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近年来,随着经济和社会的发展,重金属已经以多种方式释放到环境中并造成了严重的污染。作为危险的重金属之一,高浓度的镍(Ni)会引起人体皮肤过敏,肺纤维化和呼吸道癌,从而损害生物系统。在土壤环境中,镍污染的主要来源是金属电镀行业,化石燃料燃烧和镍开采。因此,减少环境中,特别是寒冷地区的镍污染以及对镍的修复至关重要。有一种微生物称为抗精神病菌,可以通过诱导低温下的碳酸盐沉淀来固定土壤中的镍。这些细菌在寒冷环境中的重金属污染土壤修复中可能起关键作用。本文试图通过生物矿化作用诱导碳酸盐沉淀,从污染的土壤中分离出能够固定Ni的细菌,并进一步研究Ni-碳酸盐矿物的特性。主要发现如下:
1.在低温下从镍矿中分离出十种耐镍细菌。其中,发现一种名为D2的细菌,具有较高的脲酶生产能力和较高的Ni抵抗力。而且,它们可以通过形成碳酸盐沉淀物来固定Ni。在10℃的温育下,菌株D2在NB和NBU培养基中均显示出高生长潜能,并且在NBU培养基中细菌生长期间,发酵悬浮液的pH值增加至9.5,而在NB培养基中,pH值没有变化。细菌生长。此外,菌株D2可以产生大量的尿素酶(194.6 U/mL),并抵抗高浓度的Ni(350 mg/L)。根据菌落特征,细胞形态,革兰氏染色和16SrDNA基因序列分析,菌株D2被鉴定为蜡状芽孢杆菌(Genbank:MN659329.1)。
2.pH和温度对菌株D2生长的影响结果表明,它可以在很宽的pH和温度范围内生长。菌株D2生长的最适pH为7.0-8.0,无Ni浓度胁迫下生长的最适温度为20-30℃。但是,在高Ni胁迫(200-400 mg/L)下,菌株D2在10℃时表现出比其他温度更好的生长。
3.菌株D2通过在10℃诱导沉淀,可以从培养液中去除Ni(Ⅱ)浓度,去除效率为73.47%。此外,基于使用SEM-EDS和XRD分析的特征分析,已发现菌株D2通过生物矿化过程诱导了碳酸盐矿物(Ni2CO3(OH)2.H2O)。
4.此外,菌株D2引起的碳酸盐沉淀可能受某些因素影响,例如接触时间,尿素含量的增加,溶液中某些阳离子或阴离子的存在或与Ca共存。
这些数据表明,通过在低温下从污染土壤中消除镍离子,抗精神病菌菌株D2可能在补救技术中发挥重要作用。
1.在低温下从镍矿中分离出十种耐镍细菌。其中,发现一种名为D2的细菌,具有较高的脲酶生产能力和较高的Ni抵抗力。而且,它们可以通过形成碳酸盐沉淀物来固定Ni。在10℃的温育下,菌株D2在NB和NBU培养基中均显示出高生长潜能,并且在NBU培养基中细菌生长期间,发酵悬浮液的pH值增加至9.5,而在NB培养基中,pH值没有变化。细菌生长。此外,菌株D2可以产生大量的尿素酶(194.6 U/mL),并抵抗高浓度的Ni(350 mg/L)。根据菌落特征,细胞形态,革兰氏染色和16SrDNA基因序列分析,菌株D2被鉴定为蜡状芽孢杆菌(Genbank:MN659329.1)。
2.pH和温度对菌株D2生长的影响结果表明,它可以在很宽的pH和温度范围内生长。菌株D2生长的最适pH为7.0-8.0,无Ni浓度胁迫下生长的最适温度为20-30℃。但是,在高Ni胁迫(200-400 mg/L)下,菌株D2在10℃时表现出比其他温度更好的生长。
3.菌株D2通过在10℃诱导沉淀,可以从培养液中去除Ni(Ⅱ)浓度,去除效率为73.47%。此外,基于使用SEM-EDS和XRD分析的特征分析,已发现菌株D2通过生物矿化过程诱导了碳酸盐矿物(Ni2CO3(OH)2.H2O)。
4.此外,菌株D2引起的碳酸盐沉淀可能受某些因素影响,例如接触时间,尿素含量的增加,溶液中某些阳离子或阴离子的存在或与Ca共存。
这些数据表明,通过在低温下从污染土壤中消除镍离子,抗精神病菌菌株D2可能在补救技术中发挥重要作用。