[发明专利]一株具有高效降解多环芳烃功能的玫瑰变色菌及其应用有效
申请号: | 201910515178.2 | 申请日: | 2019-06-14 |
公开(公告)号: | CN110283741B | 公开(公告)日: | 2020-05-08 |
发明(设计)人: | 凌娟;马卓尔;董俊德;张燕英;周卫国;杨清松;林显程;张颖 | 申请(专利权)人: | 中国科学院南海海洋研究所 |
主分类号: | C12N1/20 | 分类号: | C12N1/20;C02F3/34;C02F101/32;C12R1/01 |
代理公司: | 广州科粤专利商标代理有限公司 44001 | 代理人: | 刘明星;朱聪聪 |
地址: | 510301 广东*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 具有 高效 降解 芳烃 功能 玫瑰 变色 及其 应用 | ||
本发明公开了一株具有高效降解多环芳烃功能的玫瑰变色菌及其应用,其保藏编号为:CCTCC NO:M 2019037。该菌能以多环芳烃为唯一碳源进行生长,其对萘的降解率为100%,菲的降解率为96%,并从该菌中扩增出一个双加氧酶基因(NidA like基因),在遗传学上证实其具有多环芳烃降解特性;该菌具有较强的环境适应能力,最适生长温度为30℃,在中性偏碱(7.0‑8.5)的pH环境中表现出比pH偏酸(5.5‑6.5)更高的降解能力,并且具有较广范的盐度适应范围10‰~150‰,比较偏爱偏碱性的海洋环境,具有应用于海洋环境污染的生物修复治理中巨大潜力。
技术领域
本发明涉及微生物技术领域,具体涉及一株具有高效降解多环芳烃功能的玫瑰变色菌及其应用。
背景技术
由于全球沿海地区经济的迅速发展,人类活动和城市化进程的推进,越来越多的有机污染物等通过各种途径进入到海洋环境,给海洋环境和生态安全带来了巨大的压力。多环芳烃(Polycyclic Aromatic Hydrocarbons,PAHs)是一类在环境中具有广泛分布的含有两个或者两个苯环以上的有度污染,由于其具有高毒性、高致癌性和高致畸诱变作用,并且具有较强的疏水性所以在环境中能够被吸附并且富集、生物累积和通过食物链传递等,造成环境的二次污染,给整个海洋环境、生态环境和人类健康都造成了极大的危害;美国国家环境保护局EPA早就在80年代就将16种未带分支的PAHs确定为了环境中的优先污染物,我国也把其列于海洋环境有机污染黑名单之首。
环境中多环芳烃的修复方法主要包括物理法、化学法、焚烧法和生物法,相关研究表明生物法中的微生物降解法能够有效地将该污染物从环境中去除,并且其由于环境影响小,处理的污染物阈值低、残留小和高效环保等特点,所以是多环芳烃修复的一个最主要的途径,并且相关研究结果证实开展海洋环境中以微生物为主体的多环芳烃污染的生物修复研究是十分必要的。由于海洋环境中蕴含着丰富的微生物资源,其在环境中物质循环、能量流动、生态平衡和环境净化方面都发挥着重要的作用。因此,本专利旨在通过分离获得原位高效多环芳烃降解菌株,为海洋环境中多环芳烃污染的微生物修复提供菌株资源。
发明内容
本发明的目的是提供一株具有高效降解多环芳烃功能的玫瑰变色菌Roseovariussp.SCSIO 43702,以及一种包括所述玫瑰变色菌SCSIO 43702的微生物制剂,该菌株于2019年1月11日保藏于中国典型培养物保藏中心(CCTCC),地址:中国.武汉.武汉大学,保藏编号:CCTCC NO:M 2019037。
所述的玫瑰变色菌SCSIO 43702具有以多环芳烃为唯一碳源进行生长的能力,因此可以以多环芳烃为唯一碳源的培养基进行培养。
本发明的玫瑰变色菌SCSIO 43702或包括所述玫瑰变色菌SCSIO 43702的微生物制剂对多环芳烃具有高效的降解作用。
通过分子生物学方法,利用功能基因nidA的引物从玫瑰变色菌SCSIO 43702扩增获得双加氧酶基因(NidA like基因),从而在遗传学水平上证实玫瑰变色菌SCSIO 43702具有多环芳烃降解的潜能。
通过高效液相色谱(HPLC)方法对玫瑰变色菌SCSIO 43702的多环芳烃降解效率进行测定,其结果显示其对萘的降解效率为100%,对菲的降解效率为96%。
因此,本发明的另外一个目的是提供所述的玫瑰变色菌SCSIO 43702以及相应的微生物制剂在降解多环芳烃中的应用。例如在多环芳烃污染环境的生物修复中的应用,特别是在海洋环境多环芳烃污染的生物修复中的应用。
优选,所述的多环芳烃为萘、荧蒽或菲。
与现有技术相比,本发明具有如下有益效果:
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