重金属降解微生物_第1页
重金属降解微生物_第2页
重金属降解微生物_第3页
重金属降解微生物_第4页
重金属降解微生物_第5页
已阅读5页,还剩38页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

重金属降解微生物2021/5/91研究背景与一些概念微生物对重金属的作用机理重金属降解微生物的应用技术重金属降解微生物的介绍2021/5/922021/5/93重金属危害的途径2021/5/94Cr,Cu,Ni,Zn等重金属元素是微生物的必须元素,它们在微生物生化反应中起催化剂作用,并稳定蛋白质结构、细胞壁及渗透压平衡。Ag,Hg,Pb,Cd等重金属元素是微生物的非必需元素,它们与必须元素竞争取代微生物细胞上的结合位点,与配基反应,产生毒害作用。导致核酸、蛋白质构象改变,干扰氧化磷酸化和渗透压平衡。如:微生物蛋白质合成的启动阶段需要Mg离子的参与,在重金属污染的环境下,Mg离子被重金属发生交换,使蛋白质合成受阻。

重金属在微生物生长代谢过程中起重要作用2021/5/95

因此,在自然环境的选择压力下,微生物进化出了各种不同的抗性机制。2021/5/96

重金属降解微生物:利用微生物对重金属具有一定的抗性和解毒作用,可以吸附和转化重金属的特性,用以消除重金属污染、提取贵重金属的一类微生物。重金属降解微生物2021/5/972021/5/982021/5/992021/5/9102021/5/911胞外沉淀分泌胞外蛋白等物质,与重金属结合形成复合物沉淀,使之不能通过细胞膜进入胞内。2021/5/912胞内隔绝当重金属进入胞内并有所积累,胞内隔绝会阻止其对重要细胞器的毒害。

如:真核微生物如藻类、酵母和真菌将重金属累积于胞内某些特殊细胞器中2021/5/9132021/5/9142021/5/9152021/5/916细胞膜内外结合蛋白EATPN个Cd2-ADPPN个Cd2-2021/5/917转化解毒重金属离子一旦进入微生物细胞,可通过氧化、还原、甲基化或去甲基化转化成价态稳定、毒性较小或无毒的化合物,从而减轻对生物体的毒害作用。

其中抗性基因编码解毒酶,催化高毒性金属转化为低毒状态。2021/5/918总结微生物的抗性机制有物理性质(静电吸附)、化学性质(络合)、生物性质(特异抗性基因编码的途径),它们都不是各自孤立的,而是由微生物基因编码调控,互相配合、共同作用的。

如:细胞酶系的改变与物质合成位点的抑制,使菌体原生质膜发生成分与通透性的变化;脱硫弧菌通过细胞色素和氢化酶还原Cr6+至Cr3+,并在表面形成沉淀。

是由外界环境改变而引起微生物基因调控的一种自我保护机制。因此,抗性菌株的产生即是其在恶劣环境中优胜劣汰的结果。2021/5/919微生物对重金属的抗性多是由染色体外的质粒或转座子上的抗性基因决定。抗性基因编码金属解毒酶催化高毒性金属转化为低毒形态,其中对微生物汞的转化研究最为清楚。革兰氏阴性菌和革兰氏阳性菌中都发现了

Hg2+抗性菌株。它们含有一套

Hg2+抗性操纵子(mer),可编码重金属解毒酶、编码调节蛋白、周质结合蛋白、细胞膜转移蛋白。不但对重金属解毒,还具有运输及自我调节等一系列功能。

Hg2+抗性操纵子(mer)可编码2个解毒酶。第一个是有机汞裂解酶,催化反应式为:

RHgX+H++X<——>RH+HgX2第二个为汞还原酶,催化反应式:

Hg(SR)2+NADPH+H+<——>Hg(0)+NAPDH++2RSH产生的金属汞穿过细胞膜,重新释放到周边环境中。2021/5/9202021/5/921重金属降解微生物的应用技术

——微生物修复技术2021/5/922微生物淋滤技术利用微生物的直接转化作用或其代谢产物的间接转化作用,产生氧化、还原、络合、吸附或溶解作用,将固相中某些不溶性成分(如重金属、硫及其它金属)分离浸提出来的一种技术。可用于难浸提矿石或贫矿中金属的溶出与回收,又称微生物湿法冶金。一些嗜酸细菌被广泛用于铜、金等金属的浸提。如在氧化亚铁硫杆菌、氧化硫硫杆菌作用下,污泥中难溶性金属硫化物被氧化成金属硫酸盐而溶出,通过固液分离即可达到取出或提取重金属的目的。2021/5/9232021/5/924微生物表面展示技术2021/5/9252021/5/9262021/5/9272021/5/928细菌表面展示技术目前

,已经开发出几个以外膜蛋白、纤毛和鞭毛为基础的细菌展示系统

,纤毛与其他载体分子相比有某些优点

,它大量呈现在细菌表面

,与环境持续接触。构建重复多肽,如六聚组氨酸多肽、162个氨基酸的多聚组氨酸等,可以通过细菌表面展示用于重金属降解修复。可以提高抗性菌种对某一重金属的结合能力,而且往往成倍提高。2021/5/9292021/5/930酵母表面展示技术作为生物吸附剂的表面工程酵母菌,其特性依赖于展示蛋白结合金属离子的能力,细胞表面对重金属离子的吸附在细胞对金属离子毒性的抗性能力方面起主要作用。2021/5/931噬菌体表面展示技术将外源DNA片段插入噬菌体编码蛋白的基因PⅢ或PⅥ中,使外源DNA片段对应的表达产物融合在噬菌体的外壳蛋白中形成融合蛋白,呈现在噬菌体表面。该技术将蛋白质分子的表型和基因型巧妙地结合于噬菌体这样一个便于对其进行一系列生化和遗传操作的载体上,从而大大简化了蛋白质分子表达文库的筛选和鉴定。2021/5/932噬菌体随机肽库展示技术方法:1、合成多组一定长度的随机寡核苷酸的片段,并插入到噬菌体内与其表面蛋白基因融合。2、噬菌体大量复制,并表达形成融合蛋白而展示出来。3、通过与靶分子(重金属)结合,筛选具有目的多肽的特异重组噬菌体。肽库:即由大量带有不同肽段的单个噬菌体组成的重组噬菌体库。2021/5/933噬菌体随机肽库展示技术2021/5/934该技术的主要特点:1、将特定分子的基因型和表型统一在同一病毒颗粒内,即在噬菌体表面展示特定蛋白质,而在噬菌体核心DNA中则含有该蛋白的结构基因。2、这项技术把基因表达产物与亲和筛选结合起来,可以利用适当的靶蛋白将目的蛋白或多肽挑选出来。3、筛选获得的多肽基因可导入工程菌细胞内表达,增强其对某一重金属的降解,或增加其可降解的重金属种类。2021/5/935植物菌根修复技术利用微生物对重金属各种降解机制、植物忍耐和超量积累重金属的特性,将重金属污染物降解或转移的方法。微生物死亡分解或环境条件改变,会导致细菌固定的重金属部分活化而重新释放到环境中。植物及其根际微生物体系,协调形成菌根,将重金属积累到超富集植物体中,从而彻底从环境中清除出去。两者结合,能使两者对重金属的耐受能力同时增强。其技术核心在于筛选有较强降解能力的菌种和适宜的共生植物,从而得到有效的菌根。2021/5/936根菌对重金属修复的作用1、通过菌类分泌特殊的分泌物改变植物根际环境。改变重金属的存在状态,降低重金属毒性。2、影响植物对重金属的积累和分配。使植物体内重金属积累量增加,提高植物的富集效果。3、向植物传递营养,使幼苗成活率提高,抗逆性增强、生长加快。间接地促进对重金属的修复作用。2021/5/9372021/5/938异位修复技术异位修复技术:将受污染的土壤挖出后用化学物理方法清洗、焚烧处理、热处理及生物反应器等多种方法治理,这是早期常用的方法。生物反应器:将预处理的土壤调和至泥浆状,放入带有机械搅动装置的反应器内,调节温度和pH值,补充必要的营养和氧气,使污染物达到最大程度降解。由于需要对污染的土壤进行大范围的扰动,缺点:处理成本高;很难治理深度大的污染区;破坏原土壤结构及生态环境等。2021/5/939原位修复技术原位修复技术:在不破坏土壤基本结构的情况下的微生物修复技术。有投菌法、生物培养法和生物通气法等。1、投菌法:直接向污染土壤中接入高效降解菌,同时提供给这些微生物生长所需营养的过程。2、生物培养法:定期向受污染土壤中加入营养和氧或

H2O2

作为微生物氧化的电子受体,以满足污染环境中已经存在的降解菌的需要。3、生物通气法:采用真空梯度井等方法把空气注入污染土壤以达到氧气的再补给,可溶性营养物质和水则经垂直井或表面渗入的方法予以补充。可用于石油污染的修复。

2021/5/940微生物修复技术的局限性(1)一种微生物只能降解特定一种或几种重金属,而非所有重金属。(2)特定的微生物只降解特定类型的化学物质,状态稍有变化的化合物就可能不会被同一微生物酶所破坏。(3)特定污染地点或污染物可能限制修复技术的应用,如在一些低渗透的土壤中可能不宜使用微生物修复,因为这类土壤或在这类土壤中的注水井会由于细菌生长过多而阻塞。(4)

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论