【摘 要】
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纤维素是广泛存在且难以降解的一类物质,含有较多纤维素的秸秆的处理也一直受到广泛关注.本实验从食堂餐厨垃圾、废水及被废水污染的土壤中获取样本,使用含有纤维素的培养基对其进行驯化筛选,并利用16S rRNA测序鉴定菌株种类.使用脱色圈方法验证其降解能力,用DNS法和分光光度法测定其多种纤维素酶和木质素降解有关酶的活力.计算各种单菌及混合菌对秸秆的降解率并通过改变pH、温度、碳源量研究其最适降解条件.另外还将混合菌种应用于秸秆造纸制浆预处理.结果 显示:纤维素相关总酶活最高达到了370.52 U/L,木质素过氧
【机 构】
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复旦大学生命科学学院上海工业菌株工程研究中心,上海200438
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纤维素是广泛存在且难以降解的一类物质,含有较多纤维素的秸秆的处理也一直受到广泛关注.本实验从食堂餐厨垃圾、废水及被废水污染的土壤中获取样本,使用含有纤维素的培养基对其进行驯化筛选,并利用16S rRNA测序鉴定菌株种类.使用脱色圈方法验证其降解能力,用DNS法和分光光度法测定其多种纤维素酶和木质素降解有关酶的活力.计算各种单菌及混合菌对秸秆的降解率并通过改变pH、温度、碳源量研究其最适降解条件.另外还将混合菌种应用于秸秆造纸制浆预处理.结果 显示:纤维素相关总酶活最高达到了370.52 U/L,木质素过氧化物酶、锰过氧化物酶、漆酶活力最高分别达到了1388 U/mL、316 U/mL和696 U/mL.经过7天的发酵降解,单一菌株最高秸秆降解率为21.64%,多种菌种混合处理秸秆的降解率达到了23.86%,且在pH=7,35℃,碳源量1 g/L时降解效率最佳,为25.08%.电镜结果显示微生物处理破坏了秸秆原有结构,使其出现了缺刻断裂.使用混合菌预处理秸秆,达到了制浆要求,可作为造纸原料.
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