【摘 要】
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本文研究了黄粉虫及其肠道细菌对环境中PS、PVC和ABS的微塑料降解作用,分别将PVC,ABS,PS与玉米粉混合饲养黄粉虫,观察黄粉虫取食塑料后的生长情况及塑料降解能力。并通过比较黄粉虫体表和肠道降解菌数量,红外光谱分析和蛋白质含量检测探究微塑料生物资源化作为碳源、氮源的可能性。研究结果表明:黄粉虫降解塑料的最佳养殖密度为7500~8500只/m2;且PVC∶玉米(3∶3)组的配比较优,既能保证黄
【基金项目】
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2019年广东省乡村振兴战略专项资金(农村科技特派员)163-2019-XMZC-0009-02-0065; 2018年广东省教育厅创强项目2018KTSCX212根际有机污染物高效转变为微生物菌肥; 嘉应学院2021年“大学生创新创业训练计划”项目支持20211058210;
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本文研究了黄粉虫及其肠道细菌对环境中PS、PVC和ABS的微塑料降解作用,分别将PVC,ABS,PS与玉米粉混合饲养黄粉虫,观察黄粉虫取食塑料后的生长情况及塑料降解能力。并通过比较黄粉虫体表和肠道降解菌数量,红外光谱分析和蛋白质含量检测探究微塑料生物资源化作为碳源、氮源的可能性。研究结果表明:黄粉虫降解塑料的最佳养殖密度为7500~8500只/m2;且PVC∶玉米(3∶3)组的配比较优,既能保证黄粉虫较高的存活率,又能高效降解塑料;经84天300只黄粉虫的取食其塑料降解量达到8.78 g。以塑料为唯一碳源的环境时,肠道降解菌比体表降解菌更适于生存,进一步验证了在塑料的降解中肠道菌起主导作用。通过蛋白质含量检测发现黄粉虫体内及粪便的蛋白质均明显增加;通过傅里叶红外光谱检测发现每组黄粉虫尸体红外谱图中均出现新物质的吸收峰;在ABS∶玉米(5∶1)组中发现排泄物的氰基发生断裂,并为蛋白质的合成提供氮源。
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