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极端嗜盐菌筛选鉴定及诱导碳酸盐矿化研究 被引量:1
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作者 王甜甜 何声龙 +2 位作者 刘明珠 闫华晓 赵辉 《微生物前沿》 2021年第1期62-73,共12页
以胶南尹家山盐场采集的盐泥样品为基础,用标准方法筛选得到7株到耐25%盐度的菌,选取生长较好的嗜盐菌LMZ2作为研究对象,分别对菌株进行了形态学、生理生化和分子生物学鉴定,并测定了生长曲线,pH曲线及碳酸酐酶曲线,设置不同镁钙比(分别... 以胶南尹家山盐场采集的盐泥样品为基础,用标准方法筛选得到7株到耐25%盐度的菌,选取生长较好的嗜盐菌LMZ2作为研究对象,分别对菌株进行了形态学、生理生化和分子生物学鉴定,并测定了生长曲线,pH曲线及碳酸酐酶曲线,设置不同镁钙比(分别为0、3、5、7、9),以嗜盐菌LMZ2为工作菌株,在25%盐度,pH 7.2条件下进行了较系统的碳酸盐微生物诱导矿化实验。结果表明,嗜盐菌LMZ2 (Genbank登录号:MH430039)为革兰氏阴性菌,不产芽孢,产氨气,产接触酶,经综合鉴定LMZ2为一株以色列色盐杆菌(Chromohalobacter israelensis)。LMZ2在150小时后OD值可达到0.8,在225小时pH上升至8.0左右,不产碳酸酐酶。镁钙比为0时只有方解石,镁钙比在3、5、7可以诱导出组合为单水方解石、富镁方解石和碳酸钙镁石等含镁碳酸盐矿物,镁钙比9时为单水方解石。当有镁离子存在的情况下,嗜盐菌诱导的矿物晶粒和结晶度更好。该研究表明极端嗜盐菌在高盐环境中和高镁因素叠加有力促进了含镁碳酸盐矿物和亚稳定碳酸盐矿物的生成,为解释地质记录中相关碳酸盐矿物的形成机理提供了重要的参考。 展开更多
关键词 极端嗜盐菌 色盐杆菌 16SrDNA 含镁碳酸盐矿物 单水方解石
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嗜盐菌对高盐废水处理的研究进展 被引量:2
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作者 魏莉荣 王纪晗 +4 位作者 徐毓东 耿合定 赵辉 闫华晓 韩作振 《微生物前沿》 2021年第4期182-188,共7页
许多工业生产活动都会产生废水,有些废水含高盐度、高有机质和其他可危害环境的污染物。目前,含盐废水的处理已成为许多国家关注的重要问题之一。本文介绍了高盐废水的来源、特点,以及传统处理高盐废水的方法和存在的缺陷。嗜盐菌因为... 许多工业生产活动都会产生废水,有些废水含高盐度、高有机质和其他可危害环境的污染物。目前,含盐废水的处理已成为许多国家关注的重要问题之一。本文介绍了高盐废水的来源、特点,以及传统处理高盐废水的方法和存在的缺陷。嗜盐菌因为其生长环境特殊,利用其具有的独特功能来处理高盐废水,是一种经济节约、环境友好的好方法。嗜盐菌在高盐废水处理中有巨大应用潜力。本文阐述了嗜盐菌的分类及嗜盐机理,同时对去除高盐废水中的石油烃类、重金属以及氮磷等的研究进展进行了综述,最后,展望了嗜盐菌在处理废水中的应用前景和面临的挑战,为后续的嗜盐菌处理高盐废水等研究提供参考。 展开更多
关键词 嗜盐菌 高盐废水 废水处理 经济节约 环境友好
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利用固定化嗜盐菌诱导矿化处理高盐废水中钙离子的研究进展
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作者 王纪晗 邱子阳 +6 位作者 徐毓东 耿合定 张禧雨 黄美玉 韩作振 赵辉 闫华晓 《微生物前沿》 2022年第2期129-134,共6页
高盐废水可被工业再次利用,但其中的Ca2+会形成稳定的水垢,堵塞管道,对安全生产构成重大威胁。如何高效去除高盐废水中的Ca2+成为亟待解决的重要问题。利用嗜盐菌诱导Ca2+离子沉降形成碳酸钙,预计未来若得以推广将具有广阔的应用前景,... 高盐废水可被工业再次利用,但其中的Ca2+会形成稳定的水垢,堵塞管道,对安全生产构成重大威胁。如何高效去除高盐废水中的Ca2+成为亟待解决的重要问题。利用嗜盐菌诱导Ca2+离子沉降形成碳酸钙,预计未来若得以推广将具有广阔的应用前景,本文阐述了固定化嗜盐菌诱导钙离子沉降的作用机制,并对利用固定化嗜盐菌沉降高盐废水中钙离子的研究进行综述。 展开更多
关键词 嗜盐菌 固定化细菌 高盐废水 生物矿化 环境友好 碳酸钙
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生物矿化的研究进展及其应用
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作者 黄美玉 王纪晗 +4 位作者 徐毓东 耿合定 赵辉 闫华晓 韩作振 《微生物前沿》 2021年第4期175-181,共7页
生物矿化是指在生物大分子、生物体代谢、细胞、有机基质的参与下,由生物体通过上述物质在特定的部位和一定的物理化学条件下经过调控生成无机矿物的过程,其过程受到温度、pH、周围环境中的金属离子和营养物质等多方面的影响。近年来,... 生物矿化是指在生物大分子、生物体代谢、细胞、有机基质的参与下,由生物体通过上述物质在特定的部位和一定的物理化学条件下经过调控生成无机矿物的过程,其过程受到温度、pH、周围环境中的金属离子和营养物质等多方面的影响。近年来,生物矿化已经广泛应用在环境、材料、建筑、生物医学等多个领域,并取得了良好的效果。 展开更多
关键词 生物矿化 矿化机制 影响因素 应用潜力
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