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10第十章 微生物对难降解物质的降解与转化污染控制微生物


微生物对合成有机物的分解与转化
微生物对农药的作用方式是多种多样,可以归 纳为六种作用类型: 去毒作用 农药分子被微生物作用后变有毒 将复杂的农药化合物转变为简单
为无毒。
降解作用
化合物,或者彻底分解为CO2和H2O及NH3、
Cl - 。如果完全被分解成无机化合物,即称为 农药的矿化。
微生物对合成有机物的分解与转化
活化作用 将无毒的物质转化为有毒的农药。 如除草剂2,4-D丁酸 、杀虫剂甲拌磷,是经土 壤中微生物作用后的代谢产物,对杂草及昆虫有
毒害作用。
失去活性 本来是一个无毒的有机分子,在微
生物作用下可以成为农药,但有的微生物能将这
样的分子转化为另一无毒分子,使其再不能被活 化成为农药。
微生物对合成有机物的分解与转化
对这类物质可以通过其他方式使其转化为可
生物降解的物质,如 O 3 氧化,给水处理中 的O3-GAC或O3-BAC法即依据此原理。
污染物的生物降解
4) 可以通过共代谢作用分解的,共代谢,又 称共氧化、联合氧化,有的称为辅助代谢, 是指微生物在它有可利用的唯一碳源存在时
,对原来不能利用的物质也能分解代谢的现
象。是由美国德克萨大学的二位学者发现, 如甲烷假单胞菌唯一能利用的碳源是 CH 4 , 但如果有 CH 4 存在时加入 C 3H 8 、 C 4 H 10 时, 则该菌也能将这些烃类部分氧化为乙酸,丙
酸和丁酸。
微生物降解有机污染物的潜能
在自然界中有巨大数量的微生物种群,这些微生
物种群对有机物的降解能力也存在着极大差别。 微生物降解有机物质能力的多样性,给利用微生 物处理不同的工业废水提供了可能性。 微生物分解有机污染物的能力很强,如果能把这
微生物对无机污染物的转化
汞的生物学转化
在自然界中,有些微生物可转化汞,可把元素汞和 离子汞转化为甲基汞和二甲基汞。 Hg0→Hg2+→CH3Hg+或Hg→Hg2+→CH3HgCH3 二甲基汞在酸性条件下能转化为甲基汞。汞的转化 一般是通过细菌的作用。微生物利用底物中的维生素、 甲基维生素 B 12 ,在细胞内的甲基转移酶作用下,促使 甲基转移而形成甲基汞。 产甲烷细菌具有将元素汞和离子汞转化为甲基汞的 能力。由于甲基汞对生物毒性很强,而产甲烷细菌又常 存在于含无机汞较多的水体底部淤泥中,因此,产甲烷 细菌的活动使受汞污染的水域汞害大大加剧。
汞循环降解与转化
污染物的生物降解
研究有机污染物的生物降解性,有助于深入认 识污染物在环境中的迁移转化规律和了解这些污染物 对自然界物质转化循环的影响程度,从而为控制污染
,保护环境提供理论上的依据。此外,这项研究与保 护人类健康和自然界生态平衡有密切关系
有机污染物的生物降解性

(2)β-葡萄糖苷酶可水解纤维二糖、纤 维三糖及低分子量的寡糖成葡萄糖。这种 酶过去被称为纤维二糖酶,这显然不合适 ,因为它的作用底物不只是纤维二糖。
微生物对自然界中难降解物质的分解与转化
纤维素分解过程
第三节 微生物对石油化工废水中烃 类化合物的分解与转化
烃类化合物的分解
芳香族化合物的分解 在芳香族与杂环化合物分解过程中起重 要作用的微生物有假单胞菌、无色杆菌、节杆
于特定降解微生物的指数生长特性;同时,微
生物对污染物也有一个选择过程,所谓巴斯德 效应。②微生物对污染物的适应要通过诱导酶 的合成,而且需要合成必需的辅酶或中间代谢 产物。
污染物的生物降解
污染物的生物降解
3) 生物降解十分缓慢或者根本就不能降解
的,
它包括一些天然高分子物质以及许多
人类起源的有机化合物,如有机氯化化物。
结合、复合或加成作用 微生物的细胞代谢产 物与农药结合,形成更为复杂的物质。如将氨 基酸、有机酸、甲基或者其它基团加在作用的
底物上。这些作用过程也常常是解毒作用。
改变毒性谱 某些农药对一类有机体有毒,但
是它们被微生物代谢后,得到的产物能抑制完
全不同的另一类有机体,毒性谱发生了改变。 如5-氯苯甲醇转化为4-氯苯甲酸。
汞的化学转化
汞能在中性水溶液内,用甲基钴氨素作为甲基供体 ,完全以非生物反应进行甲基化。这一反应可快速且定 量进行,而且在好氧和厌氧条件下都能进行。有人曾用 一种产甲烷细菌的无细胞抽提液进行试验,由于有这类 菌合成的甲基钴氨素作为甲基供体,并在ATP和一种酶 还原剂存在的条件下,甲基钴氨素中的甲基向二价汞转 移,形成甲基汞和二甲基汞,同时甲基钴氨素转化成羟 基钴氨素。以后又进一步发现,在无还原剂和细胞抽提 液的情况下,只要给以甲基供体 ——甲基钴氨素,也能 发生完全是非生物学汞的甲基化过程。此外,在有氯化 汞和乙酸存在时,在甲基锡化合物作用下,也能发生汞 的非酶甲基化作用。
菌、棒杆菌、诺卡氏菌、分枝杆菌、曲霉、青
霉等,这些微生物都能不同程度地使芳香族与
杂环化合物分解。
微生物对烃类化合物的分解与转化
微生物分解芳香族化合物的方式有两种:
在酶的作用下直接将分子中的环状结构打开
芳香族化合物中大部分被微生物作用去掉环
上的侧链基团,使之转变成儿茶酚或原儿茶
酸,
微生物对合成有机物的分解与转化
降解。
3) 最终生物降解是指有机污染物向无机 物转化,完全被降解成CO2、H2O和其他无机 物,并被同化为微生物的一部分。
污染物的生物降解
根据有机污染物与微生物的相互关系可
以将有机污染物分为4类。
可以立即被微生物利用作为营养和能量来
源的
能够逐步被微生物分解利用的 生物降解十分缓慢或者根本就不能降解的 可以通过共代谢作用分解的
种潜力发掘出来,对环境保护工作有巨大贡献。
第二节 微生物对自然界中难降解物质的分解与转化
自然界中的纤维素主要来源于稻草, 树木、蔗渣、芦苇、野生植物等。我国仅非 木材纤维年产量就超过 1 × 10 12kg 。这些非 木材纤维以及大量的木材加工剩余物,都是 取之不尽的天然高分子原料和能源。由于纤 维素具有水不溶性的高结晶构造 ,其外围又被 木质素层包围着,要把它水解成可利用的葡萄 糖相当困难,所以到目前为止仍没有得到很好 地利用.
合成洗涤剂的降解 洗涤剂是人工合成的高分子聚合物。合成洗涤剂的主要 成分是表面活性剂。 化学农药的降解 过去使用农药在提高农产品产量、保护秧苗、保 护森林资源、农产品贮存等方面也起过积极作用。但是 就在农药为人类造福的同时,也污染了人类生存的环境 ,又给人类带来严重的危害。因为农药的毒性很强,又 很稳定,很难被微生物降解。年复一年,大量的农药倾 入环境,所以在环境中有大量的农药积累。 农药还可以从土壤中进入大气和水体,通过食物链 进入人体。尤其是那些化学性质稳定,在环境中不易分 解的有机氯农药。
第五节 微生物对无机污染物的转化
重金属--汞污染与转化
由于汞在工业上的广泛应用,自然界汞的 开采量逐年增多。如生产电池、路灯、继电器 等工业都需要汞;生产氯乙烯塑料和乙醛也都 要用氯化汞作催化剂;很多化学农药中亦含有
无机汞或有机汞。因此,含汞污染物质不断地
排入环境,从而造成了汞的污染。
微生物对无机污染物的转化
纤维素的结构
纤维素是一种复杂的多糖,由β —1.4葡萄 糖苷键形成的长链,每个纤维素分子大约有 8000–10000个葡萄糖残基组成。链与链之间以 氢键连接起来。植物纤维素外围还包裹着其他高 分子物质。
植物纤维素的结构图
微生物对自然界中难降解物质的分解与转化
(1)β-1,4葡聚糖酶又叫Cx酶,它不能水解天 然纤维素,只能切割部分降解的多糖。它广泛分布 在细菌、放线菌和真菌中,可作用于包括很多葡萄 糖单位的多糖分子,也可作用于寡糖分子,如纤维 四糖、纤维三糖。但它对寡糖比对多聚糖的水解作 用 ①内切β-1,4葡聚糖酶,能随机切断β-1,4苷键 ,提供许多可供反应的末端,②外切β-1,4葡聚糖 酶,该酶又可分为从非还原性末端开始切下一个β葡萄糖和切下一个β-葡聚二糖(纤维二糖)的两种
中明显地有一个滞后期,它表示微生物对有机污染
物的适应过程所需要的时间。一般将微生物从开始 接触有机化合物到有机化合物被明显分解的这段时 间称为化合物生物降解的驯化期。
污染物的生物降解
其原因在于:①在微生物混合群落中污染物的 加入实际上是在定向地选择那些能够吸收和降 解污染物基质的微生物种属;这时滞后期是由
生物降解度
根据污染物生物降解进行的程度,可将其分
为三种(或3个阶段)。 1)初级生物降解是指有机污染物在微生 物的作用下,母体化合物的化学结构发生 变化,并改变了原污染物分子的完整性,
即有机污染物本来的结构发生部分变化。
污染物的生物降解
2) 环境容许的生物降解是指可去除有机 污染物的毒性或人们所不希望的特性,如表面 活性剂的降解过程中那种使其失去起泡作用的
前3种有机污污 染物的生物降解 过程如图
污染物的生物降解
1)可以立即被微生物利用作为营养和能量来源
的,包括糖、 Pr(AA) 、脂肪酸和一些涉及典型代
谢途径的污染物。 2) 能够逐步被微生物分解利用的,此类污染物 的生物降解需要一个驯化期,在些期间有机污染物 很少或根本不发生生物降解,故随时间的变化曲线
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