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海洋沉积物中一株铁还原细菌分离及Fe(Ⅲ)还原性质
被引量:
5
1
作者
刘洪艳
王红玉
+1 位作者
谢丽霞
王广策
《海洋科学》
CAS
CSCD
北大核心
2016年第3期65-70,共6页
以渤海(塘沽海域)沉积物为材料,富集异化铁还原混合菌群。采用三层平板方法,从混合菌群中纯化出一株异化铁还原细菌KB52。通过形态观察和16S r RNA基因序列分析,菌株命名为Klebsiella sp.KB52(Gene Bank号KM233642)。在葡萄糖为电子供体...
以渤海(塘沽海域)沉积物为材料,富集异化铁还原混合菌群。采用三层平板方法,从混合菌群中纯化出一株异化铁还原细菌KB52。通过形态观察和16S r RNA基因序列分析,菌株命名为Klebsiella sp.KB52(Gene Bank号KM233642)。在葡萄糖为电子供体,Fe(OH)_3为电子受体条件下厌氧培养菌株KB52,其细胞生长和Fe(Ⅲ)还原具有明显耦合关系。碳源分别设置为葡萄糖、乳酸钠、丙酮酸钠、乙酸钠、甲酸钠和丙酸钠,在海水培养条件下菌株KB52以丙酮酸钠为碳源时,菌株培养液累积Fe(Ⅱ)浓度最高,为4.41 mmol/L±0.59 mmol/L。菌株KB52在设定NaCl浓度范围内,都能够生长并具有铁还原性质,菌株表现出较强的耐盐性。NaCl质量浓度为4 g/L时,菌株KB52还原Fe(Ⅲ)效率最高,Fe(Ⅱ)达到4.95 mmol/L±0.72 mmol/L。铁还原细菌KB52在淡水和海水条件下能够生长并具有铁还原性质,可用于近海沉积物中微生物介导异化Fe(Ⅲ)还原过程,进一步应用于治理海洋环境污染。
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关键词
海洋沉积物
铁还原细菌
klebsiella
sp.kb52
Fe(Ⅲ)还原
培养条件
下载PDF
职称材料
异化铁还原细菌Klebsiella sp. KB52还原重金属Cr(Ⅵ)
被引量:
4
2
作者
刘洪艳
王珊
《环境工程学报》
CAS
CSCD
北大核心
2019年第5期1113-1118,共6页
以分离自海洋沉积物中异化铁还原细菌Klebsiella sp. KB52为研究对象,分析微生物异化铁还原过程对还原Cr(Ⅵ)的影响。菌株KB52是一株非典型耐铬细菌,在Cr(Ⅵ)浓度10~50 mg·L^(-1)范围内,该菌株生长受到明显抑制。当将Fe(OH)~3添...
以分离自海洋沉积物中异化铁还原细菌Klebsiella sp. KB52为研究对象,分析微生物异化铁还原过程对还原Cr(Ⅵ)的影响。菌株KB52是一株非典型耐铬细菌,在Cr(Ⅵ)浓度10~50 mg·L^(-1)范围内,该菌株生长受到明显抑制。当将Fe(OH)~3添加至培养体系,菌株KB52能够良好生长并具有铁还原性质,同时提高了Cr(Ⅵ)还原效率。Fe(OH)~3浓度为300 mg·L^(-1)时,菌株KB52细胞生长指标OD600和累积产生Fe(Ⅱ)浓度最高,分别是1.4760±0.04和(39.79±1.45)mg·L^(-1),Cr(Ⅵ)还原率(42%)是对照组的5.25倍。当柠檬酸铁作为电子受体,菌株KB52还原Fe(Ⅲ)效率最高,Fe(Ⅱ)累积浓度达到(109.87±1.27)mg·L^(-1),Cr(Ⅵ)还原率提高至67%。上述结果表明,菌株KB52能够利用可溶性和不可溶性Fe(Ⅲ)作为电子受体进行生长,同时其异化铁还原过程偶联Cr(Ⅵ)还原。研究结果可为利用异化铁还原细菌还原Cr(Ⅵ)提供理论依据,拓宽微生物治理重金属污染的应用范围。
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关键词
异化铁还原细菌
菌株
klebsiella
sp.
KB52
Fe(Ⅲ)还原
Cr(Ⅵ)还原
原文传递
题名
海洋沉积物中一株铁还原细菌分离及Fe(Ⅲ)还原性质
被引量:
5
1
作者
刘洪艳
王红玉
谢丽霞
王广策
机构
天津市海洋资源与化学重点实验室
中国科学院海洋研究所
出处
《海洋科学》
CAS
CSCD
北大核心
2016年第3期65-70,共6页
基金
天津市自然科学基金(12JCQNJC04200)
大学生创新创业训练计划(201510057134)
文摘
以渤海(塘沽海域)沉积物为材料,富集异化铁还原混合菌群。采用三层平板方法,从混合菌群中纯化出一株异化铁还原细菌KB52。通过形态观察和16S r RNA基因序列分析,菌株命名为Klebsiella sp.KB52(Gene Bank号KM233642)。在葡萄糖为电子供体,Fe(OH)_3为电子受体条件下厌氧培养菌株KB52,其细胞生长和Fe(Ⅲ)还原具有明显耦合关系。碳源分别设置为葡萄糖、乳酸钠、丙酮酸钠、乙酸钠、甲酸钠和丙酸钠,在海水培养条件下菌株KB52以丙酮酸钠为碳源时,菌株培养液累积Fe(Ⅱ)浓度最高,为4.41 mmol/L±0.59 mmol/L。菌株KB52在设定NaCl浓度范围内,都能够生长并具有铁还原性质,菌株表现出较强的耐盐性。NaCl质量浓度为4 g/L时,菌株KB52还原Fe(Ⅲ)效率最高,Fe(Ⅱ)达到4.95 mmol/L±0.72 mmol/L。铁还原细菌KB52在淡水和海水条件下能够生长并具有铁还原性质,可用于近海沉积物中微生物介导异化Fe(Ⅲ)还原过程,进一步应用于治理海洋环境污染。
关键词
海洋沉积物
铁还原细菌
klebsiella
sp.kb52
Fe(Ⅲ)还原
培养条件
Keywords
marine sediment
Fe(Ⅲ)-reducing bacterium
klebsiella
sp. KB52
Fe(Ⅲ) reduction
culture condition
分类号
Q936 [生物学—微生物学]
下载PDF
职称材料
题名
异化铁还原细菌Klebsiella sp. KB52还原重金属Cr(Ⅵ)
被引量:
4
2
作者
刘洪艳
王珊
机构
天津科技大学海洋与环境学院
出处
《环境工程学报》
CAS
CSCD
北大核心
2019年第5期1113-1118,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目(41606157)
天津市自然科学基金资助项目(16JCYBJC20900)
文摘
以分离自海洋沉积物中异化铁还原细菌Klebsiella sp. KB52为研究对象,分析微生物异化铁还原过程对还原Cr(Ⅵ)的影响。菌株KB52是一株非典型耐铬细菌,在Cr(Ⅵ)浓度10~50 mg·L^(-1)范围内,该菌株生长受到明显抑制。当将Fe(OH)~3添加至培养体系,菌株KB52能够良好生长并具有铁还原性质,同时提高了Cr(Ⅵ)还原效率。Fe(OH)~3浓度为300 mg·L^(-1)时,菌株KB52细胞生长指标OD600和累积产生Fe(Ⅱ)浓度最高,分别是1.4760±0.04和(39.79±1.45)mg·L^(-1),Cr(Ⅵ)还原率(42%)是对照组的5.25倍。当柠檬酸铁作为电子受体,菌株KB52还原Fe(Ⅲ)效率最高,Fe(Ⅱ)累积浓度达到(109.87±1.27)mg·L^(-1),Cr(Ⅵ)还原率提高至67%。上述结果表明,菌株KB52能够利用可溶性和不可溶性Fe(Ⅲ)作为电子受体进行生长,同时其异化铁还原过程偶联Cr(Ⅵ)还原。研究结果可为利用异化铁还原细菌还原Cr(Ⅵ)提供理论依据,拓宽微生物治理重金属污染的应用范围。
关键词
异化铁还原细菌
菌株
klebsiella
sp.
KB52
Fe(Ⅲ)还原
Cr(Ⅵ)还原
Keywords
dissmilatory Fe(Ⅲ)-reducing bacterium
klebsiella sp.kb52
Fe(Ⅲ)reduction
Cr(Ⅵ)reduction
分类号
X703 [环境科学与工程—环境工程]
X172 [环境科学与工程—环境科学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
海洋沉积物中一株铁还原细菌分离及Fe(Ⅲ)还原性质
刘洪艳
王红玉
谢丽霞
王广策
《海洋科学》
CAS
CSCD
北大核心
2016
5
下载PDF
职称材料
2
异化铁还原细菌Klebsiella sp. KB52还原重金属Cr(Ⅵ)
刘洪艳
王珊
《环境工程学报》
CAS
CSCD
北大核心
2019
4
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