7-10 дн, затем культуру хранят в холодильнике при температуре 4оС.
Штамм Rhodococcus maris, 367-5 ВКМ АС-1501 D.
Выделен из пластовых вод Бондюжского нефтяного месторождения.
1. Морфологические признаки.
Гpаммоположительные, неподвижные, очень короткие с закругленными концами палочки. В односуточной культуре на минеральной среде Раймонда (с 1% NaCl, 1% ацетата и 0,25% дрожжевого экстракта) преобладают неразошедшиеся в ходе деления клетки с характерным расположением под углом друг к другу. Размер клеток 1,3 x 0,8 мкм, с возрастом наблюдается их укорачивание.
2. Культуральные признаки.
Имеют IV тип клеточной стенки, содержат миколовые кислоты и фосфатидилэтаноламин.
Колонии на картофельном агаре ярко-оранжевые, круглые, диаметром 1-1,5 мм, выпуклые с ровным краем, блестящие. Консистенция мягкая, легко снимаются с поверхности агара, легко размазываются. Хорошо растут на агаризованной среде Раймонда с ацетатом и гексадеканом в качестве органического субстрата. Галотолеранты, способны к росту на минеральной среде Раймонда (с 1% ацетата и 0,25% дрожжевого экстракта), содержащей до 20% NaCl. При солености свыше 5% наблюдается замедленное пигментирование колоний с развитием окраски от слабо- до ярко-оранжевой.
3. Физиологические признаки.
Каталазоположительные, некислотоустойчивые, желатин не разжижают, казеин не разлагают, крахмал не гидролизуют.
Хорошо ассимилируют n-алканы (С1030), ацетат, пропионат, бутират, этанол, бутанол, пропанол, глюкозу. Слабое развитие на формиате и метаноле. Хорошо растут на дрожжевом экстракте. Используют аммонийный и нитратный азот.
4. Хранение штамма.
Штамм сохраняется в коллекции в лиофилизированном состоянии. Для сохранения штамма используют метод периодических пересевов (3-4 раза в год) на картофельном агаре с 1% NaCl. Инкубирование после пересева ведут при температуре 28оС в течение 7-10 дн, затем культуру хранят в холодильнике при температуре 4оС.
Штамм Rhodococcus erythroроlis, 367-6 ВКМ АС-1502 D.
Выделен из пластовых вод Бондюжского нефтяного месторождения.
1. Морфологические признаки.
Граммоположительные, неподвижные. При развитии хорошо заметны изменения вида культуры типа кокк - палочка - кокк.
В односуточной культуре на минеральной среде Раймонда (с 1% NaCl, 1% ацетата и 0,25% дрожжевого экстракта) прямые с закругленными концами палочки. При делении наблюдается характерное расположение под углом друг к другу. Размер клеток 2,7 x 0,7 мкм, с возрастом наблюдается укорачивание клеток до 0,8 x 0,6 мкм.
2. Культуральные признаки.
Имеют IV тип клеточной стенки, содержит миколовые кислоты и фосфатидилэтаноламин.
Колонии на картофельном агаре бежевые, круглые, диаметром до 5 мм, выпуклые с ровным краем, блестящие, слизистые. Консистенция мягкая, легко снимаются с поверхности агара, легко размазываются. Хорошо растут на МПА, сусло-агаре и на агаризованной среде Раймонда с ацетатом и гексадеканом в качестве органического субстрата. В жидких средах образуют обильный слизистый осадок.
3. Физиологические признаки.
Каталазоположительные, некислотоустойчивые, желатин не разжижают, казеин не разлагают, крахмал не гидролизуют.
Хорошо ассимилируют n-алканы (С1030), ацетат, бутират, этанол, бутанол, глюкозу, D-мальтозу, D-лактозу. Слабое развитие на пропионате, формиате, пропаноле, D-арабинозе. Хорошо растут на дрожжевом экстракте. Галотолеранты, способны к росту на минеральной среде Раймонда (с 1% ацетата и 0,25% дрожжевого экстракта), содержащей до 15% NaCl. Используют аммонийный и нитратный азот.
4. Хранение штамма.
Штамм сохраняется в коллекции в лиофилизированном состоянии. Для сохранения штамма используют метод периодических пересевов (3-4 раза в год) на МПа, сусло- или картофельном агаре с 1% NaCl. Инкубирование после пересева ведут при температуре 28оС в течение 3-5 дн, затем культуру хранят в холодильнике при температуре 4оС.
Штамм Candida sр., 367-3 ВКМ Y-2778 D.
Выделен из пластовых вод Бондюжского нефтяного месторождения.
1. Морфологические признаки.
В односуточной культуре на минеральной среде Раймонда (с 1% NaCl, 1% ацетата и 0,25% дрожжевого экстракта) клетки в основном одиночные, круглые, реже овальные и удлиненно-овальные, размер 2-5 x 3-4 мкм.
2. Культуральные признаки.
Половых структур не образуют (ни аскоспор, ни базидиоспор).
Хорошо растут на агаризованной среде Раймонда (с 1% ацетата и 0,25% дрожжевого экстракта), содержащей до 8% NaCl.
3. Физиологические признаки.
Хорошо ассимилируют n-алканы (С1030), ацетат, пропионат. Слабое развитие на этаноле, пропаноле. Глюкозу не сбраживают, ионизит не ассимилируют. Используют аммонийный азот, тест на уреазу отрицательный.
4. Хранение штамма.
Штамм сохраняется в коллекции в лиофилизированном состоянии. Для сохранения штамма используют метод периодических пересевов (3-4 раза в год) на МПа, сусло- или картофельном агаре с 1% NaCl. Инкубирование после пересева ведут при температуре 28оС в течение 3-5 дн, затем культуру хранят в холодильнике при температуре 4оС.
Пример конкретного выполнения.
Цель испытаний - проверка активности консорциума микроорганизмов Devouroil в процессе биоразложения углеводородов нефти.
Методика испытаний: исследование препарата проводят как в статическом режиме в условиях отсутствия массообмена между органической и водной фазами, так и в динамическом режиме с перемешиванием фаз.
Методика испытаний препарата в статическом режиме.
Для исследования активности препарата Devouroil в процессе биоразложения парафиновых углеводородов нормального строения в качестве субстрата выбирают модельную смесь, состоящую из 1-метилнафталина и n-гексадекана в объемном соотношении 1:1. При этом предполагают, что активность консорциума по отношению к парафинам значительно превышает его активность по отношению к конденсированным ароматическим углеводородам.
Испытания проводят при комнатной температуре в отсутствие перемешивания и аэрозии.
Органический субстрат 2,5 об.% помещают в 400 мл водной среды с различной степенью минерализации и перемешивают с 25 мл биомассы. Исследуют четыре образца с содержанием NaCl соответственно 0, 10, 50 и 100 г/л. Контроль степени биоразложения образцов (по отношению к эталонному образцу, не содержащему биомассу) проводят по относительному содержанию ароматического компонента в субстрате методом ультрафиолетовой спектроскопии на приборе DU-7 НS (Весkman).
Результаты кинетических исследований дублируют с применением газожидкостной хроматографии на приборе РU 4500 и с помощью инфракрасной спектроскопии на приборе IFS-48 (Вruker) в режиме количественного анализа. Разброс данных, полученных указанными методами, не превышает 5%.
Методика испытаний препарата в динамическом режиме.
В качестве субстрата используют высокопарафинистую нефть Ромашкинского месторождения, в качестве среды - воду с содержанием NaCl от 0,1 до 10 мас. %. Биоразложение проводят в термостатируемой стеклянной емкости объемом 0,5 л, помещенной на механической качалке (частота колебаний 60 об/мин). Исследования проводят при температуре 28оС при массовом соотношении нефть:минерализованная среда:биомасса 1:99:0,0001. Пробы нефти периодически отбирают в течение 20 сут. Анализ проводят методом газожидкостной хроматографии на приборе РU-4500 по изменению концентрации n-парафинов С730.
Результаты испытаний.
Методика 1. Данные по биоразложению модельных смесей углеводородов приведены в табл. 1.
Как видно из табл. 1 максимальная степень биоразложения достигается в интервале солености от 1 до 5%.
Методика 2. Данные по биоразложению образца нефти представлены в табл. 2.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что ассоциация активно разрушает насыщенные углеводороды нефти в диапазоне минерализации среды от 1 до 10 мас.%. Оптимальным для процесса биоразложения парафиновых углеводородов нефти является концентрация NaCl от 1 до 5 мас.%, при этом 50%-ное биоразложение достигается на 3-й день культивирования, а 100% - на 20-й день.
Представленные данные показывают высокую эффективность консорциума микроорганизмов Devouroil как деструктора нефтепродуктов в воде различной солености. Devouroil может быть использован для очистки почвенных и водных экосистем, загрязненных парафинсодержащими органическими продуктами.

Claims (1)

  1. Консорциум микроорганизмов Rhodococcus sp. Bkmac-1500D, Rhodococcus maris BKM AC-1501D, Rhodococus erythropolis BKM AC-1502D, Pseudomonas stutzeri BKM B-1972 D, Candida sp. BKM-y-2778 D, используемый для очистки почвенных и солоноватоводных экосистем от загрязнения нефтепродуктами.
SU5031873/13A 1992-04-13 1992-04-13 Консорциум микроорганизмов rhodococcus sp., rhodococcus maris, rhodococcus erythropolis, pseudomonas stutzeri, candida sp., используемый для очистки почвенных и солоноватоводных экосистем от загрязнения нефтепродуктами RU2023686C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5031873/13A RU2023686C1 (ru) 1992-04-13 1992-04-13 Консорциум микроорганизмов rhodococcus sp., rhodococcus maris, rhodococcus erythropolis, pseudomonas stutzeri, candida sp., используемый для очистки почвенных и солоноватоводных экосистем от загрязнения нефтепродуктами

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5031873/13A RU2023686C1 (ru) 1992-04-13 1992-04-13 Консорциум микроорганизмов rhodococcus sp., rhodococcus maris, rhodococcus erythropolis, pseudomonas stutzeri, candida sp., используемый для очистки почвенных и солоноватоводных экосистем от загрязнения нефтепродуктами

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2023686C1 true RU2023686C1 (ru) 1994-11-30

Family

ID=21599126

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5031873/13A RU2023686C1 (ru) 1992-04-13 1992-04-13 Консорциум микроорганизмов rhodococcus sp., rhodococcus maris, rhodococcus erythropolis, pseudomonas stutzeri, candida sp., используемый для очистки почвенных и солоноватоводных экосистем от загрязнения нефтепродуктами

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2023686C1 (ru)

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1998055409A1 (fr) * 1997-06-05 1998-12-10 Kuznetsov, Petr Alexandrovich Consortium de levures candida maltosa assurant la biodegradation de contaminants petroliers, preparation biologique a base dudit consortium et procede de sa fabrication et de son utilisation
LT4620B (lt) 1999-06-10 2000-02-25 Viešoji Įstaiga "Grunto Valymo Technologijos" Nafta ir naftos produktais užteršto grunto biovalymo būdas
LT4793B (lt) 2000-07-04 2001-05-25 Viešoji Įmonė "Grunto Valymo Technologijos" Štamas candida lipolytica c. 6.1-5, oksiduojantis naftą ir jos produktus
RU2618838C1 (ru) * 2016-02-02 2017-05-11 Общество с ограниченной ответственностью "БИО-МАРКЕТ" Штамм бактерий Rhodococcus jialingiae Б-М-1 ВКПМ Ас-1967 - деструктор нефти и нефтепродуктов
RU2626593C1 (ru) * 2016-08-16 2017-07-28 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Экоселект" Штамм бактерий tsukamurella tyrosinosolvens вкпм в-12342 - деструктор алканов и продуцент биопав для очистки территорий, акваторий и промышленных отходов от нефтяных загрязнений
RU2699984C1 (ru) * 2018-11-15 2019-09-12 Общество С Ограниченной Ответственностью "Арктический Научно-Проектный Центр Шельфовых Разработок" ШТАММ Yarrowia lipolytica ARC 48 ВКПМ Y-4347 - ДЕСТРУКТОР НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ
RU2700078C1 (ru) * 2018-11-15 2019-09-12 Общество С Ограниченной Ответственностью "Арктический Научно-Проектный Центр Шельфовых Разработок" Штамм Yarrowia lipolytica ARC 49 ВКПМ Y-4348 деструктор нефти и нефтепродуктов
RU2757503C1 (ru) * 2020-12-01 2021-10-18 Владлен Валерьевич Редькин Способ получения гуминового препарата и его применение для рекультивации нефтезагрязненных, нарушенных и деградированных земель

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 1428809, кл. C 02F 3/34, 1988. *

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1998055409A1 (fr) * 1997-06-05 1998-12-10 Kuznetsov, Petr Alexandrovich Consortium de levures candida maltosa assurant la biodegradation de contaminants petroliers, preparation biologique a base dudit consortium et procede de sa fabrication et de son utilisation
EA001458B1 (ru) * 1997-06-05 2001-04-23 Кузнецов, Петр Александрович Биопрепарат, преимущественно для очистки нефтеналивных ёмкостей, оборудования и водопочвенных экосистем от нефтезагрязнений
US6444204B1 (en) 1997-06-05 2002-09-03 Petr Alexandrovich Kuznetsov Candida maltosa used for the bio-degradation of petroleum product pollutants
LT4620B (lt) 1999-06-10 2000-02-25 Viešoji Įstaiga "Grunto Valymo Technologijos" Nafta ir naftos produktais užteršto grunto biovalymo būdas
LT4793B (lt) 2000-07-04 2001-05-25 Viešoji Įmonė "Grunto Valymo Technologijos" Štamas candida lipolytica c. 6.1-5, oksiduojantis naftą ir jos produktus
RU2618838C1 (ru) * 2016-02-02 2017-05-11 Общество с ограниченной ответственностью "БИО-МАРКЕТ" Штамм бактерий Rhodococcus jialingiae Б-М-1 ВКПМ Ас-1967 - деструктор нефти и нефтепродуктов
RU2626593C1 (ru) * 2016-08-16 2017-07-28 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Экоселект" Штамм бактерий tsukamurella tyrosinosolvens вкпм в-12342 - деструктор алканов и продуцент биопав для очистки территорий, акваторий и промышленных отходов от нефтяных загрязнений
RU2699984C1 (ru) * 2018-11-15 2019-09-12 Общество С Ограниченной Ответственностью "Арктический Научно-Проектный Центр Шельфовых Разработок" ШТАММ Yarrowia lipolytica ARC 48 ВКПМ Y-4347 - ДЕСТРУКТОР НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ
RU2700078C1 (ru) * 2018-11-15 2019-09-12 Общество С Ограниченной Ответственностью "Арктический Научно-Проектный Центр Шельфовых Разработок" Штамм Yarrowia lipolytica ARC 49 ВКПМ Y-4348 деструктор нефти и нефтепродуктов
RU2757503C1 (ru) * 2020-12-01 2021-10-18 Владлен Валерьевич Редькин Способ получения гуминового препарата и его применение для рекультивации нефтезагрязненных, нарушенных и деградированных земель

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Varjani et al. Evaluation of rhamnolipid production by a halotolerant novel strain of Pseudomonas aeruginosa
Ilori et al. Factors affecting biosurfactant production by oil degrading Aeromonas spp. isolated from a tropical environment
CN101974446B (zh) 一种产生生物乳化剂和降解烷烃的耐盐红球菌及其在石油污染盐碱土壤生物修复中的应用
Kebbouche-Gana et al. Production of biosurfactant on crude date syrup under saline conditions by entrapped cells of Natrialba sp. strain E21, an extremely halophilic bacterium isolated from a solar saltern (Ain Salah, Algeria)
CN110079486A (zh) 一种降解las和/或n的细菌及其应用
Chen et al. Reclamation of squid pen by Bacillus licheniformis TKU004 for the production of thermally stable and antimicrobial biosurfactant
Guo et al. Isolation and characterization of a biosurfactant producing strain Planococcus sp. XW-1 from the cold marine environment
RU2023686C1 (ru) Консорциум микроорганизмов rhodococcus sp., rhodococcus maris, rhodococcus erythropolis, pseudomonas stutzeri, candida sp., используемый для очистки почвенных и солоноватоводных экосистем от загрязнения нефтепродуктами
Rogerson et al. Effect of crude oil and petroleum-degrading micro-organisms on the growth of freshwater and soil protozoa
Knezevich et al. Petroleum bioremediation in seawater using guano as the fertilizer
RU2299101C1 (ru) Биопрепарат для очистки почвы от нефти и нефтепродуктов
CN106754566B (zh) 一种广谱高效脱色偶氮染料的肺炎克雷伯氏菌株kl1及其应用
CA1125683A (en) Microbiological production of novel biosurfactants
Walker et al. Effects of petroleum on estuarine bacteria
JP2998055B2 (ja) アゾ系染料を含有する着色排水の脱色処理方法およびその処理装置。
RU2142997C1 (ru) Штамм arthrobacter sp. для разложения сырой нефти и нефтепродуктов
Talaie et al. Screening and batch treatment of wastewater containing floating oil using oil-degrading bacteria
RU2142996C1 (ru) Штамм arthrobacter sp. для разложения сырой нефти и нефтепродуктов
Deosthali et al. Isolation, assessment and identification of potent biosurfactant producing microorganisms from oil contaminated sites
Van Wambeke et al. Short-term bacterial reactivity of nitrogen-enriched seawater of a eutrophic lagoon
Koirala et al. Potential surface active agent production using very low grade and cheap substrate by Bacillus subtilis as microbial cell factory
Koirala et al. Surfactant production by Bacillus subtilis using very low grade and cheap substrate
Babashli et al. DEGRADATION OF OIL AND OIL PRODUCTS BY MICROORGANISMS ISOLATED FROM THE AZERBAIJANI COAST OF THE CASPIAN SEA AT LOW TEMPERATURES.
Haloi et al. Kinetics and Production of Rhamnolipid from Pseudomonas sp. TMB2 in Shake-Flask and Fabricated Batch Reactor
Kirschner Zillber et al. 32 P incorporation and growth of the hydrocarbon-degrading pseudomonad UP-2

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20060414

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20080710