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由从原油污染污泥中分离出的形成生物膜的Bacillus tropicus UCB和Pseudomonas aeruginosa SYLI在受污染土壤中对重质石油多环芳烃(PAHs)的生物降解作用
《Biodegradation》:Biodegradation of heavy petroleum polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in polluted soil by biofilm-forming Bacillus tropicus UCB and Pseudomonas aeruginosa SYLI isolated from crude oil-contaminated sludge
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年10月01日 来源:Biodegradation 3.2
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原油污染对土壤生态系统的研究发现,Bacillus tropicus UCB和Pseudomonas aeruginosa SYLI在1%-10%原油浓度下表现出高效降解能力,Bacillus在10%浓度下产生601 mg/L CO?,Pseudomonas在1%浓度下4天达到616 mg/L降解效率,季节变化影响菌群数量,生物膜与生物刺激结合可提升降解效果,首次证实Bacillus tropicus能降解PAHs。
原油污染对土壤生态系统构成威胁,尤其是在产油地区。本研究评估了从原油污泥中分离出的形成生物膜的Bacillus tropicus UCB和Pseudomonas aeruginosa SYLI的生物降解潜力。污泥样本按季节采集,使用标准方法测定细菌数量,并在含有1%原油的矿物盐培养基中进行微生物富集。生物膜的形成通过刚果红琼脂和微孔板试验进行评估。通过培养、生化和16S rDNA分析鉴定分离株。剂量-反应毒性试验检测了1%、3%、7%和10%原油浓度下的降解情况,而土壤微宇宙中的多环芳烃(PAHs)降解则通过气相色谱-质谱(GC–MS)进行分析。季节变化显著影响细菌数量,干旱季节的细菌数量最高(1.53×108 CFU/mL),湿润季节最低(3.17×106 CFU/mL)。在富集III阶段,光密度达到2.86 nm。结果表明,这些分离株的分子身份分别为B. tropicus UCB和P. aeruginosa SYLI。这两种分离株都能降解1%至10%的原油:B. tropicus在10%浓度下12天产生601 mg/L的二氧化碳,P. aeruginosa在1%浓度下4天产生616 mg/L的二氧化碳。此外,结果显示,在生物刺激下,低分子量PAHs的去除率超过99%,高分子量PAHs的降解率为75%。这些发现突显了B. tropicus在高油负荷下的优势以及P. aeruginosa在低浓度下的快速初始降解能力。研究表明,生物膜形成与生物刺激结合可以提高生物修复中的细菌效率。这也是首次关于Bacillus tropicus降解PAHs的体外研究报道。
原油污染对土壤生态系统构成威胁,尤其是在产油地区。本研究评估了从原油污泥中分离出的形成生物膜的Bacillus tropicus UCB和Pseudomonas aeruginosa SYLI的生物降解潜力。污泥样本按季节采集,使用标准方法测定细菌数量,并在含有1%原油的矿物盐培养基中进行微生物富集。生物膜的形成通过刚果红琼脂和微孔板试验进行评估。通过培养、生化和16S rDNA分析鉴定分离株。剂量-反应毒性试验检测了1%、3%、7%和10%原油浓度下的降解情况,而土壤微宇宙中的多环芳烃(PAHs)降解则通过气相色谱-质谱(GC–MS)进行分析。季节变化显著影响细菌数量,干旱季节的细菌数量最高(1.53×108 CFU/mL),湿润季节最低(3.17×106 CFU/mL)。在富集III阶段,光密度达到2.86 nm。结果表明,这些分离株的分子身份分别为B. tropicus UCB和P. aeruginosa SYLI。这两种分离株都能降解1%至10%的原油:B. tropicus在10%浓度下12天产生601 mg/L的二氧化碳,P. aeruginosa在1%浓度下4天产生616 mg/L的二氧化碳。此外,结果显示,在生物刺激下,低分子量PAHs的去除率超过99%,高分子量PAHs的降解率为75%。这些发现突显了B. tropicus在高油负荷下的优势以及P. aeruginosa在低浓度下的快速初始降解能力。研究表明,生物膜形成与生物刺激结合可以提高生物修复中的细菌效率。这也是首次关于Bacillus tropicus降解PAHs的体外研究报道。
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