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青霉菌和镰刀菌对重金属Cd_2_Cu_2_Zn_2_和Pb_2_的吸附特性

徐世梅 | -> | 563| 0| 0.598486MB |重金属,青霉菌,镰刀菌,复合,吸附

徐世梅 徐世梅 | 文档量 |浏览量8541

摘要:研究了青霉菌和镰刀菌对重金属Cd2 + 、Cu2 + 、Zn2 + 和Pb2 + 的吸附特性,探讨了复合重金属和不同培养基对菌株吸附能力的影响. 同时,采用察氏液体培养基(CDM)和马铃薯葡萄糖培养基(PDB)接种菌株,对不同种类和浓度的重金属进行吸附实验. 结果表明,青霉菌和镰刀菌对Cd2 + 、Cu2 + 和Zn2 + 的吸附率随金属浓度的升高而下降,吸附量随金属浓度的增加先增大后减小;当浓度增加到较高值(300 mg·L - 1 ) 时,Pb2 + 的吸附率开始下降,吸附量先逐渐增加后变化不大. 菌丝体对重金属的吸附能力表现出一定的差异性,对Pb2 + 的吸附率和吸附量明显高于其他3 种金属,CDM 培养青霉菌对300 mg·L - 1 Pb2 + 的最大吸附量达到34. 80 mg·g - 1 . 多种重金属的复合抑制了菌丝体对重金属离子的吸附. 不同菌丝体对复合重金属的吸附量差异性较大,PDB 培养混合菌体对重金属离子的吸附率和吸附量均较大,并有明显的促进作用. CDM 培养菌丝体对Pb2 + 的吸附量均高于PDB 培养菌丝体.
    土壤和水体环境中的重金属污染已经成为一个日益突出的环境问题,尤其是工业废水和城市污水等造成的重金属污染具有长期性和不可逆的特点. 目前,污染最为严重和普遍的重金属主要包括Cd、Cu、Pb 和Zn,这些有毒有害重金属元素会引起一系列的重金属超标和污染中毒事件,进而影响到人体健康,已成为一类具有潜在危害的环境污染物(孙嘉龙等,2007). 解决土壤和水体环境中重金属污染问题是一项具有挑战性的工作,而微生物活细胞及其生物量作为廉价、高效的吸附剂用于修复环境中的重金属已受到广泛关注(Umrania,2006).
    吸附作用是重金属在环境中发生的一个重要过程,利用微生物修复有毒金属离子和放射性核物质的关键是选择活细胞、无生命的生物量或生物高聚物等作为生物吸附剂. 已发现的用于重金属离子吸附的微生物数量众多,主要由细菌、真菌和藻类组成(Solisio et al. ,2008). 研究表明,吸附剂的性能主要由生物量的特性、目标重金属的物理化学性质及反应发生的小环境(如溶液的初始pH 值、温度和其他离子的相互作用) 等因素决定. 因此,深入研究微生物吸附剂对重金属的吸附特性,对于净化重金属污染环境具有重要的理论和实际意义( Chenet al. ,2005).
    进入环境中的重金属种类及存在形态多种多样,对于重金属污染所带来的危害,以往的研究多针对单一金属离子进行,而没有充分考虑多种金属离子共存时存在的相互作用,与实际情况有差异.研究表明,由于重金属离子的复杂性,多种金属共存时的拮抗和协同作用会改变其有效性. 因此,有必要对重金属之间的相互作用进行研究,并根据多因子复合污染理论,重新选择适合的吸附剂,进而有效地治理环境中的重金属污染( 王学锋等,2003).
    鉴于此,本研究采用在自然界中分布较为广泛,且很容易从重金属污染土壤中分离得到的青霉菌和镰刀菌(Gadd,2005),将其分别接种于察氏和马铃薯葡萄糖液体培养基中进行培养,并取其单独培养和混合培养的生物量,对重金属Cd2 +、Cu2 +、Pb2 + 和Zn2 + 分别进行单独吸附和复合吸附实. 同时,研究青霉菌和镰刀菌及其混合菌的生物量在不同污染条件下对不同浓度和种类重金属的吸附特性,探讨混合菌体对重金属污染特别是复合污染的吸附效应,以拓展这两种真菌生物修复重金属污染土壤或水体的潜力.
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