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丁香酚降解

发布时间: 2021-02-25 18:48:25

1. 木霉对酚类化合物的降解

生产橄榄油产生的“黑水”中含有很高的酚类和多酚类化合物,其生物需内氧量(BOD)比普通城市污水高容400倍以上。这些多酚类化合物是有毒性的,一部分多酚类化合物很难被微生物降解,处理这种污水比较困难。然而,木霉菌对橄榄油生产废水的毒性有很高的耐受性。如果将污水稀释3倍和曝气,木霉菌就可以生长和繁殖。在这一过程中,木霉菌会产生多酚降解酶类,破坏多酚化合物,将它们从溶液中去除。类似的过程还有利用黄孢原毛平革菌(Phanerochaete chrysosporium)或糙皮侧耳(Pleurotus ostereatus)来处理污水,这些担子菌能产生大量的多酚氧化酶、漆酶和其他能降解多酚类化合物的酶类(Kissi et al.,2001)。P.chrysosporium在接种9 d后能去除50%左右的多酚化合物和颜色,而P.ostreatus需要12d才能达到相同的水平(Kissi et al.,2001)。相比之下,木霉菌TC3在培养6d后,对多酚化合物和颜色的去除率就可以达到90%左右。

2. 天然水体中哪些因素会影响苯酚光降解效率

浑浊度

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3. 如何获得能降解苯酚的微生物,简述筛选步骤

苯酚是工业生产排放的有毒污染物质,自然界中存在着降解苯酚的微生物。某工厂产内生的废水中含有容苯酚,为了降解废水中的苯酚,研究人员从土壤中筛选获得了只能利用苯酚的细菌菌株,筛选的主要步骤如下图所示,①为土壤样品。下列相关叙述错误的是

A.图中②培养目的菌株的选择培养基中应加入苯酚作为碳源
B.如果要测定②中活细菌数量,常采用稀释涂布平板法
C.若图中④为对照实验,则其中应以苯酚作为唯一碳源
D.使用平板划线法可以在⑥上获得单菌落
查看解析
答案
C
解析
试题分析: 培养能降解苯酚的微生物,培养基中应以苯酚作为唯一碳源,A正确。稀释涂布平板法可用来测定活细菌数量,B正确。对照实验④应用正常的培养基进行对照,C错误。平板划线法可在培养基表面形成单个菌落,D正确。
考点: 本题考查微生物培养相关知识,考查考生理解所学知识的要点,把握知识间的内在联系的能力及从图形中提取信息的能力。

4. 木霉菌降解酚类物质的机制

自然界中大多数危险的污染物是酚类物质,它们在环境中稳定存在。漆酶能氧化酚类化合物,并将氧还原成水。因此,具有较高漆酶活性和底物亲和力,且能忍受恶劣环境条件的真菌菌株具有巨大的应用潜力。分泌耐盐漆酶的真菌可用于处理高盐和富含苯酚的工业废水,如椰壳纤维废水和纺织废水,这些废水在进行微生物处理前通常必须稀释好几倍。Divya等(2013)从椰壳沤麻场分离到一株耐盐的木霉菌,基于形态特征和rDNA序列将其鉴定为绿色木霉(T.viride)。椰壳沤麻废水含有很高的盐分和BOD,将这些废水直接填埋会导致废水的渗漏,废水中富含多酚类物质,如苯甲酸、对-羟基苯甲酸、藜芦酸、龙胆酸、丁香酸、对-香豆酸、香草酸和肉桂酸,从而污染地下水和地表水。多酚类物质对动植物的毒性作用使它们很难生存。相对于其他分泌漆酶的真菌,光照条件对该木霉菌株漆酶的分泌影响不大,而盐度能增强漆酶的分泌。经过96h的培养,该菌株能有效去除纺织废水、椰壳纤维和木材加工废水中的酚类物质。漆酶是一类氧化还原酶,含有铜离子的催化中心,在木质素降解中起到至关重要的作用。由于其较低的底物特异性和强氧化能力,漆酶在工业上应用广泛,如椰子壳的生物漂白、纺织染料脱色、化工中间体的酶转化、生物制浆、预防酒脱色、用木质素生产有价值的化合物以及土壤生物修复、环境酚类污染物的生物降解和内分泌干扰物的去除。多种真菌都能产生漆酶。对真菌漆酶的比较研究表明,这些酶尽管来源不同,而它们对不同酚类化合物的特异性相似,但在其诱导能力、酶的形式、分子量、最适pH和温度等方面存在明显的差异。

5. 各种表面活性剂的自然降解率是多少

表面活性剂是一种显著改变界面性质的特殊化学物质,具有润湿、渗透、增溶、乳化、分散、洗涤、发泡、柔软、抗静电等功能特,广泛用于工业制造领域如石油开采、各种矿物浮洗、纺织物加工整理、油漆和建筑涂料、建筑减水剂、农药乳化、皮革清洗和鞣制、造纸助剂、印刷油墨、化肥和各类化工产品添加、食品工业添加剂、制药工业、信息材料等,当然表面活性剂的更大用途是工业和民用清洗。各种用途的民用洗涤剂如用于织物洗涤的普通洗衣粉、洗衣液、肥皂和各类宾馆酒店专用洗涤液;用于食品和餐具洗涤的餐洗液、果蔬洗液;用于人体清洁洗发液、护发液、洗手液、洗面奶等;用于硬表面清洁的各类卫生间清洗剂和消毒剂;当然还有各种工业用途的清洗剂。表面活性剂作为工业味精已经渗透到了工农业的各个领域,当今与表面活性剂毫无关系的产业已经为数不多了。
作为用途最广的一类产品,我国表面活性剂的生产量自改革开放以来一直在以几何级数增长,已成为国民经济的基础工业之一。1995年全世界表面活性剂的总产量是930万t, 2005年为1250万t,品种超过2万个。我国表面活性剂的产量从1995年的约80万吨增长到2005年的302万吨,居世界第二位,2010年的产量更是到了世界第一,形成阴离子、非离子、阳离子和两性离子的45个大类、130个小类超过5000个品种的表面活性剂的工业体系。
在众多的表面活性剂品种中,约75%由石油产品制得,余下的来自于以油脂为主的天然原料。由于成本因素,目前在我国生产和应用的表面活性剂以石化来源的烷基苯磺酸盐、醇醚磺酸盐、醇醚乙氧基化物为主,天然来源的只占很少的比例。
在绝大多数表面活性剂的使用领域中,都是基于其润湿、渗透、乳化、分散、洗涤、发泡、抗静电等物理性质,因此在使用后基本都不发生化学结构变化,而是以原来的形式残留在环境中,或者被排放到水体或土壤等自然界,任由其自生自灭。例如超过50%的表面活性剂是用于洗涤的,而所有的洗涤废水几乎都进入了生活污水系统,因此污水中的表面活性剂含量相当高,特别是在表面活性剂生产厂、应用厂和生活小区的排放污水中尤为突出。在我国污水处理的比例并不高,尤其在占人口比例很大的县和县以下生活区,几乎没有污水处理系统,所有生活污水都排入了江河湖海等自然水体环境中,很容易在环境中造成累积。又如,作为农药乳化剂的表面活性剂都随着农药喷洒在农田里,从而进入土壤,在土壤中残存累积。因此表面活性剂是否能被自然界的生物降解成为一个越来越重要的问题。
表面活性剂的大量使用不仅造成了土壤、水质的严重污染,甚至对人体也会带来危害。如皮肤过敏、癌症、生物雌性化等[1]。因此有关表面活性剂的降解愈来愈受到人们的重视。不仅对表面活性剂的生物降解性做出了规定,例如欧盟对表面活性剂的降解性作了严格的规定,要求对用于家用洗涤剂的阴离子表面活性剂的初级生物降解度应不得低于90 %;而且正逐步用无毒(或低毒)、易降解的表面活性剂如α-烯基磺酸盐、氧化胺、聚氧乙烯非离子型、两性离子型和天然表面活性剂取代传统合成的含苯环、且较难降解的表面活性剂,如烷基芳基磺酸盐、聚氧乙烯烷基酚醚等。进入21世纪,全世界都在进行绿色化学的研究和发展,为此加强表面活性剂降解的研究,有效地控制生态环境的进一步恶化,已成为科技工作者的一项重要课题。

6. 天然水体中哪些会影响苯酚的光降解

这是高考类的嘛?

7. 除了肠道微生物,还有哪些微生物能将多酚降解

就是生活在肠道里的微生物,种类非常多。比如人肠道里有大肠杆菌、乳酸菌等细菌,牛的肠道里有纤毛虫。。。。。。

8. 废水中的挥发酚应该怎样去除

废水中的挥发酚应该直接采用光催化降解的办法,理由是:
强氧化剂氧化酚类物质专沉淀或氧化,加属快酚类物质的降解熔化,净化空气。

PS:另外可以用吸附法,如活性炭吸附过滤等。催化氧化应用较多,如果是少量经过一般的好氧过程就能降解。

9. 如何从环境中分离高效苯酚降解菌株

1、先根据目的菌株的生长特性从环境中采集样品;

2、将样品加入无菌水中内,振荡使菌均匀分布;

3、采用容梯度稀释法,选取合适的梯度值于平板上培养;

4、挑取目的菌进行平板划线分离即可。

苯酚是工业生产排放的有毒污染物质,自然界中存在着降解苯酚的微生物。某工厂产生的废水中含有苯酚,为了降解废水中的苯酚,研究人员从土壤中筛选获得了只能利用苯酚的细菌菌株。

(9)丁香酚降解扩展阅读:

苯酚分子由一个羟基直接连在苯环上构成。由于苯环的稳定性,这样的结构几乎不会转化为酮式结构。酚羟基的氧原子采用sp2杂化,提供一对孤电子与苯环的6个碳原子共同形成离域键。大π键加强了烯醇的酸性,羟基的推电子效应又加强了O-H键的极性,因此苯酚中羟基的氢可以电离出来。

10. 如何降解酚醛树脂

酚与醛经聚合制得的合成树脂统称,其中以苯酚-甲醛树脂最重要。酚醛树脂有热塑性和专热固性两类。属热塑性酚醛树脂(或称两步法酚醛树脂),为浅色至暗褐色脆性固体,溶于乙醇、丙酮等溶剂中,长期具有可溶可熔性,仅在六亚甲基四胺或聚甲醛等交联剂存在下,才固化(加热时可快速固化)。主要用于制造压塑粉,也用于制造层压塑料、清漆和胶粘剂。热固性酚醛树脂(或称一步法酚醛树脂),可根据需要制成固体、液体和乳液,都可在热或(和)酸作用下不用交联剂即可交联固化。为指导树脂合成和成型加工,常将其固化过程分为A、B、C三个阶段。具有可溶可熔性的预聚体称作A阶酚醛树脂;交联固化为不溶不熔的最终状态称C阶酚醛树脂;在溶剂中溶胀但又不完全溶解,受热软化但不熔化的中间状态称B阶酚醛树脂,热固性酚醛树脂存放过程中粘度逐渐增大,最后可变成不溶不熔的C阶树脂。因此,其存放期一般不超过3~6个月。热固性酚醛树脂可用于制造各种层压塑料、压塑粉、清漆、耐腐蚀塑料、胶粘剂和改性其他高聚物。

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