[目的]分离筛选吡啶高效降解菌,降低吡啶废水生化处理成本。[方法]从生化池活性污泥中分离筛选能以吡啶为唯一碳源的高效降解菌,通过生理生化、形态特征、16S r DNA鉴定及序列分析确定菌株特性和种属。进行混菌组合及固定化试验,筛选最...[目的]分离筛选吡啶高效降解菌,降低吡啶废水生化处理成本。[方法]从生化池活性污泥中分离筛选能以吡啶为唯一碳源的高效降解菌,通过生理生化、形态特征、16S r DNA鉴定及序列分析确定菌株特性和种属。进行混菌组合及固定化试验,筛选最佳固定化材料。[结果]筛选出2株吡啶高效降解菌,分别命名为BD1、BD2,鉴定为克雷伯氏菌。[结论]在吡啶质量浓度100 mg/L条件下,BD1与BD2菌液配比为2∶1(P7)对吡啶的降解率达到了100%。正交试验确定P7降解吡啶的最佳环境条件组合为吡啶质量浓度150 mg/L、盐浓度1%、pH值7.0、温度30℃,组合纤维生物填料对混合菌P7的挂膜效果最好,能提高菌株对吡啶的降解效率及其稳定性。展开更多
文摘[目的]分离筛选吡啶高效降解菌,降低吡啶废水生化处理成本。[方法]从生化池活性污泥中分离筛选能以吡啶为唯一碳源的高效降解菌,通过生理生化、形态特征、16S r DNA鉴定及序列分析确定菌株特性和种属。进行混菌组合及固定化试验,筛选最佳固定化材料。[结果]筛选出2株吡啶高效降解菌,分别命名为BD1、BD2,鉴定为克雷伯氏菌。[结论]在吡啶质量浓度100 mg/L条件下,BD1与BD2菌液配比为2∶1(P7)对吡啶的降解率达到了100%。正交试验确定P7降解吡啶的最佳环境条件组合为吡啶质量浓度150 mg/L、盐浓度1%、pH值7.0、温度30℃,组合纤维生物填料对混合菌P7的挂膜效果最好,能提高菌株对吡啶的降解效率及其稳定性。