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有机氯化物的生物降解技术研究.doc

上传人:cjc2202537 文档编号:1721545 上传时间:2018-08-19 格式:DOC 页数:27 大小:107KB
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资源描述

1、市政工程专业优秀论文 有机氯化物的生物降解技术研究关键词:有机氯化物 生物降解 棒杆菌 克隆表达 废水处理摘要:环氧丙烷生产废水中含有较高浓度的有机氯化物,如氯丙醇、丙二醇、二氯异丙醚、氯丙酮等,是生化法处理的难点。 本文以环氧丙烷废水为出发点,主要研究以下三方面的内容:实验室现有常见细菌对环氧丙烷废水的适应性机制研究、在生物学领域对环氧丙烷废水中的重要成分氯丙醇的结构类似物-1,3-二氯-2-丙醇的生物降解进行研究以及利用分子生物学手段对生物降解代谢途径中的关键酶目的基因的克隆和表达研究。 首先,研究实验室现有常见细菌对环氧丙烷废水的适应性机制。将盐生杆菌 J7、大肠杆菌 DH5 和细菌WH

2、-ZJ 分别接种到营养成分、pH 值和 Cllt;#39;-gt;浓度都不同的培养基中振荡培养,观察其生长情况。试验结果表明:经过驯化后具有一定耐盐能力(可适应 Cllt;#39;-gt;浓度为 18000mg/L)的细菌WH-ZJ 可以适应 Cllt;#39;-gt;浓度高达 32000mg/L 的环氧丙烷废水,高盐度并不是限制细菌生长的障碍。细菌不能有效利用环氧丙烷废水中的有机物,即对环氧丙烷废水有机物的降解能力才是限制细菌生长的主要因素之一。 其次,在生物学领域采用生物信息学方法对环氧丙烷废水中的重要成分氯丙醇的结构类似物-1,3-二氯-2-丙醇的生物降解机制进行研究。获取了1,3-二氯

3、-2-丙醇降解途径中关键酶 halohydrin epoxidase A(卤代醇环氧酶 A)和halohydrin epoxidase B(卤代醇环氧酶 B)的相关信息、序列特性及 DNA 序列信息,并对其进行了同源分析。由同源分析的结果可知,能够合成这两种关键酶的相关微生物在自然界中分布广泛。其中,具有代表性的同源微生物有:棒状杆菌属(Corynebacterium sp)、节杆菌属(Arthrobacter sp)、根癌土壤杆菌(Agrobacterium-tumefaciens)、伯克霍尔德氏菌(Burkholderia sp)、分枝杆菌属(Mycobacterium)、绿曲挠丝状菌属(

4、Chloroflexus aggregans)和运动螺旋菌(Heliobacillus mobilis)等。 最后,采用分子生物学方法,选用棒杆菌(Corynebacterium sp)AB91054 作为试验菌株,抽提出了棒杆菌AB91054 的基因组 DNA,用 PCR 手段扩增出了目的片段基因 hheB。正文内容环氧丙烷生产废水中含有较高浓度的有机氯化物,如氯丙醇、丙二醇、二氯异丙醚、氯丙酮等,是生化法处理的难点。 本文以环氧丙烷废水为出发点,主要研究以下三方面的内容:实验室现有常见细菌对环氧丙烷废水的适应性机制研究、在生物学领域对环氧丙烷废水中的重要成分氯丙醇的结构类似物-1,3-二氯

5、-2-丙醇的生物降解进行研究以及利用分子生物学手段对生物降解代谢途径中的关键酶目的基因的克隆和表达研究。 首先,研究实验室现有常见细菌对环氧丙烷废水的适应性机制。将盐生杆菌 J7、大肠杆菌 DH5 和细菌WH-ZJ 分别接种到营养成分、pH 值和 Cllt;#39;-gt;浓度都不同的培养基中振荡培养,观察其生长情况。试验结果表明:经过驯化后具有一定耐盐能力(可适应 Cllt;#39;-gt;浓度为 18000mg/L)的细菌WH-ZJ 可以适应 Cllt;#39;-gt;浓度高达 32000mg/L 的环氧丙烷废水,高盐度并不是限制细菌生长的障碍。细菌不能有效利用环氧丙烷废水中的有机物,即对

6、环氧丙烷废水有机物的降解能力才是限制细菌生长的主要因素之一。 其次,在生物学领域采用生物信息学方法对环氧丙烷废水中的重要成分氯丙醇的结构类似物-1,3-二氯-2-丙醇的生物降解机制进行研究。获取了1,3-二氯-2-丙醇降解途径中关键酶 halohydrin epoxidase A(卤代醇环氧酶 A)和halohydrin epoxidase B(卤代醇环氧酶 B)的相关信息、序列特性及 DNA 序列信息,并对其进行了同源分析。由同源分析的结果可知,能够合成这两种关键酶的相关微生物在自然界中分布广泛。其中,具有代表性的同源微生物有:棒状杆菌属(Corynebacterium sp)、节杆菌属(A

7、rthrobacter sp)、根癌土壤杆菌(Agrobacterium-tumefaciens)、伯克霍尔德氏菌(Burkholderia sp)、分枝杆菌属(Mycobacterium)、绿曲挠丝状菌属(Chloroflexus aggregans)和运动螺旋菌(Heliobacillus mobilis)等。 最后,采用分子生物学方法,选用棒杆菌(Corynebacterium sp)AB91054 作为试验菌株,抽提出了棒杆菌AB91054 的基因组 DNA,用 PCR 手段扩增出了目的片段基因 hheB。环氧丙烷生产废水中含有较高浓度的有机氯化物,如氯丙醇、丙二醇、二氯异丙醚、氯丙酮

8、等,是生化法处理的难点。 本文以环氧丙烷废水为出发点,主要研究以下三方面的内容:实验室现有常见细菌对环氧丙烷废水的适应性机制研究、在生物学领域对环氧丙烷废水中的重要成分氯丙醇的结构类似物-1,3-二氯-2-丙醇的生物降解进行研究以及利用分子生物学手段对生物降解代谢途径中的关键酶目的基因的克隆和表达研究。 首先,研究实验室现有常见细菌对环氧丙烷废水的适应性机制。将盐生杆菌 J7、大肠杆菌 DH5 和细菌 WH-ZJ 分别接种到营养成分、pH 值和 Cllt;#39;-gt;浓度都不同的培养基中振荡培养,观察其生长情况。试验结果表明:经过驯化后具有一定耐盐能力(可适应 Cllt;#39;-gt;浓

9、度为 18000mg/L)的细菌 WH-ZJ 可以适应 Cllt;#39;-gt;浓度高达 32000mg/L 的环氧丙烷废水,高盐度并不是限制细菌生长的障碍。细菌不能有效利用环氧丙烷废水中的有机物,即对环氧丙烷废水有机物的降解能力才是限制细菌生长的主要因素之一。 其次,在生物学领域采用生物信息学方法对环氧丙烷废水中的重要成分氯丙醇的结构类似物-1,3-二氯-2-丙醇的生物降解机制进行研究。获取了 1,3-二氯-2-丙醇降解途径中关键酶 halohydrin epoxidase A(卤代醇环氧酶 A)和halohydrin epoxidase B(卤代醇环氧酶 B)的相关信息、序列特性及 DN

10、A 序列信息,并对其进行了同源分析。由同源分析的结果可知,能够合成这两种关键酶的相关微生物在自然界中分布广泛。其中,具有代表性的同源微生物有:棒状杆菌属(Corynebacterium sp)、节杆菌属(Arthrobacter sp)、根癌土壤杆菌(Agrobacterium-tumefaciens)、伯克霍尔德氏菌(Burkholderia sp)、分枝杆菌属(Mycobacterium)、绿曲挠丝状菌属(Chloroflexus aggregans)和运动螺旋菌(Heliobacillus mobilis)等。 最后,采用分子生物学方法,选用棒杆菌(Corynebacterium sp)

11、AB91054 作为试验菌株,抽提出了棒杆菌AB91054 的基因组 DNA,用 PCR 手段扩增出了目的片段基因 hheB。环氧丙烷生产废水中含有较高浓度的有机氯化物,如氯丙醇、丙二醇、二氯异丙醚、氯丙酮等,是生化法处理的难点。 本文以环氧丙烷废水为出发点,主要研究以下三方面的内容:实验室现有常见细菌对环氧丙烷废水的适应性机制研究、在生物学领域对环氧丙烷废水中的重要成分氯丙醇的结构类似物-1,3-二氯-2-丙醇的生物降解进行研究以及利用分子生物学手段对生物降解代谢途径中的关键酶目的基因的克隆和表达研究。 首先,研究实验室现有常见细菌对环氧丙烷废水的适应性机制。将盐生杆菌 J7、大肠杆菌 DH

12、5 和细菌 WH-ZJ 分别接种到营养成分、pH 值和 Cllt;#39;-gt;浓度都不同的培养基中振荡培养,观察其生长情况。试验结果表明:经过驯化后具有一定耐盐能力(可适应 Cllt;#39;-gt;浓度为 18000mg/L)的细菌 WH-ZJ 可以适应 Cllt;#39;-gt;浓度高达 32000mg/L 的环氧丙烷废水,高盐度并不是限制细菌生长的障碍。细菌不能有效利用环氧丙烷废水中的有机物,即对环氧丙烷废水有机物的降解能力才是限制细菌生长的主要因素之一。 其次,在生物学领域采用生物信息学方法对环氧丙烷废水中的重要成分氯丙醇的结构类似物-1,3-二氯-2-丙醇的生物降解机制进行研究。

13、获取了 1,3-二氯-2-丙醇降解途径中关键酶 halohydrin epoxidase A(卤代醇环氧酶 A)和halohydrin epoxidase B(卤代醇环氧酶 B)的相关信息、序列特性及 DNA 序列信息,并对其进行了同源分析。由同源分析的结果可知,能够合成这两种关键酶的相关微生物在自然界中分布广泛。其中,具有代表性的同源微生物有:棒状杆菌属(Corynebacterium sp)、节杆菌属(Arthrobacter sp)、根癌土壤杆菌(Agrobacterium-tumefaciens)、伯克霍尔德氏菌(Burkholderia sp)、分枝杆菌属(Mycobacterium

14、)、绿曲挠丝状菌属(Chloroflexus aggregans)和运动螺旋菌(Heliobacillus mobilis)等。 最后,采用分子生物学方法,选用棒杆菌(Corynebacterium sp)AB91054 作为试验菌株,抽提出了棒杆菌AB91054 的基因组 DNA,用 PCR 手段扩增出了目的片段基因 hheB。环氧丙烷生产废水中含有较高浓度的有机氯化物,如氯丙醇、丙二醇、二氯异丙醚、氯丙酮等,是生化法处理的难点。 本文以环氧丙烷废水为出发点,主要研究以下三方面的内容:实验室现有常见细菌对环氧丙烷废水的适应性机制研究、在生物学领域对环氧丙烷废水中的重要成分氯丙醇的结构类似物-

15、1,3-二氯-2-丙醇的生物降解进行研究以及利用分子生物学手段对生物降解代谢途径中的关键酶目的基因的克隆和表达研究。 首先,研究实验室现有常见细菌对环氧丙烷废水的适应性机制。将盐生杆菌 J7、大肠杆菌 DH5 和细菌 WH-ZJ 分别接种到营养成分、pH 值和 Cllt;#39;-gt;浓度都不同的培养基中振荡培养,观察其生长情况。试验结果表明:经过驯化后具有一定耐盐能力(可适应 Cllt;#39;-gt;浓度为 18000mg/L)的细菌 WH-ZJ 可以适应 Cllt;#39;-gt;浓度高达 32000mg/L 的环氧丙烷废水,高盐度并不是限制细菌生长的障碍。细菌不能有效利用环氧丙烷废水

16、中的有机物,即对环氧丙烷废水有机物的降解能力才是限制细菌生长的主要因素之一。 其次,在生物学领域采用生物信息学方法对环氧丙烷废水中的重要成分氯丙醇的结构类似物-1,3-二氯-2-丙醇的生物降解机制进行研究。获取了 1,3-二氯-2-丙醇降解途径中关键酶 halohydrin epoxidase A(卤代醇环氧酶 A)和halohydrin epoxidase B(卤代醇环氧酶 B)的相关信息、序列特性及 DNA 序列信息,并对其进行了同源分析。由同源分析的结果可知,能够合成这两种关键酶的相关微生物在自然界中分布广泛。其中,具有代表性的同源微生物有:棒状杆菌属(Corynebacterium s

17、p)、节杆菌属(Arthrobacter sp)、根癌土壤杆菌(Agrobacterium-tumefaciens)、伯克霍尔德氏菌(Burkholderia sp)、分枝杆菌属(Mycobacterium)、绿曲挠丝状菌属(Chloroflexus aggregans)和运动螺旋菌(Heliobacillus mobilis)等。 最后,采用分子生物学方法,选用棒杆菌(Corynebacterium sp)AB91054 作为试验菌株,抽提出了棒杆菌AB91054 的基因组 DNA,用 PCR 手段扩增出了目的片段基因 hheB。环氧丙烷生产废水中含有较高浓度的有机氯化物,如氯丙醇、丙二醇、

18、二氯异丙醚、氯丙酮等,是生化法处理的难点。 本文以环氧丙烷废水为出发点,主要研究以下三方面的内容:实验室现有常见细菌对环氧丙烷废水的适应性机制研究、在生物学领域对环氧丙烷废水中的重要成分氯丙醇的结构类似物-1,3-二氯-2-丙醇的生物降解进行研究以及利用分子生物学手段对生物降解代谢途径中的关键酶目的基因的克隆和表达研究。 首先,研究实验室现有常见细菌对环氧丙烷废水的适应性机制。将盐生杆菌 J7、大肠杆菌 DH5 和细菌 WH-ZJ 分别接种到营养成分、pH 值和 Cllt;#39;-gt;浓度都不同的培养基中振荡培养,观察其生长情况。试验结果表明:经过驯化后具有一定耐盐能力(可适应 Cllt;

19、#39;-gt;浓度为 18000mg/L)的细菌 WH-ZJ 可以适应 Cllt;#39;-gt;浓度高达 32000mg/L 的环氧丙烷废水,高盐度并不是限制细菌生长的障碍。细菌不能有效利用环氧丙烷废水中的有机物,即对环氧丙烷废水有机物的降解能力才是限制细菌生长的主要因素之一。 其次,在生物学领域采用生物信息学方法对环氧丙烷废水中的重要成分氯丙醇的结构类似物-1,3-二氯-2-丙醇的生物降解机制进行研究。获取了 1,3-二氯-2-丙醇降解途径中关键酶 halohydrin epoxidase A(卤代醇环氧酶 A)和halohydrin epoxidase B(卤代醇环氧酶 B)的相关信息

20、、序列特性及 DNA 序列信息,并对其进行了同源分析。由同源分析的结果可知,能够合成这两种关键酶的相关微生物在自然界中分布广泛。其中,具有代表性的同源微生物有:棒状杆菌属(Corynebacterium sp)、节杆菌属(Arthrobacter sp)、根癌土壤杆菌(Agrobacterium-tumefaciens)、伯克霍尔德氏菌(Burkholderia sp)、分枝杆菌属(Mycobacterium)、绿曲挠丝状菌属(Chloroflexus aggregans)和运动螺旋菌(Heliobacillus mobilis)等。 最后,采用分子生物学方法,选用棒杆菌(Corynebact

21、erium sp)AB91054 作为试验菌株,抽提出了棒杆菌AB91054 的基因组 DNA,用 PCR 手段扩增出了目的片段基因 hheB。环氧丙烷生产废水中含有较高浓度的有机氯化物,如氯丙醇、丙二醇、二氯异丙醚、氯丙酮等,是生化法处理的难点。 本文以环氧丙烷废水为出发点,主要研究以下三方面的内容:实验室现有常见细菌对环氧丙烷废水的适应性机制研究、在生物学领域对环氧丙烷废水中的重要成分氯丙醇的结构类似物-1,3-二氯-2-丙醇的生物降解进行研究以及利用分子生物学手段对生物降解代谢途径中的关键酶目的基因的克隆和表达研究。 首先,研究实验室现有常见细菌对环氧丙烷废水的适应性机制。将盐生杆菌 J

22、7、大肠杆菌 DH5 和细菌 WH-ZJ 分别接种到营养成分、pH 值和 Cllt;#39;-gt;浓度都不同的培养基中振荡培养,观察其生长情况。试验结果表明:经过驯化后具有一定耐盐能力(可适应 Cllt;#39;-gt;浓度为 18000mg/L)的细菌 WH-ZJ 可以适应 Cllt;#39;-gt;浓度高达 32000mg/L 的环氧丙烷废水,高盐度并不是限制细菌生长的障碍。细菌不能有效利用环氧丙烷废水中的有机物,即对环氧丙烷废水有机物的降解能力才是限制细菌生长的主要因素之一。 其次,在生物学领域采用生物信息学方法对环氧丙烷废水中的重要成分氯丙醇的结构类似物-1,3-二氯-2-丙醇的生物

23、降解机制进行研究。获取了 1,3-二氯-2-丙醇降解途径中关键酶 halohydrin epoxidase A(卤代醇环氧酶 A)和halohydrin epoxidase B(卤代醇环氧酶 B)的相关信息、序列特性及 DNA 序列信息,并对其进行了同源分析。由同源分析的结果可知,能够合成这两种关键酶的相关微生物在自然界中分布广泛。其中,具有代表性的同源微生物有:棒状杆菌属(Corynebacterium sp)、节杆菌属(Arthrobacter sp)、根癌土壤杆菌(Agrobacterium-tumefaciens)、伯克霍尔德氏菌(Burkholderia sp)、分枝杆菌属(Myco

24、bacterium)、绿曲挠丝状菌属(Chloroflexus aggregans)和运动螺旋菌(Heliobacillus mobilis)等。 最后,采用分子生物学方法,选用棒杆菌(Corynebacterium sp)AB91054 作为试验菌株,抽提出了棒杆菌AB91054 的基因组 DNA,用 PCR 手段扩增出了目的片段基因 hheB。环氧丙烷生产废水中含有较高浓度的有机氯化物,如氯丙醇、丙二醇、二氯异丙醚、氯丙酮等,是生化法处理的难点。 本文以环氧丙烷废水为出发点,主要研究以下三方面的内容:实验室现有常见细菌对环氧丙烷废水的适应性机制研究、在生物学领域对环氧丙烷废水中的重要成分氯

25、丙醇的结构类似物-1,3-二氯-2-丙醇的生物降解进行研究以及利用分子生物学手段对生物降解代谢途径中的关键酶目的基因的克隆和表达研究。 首先,研究实验室现有常见细菌对环氧丙烷废水的适应性机制。将盐生杆菌 J7、大肠杆菌 DH5 和细菌 WH-ZJ 分别接种到营养成分、pH 值和 Cllt;#39;-gt;浓度都不同的培养基中振荡培养,观察其生长情况。试验结果表明:经过驯化后具有一定耐盐能力(可适应 Cllt;#39;-gt;浓度为 18000mg/L)的细菌 WH-ZJ 可以适应 Cllt;#39;-gt;浓度高达 32000mg/L 的环氧丙烷废水,高盐度并不是限制细菌生长的障碍。细菌不能有

26、效利用环氧丙烷废水中的有机物,即对环氧丙烷废水有机物的降解能力才是限制细菌生长的主要因素之一。 其次,在生物学领域采用生物信息学方法对环氧丙烷废水中的重要成分氯丙醇的结构类似物-1,3-二氯-2-丙醇的生物降解机制进行研究。获取了 1,3-二氯-2-丙醇降解途径中关键酶 halohydrin epoxidase A(卤代醇环氧酶 A)和halohydrin epoxidase B(卤代醇环氧酶 B)的相关信息、序列特性及 DNA 序列信息,并对其进行了同源分析。由同源分析的结果可知,能够合成这两种关键酶的相关微生物在自然界中分布广泛。其中,具有代表性的同源微生物有:棒状杆菌属(Coryneba

27、cterium sp)、节杆菌属(Arthrobacter sp)、根癌土壤杆菌(Agrobacterium-tumefaciens)、伯克霍尔德氏菌(Burkholderia sp)、分枝杆菌属(Mycobacterium)、绿曲挠丝状菌属(Chloroflexus aggregans)和运动螺旋菌(Heliobacillus mobilis)等。 最后,采用分子生物学方法,选用棒杆菌(Corynebacterium sp)AB91054 作为试验菌株,抽提出了棒杆菌AB91054 的基因组 DNA,用 PCR 手段扩增出了目的片段基因 hheB。环氧丙烷生产废水中含有较高浓度的有机氯化物,

28、如氯丙醇、丙二醇、二氯异丙醚、氯丙酮等,是生化法处理的难点。 本文以环氧丙烷废水为出发点,主要研究以下三方面的内容:实验室现有常见细菌对环氧丙烷废水的适应性机制研究、在生物学领域对环氧丙烷废水中的重要成分氯丙醇的结构类似物-1,3-二氯-2-丙醇的生物降解进行研究以及利用分子生物学手段对生物降解代谢途径中的关键酶目的基因的克隆和表达研究。 首先,研究实验室现有常见细菌对环氧丙烷废水的适应性机制。将盐生杆菌 J7、大肠杆菌 DH5 和细菌 WH-ZJ 分别接种到营养成分、pH 值和 Cllt;#39;-gt;浓度都不同的培养基中振荡培养,观察其生长情况。试验结果表明:经过驯化后具有一定耐盐能力(

29、可适应 Cllt;#39;-gt;浓度为 18000mg/L)的细菌 WH-ZJ 可以适应 Cllt;#39;-gt;浓度高达 32000mg/L 的环氧丙烷废水,高盐度并不是限制细菌生长的障碍。细菌不能有效利用环氧丙烷废水中的有机物,即对环氧丙烷废水有机物的降解能力才是限制细菌生长的主要因素之一。 其次,在生物学领域采用生物信息学方法对环氧丙烷废水中的重要成分氯丙醇的结构类似物-1,3-二氯-2-丙醇的生物降解机制进行研究。获取了 1,3-二氯-2-丙醇降解途径中关键酶 halohydrin epoxidase A(卤代醇环氧酶 A)和halohydrin epoxidase B(卤代醇环氧

30、酶 B)的相关信息、序列特性及 DNA 序列信息,并对其进行了同源分析。由同源分析的结果可知,能够合成这两种关键酶的相关微生物在自然界中分布广泛。其中,具有代表性的同源微生物有:棒状杆菌属(Corynebacterium sp)、节杆菌属(Arthrobacter sp)、根癌土壤杆菌(Agrobacterium-tumefaciens)、伯克霍尔德氏菌(Burkholderia sp)、分枝杆菌属(Mycobacterium)、绿曲挠丝状菌属(Chloroflexus aggregans)和运动螺旋菌(Heliobacillus mobilis)等。 最后,采用分子生物学方法,选用棒杆菌(C

31、orynebacterium sp)AB91054 作为试验菌株,抽提出了棒杆菌AB91054 的基因组 DNA,用 PCR 手段扩增出了目的片段基因 hheB。环氧丙烷生产废水中含有较高浓度的有机氯化物,如氯丙醇、丙二醇、二氯异丙醚、氯丙酮等,是生化法处理的难点。 本文以环氧丙烷废水为出发点,主要研究以下三方面的内容:实验室现有常见细菌对环氧丙烷废水的适应性机制研究、在生物学领域对环氧丙烷废水中的重要成分氯丙醇的结构类似物-1,3-二氯-2-丙醇的生物降解进行研究以及利用分子生物学手段对生物降解代谢途径中的关键酶目的基因的克隆和表达研究。 首先,研究实验室现有常见细菌对环氧丙烷废水的适应性机

32、制。将盐生杆菌 J7、大肠杆菌 DH5 和细菌 WH-ZJ 分别接种到营养成分、pH 值和 Cllt;#39;-gt;浓度都不同的培养基中振荡培养,观察其生长情况。试验结果表明:经过驯化后具有一定耐盐能力(可适应 Cllt;#39;-gt;浓度为 18000mg/L)的细菌 WH-ZJ 可以适应 Cllt;#39;-gt;浓度高达 32000mg/L 的环氧丙烷废水,高盐度并不是限制细菌生长的障碍。细菌不能有效利用环氧丙烷废水中的有机物,即对环氧丙烷废水有机物的降解能力才是限制细菌生长的主要因素之一。 其次,在生物学领域采用生物信息学方法对环氧丙烷废水中的重要成分氯丙醇的结构类似物-1,3-二

33、氯-2-丙醇的生物降解机制进行研究。获取了 1,3-二氯-2-丙醇降解途径中关键酶 halohydrin epoxidase A(卤代醇环氧酶 A)和halohydrin epoxidase B(卤代醇环氧酶 B)的相关信息、序列特性及 DNA 序列信息,并对其进行了同源分析。由同源分析的结果可知,能够合成这两种关键酶的相关微生物在自然界中分布广泛。其中,具有代表性的同源微生物有:棒状杆菌属(Corynebacterium sp)、节杆菌属(Arthrobacter sp)、根癌土壤杆菌(Agrobacterium-tumefaciens)、伯克霍尔德氏菌(Burkholderia sp)、分

34、枝杆菌属(Mycobacterium)、绿曲挠丝状菌属(Chloroflexus aggregans)和运动螺旋菌(Heliobacillus mobilis)等。 最后,采用分子生物学方法,选用棒杆菌(Corynebacterium sp)AB91054 作为试验菌株,抽提出了棒杆菌AB91054 的基因组 DNA,用 PCR 手段扩增出了目的片段基因 hheB。环氧丙烷生产废水中含有较高浓度的有机氯化物,如氯丙醇、丙二醇、二氯异丙醚、氯丙酮等,是生化法处理的难点。 本文以环氧丙烷废水为出发点,主要研究以下三方面的内容:实验室现有常见细菌对环氧丙烷废水的适应性机制研究、在生物学领域对环氧丙烷

35、废水中的重要成分氯丙醇的结构类似物-1,3-二氯-2-丙醇的生物降解进行研究以及利用分子生物学手段对生物降解代谢途径中的关键酶目的基因的克隆和表达研究。 首先,研究实验室现有常见细菌对环氧丙烷废水的适应性机制。将盐生杆菌 J7、大肠杆菌 DH5 和细菌 WH-ZJ 分别接种到营养成分、pH 值和 Cllt;#39;-gt;浓度都不同的培养基中振荡培养,观察其生长情况。试验结果表明:经过驯化后具有一定耐盐能力(可适应 Cllt;#39;-gt;浓度为 18000mg/L)的细菌 WH-ZJ 可以适应 Cllt;#39;-gt;浓度高达 32000mg/L 的环氧丙烷废水,高盐度并不是限制细菌生长

36、的障碍。细菌不能有效利用环氧丙烷废水中的有机物,即对环氧丙烷废水有机物的降解能力才是限制细菌生长的主要因素之一。 其次,在生物学领域采用生物信息学方法对环氧丙烷废水中的重要成分氯丙醇的结构类似物-1,3-二氯-2-丙醇的生物降解机制进行研究。获取了 1,3-二氯-2-丙醇降解途径中关键酶 halohydrin epoxidase A(卤代醇环氧酶 A)和halohydrin epoxidase B(卤代醇环氧酶 B)的相关信息、序列特性及 DNA 序列信息,并对其进行了同源分析。由同源分析的结果可知,能够合成这两种关键酶的相关微生物在自然界中分布广泛。其中,具有代表性的同源微生物有:棒状杆菌属

37、(Corynebacterium sp)、节杆菌属(Arthrobacter sp)、根癌土壤杆菌(Agrobacterium-tumefaciens)、伯克霍尔德氏菌(Burkholderia sp)、分枝杆菌属(Mycobacterium)、绿曲挠丝状菌属(Chloroflexus aggregans)和运动螺旋菌(Heliobacillus mobilis)等。 最后,采用分子生物学方法,选用棒杆菌(Corynebacterium sp)AB91054 作为试验菌株,抽提出了棒杆菌AB91054 的基因组 DNA,用 PCR 手段扩增出了目的片段基因 hheB。特别提醒 :正文内容由 P

38、DF 文件转码生成,如您电脑未有相应转换码,则无法显示正文内容,请您下载相应软件,下载地址为 http:/ 。如还不能显示,可以联系我 q q 1627550258 ,提供原格式文档。我们还可提供代笔服务,价格优惠,服务周到,包您通过。“垐垯櫃 换烫梯葺铑?endstreamendobj2x 滌甸?*U 躆 跦?l, 墀 VGi?o 嫅#4K 錶 c#x 刔 彟 2Z 皙笜?D 剧珞 H 鏋 Kx 時 k,褝仆? 稀?i 攸闥-) 荮vJ 釔絓|?殢 D 蘰厣?籶(柶胊?07 姻Rl 遜 ee 醳 B?苒?甊袝 t 弟l?%G 趓毘 N 蒖與叚繜羇坯嵎憛?U?Xd* 蛥?-.臟兄+鮶 m4嵸/E 厤U 閄 r塎偨匰忓tQL 綹 eb?抔搉 ok 怊 J?l?庮 蔘?唍*舶裤爞 K 誵Xr 蛈翏磾寚缳 nE 駔殞梕 壦 e 櫫蹴友搇6 碪近躍邀 8 顪?zFi?U 钮 嬧撯暼坻7/?W?3RQ 碚螅 T 憚磴炬 B- 垥 n 國 0fw 丮“eI?a揦(?7 鳁?H?弋睟栴?霽 N 濎嬄! 盯 鼴蝔 4sxr?溣?檝皞咃 hi#?攊(?v 擗谂馿鏤刊 x 偨棆鯍抰Lyy|y 箲丽膈淢 m7 汍衂法瀶?鴫 C?Q 貖 澔?wC(?9m.Ek?腅僼碓 靔 奲?D| 疑維 d袣箈 Q| 榉慓採紤婏(鞄-h-蜪7I冑?匨+蘮.-懸 6 鶚?蚧?铒鷈?叛牪?蹾 rR?*t? 檸?籕

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