[发明专利]一株阿特拉津降解菌无效
申请号: | 201110371730.9 | 申请日: | 2011-11-21 |
公开(公告)号: | CN102492637A | 公开(公告)日: | 2012-06-13 |
发明(设计)人: | 张颖;王志刚;汪洋;郭火生;孟东芳;姜召;曹博 | 申请(专利权)人: | 东北农业大学 |
主分类号: | C12N1/20 | 分类号: | C12N1/20;A62D3/02;B09C1/10;C12R1/01;A62D101/04;A62D101/26 |
代理公司: | 哈尔滨市松花江专利商标事务所 23109 | 代理人: | 金永焕 |
地址: | 150030 黑龙*** | 国省代码: | 黑龙江;23 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一株阿特拉津 降解 | ||
技术领域
本发明涉及一株降解菌。
背景技术
除草剂是保证农业的重要生产资料,给人类带来了巨大的经济效益的同时也由于除草剂的长残留、具有生物毒性等特点,一旦进入土壤、空气和水体后,也给各生态环境带来了严重污染。微生物修复技术被视为最有效的修复手段。
阿特拉津被列为使用最广泛的除草剂之一,在我国华北和东北地区,阿特拉津及与其他农药的混剂仍作为玉米田最主要的除草剂。目前,分离到的降解阿特拉津的微生物主要包括细菌、真菌、藻类、放线菌等。细菌由于其生化的多样性和很强的适应能力,在降解阿特拉津的微生物中占有重要地位。降解阿特拉津的细菌主要有:红球菌、假单胞菌、土壤杆菌、不动杆菌、根瘤细菌等。
Singh等人曾在2004年报道从被阿特拉津深度污染的土壤中分离得到多株阿特拉津降解菌,经鉴定属于不动杆菌属。分离筛选出其中一株菌A6,通过对其生理特性的研究发现,该菌最适的生长条件为温度37℃,pH在7到8之间,并且阿特拉津是被作为碳源利用的。在此之前以及之后,关于不动杆菌属降解阿特拉津的报道很少。
在修复过程中,实际温度不能够达到其要求,而且耗能较大;其最适生长条件pH在碱性范围,在酸性环境下生长受到抑制,使得其应用范围受到限制;菌株的培养基成分成本高,不适合实际应用修复。
发明内容
本发明提供了一株阿特拉津降解菌;解决了目前无法在低温条件下高效降解阿特拉津的问题。
一株阿特拉津降解菌,它为不动杆菌(Acinetobacter sp.)DNS32,已在中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心保藏,保藏地址为北京市朝阳区北辰路1号院3号.中国科学院微生物研究所,保藏编号为CGMCC NO.5365,保藏日期为2011年10月21日;它为革兰氏阴性菌,单个细胞呈杆状,菌体长为2.03μm,宽为646nm;菌落呈乳白色略带黄色,不透明,边缘圆整,表面光滑,有光泽,略有隆起。
本发明中一株阿特拉津降解菌,它为不动杆菌(Acinetobacter sp.)DNS32,其明胶液化试验呈阳性、硝酸盐还原试验呈阳性、柠檬酸盐利用试验呈阴性、硫化氢产生试验呈阳性、MR试验呈阳性、VP试验呈阳性、接触酶试验呈阳性、淀粉水解试验呈阳性、葡萄糖试验呈阳性、蔗糖试验呈阳性、甘油试验呈阴性;该菌的生长温度为25~30℃,最适生长温度为30℃,生长pH值为6.5~7.5,最适生长pH值为7.2。
本发明一株阿特拉津降解菌,它为不动杆菌(Acinetobacter sp.)DNS32,经16S rDNA序列测序,结果在NCBI上进行同源性比较,菌株DNS32与Acinetobacter lwoffii DSM 2403的亲缘关系最近,同源性达99%以上。
本发明一株阿特拉津降解菌,它为不动杆菌(Acinetobacter sp.)DNS32,已在中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心保藏,保藏地址为北京市朝阳区北辰路1号院3号.中国科学院微生物研究所,保藏编号为CGMCC NO.5365,保藏日期为2011年10月21日。
本发明中的阿特拉津降解菌,它为不动杆菌(Acinetobacter sp.)DNS32,具有高效降解阿特拉津的能力,36小时降解率可达95.88%,国内外未见报道;菌株DNS32的最适温度范围为25-30℃,比已报道菌株低5-10℃;菌株DNS32对盐分的耐受能力较强,盐度为1-4%条件下36小时降解率均高于60%,优于已报道的其它同功能菌株,适用于高盐分环境阿特拉津污染的修复。
附图说明
图1为具体实施方式一中菌株DNS32的扫描电子显微镜图;
图2为具体实施方式一中菌株DNS32的系统发育树;
图3为具体实施方式一中菌株DNS32在盐分浓度影响下的生长和降解情况的曲线图,其中▲表示降解曲线,◆表示生长曲线;
图4为具体实施方式一中菌株DNS32在不同阿特拉津浓度影响下的生长和降解情况的曲线图,其中▲表示降解曲线,◆表示生长曲线;
图5为具体实施方式一中菌株DNS32在不同温度下的生长和降解情况的图,其中口表示降解曲线,◆表示生长曲线;
图6为具体实施方式一中菌株DNS32在不同外加氮源影响下的降解情况的图,其中口表示降解情况;
图7为具体实施方式一中菌株DNS32在实际修复污染土壤中各时间点阿特拉津降解情况的图,其中◆表示AT(阿特拉津)自然降解,▲表示AT+DNS32。
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