毒死蜱高效降解菌固定化菌剂制备及其对有机磷农药的降解

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由于有机磷农药具有高效、广谱的优点,其在防治稻螟虫、飞虱、棉铃虫等农业害虫中发挥重要作用,同时大部分有机磷农药在环境中半衰期较长,且使用量较大,对生态环境和人类健康存在潜在的危害。所以,需要迫切寻求一种环保、高效的有机磷农药残留处理方法。微生物降解具有降解效率高、繁殖数量快、处理成本低等优势,近年来,已有多种有机磷农药降解菌株从环境污染样本中被筛选、分离和鉴定。然而,由于土壤环境污染非常复杂,大部分降解菌株难以直接用于污染环境的原位修复。因此,利用微生物固定化技术能够有效解决游离微生物在实际环境修复中适应性差的问题,是污染环境生物修复的有效手段之一。本论文通过复合固定化法制备毒死蜱高效降解菌X1T的固定化菌剂,通过对比不同的固定化方法,测定固定化菌剂的降解性能,并揭示固定化材料与降解菌株的结合降解机制。研究内容及结果如下:(1)通过对比不同的复合固定化方法,以包埋法为固定化基础,使用聚乙烯醇、海藻酸钠、硅藻土、壳聚糖为包埋材料进行组合,制备不同固定化菌剂。4种菌剂对20 mg/L毒死蜱降解半衰期分别为9.53、8.80、7.97和8.67 h。通过SEM和FT-IR分析4种固定化菌剂的内部结构,结果表明,吸附包埋法更能有效提高细菌固定化性能。并通过污染废水降解实验,确定包埋材料比游离菌具有更好的稳定性。(2)选择聚乙烯醇-海藻酸钠为包埋载体,壳聚糖-硅藻土为吸附载体,以聚乙烯醇、菌体、壳聚糖和硅藻土为影响因素,设计4因素3水平的正交实验,制备CTS-KLG-PS固定化菌剂。结果表明,最佳固定化条件:PVA浓度为100g/L,菌体量浓度为50 g/L,壳聚糖浓度为20 g/L,硅藻土浓度为10 g/L。通过实验验证,结果发现最优菌剂的物理性能(如弹性、强度、稳定性和传质性能)均符合菌剂制备要求。(3)固定化菌剂重复2次后,对毒死蜱降解率能保持在90.0%以上;使用第3次降解率仍能保持80%;重复6次后,固定化菌剂对毒死蜱的降解率仍可以稳定在60%以上。结果表明,固定化菌剂可以回收循环使用。(4)通过室内模拟土壤降解和固定化菌剂CTS-KLG-PS对6种有机磷农药的降解实验,结果表明,固定化菌剂和游离菌对有机磷农药均有良好的降解效果。然而,有机磷农药在土壤中的降解效果:菌剂>游离菌。在MSM中,固定化菌剂对20 mg/L的丙溴磷、毒死蜱、甲基对硫磷、三唑磷、水胺硫磷和辛硫磷均表现很好的降解性能,且固定化菌剂对毒死蜱,丙溴磷,水胺硫磷的降解效果优于游离菌。
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