[发明专利]一种光催化氧化对环境水体中抗生素耐药菌靶点灭活的方法及其应用在审
申请号: | 202111407553.5 | 申请日: | 2021-11-24 |
公开(公告)号: | CN114162954A | 公开(公告)日: | 2022-03-11 |
发明(设计)人: | 王保强;刘永杰;安太成;李桂英;蔡仪威;王万军 | 申请(专利权)人: | 广东工业大学 |
主分类号: | C02F1/72 | 分类号: | C02F1/72;C02F1/30 |
代理公司: | 广东广信君达律师事务所 44329 | 代理人: | 彭玉婷 |
地址: | 510062 广东*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 光催化 氧化 环境 水体 抗生素 耐药 菌靶点灭活 方法 及其 应用 | ||
1.一种光催化氧化对环境水体中抗生素耐药菌靶点灭活的方法,其特征在于,包括以下步骤:一种光催化氧化对环境水体中抗生素耐药菌靶点灭活的方法
S1.将储存于冷冻条件下的不同靶点的抗生素耐药菌接种到含有对应抗生素的营养肉汤中进行细菌培养,在0~37℃恒温培养,直至抗生素耐药菌生长至对数生长期;
S2.将抗生素耐药菌离心后去除上清液得到菌体,用PBS缓冲液洗涤菌体,再加入0.9%生理盐水重悬,测定600nm处的吸光值为0.01~2,经离心浓缩或稀碎后得到浓度为10~1010CFU/mL的抗生素耐药菌悬液,即为模拟环境水体;
S3.将碳酸氢钠溶液或磷酸溶液添加到模拟环境水体中调节pH至5.5~9.2,并控制溶解氧浓度为1~9mg/L,放置在恒温箱中控制温度为0~60℃,添加二氧化钛催化剂后,开启氙灯进行光催化氧化反应,实现对环境水体中抗生素耐药菌靶点的有效杀灭;所述抗生素耐药菌靶点为细胞壁、细胞膜、蛋白质合成、RNA合成、叶酸合成或DNA合成。
2.根据权利要求1所述的光催化氧化对环境水体中抗生素耐药菌靶点灭活的方法,其特征在于,步骤S1中所述培养的时间为1~18h。
3.根据权利要求1所述的光催化氧化对环境水体中抗生素耐药菌靶点灭活的方法,其特征在于,步骤S1中所述的抗生素耐药菌中耐药菌为细菌、真菌或霉菌中的一种以上。
4.根据权利要求3所述的光催化氧化对环境水体中抗生素耐药菌靶点灭活的方法,其特征在于,所述细菌为大肠埃希氏杆菌、铜绿假单胞菌、沙门氏菌、绿脓杆菌或链球菌;所述真菌为金葡萄球菌或白色念珠菌;所述霉菌为水霉菌。
5.根据权利要求1所述的光催化氧化对环境水体中抗生素耐药菌靶点灭活的方法,其特征在于,步骤S1中所述抗生素耐药菌中抗生素为头孢类抗生素、多粘菌素类抗生素、四环素类抗生素、利福平类抗生素、磺胺类抗生素或喹诺酮类抗生素中的一种以上。
6.根据权利要求1所述的光催化氧化对环境水体中抗生素耐药菌靶点灭活的方法,其特征在于,步骤S2中所述离心的速率为3000~8000rpm,所述离心的时间为1~4min。
7.根据权利要求1所述的光催化氧化对环境水体中抗生素耐药菌靶点灭活的方法,其特征在于,步骤S3中所述的碳酸氢钠溶液的浓度为1~20mmol/L,所述磷酸溶液的浓度为1.5~20mmol/L,所述二氧化钛催化剂的质量和抗生素耐药菌悬液的体积比为(0.1~1500)mg:1L;所述二氧化钛催化剂的粒径为21nm~45μm。
8.根据权利要求1所述的光催化氧化对环境水体中抗生素耐药菌靶点灭活的方法,其特征在于,步骤S3中所述的氙灯的光强为10~650mW/cm2。
9.根据权利要求1-8任一项所述的光催化氧化对环境水体中抗生素耐药菌靶点灭活的方法在环境水体中氧化处理病原微生物中的应用。
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