多氯联苯脱氯培养物特征及其替代电子受体研究

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多氯联苯(Polychlorinated Biphenyl,PCBs)具有高生物毒性与蓄积性、难降解性、全球迁移性与持久性,曾在工业上被广泛使用,对人体健康与生态环境构成威胁。五氯代及以上PCBs需经过厌氧还原脱氯作用转化为低氯代同系物才能被微生物好氧降解,因此还原脱氯是PCBs被彻底矿化的关键。然而由于PCBs脱氯菌生长缓慢,难以被富集与分离。本研究从水稻土中富集获得稳定、高效且无颗粒物的PCBs脱氯培养物PSCB,分析其对Aroclor1260的脱氯特征,考察其中可能的PCBs脱氯菌和PCBs脱卤酶基因;同时添加四氯乙烯(Perchloroethene,PCE)为替代电子受体,考察PCE培养后的PSCB培养物中脱氯菌的生长情况及对PCBs的脱氯特征。主要结果如下:(1)PSCB培养物通过脱氯过程N将Aroclor 1260还原脱氯,可将Aroclor1260中六、七和八氯代同系物大量脱氯,最终产物主要为四、五氯代同系物。64d内每联苯分子上平均氯原子取代数由6.4降至4.5,氯原子去除率与已报道的无颗粒物培养物相比具有明显优势。(2)PSCB培养物中PCBs脱氯菌Dehalococcoides占微生物总量的1.37%,其生长同pcbA4、pcbA5基因拷贝数的增长及Aroclor1260脱氯活动明显相关。脱卤基因拷贝数与Dehalococcoides菌群细胞数的数量级并不一致,推测培养物中可能存在携带新的PCBs脱卤酶基因的D.mccartyi菌株。(3)以PCE为电子受体时Dehalococcodies生长速率约为PCBs对照组的6倍。PCE培养后的PSCB培养物并未改变对PCBs的脱氯途径,而PCBs脱氯速率提高近17倍。本研究结果可为筛选高效的PCBs脱氯菌和鉴定PCBs脱氯酶奠定坚实的基础,为PCB污染环境的原位修复提供理论依据。
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