重组里氏木霉固态发酵产漆酶及其在有机污染物治理中的应用

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漆酶在环境污染治理方面具有重要的应用价值。针对目前漆酶生产成本高、秸秆堆积及有机物污染日趋严峻等问题,本文利用一株重组里氏木霉以水稻秸秆为基质进行固态发酵,以实现在秸秆快速降解过程中产出高活力漆酶。对几类典型有机污染物在漆酶作用下的催化反应进行了研究,针对2,4,5-三氯酚污染土壤样品,直接利用酶曲进行污染物降解实验,并在此基础上开展了秸秆降解与土壤修复过程的耦合试验。对重组里氏木霉固态发酵产漆酶的条件进行了研究,发现重组里氏木霉具有较宽的温度(24-32℃)、湿度(60-75%)、pH(4.6-6.6)适应范围,其适宜条件为:30℃,基质含水率70%(w/w),自然pH。秸秆基质中添加30%麸皮,0.025%CuS04可促使重组里氏木霉快速生长,并分泌纤维素酶、木聚糖酶和漆酶。纤维素酶活力上升较快,发酵第6d即达98.05 IU/g干基,秸秆纤维素降解率达64.44%。木聚糖酶活力在第10 d达到峰值为5407.7 IU/g干基,此时半纤维素降解率为54.17%。漆酶活力上升较慢,第12d达到峰值10.12IU/g干基,木质素降解率为31.16%,此时木聚糖酶、纤维素酶活力分别达到4267 IU/g干基、116.96 IU/g干基,纤维素、半纤维素降解率分别为78.02%、55.17%,秸秆总失重率达55.23%。重组里氏木霉对木质素的降解具有重要意义,其降解中间产物可作为漆酶的天然介体,有利于污染物治理。固态发酵模拟放大试验在浅盘(35 cm×25 cm×10 cm)中进行,在300 g基质中接入6g酶曲,室温、自然pH下静置培养10d后,漆酶活力达到峰值8.77 IU/g干基,12d纤维素酶活力达到峰值125.68IU/g干基,秸秆失重率达50.46%。酸性绿25是一种典型的蒽醌类染料,环境污染较大。利用漆酶对酸性绿25进行脱色试验,在漆酶0.05 IU/mL,pH4.0,600C下反应30min,脱色率即可达到95.5%。该反应无需外加介体。壬基酚是一种内分泌干扰物,对人和环境造成巨大的危害。针对该污染物,建立了漆酶-丁香醛催化降解系统,确立适宜条件为:漆酶0.2IU/mL,丁香醛0.2 mM,pH4.6,60℃,反应140min,降解率即达95.6%。丁香醛是木质素降解过程中产生的天然介体,可替代人工合成介体ABTS。该研究成果具有良好的实际应用前景。2,4,5-三氯酚是一种典型的氯酚类农药,毒性强且难以自然降解。采用漆酶-丁香醛系统对2,4,5-三氯酚进行降解试验,在漆酶用量0.2IU/mL,丁香醛0.2mM,600C,pH4.6,80rpm条件下,反应180min降解率可高达90.11%。利用重组里氏木霉酶曲处理含2,4,5-三氯酚污染土壤,酶曲用量10%(w/w)、每隔2d补水10%(w/w),在未添加介体情况下,12d降解率达68.11%,且酶曲仍具有28.3%的初始漆酶活力;秸秆降解与土壤修复耦合试验在浅盘(直径20cm,高10cm)中进行:称取2,4,5-TCP污染(89.7mg/kg)土壤100g,将秸秆基质(30g)平铺于污染土壤上层,接种后模拟野外条件静置培养。12 d后漆酶活力为5.06 IU/g干基,纤维素酶活力为75.63 IU/g干基,秸秆降解率为47.26%,土壤中2,4,5-三氯酚降解率达52.11%。本文的研究结果为进一步开展秸秆快速降解与土壤污染治理的研究工作奠定了坚实的基础。
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