DTP高效降解菌的特性研究及对PET纤维的降解初探
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摘要
聚对苯二甲酸乙二酯(PET)是通用的高分子材料之一,广泛应用于各个领域。为了对PET进行减量处理和表面改性及能有效地处理PET废弃物,人们开始了对PET降解菌及微生物对PET降解性能的研究。而由于PET具有疏水性而且结构致密,现有的菌种都不能对其进行生物降解,所以只能通过人工培养,筛选出PET的高效降解菌。
     因为对苯二甲酸二乙酯(DTP)与PET的基本单元结构上相似,因此本实验以DTP为模拟物来培养和驯化PET的降解菌,并对其降解性能进行研究。另外,作为一种化学试剂DTP本身也是一种环境荷尔蒙,对生物体内分泌系统有扰乱和破坏作用。
     本课题从对DTP有降解作用的混合菌悬液中分离出5株纯种菌,并从中筛选出对DTP降解作用最好的菌株F_4。经革兰氏染色试验判定菌株F_4为革兰氏阳性菌,经氧化酶和过氧化氢酶试验判定菌株F_4为好氧菌。
     我们对菌株F_4的生长特性进行了试验。结果表明在培养基M_5中菌株F_4的生长情况最好,远远好于培养基M_1,M_2和M_3中的生长。DTP浓度对菌株F_4的生长速率和生长总量均有影响,DTP的浓度越高,菌体的总量就越大;在较高DTP浓度下菌株F_4的生长速率也大于在低浓度下的生长速率。另外,作为代谢产物的对苯二甲酸对菌株F_4的生长有一定的抑制作用。菌株F_4的最佳生长温度是30℃,最佳pH值为7.5,并且菌株F_4在振荡情况下的生长情况要好于静止条件下培养的。
     本课题还对菌株F_4降解DTP的影响因素及其动力学进行了分析。菌株F_4降解DTP的最适温度为30℃;最适pH值为7.5;菌株F_4对DTP的降解适合于振荡培养,且振荡速率越高降解效果越好;随降解液中接种量的增加,DTP的降解率也增大。菌株F_4对DTP的降解符合一级动力学特征。
     为了对DTP及PET纤维的生物降解进行深入探讨,我们提取了菌株F_4的胞外和胞内酶的粗酶液,并进行研究。初步认定菌株F_4的DTP降解酶主要定域于胞内。提取酶E_内对DTP的催化降解反应的米氏常数K_m为0.626g/L,即3.8×
    
    天津工业大学硕士研究生学位论文
    10一3mol/L。提取酶E。对DTP降解的最适pH值为7一8,最适合的温度为30℃左
    右。
     为与提取酶进行比较,本课题还用Sigma公司的脂肪酶进行与提取酶同样的
    试验。Sigma脂肪酶对DTP的催化降解反应的米氏常数长。为7.82留L,即4.7X
    10一Zmol/L;最适pH值为7一8,最适合的温度为30℃左右。由Km可知,提取酶E
    }。对DTP的亲和力大于Sigma脂肪酶,它更适合于DTP的降解。
     本课题分别用Sigma脂肪酶、菌株F4及其提取酶对PET纤维进行了降解实
    验。菌株F4对PET纤维确有降解作用。Sigma脂肪酶对PET纤维的降解作用十
    分微弱。单纯用提取酶E外和E内对PET纤维进行降解,基本上都没有什么效果;
    而提取酶E外和E内的混合物对PET纤维则有一定的降解效果。提取酶的混合物
    对PET纤维的降解效果比菌株F4的降解效果好许多。
     尽管对PET纤维的生物降解效果还不是很理想,但目前的研究成果为今后的
    进一步研究奠定了基础。
Poly(ethylene terephthalate) (PET) has been used widely in the world. In order to disposal PET waster or modify the surface of PET fiber, biodegradation of PET fiber has been studied. Because of its hydrophobic nature and its compact structure PET can not be degraded by microorganisms in environment, so we have to screen and isolate PET degrading microorganisms via experiment.
    In this paper we use DTP as simulacrum to find stronger PET degradation microorganisms. In addition, DTP itself is an environmental hormone.
    Five strains have been obtained, and the strongest DTP degradational strain has been isolated which was named F4. The characteristics of F4 has been studied. M5 is the best favorite medium to F4, and the higher concentration of DTP in medium, the faster F4 grow. To some extent TA is an inhibitor in the growth of F4. The optimum temperature of the growth of F4 is 30掳C and the optimum pH is 7.5.
    The influence factor of DTP degradation by F4 has been investigated. The optimum temperature of degradation is 30 C and the optimum pH is 7.5.The effect of degradation in shaking is bigger than motionless and the effect increase when inoculation rise. The degradation kinetic of DTP
    
    
    
    accords with Monod equation.
    The crude enzyme extracted from F4 has been researched. The intracellular enzyme has more effect than extra cellular enzyme. The optimum temperature and pH of the crude enzyme activity to DTP were 30掳C and 7~8 respectively.The Michaelis-Menten's constant (Km) of DTP enzymic degradation was 3.8 m mol/L.
    The control experiments have been done with Sigma esterase. The optimum temperature and pH of the crude enzyme activity to DTP were 30掳C and 7~8.The Michaelis-Menten's constant (Km) of DTP enzymic degradation was 47 m mol/L.
    In this paper Sigma esterase, F4 and its intracellular enzyme have been utilized in the degradation of PET fiber .The result showed that F4 and Sigma esterase have some effect to PET fiber, but this effect is very weak. There is no effect using intracellular enzyme and extra cellular enzyme to degrade PET fiber separately, but the mixture of intracellular enzyme and extra cellular enzyme has some effect.
    The experiment in this paper established a good foundation for the further research.
引文
1 宋厚春,聚酯行业发展及趋势,化工新型材料,2002;30(1):41~43.
    2 Viksne A. Kalnins M, et al. Polym. Recycling, 2000; 5(1): 15~22.
    3 展江宏,利用聚酯废料研制不饱和聚酯树脂,石油炼制与化工,1999;30(4):29~31.
    4 Edge,M., Hayes,M., Mohammadian,M., Allen,N.S., Jewitt,K., Brems,K., Jones,K., Polym.Degrad.Stab. 1991,32(2): 131.
    5 Allen,N.S., Edge,M., Mohammadian,M., Jones,K, Polym.Degrad.Stab. 1994, 43(2): 229.
    6 Rudakova, T.E., Zaikov, G.E., Voronkova, O.S., Daurova,T.T., Degtyareva, S.M., Sci.Polym. Symp. 1979,66:277
    7 小田耕平,加工技术(日),1999(5):14.
    8 Shin-ichro SUYE,YukoTakahashi,Sanae Fujita,Mikio Sakaibara.Joumal of the Society of Fiber Science and Technology, 2002; 58(11).
    9 林清秀,纤维学会志(日),2000;(7):202~206
    10 刘桂春.王文科.孙淑华,聚酯纤维的表面改性与染色,聚酯工业,1998;11(3):17~22
    11 陈苏,等离子体在纺织工业中的应用,纺织导报,1999;(5):80~83
    12 于伟东,涤纶等离子体表面改性及粘结性研究,中国纺织大学学报,1994;20(1):65~71
    13 潘力军.浦伟光.章红,利用低温等离子体对PET工业长丝的表面改性,合成技术及应用,12(1):5~8
    14 茶谷,悦司,北野等.纤维加工,2000;52(2):6~14.
    15 Mee-Young Yoon, Jim Kellis, A. J. Poulose.AATCC Review.2002; 68(6):33~36.
    16 You Lo Hsieh. L.A.Cram. et al, Tex.Res.J, 1998(5):311~319.
    17 章杰,染料和助剂工业中的环境荷尔蒙问题,化工进展,2000,(4):21-23,
    
    41。
    18 沈德中,污染环境的生物修复,化学工业出版社环境科学与工程出版中心,北京,2002(第一版).
    19 周德庆,微生物学教程,高等教育出版社,北京,2002(第二版).
    20 贺延赞,陈爱涣.环境微生物学.北京:中国轻工业出版社,2001
    21 岑沛霖,蔡谨.工业微生物学.北京:化学工业出版社,2000
    22 郑善良,胡宝龙.微生物学基础.化学工业出版社,1986
    23 陈惠黎,李文杰.分子酶学.北京:人民卫生出版社,1983
    24 合叶修一,水井史郎.生物化学工程.化学工业出版社,1984
    25 夏北成,环境污染物生物降解,化学工业出版社环境科学与工程出版中心,北京,2002(第一版).
    26 史家梁.徐亚同.张圣章,环境微生物学,华东师范大学出版社,上海,1993 (第一版).
    27 王镜岩.朱圣庚.徐长法,生物化学(上册),高等教育出版社,北京,2002(第二版)
    28 严冰.赵耀明,聚丙交酯及可降解脂肪族聚酯类纤维的结构与生物降解性能,合成纤维,2000:29(3):16~19.
    29 严冰,赵耀明,张军,可生物降解聚酯的结构与性能,广东化纤,2000(2):1~6.
    30 郭俊敏,改进芳香族聚酯环境可降解性,聚酯工业,2002;15(2):12~15.
    31 张锡辉,高等环境化学与微生物学原理及应用,化学工业出版社环境科学与工程出版中心,北京,2001(第1版).
    32 王建龙.吴立波.施汉昌等,驯化活性污泥降解邻苯二甲酸酯类化合物的研究,环境科学,1998;19(1):18~20
    33 王建龙.钱易,邻苯二甲酸酯的生物降解研究,环境科学,1995;16(6):26~29.
    34 曾锋.傅家谟.盛国英等,邻苯二甲酸二甲酯的微生物降解研究,环境科学研究,1999:12(4):12~14
    35 曾锋.傅家谟.盛国英等,不同菌源的微生物对邻苯二甲酸二乙酯生物降解性的比较,环境科学,2002;21(1):62~65
    
    
    36 曾锋.傅家谟.盛国英等,邻苯二甲酸二丁酯的微生物降解,环境科学,1999;20(5):49~51.
    37 曾锋.傅家谟.盛国英等,邻苯二甲酸二丁酯的微生物降解,环境科学研究,1999;12(4)12~14.
    38 曾锋.傅家谟.盛国英等,不同菌源的微生物对邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)生物降解性的比较,中国环境科学,1999;19(4):322~324.
    39 柴素芬.曾锋,不同菌源的微生物对邻苯二甲酸二辛酯生物降解性的比较,中国环境科学研究,2000;13(5):11~13
    40 曾锋.傅家谟.盛国英等,邻苯二甲酸酯类有机污染物生物降解性研究进展,环境科学进展,1999:7(4):1~13
    41 夏凤毅.郑平.周琪等,邻苯二甲酸酯摇瓶生物降解规律研究,环境科学学报,2002;22(3):379~384.
    42 何星海.张忠祥,马世豪,对苯二甲酸(TA)可生物降解性的研究,环境科学,1992;13(3):18~24.
    43 佟宏.白毓谦,对苯二甲酸的微生物降解,环境科学学报,1990;10(4):464~470.
    44 官宝红.徐根良.章亭洲等,微生物降解对苯二甲酸,浙江大学学报,2002;28(1):114~118
    45 刘希涛.袁星.赵元慧,取代苯甲酸在江水中的生物降解性及QSBR研究,环境化学,2002;21(1):56~61
    46 曾锋.康跃惠.傅家谟等,邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯酶促降解性的研究,环境科学学报,2000,21(1):13~17.
    47 张承东.张爱茜.韩朔睽等,含硫芳香族化合物降解酶的定域及胞内产物的鉴定,环境科学,2000;21(4):90~93.
    48 曾锋.傅家谟.盛国英等,邻苯二甲酸二丁酯的酶促降解性的研究,应用与环境生物学报,2000;6(5):477~482.
    49 郭勇,酶工程,中国轻工业出版社,北京,1994.
    50 Torsten Walter, Josef Augusta,Rolf-Joachim Müller,Hartmut Widdecke, Joachim Klein., Enzyme Microb.Technol. 1995,17(3):219
    51 Thierry Lalot, Maryvonne Brigodiot, Ernest Marechal, Polymer Degradation and Stability. 1998,61:409
    
    
    52 U Witt, R-J Müller, W-D Decker, Sci-Pure. Appl. Chem. 1995,A32(4):851
    53 Scott G.Polym Degrad Stab,2000;68(1): 1~7
    54 Raghavan D.Polym-Plast Technology, 1995;34(1):41
    55 Lenz R W.Adv Polym Sci,1993;107:1
    56 唐赛珍.杨惠娣,国外生物降解塑料近期发展动向及问题,石油化工,1995;24:344

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