鄰苯二甲酸二丁酯高效降解菌的篩選及其降解特性研究
發(fā)布時間:2021-12-25 01:26
鄰苯二甲酸二丁酯(DBP)作為一種常見的有機化合物被廣泛用作增塑劑添加到各種工業(yè)產(chǎn)品中,致使水體、土壤、大氣均受到不同程度的污染。美國環(huán)保署、歐盟及中國環(huán)境檢測總站將其列為優(yōu)先控制污染物。因此,對解決環(huán)境中的DBP污染問題開展研究,對生態(tài)環(huán)境的保護具有十分重要的科學意義。目前,生物降解被認為是降解DBP最有效的方法。本研究以鄰苯二甲酸二丁酯(DBP)為研究對象,優(yōu)化了DBP的超聲萃取條件和GC-MS檢測條件;以某污水處理廠活性污泥為菌源,開展了DBP高效降解菌的分離及篩選研究;在此基礎上,優(yōu)化了菌株的生長條件和降解條件;最后通過盆栽模擬試驗,探究了菌株DP-2對DBP污染土壤的修復效果,以及降解菌緩解DBP脅迫白菜生長的影響。主要研究結果如下:(1)采用超聲萃取法提取樣品中的DBP,從萃取劑的選擇、萃取時間、萃取溫度三個方面優(yōu)化了超聲萃取條件。最終選擇正己烷:乙酸乙酯(V:V,1:1)做為萃取劑、萃取時間為30 min,萃取溫度設置為40℃。在GC-MS定量檢測時對碰撞能量進行優(yōu)化,以求得最高響應,最終選擇的最佳碰撞能量為25 eV。(2)從某污水處理廠活性污泥中篩選出1株對DBP有較...
【文章來源】:河北農(nóng)業(yè)大學河北省
【文章頁數(shù)】:61 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
PAEs的降解途徑Fig.1-2ThebiodegradationpathwayofPAEs
主要原因是被檢測物質都有其適合的碰撞能量,當碰撞能量不足,碰撞能量對母離子的轟擊不足以產(chǎn)生其對應的子離子,致使其響應偏低;當碰撞能量過高,母離子會被過高的能量破碎,所產(chǎn)生的子離子并非其對應特征離子,響應面積自然也會偏低。
最佳碰撞能量下的響應面積Fig.2-5Responseareaunderoptimalcollisionenergy
【參考文獻】:
期刊論文
[1]鄰苯二甲酸酯降解菌的篩選、降解特性及土壤修復研究[J]. 楊婧,郭楚玲,劉沙沙,黨志,盧桂寧. 農(nóng)業(yè)環(huán)境科學學報. 2018(05)
[2]一株鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)高效降解菌的篩選及其降解特性[J]. 高靜靜,陳麗瑋,王宜青,陳長生,俞悅,王平. 環(huán)境化學. 2016(11)
[3]飲用水中鄰苯二甲酸酯類物質的分析方法及賦存特征研究進展[J]. 宋琳琳,黃清輝,仇雁翎,朱志良. 清洗世界. 2016(02)
[4]鄰苯二甲酸酯類增塑劑對人類健康的危害[J]. 陳榮圻. 染料與染色. 2015(06)
[5]杭州市PM2.5中PAEs污染現(xiàn)狀與特征分析[J]. 陳金媛,徐圣辰. 浙江工業(yè)大學學報. 2015(06)
[6]超高壓液相色譜-串聯(lián)質譜測定地表水中鄰苯二甲酸酯[J]. 史禮貌,王雷,李欣. 新疆環(huán)境保護. 2013(04)
[7]農(nóng)業(yè)土壤中鄰苯二甲酸酯污染研究進展[J]. 王凱榮,崔明明,史衍璽. 應用生態(tài)學報. 2013(09)
[8]太湖流域(蘇南地區(qū))農(nóng)業(yè)活動區(qū)人群PAEs健康風險評估[J]. 楊彥,于云江,李定龍,王宗慶,陸曉松. 中國環(huán)境科學. 2013(06)
[9]長江重慶段兩江水相、間隙水和沉積物中鄰苯二甲酸酯的分布與分配[J]. 杜嫻,羅固源,許曉毅. 環(huán)境科學學報. 2013(02)
[10]環(huán)境中鄰苯二甲酸酯類(PAEs)污染物研究進展[J]. 劉慶,楊紅軍,史衍璽,舒龍. 中國生態(tài)農(nóng)業(yè)學報. 2012(08)
碩士論文
[1]西安市南郊大氣PM2.5和PM10中PAHs和PAEs污染研究[D]. 劉夢梅.陜西師范大學 2018
[2]DEHP降解菌的分離及其與玉米聯(lián)合修復受污染土壤[D]. 陳學斌.暨南大學 2017
[3]PAEs降解菌篩選及一株根瘤菌降解特性與基因組學分析的研究[D]. 唐文娟.華東理工大學 2016
[4]鄰苯二甲酸二正戊酯高效降解菌的篩選、降解特性及其降解途徑研究[D]. 劉時旸.南京農(nóng)業(yè)大學 2015
[5]雌二醇降解菌多食鞘氨醇ED4產(chǎn)酶條件優(yōu)化及酶學性質研究[D]. 王飛.南京理工大學 2014
[6]聚乙烯亞胺修飾納米多孔金固定角質酶對鄰苯二甲酸酯吸附降解的研究[D]. 張辰.湖南大學 2013
[7]陰離子聚丙烯酰胺絮凝劑的制備及其對水中特征有機物的處理研究[D]. 盧偉.重慶大學 2013
[8]鄰苯二甲酸酯高效降解菌的分離及其降解特性研究[D]. 高雅英.南京農(nóng)業(yè)大學 2008
本文編號:3551543
【文章來源】:河北農(nóng)業(yè)大學河北省
【文章頁數(shù)】:61 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
PAEs的降解途徑Fig.1-2ThebiodegradationpathwayofPAEs
主要原因是被檢測物質都有其適合的碰撞能量,當碰撞能量不足,碰撞能量對母離子的轟擊不足以產(chǎn)生其對應的子離子,致使其響應偏低;當碰撞能量過高,母離子會被過高的能量破碎,所產(chǎn)生的子離子并非其對應特征離子,響應面積自然也會偏低。
最佳碰撞能量下的響應面積Fig.2-5Responseareaunderoptimalcollisionenergy
【參考文獻】:
期刊論文
[1]鄰苯二甲酸酯降解菌的篩選、降解特性及土壤修復研究[J]. 楊婧,郭楚玲,劉沙沙,黨志,盧桂寧. 農(nóng)業(yè)環(huán)境科學學報. 2018(05)
[2]一株鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)高效降解菌的篩選及其降解特性[J]. 高靜靜,陳麗瑋,王宜青,陳長生,俞悅,王平. 環(huán)境化學. 2016(11)
[3]飲用水中鄰苯二甲酸酯類物質的分析方法及賦存特征研究進展[J]. 宋琳琳,黃清輝,仇雁翎,朱志良. 清洗世界. 2016(02)
[4]鄰苯二甲酸酯類增塑劑對人類健康的危害[J]. 陳榮圻. 染料與染色. 2015(06)
[5]杭州市PM2.5中PAEs污染現(xiàn)狀與特征分析[J]. 陳金媛,徐圣辰. 浙江工業(yè)大學學報. 2015(06)
[6]超高壓液相色譜-串聯(lián)質譜測定地表水中鄰苯二甲酸酯[J]. 史禮貌,王雷,李欣. 新疆環(huán)境保護. 2013(04)
[7]農(nóng)業(yè)土壤中鄰苯二甲酸酯污染研究進展[J]. 王凱榮,崔明明,史衍璽. 應用生態(tài)學報. 2013(09)
[8]太湖流域(蘇南地區(qū))農(nóng)業(yè)活動區(qū)人群PAEs健康風險評估[J]. 楊彥,于云江,李定龍,王宗慶,陸曉松. 中國環(huán)境科學. 2013(06)
[9]長江重慶段兩江水相、間隙水和沉積物中鄰苯二甲酸酯的分布與分配[J]. 杜嫻,羅固源,許曉毅. 環(huán)境科學學報. 2013(02)
[10]環(huán)境中鄰苯二甲酸酯類(PAEs)污染物研究進展[J]. 劉慶,楊紅軍,史衍璽,舒龍. 中國生態(tài)農(nóng)業(yè)學報. 2012(08)
碩士論文
[1]西安市南郊大氣PM2.5和PM10中PAHs和PAEs污染研究[D]. 劉夢梅.陜西師范大學 2018
[2]DEHP降解菌的分離及其與玉米聯(lián)合修復受污染土壤[D]. 陳學斌.暨南大學 2017
[3]PAEs降解菌篩選及一株根瘤菌降解特性與基因組學分析的研究[D]. 唐文娟.華東理工大學 2016
[4]鄰苯二甲酸二正戊酯高效降解菌的篩選、降解特性及其降解途徑研究[D]. 劉時旸.南京農(nóng)業(yè)大學 2015
[5]雌二醇降解菌多食鞘氨醇ED4產(chǎn)酶條件優(yōu)化及酶學性質研究[D]. 王飛.南京理工大學 2014
[6]聚乙烯亞胺修飾納米多孔金固定角質酶對鄰苯二甲酸酯吸附降解的研究[D]. 張辰.湖南大學 2013
[7]陰離子聚丙烯酰胺絮凝劑的制備及其對水中特征有機物的處理研究[D]. 盧偉.重慶大學 2013
[8]鄰苯二甲酸酯高效降解菌的分離及其降解特性研究[D]. 高雅英.南京農(nóng)業(yè)大學 2008
本文編號:3551543
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