[发明专利]一种生化复合材料及其制备方法和应用在审
申请号: | 202111252716.7 | 申请日: | 2021-10-26 |
公开(公告)号: | CN114107090A | 公开(公告)日: | 2022-03-01 |
发明(设计)人: | 安澈;李维拉;杨逸凡 | 申请(专利权)人: | 广东以色列理工学院 |
主分类号: | C12N1/20 | 分类号: | C12N1/20;C12N9/80;C12N11/02;B09C1/10;C12R1/07 |
代理公司: | 广州三环专利商标代理有限公司 44202 | 代理人: | 郝传鑫;颜希文 |
地址: | 515063 广东省汕头市*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 生化 复合材料 及其 制备 方法 应用 | ||
本发明涉及微生物与环境工程技术交叉领域,具体公开了一种生化复合材料及其制备方法和应用。其中生化复合材料包括产脲酶菌株和可持续材料载体,产脲酶菌株已于2021年3月15日保藏于广东省微生物菌种保藏中心,保藏编号为GDMCC NO:61559。本发明筛选出可以促进微生物诱导的碳酸钙沉积的产脲酶菌株;并且本发明生化复合材料具有高脲酶生产能力、最优细菌繁殖能力和对重金属环境具有高抗性的优点,有利于修复重金属污染的土壤;本发明还采用玉米芯粉作为持续材料载体,其成本低廉,且作为载体对土壤内产脲酶菌株的富集和菌株诱导的钙沉积具有极高的促进作用。
技术领域
本发明涉及微生物与环境工程技术交叉领域,尤其是涉及一种生化复合材料及其制备方法和应用。
背景技术
重金属土壤污染对生物多样性、农业生产以及整体环境和人类健康均构成威胁。目前许多国家采用各种土壤修复技术降低土壤金属浓度,例如物理化学修复和植物修复,然而,这些技术仍存在许多缺点。微生物钙化作为近年来环境岩土较新的研究领域,是一种特殊的生物矿化方法,其核心技术即为MICP(Microbially Induced CalcitePrecipitation,微生物诱导碳酸钙沉淀),通过自然界中某类微生物,其新陈代谢可产生分解尿素的脲酶,尿素分解后产生的碳酸根离子与自然界游离的金属钙离子结合生成胶凝晶体的过程,从而达到重金属固定化,并且提高土壤质地的刚度和强度。目前重金属污染土壤修复的传统方法都具有一定的局限性,而微生物修复技术的非破坏性、绿色经济性、环境友好性,使其逐步发展成为极具前景的土壤修复技术。
在受到重金属污染的土壤中,MICP反应很大程度将交换态的重金属离子固定为具有内部稳定性的碳酸盐沉淀形式。通过这一步骤,降低了重金属的生物毒性和生物利用度。因此开发一种高效、低成本、可持续的生态除金属方法是十分必要和迫切的。然而由于与本地微生物的竞争以及开放土壤中的不利生长条件,外源产脲酶的微生物在这种土壤修复模式中受到了生存的限制。此外,直接掺入外源接种微生物会降低其垂直运输和在土壤中的定植能力。因此,需要一种合适的接种材料来更好地利用微生物诱导碳酸钙沉淀来进行土壤修复。
利用上述微生物固定土壤重金属的方法与生物炭作为载体结合形成的生化复合材料(BCM)也被证明有利于植物生长。然而,生物炭作为热分解基质比天然可用的纤维或多孔物质更加昂贵。在这种背景下,需要考虑引入其他经济有效的基质或生物材料用于产脲酶菌的固定化和稳定化。
发明内容
本发明的目的在于克服上述现有技术的不足之处而提供一种生化复合材料及其制备方法和应用。本发明筛选出一株高产量脲酶的产脲酶菌株,可以促进生物诱导的碳酸钙沉积(MICP);将其菌株添加于生化复合材料中,使得生化复合材料具有高效碳酸钙沉淀能力,有利于重金属污染土壤的修复,同时具有较高的脲酶活性、脲酶产量及最优细菌繁殖能力。
第一目的,本发明提供了一种产脲酶菌株,所述产脲酶菌株的序列如SEQ ID NO:1所示,所述产脲酶菌株为芽孢杆菌Bacillus sp.WA,所述芽孢杆菌Bacillus sp.WA已于2021年3月15日保藏于广东省微生物菌种保藏中心,保藏地址为广州市先烈中路100号大院59号楼5楼,保藏编号为GDMCC NO:61559。
本发明的芽孢杆菌Bacillus sp.WA从电子废弃场收集的土壤中分离得到的,在25℃~35℃的静态培养条件下进行24小时的细菌培养。
第二目的,本发明提供了上述产脲酶菌株在制备脲酶中的应用。
第三目的,本发明提供了上述产脲酶菌株在降低重金属土壤中尿素含量的用途。
该芽孢杆菌Bacillus sp.WA能够在添加营养源和尿素的环境中催化尿素水解成氨和碳酸盐,并进一步允许碳酸盐离子结合游离重金属离子形成金属碳酸盐,继而实现土壤重金属固定化。
第四目的,本发明提供了一种生化复合材料,包括上述产脲酶菌株和可持续材料载体。
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