• 
    

    
    

      99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看

      ?

      二甲基硫醚氧化菌的分離鑒定及其對豬糞堆肥的影響

      2016-03-24 08:00:20郭彥釗付瑞敏薛婷婷谷亞楠馬瑋超陳五嶺西北大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院西安70069河南教育學(xué)院生命科學(xué)系鄭州450046
      關(guān)鍵詞:堆體脲酶脫氫酶

      郭彥釗,付瑞敏,2,薛婷婷,谷亞楠,馬瑋超,陳五嶺*(.西北大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院,西安70069;2.河南教育學(xué)院生命科學(xué)系,鄭州450046)

      ?

      二甲基硫醚氧化菌的分離鑒定及其對豬糞堆肥的影響

      郭彥釗1,付瑞敏1,2,薛婷婷1,谷亞楠1,馬瑋超1,陳五嶺1*
      (1.西北大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院,西安710069;2.河南教育學(xué)院生命科學(xué)系,鄭州450046)

      摘要:從污水處理廠活性污泥中分離得到一株二甲基硫醚(DMS)氧化菌AM2,經(jīng)16S rDNA檢測鑒定其為那不勒斯硫桿菌(Thiobacillus neapolitanus)。AM2的最適生長溫度為30℃,最適pH為7.0。以豬糞和秸稈粉為原料進(jìn)行肥料堆肥試驗(yàn),通過檢驗(yàn)菌株AM2對堆肥過程中DMS排放量、堆肥溫度、可培養(yǎng)微生物和酶活性的影響,來探究菌株AM2對堆肥的影響。結(jié)果表明:接入菌株AM2的實(shí)驗(yàn)組DMS釋放量顯著(P<0.05)少于對照組,在30 d的實(shí)驗(yàn)中有20 d減少60%以上;顯著提高了(P<0.05)可培養(yǎng)微生物數(shù)量,同時(shí)將物料溫度高于50℃的天數(shù)延長至13 d;實(shí)驗(yàn)各組的脲酶、脫氫酶、過氧化氫酶、蛋白酶和纖維素酶酶活都顯著高于對照組。綜合判斷,菌株AM2能夠有效降低堆肥過程中DMS的排放量并促進(jìn)肥料腐熟。

      關(guān)鍵詞:二甲基硫醚;那不勒斯硫桿菌;16S rDNA;豬糞堆肥;酶活

      郭彥釗,付瑞敏,薛婷婷,等.二甲基硫醚氧化菌的分離鑒定及其對豬糞堆肥的影響[J].農(nóng)業(yè)環(huán)境科學(xué)學(xué)報(bào), 2016, 35(2):372-379.

      堆肥是處理有機(jī)廢棄物的一種理想方法,但堆肥過程會(huì)釋放大量的惡臭物質(zhì)污染大氣,影響周圍居民的正常生活甚至導(dǎo)致疾病。Dai等[1]分析了豬糞堆肥過程中釋放的氣體中主要的致臭物質(zhì),二甲基硫醚(DMS)是其中之一。

      二甲基硫醚是典型的有機(jī)硫惡臭氣體,它在空氣中的含量達(dá)到十億分之一便可產(chǎn)生臭味[2],并且它的產(chǎn)生會(huì)抑制堆肥過程中微生物的生長[3],對肥料的發(fā)酵產(chǎn)生不利的影響。目前DMS的生物消除法大都需要裝有活性污泥的氣體吸收設(shè)備,這些方法的局限性是沒有在根源上抑制DMS的產(chǎn)生,并且需要?dú)怏w收集和吸收設(shè)備而增加生產(chǎn)成本,不利于有機(jī)肥料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。相比于現(xiàn)有的方法在堆肥過程中加入特殊微生物,利用微生物的新陳代謝過程將堆肥過程中產(chǎn)生的DMS分解或轉(zhuǎn)化為其他無臭物質(zhì)不失為一種新的思路。Wang等[3]從活性污泥中分離得到的一株化能自養(yǎng)硫桿菌(ChemolithotrophicThiobacilli),對通入滴濾塔中的DMS氣體在24 h內(nèi)可以完全凈化。

      本實(shí)驗(yàn)的主要目的是選育出一種能夠在堆肥物料中生存并且能夠氧化利用DMS的菌株。因?yàn)槲⑸锖兔甘欠纸庥袡C(jī)物的主體[4],并且物料溫度能夠反映生物活性,所以通過監(jiān)測堆肥實(shí)驗(yàn)過程中釋放的廢氣中DMS的含量、堆體溫度、微生物量和酶活性,可驗(yàn)證篩選出的菌株能否應(yīng)用在實(shí)際的堆肥中。

      1 材料與方法

      1.1材料與培養(yǎng)基

      活性污泥取自西安第四污水處理廠;豬糞取自西安鑫源種豬廠。物料性狀如表1所示。

      表1 物料性狀Table 1 Basic properties of composting materials

      Na2S2O3無機(jī)鹽培養(yǎng)基[5]:KH2PO42 g,K2HPO42 g,NH4Cl 0.4 g,MgCl2·6H2O 0.2 g,F(xiàn)eSO4·7H2O 0.01 g,Na2S2O3·5H2O 8 g,瓊脂20 g,水1000 mL。

      牛肉膏培養(yǎng)基:牛肉膏5 g,蛋白胨10 g,NaCl 5 g,瓊脂15 g,水1000 mL。

      馬丁氏培養(yǎng)基:KH2PO41 g,MgSO4·7H2O 0.5 g,蛋白胨5 g;葡萄糖10 g,1%孟加拉紅水溶液3.3 mL,1%鏈霉素溶液3 mL,瓊脂15 g,水1000 mL。

      高氏一號培養(yǎng)基:可溶性淀粉20 g,KNO31 g,K2HPO40.5g,MgSO4·7H2O0.5 g,NaCl0.5 g,F(xiàn)eSO4·7H2O 0.01 g,霉菌素0.03 g,K2Cr2O70.02 g,奈啶酮酸0.01 g,瓊脂15 g,水1000 mL。

      1.2菌種分離與鑒定

      取活性污泥1 g接入200 mL Na2S2O3無機(jī)鹽液體培養(yǎng)基中,31℃、180 r·min-1培養(yǎng)24 h,再吸取10 mL培養(yǎng)液轉(zhuǎn)接入新的Na2S2O3無機(jī)鹽液體培養(yǎng)基中,重復(fù)3次;利用第3次的培養(yǎng)液在Na2S2O3無機(jī)鹽平板培養(yǎng)基上涂平板,31℃恒溫培養(yǎng)72 h后挑取得到的單菌落做純化培養(yǎng)。再利用Na2S2O3無機(jī)鹽液體培養(yǎng)基對初篩出的菌株進(jìn)行復(fù)篩,在31℃、180 r·min-1的恒溫?fù)u床培養(yǎng)箱中培養(yǎng)48 h,利用鉻酸鋇分光光度法測定培養(yǎng)基內(nèi)SO2-4濃度[6],選出氧化能力最高的一株菌株進(jìn)行后續(xù)研究。

      顯微鏡觀察菌體形態(tài),參照微生物學(xué)試驗(yàn)、《常見細(xì)菌系統(tǒng)鑒定手冊》[7]和《伯杰氏細(xì)菌鑒定手冊》[8]對篩選菌株進(jìn)行初步的形態(tài)學(xué)鑒定。提取菌株的總基因組DNA作為模板,使用細(xì)菌16S rDNA通用引物27F(5'-AGAGTTTGATCATGGCTCAG-3')和1492R (5'-CTACGGTTACCTTGTTACGAC-3')進(jìn)行PCR擴(kuò)增。PCR反應(yīng)體系25 μL,熱循環(huán)參數(shù)如下:94℃預(yù)變性3 min,再以94℃變性1 min、55℃退火1 min、72℃延伸2 min為循環(huán),循環(huán)30次后,72℃延伸10 min。通過瓊脂糖凝膠電泳回收目的條帶,并與pMD18-T載體連接,轉(zhuǎn)化E.coli DH5的感受態(tài)細(xì)胞,菌落PCR驗(yàn)證后,將其送至上海生工進(jìn)行測序,所得序列提交NCBI,并和相關(guān)種屬進(jìn)行比對分析,構(gòu)建系統(tǒng)進(jìn)化樹(Mega 5.0)[9]。

      1.3堆肥實(shí)驗(yàn)方案

      實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)為單因素4水平3重復(fù)。將豬糞與秸稈粉按10:3混合[10],分別裝入各組通氣發(fā)酵桶中,發(fā)酵桶示意圖如圖1。向其中三組桶中分別加入100、200、300 mL菌株AM2培養(yǎng)3 d的培養(yǎng)液,剩下一組加入200 mL的無菌Na2S2O3無機(jī)鹽培養(yǎng)基作為對照,每5 d徹底翻堆一次,堆肥實(shí)驗(yàn)進(jìn)行30 d。將溫度傳感器放入距堆肥反應(yīng)器底15 cm處,設(shè)定每天記錄一次肥堆溫度。固體樣品采樣在堆肥實(shí)驗(yàn)開始以及每次翻堆后一天,按照五點(diǎn)采樣法在堆體深約15 cm處采樣,分別在牛肉膏培養(yǎng)基、馬丁氏培養(yǎng)基和高氏一號培養(yǎng)基上通過平板計(jì)數(shù)法[11]測量細(xì)菌、真菌和放線菌數(shù)量。

      圖1 發(fā)酵桶示意圖Figure 1 Composting reactor

      1.4樣品分析方法

      氣體樣品使用0.5 L鋁塑復(fù)合膜氣體采樣袋(大連海得科技有限公司),開啟鼓風(fēng)機(jī)在取樣口充放氣3次再取樣。用裝有火焰光度檢測器(FPD)的氣相色譜(Agilent 7890A氣相色譜儀,毛細(xì)管色譜柱Agilent CP-Sil 5 CB for Sulfur Column 30 m×0.32 mm)檢驗(yàn)樣品中DMS含量,按照文獻(xiàn)[12]操作。DMS減排率=(對照平均值-實(shí)驗(yàn)平均值)/對照平均值。

      脲酶活性:苯酚-次氯酸鈉比色法[13],以1 g土壤中脲酶在37℃環(huán)境下24 h內(nèi)分解尿素所產(chǎn)生的NH3-N的質(zhì)量表示,單位為mg NH3-N·g-1·h-1。脫氫酶[14]:TTC法,在1 g土壤懸濁液中加入氯化三苯基四氮唑(TTC),24 h后測量所生成的三苯基甲臜(TF)的含量,單位為μg TF·g-1·h-1。過氧化氫酶[15]:紫外分光光度法,以1 g土壤在20 min內(nèi)所分解的H2O2質(zhì)量表示,單位為mg H2O2·g-1·20 min-1。蛋白酶:利用1 g土壤在1 min內(nèi)水解酪蛋白所生成的酪氨酸質(zhì)量表示蛋白酶的活力,生成1 μg酪氨酸為一個(gè)酶活單位,U·g-1[13]。纖維素酶[13]:在1 g土壤懸濁液中加入過量的羧甲基纖維素鈉,50℃培養(yǎng)24 h,測量所生成的葡萄糖質(zhì)量來表征纖維素酶酶活,單位為mg Glu·g-1·d-1。

      利用SPSS20.0軟件在95%的置信區(qū)間下對各組進(jìn)行方差分析,檢驗(yàn)各組數(shù)據(jù)間的差異性。數(shù)據(jù)整理與作圖利用Excel軟件。

      2 結(jié)果與分析

      2.1菌種分離與鑒定

      從活性污泥中篩選出5株菌能夠在Na2S2O3無機(jī)鹽培養(yǎng)基上生長,分別標(biāo)記為AM1、AM2、AM3、AM4 和AM5。經(jīng)單因素方差分析得出,菌株AM2的發(fā)酵液中SO2-4含量平均值最大、標(biāo)準(zhǔn)差最小且與其他各菌差異明顯(P<0.05),如表2所示,表明AM2的氧化硫能力最強(qiáng)且穩(wěn)定。將其選出進(jìn)行后續(xù)研究,其最適生長條件為30℃、pH 7.0。

      提取菌株AM2總基因組進(jìn)行PCR擴(kuò)增,PCR電泳結(jié)果如圖2所示。凝膠電泳回收擴(kuò)增序列,得到一段1468 bp長度的16S rDNA,所獲序列提交Genbank進(jìn)行BLAST。對BLAST結(jié)果進(jìn)行分析,通過Mega 5.0軟件構(gòu)建系統(tǒng)發(fā)育樹如圖3,發(fā)現(xiàn)菌株AM2與Thiobacillus屬中的模式種Thiobacillus neapolitanus CIP 104769(JN175334)同源性為100%。結(jié)合形態(tài)特征鑒定結(jié)果,最終將菌株AM2鑒定為那不勒斯硫桿菌(Thiobacillus neapolitanus)。

      表2 培養(yǎng)3 d后SO2-4含量Table 2 SO2-4concentrations in compost after 3 days of culture

      圖2 菌株AM2的16S rDNA PCR擴(kuò)增結(jié)果Figure 2 PCR amplification results of 16S rDNA in strain AM2

      圖3 菌株AM2系統(tǒng)進(jìn)化樹Figure 3 Neighbor-joining tree based on 16S rDNA sequences of strain AM2

      2.2菌株AM2對DMS排放量的影響

      DMS排放情況如圖4所示。對照組與加菌各組的DMS釋放量差異顯著(P<0.05)。在第5 d對照組DMS釋放量開始大幅上升,說明在堆肥前5 d DMS就已經(jīng)開始在堆體中大量積累,至第10 d對照組達(dá)到最大值16.3 mg·m-3。而接菌各組DMS的排放量在前5 d沒有明顯波動(dòng)并在第5 d之后開始下降。在第8~15 d期間,100 mL組DMS釋放量顯著高于(P<0.05)200 mL和300 mL組,但仍顯著低于(P<0.05)對照組;200 mL和300 mL組之間差異不明顯(P>0.05),但是300 mL組平均值更小。說明菌株AM2的添加對減少DMS的釋放有明顯的作用,就本實(shí)驗(yàn)而言,各接菌量之間差異并不明顯,因此取接菌各組減排率的平均值。從堆肥反應(yīng)的第8 d開始到第28 d,接菌各組的DMS氣體平均減排率一直保持在60%以上。

      圖4 菌株AM2對堆肥過程中DMS排放量的影響Figure 4 Effect of strain AM2 on DMS emissions during composting process

      2.3菌株AM2對可培養(yǎng)微生物數(shù)量的影響

      可培養(yǎng)微生物數(shù)量變化見表3。細(xì)菌多為單細(xì)胞存在[16]、比表面積大、繁殖快,所以細(xì)菌在整個(gè)堆肥過程數(shù)量始終占有絕對優(yōu)勢。有研究認(rèn)為真菌對高溫耐性較低[17],所以其數(shù)量最少。接菌各組的細(xì)菌數(shù)和真菌數(shù)的高峰期均提前了5 d,且保持時(shí)間較對照組也有所延長。嗜熱放線菌在高溫肥堆中活性較高[18],所以數(shù)量高于真菌。接菌各組和對照組放線菌數(shù)量都在第16 d達(dá)到最大值。接菌各組可培養(yǎng)微生物數(shù)量之間差異不顯著(P>0.05),但均顯著高于對照組(P<0.05)。

      表3 可培養(yǎng)微生物數(shù)量變化Table 3 Changes in population of culturable microbes

      2.4菌株AM2對堆肥溫度的影響

      圖5為接菌各組與對照組在堆肥反應(yīng)器中的溫度及環(huán)境溫度變化情況。在每次翻堆之后溫度都有一次明顯的上升,且接菌各組能達(dá)到更高的最大值。接菌各組之間差異不顯著(P>0.05),但整個(gè)堆肥過程中對照組堆體溫度明顯小于(P<0.05)接菌的三組。堆體溫度主要來自于微生物新陳代謝的生物熱,較高的堆體溫度表明生物的活性較高[19],說明AM2能夠提高堆體的生物活性。

      2.5菌株AM2對堆肥酶活性的影響

      2.5.1脫氫酶

      各組脫氫酶酶活隨發(fā)酵時(shí)間變化趨勢如圖6所示。接菌的三組和對照組變化趨勢有明顯的差異(P<0.05),但接菌各組之間差異不顯著(P>0.05),100、200、300 mL組脫氫酶酶活第6 d時(shí)迅速上升并在第11 d達(dá)到最高值,分別是4.798、5.229、5.053 μg TF· g-1·h-1。第6 d脫氫酶酶活的上升可能與第5 d翻堆使產(chǎn)脫氫酶的微生物數(shù)量回升有關(guān),并且脫氫酶酶活的升高與DMS釋放大量減少出現(xiàn)在同一時(shí)間點(diǎn)上,推測AM2氧化DMS時(shí)需要脫氫酶的參與。對照組脫氫酶酶活則在第16 d達(dá)到最大值3.762 μg TF·g-1·h-1。在第16 d之后各組都開始緩慢下降。

      圖5 菌株AM2對堆肥溫度的影響Figure 5 Effect of strain AM2 on temperature during composting process

      圖6 脫氫酶酶活變化趨勢Figure 6 Changes of dehydrogenase activity during composting process

      2.5.2過氧化氫酶

      各組過氧化氫酶酶活隨時(shí)間的變化如圖7所示。在第6 d下降到最低點(diǎn),100、200、300 mL組和對照組分別為30.0、29.6、28.7、33.8 mg H2O2·g-1·20 min-1。在堆體高溫期時(shí)實(shí)驗(yàn)各組有更高的溫度,所以過氧化氫酶酶活要小于對照組,在第16 d各組的過氧化氫酶酶活均達(dá)到最大值,100、200、300 mL組和對照組分別為52.1、53.4、54.3、45.5 mg H2O2·g-1·20 min-1。除在第6 d對照組要明顯高于(P<0.05)接菌的三組之外,其余時(shí)間接菌組都要明顯高于(P<0.05)對照組,而接菌各組之間沒有明顯的差異(P>0.05)。

      圖7 過氧化氫酶酶活變化趨勢Figure 7 Changes of catalase activity during composting process

      2.5.3脲酶

      各組脲酶酶活整體趨勢如圖8所示,呈現(xiàn)先下降后上升最后下降并趨于平穩(wěn)。脲酶酶活的最小值和最大值分別出現(xiàn)在第6 d和第16 d,100、200、300 mL組和對照組的最小值分別是0.351、0.362、0.332、0.412 mg NH3-N·g-1·h-1,最大值分別是0.683、0.718、0.701、0.573 mg NH3-N·g-1·h-1。至第11 d時(shí)接菌的三組脲酶酶活已經(jīng)反超對照組,并在之后的過程中一直明顯高于(P<0.05)對照組,接菌各組之間沒有明顯的差異(P>0.05)。

      圖8 脲酶酶活變化趨勢Figure 8 Changes of urease activity during composting process

      2.5.4蛋白酶

      各組蛋白酶酶活的變化趨勢如圖9所示。第6 d是各組蛋白酶酶活的最低點(diǎn),各組之間沒有明顯差異(P>0.05)。第11 d之后接菌的三組開始顯著高于(P<0.05)對照組,但接菌各組之間差異不顯著(P>0.05)。酶活最大值出現(xiàn)在第16 d,100、200、300 mL組和對照組分別是23.8、24.3、23.6、18.8 U·g-1。

      圖9 蛋白酶酶活變化趨勢Figure 9 Changes of protease activity during composting process

      2.5.5纖維素酶

      各組纖維素酶酶活的變化趨勢如圖10所示。在第6 d各組均下降至最小值,但對照組顯著高于接菌各組。在第16 d各組均達(dá)到最大值,100、200、300 mL組和對照組分別為7.6、7.9、8.1、6.9 mg Glu·g-1·d-1,接菌各組之間沒有差異(P>0.05),但均顯著高于(P<0.05)對照組。在第21 d之后接菌各組與對照組之間差異不顯著(P>0.05)。

      圖10 纖維素酶酶活變化趨勢Figure 10 Changes of cellulose enzyme activity during composting process

      3 討論

      二甲基硫醚(DMS)的釋放與蛋白質(zhì)的分解密切相關(guān)[20],不添加外源微生物的對照組會(huì)在第一次翻堆后達(dá)到DMS的釋放高峰,而添加AM2的三個(gè)實(shí)驗(yàn)組在翻堆之后DMS的釋放量只有小幅的增加。這說明DMS氣體主要積累于堆體內(nèi)部,翻堆使之大量外泄,與Dai等[1]的實(shí)驗(yàn)結(jié)果相符。因?yàn)槎洋w小且添加了秸稈粉使物料堆的通氣性能滿足AM2的生長需求,DMS在添加AM2的各組堆體中被氧化,所以在翻堆時(shí)沒有大量的DMS外泄。在第6 d時(shí)實(shí)驗(yàn)各組的脫氫酶酶活要顯著高于對照組(P<0.05),同時(shí)實(shí)驗(yàn)各組的DMS釋放量也要顯著低于對照組(P<0.05)。脫氫酶是氧化酶類,而那不勒斯硫桿菌的硫代謝特性是將低價(jià)硫氧化成硫單質(zhì)或SO2-4[21],據(jù)此推測脫氫酶有可能參與到DMS的轉(zhuǎn)化利用中。

      發(fā)酵時(shí)堆體溫度能在一定程度上反映微生物活動(dòng)狀況,溫度越高說明微生物活性越高。實(shí)驗(yàn)各組在試驗(yàn)中堆體溫度均顯著高于對照組(P<0.05),同時(shí)實(shí)驗(yàn)各組的脫氫酶在實(shí)驗(yàn)前期就顯著高于對照組,推測外源微生物AM2的加入使脫氫酶酶活升高,一方面參與DMS的轉(zhuǎn)化,另一方面參與其他有機(jī)物的分解而產(chǎn)生更多生物熱。實(shí)驗(yàn)各組均有13 d溫度達(dá)到50℃以上,而對照組只有9 d,雖然都達(dá)到無害化標(biāo)準(zhǔn)[22],但實(shí)驗(yàn)組的高溫保持得更長,可將無害化進(jìn)行得更徹底,而且其中有12 d在50~60℃之間,這是大多數(shù)菌適宜的發(fā)酵溫度[23],所以實(shí)驗(yàn)組的高溫發(fā)酵更有助于肥料腐熟。

      微生物是肥料發(fā)酵的主體,在第3~4 d堆體經(jīng)歷了第一次高溫,在此期間有大部分非耐熱微生物被殺死,從而選擇出耐熱菌,此時(shí)微生物總數(shù)迅速下降。在第5 d時(shí)對堆體的充分翻堆使溫度迅速下降,含氧量也迅速增加,此時(shí)為微生物數(shù)量的回升提供了一次短暫的機(jī)會(huì),相應(yīng)地細(xì)菌數(shù)量在第6 d時(shí)較實(shí)驗(yàn)開始有所增加。因?yàn)锳M2有效減少了有抑菌作用[3]的DMS的產(chǎn)生,所以實(shí)驗(yàn)各組的細(xì)菌數(shù)一直顯著高于對照組(P<0.05),說明AM2的添加促進(jìn)了細(xì)菌數(shù)量的增加。真菌的數(shù)量在第6 d都有所下降,說明第5 d的翻堆沒有使真菌恢復(fù)至開始水平,同時(shí)對照組在第6 d處于DMS釋放的高峰期,其真菌數(shù)量受溫度和DMS的雙重制約,因而顯著低于(P<0.05)接菌的各組,直到度過高溫期和DMS釋放高峰期才在第16 d達(dá)到數(shù)量的最高值,而且仍然低于同期的接菌各組。各組的放線菌數(shù)量差異不顯著(P>0.05),說明放線菌對DMS有一定抗性。但是由于細(xì)菌和真菌的差異導(dǎo)致接菌的各組堆體溫度、酶活性、菌體活性等理化生指標(biāo)都優(yōu)于對照組,致使放線菌數(shù)量在第6~21 d略高于對照組。

      堆肥中的酶活性決定著微生物分解有機(jī)物的能力[24],所以堆肥過程中酶活性的變化趨勢可以作為堆肥進(jìn)程的指向性指標(biāo)。有機(jī)物的降解多為脫氫氧化過程,脫氫酶和過氧化氫酶都是氧化酶類,可以用來表征微生物降解有機(jī)物的活性[25]。在堆肥初期脫氫酶酶活有所上升,而此時(shí)的DMS釋放量下降明顯,可能與添加的菌株AM2氧化DMS有關(guān)。過氧化氫酶的下降與堆體的高溫有關(guān),高溫抑制了產(chǎn)過氧化氫酶微生物和酶本身的活性[26]。脲酶活性先降后升,與譚小琴等[25]的結(jié)果相符,脲酶酶活與微生物量呈正相關(guān)[27],脲酶酶活在最低時(shí)微生物量也處于較低水平,而到第16 d左右,三大類微生物含量和脲酶酶活均在最高時(shí)期,并且接菌各組都要顯著高于對照組,說明接入的AM2能夠促進(jìn)微生物生長。蛋白酶酶活在第11~21 d活性最大,可能與此時(shí)蛋白質(zhì)快速分解有關(guān)。纖維素酶對堆體中C/N有很大的影響,可能由于實(shí)驗(yàn)各組有較高的堆體溫度,在實(shí)驗(yàn)前期纖維素酶酶活要低于對照組,而只在第16 d時(shí)高于對照組,說明AM2對纖維素酶影響不大。

      4 結(jié)論

      從活性污泥中得到一株能夠在Na2S2O3無機(jī)鹽培養(yǎng)基上生長的菌株AM2,通過對其16S rDNA序列分析,確定為那不勒斯硫桿菌(Thiobacillus neapolitanus)。通過堆肥實(shí)驗(yàn)證實(shí)AM2能夠有效減少DMS的釋放量,增強(qiáng)有關(guān)酶活性,促進(jìn)肥料的腐熟。

      參考文獻(xiàn):

      [1] Dai H, Kazutaka, Koremoto M, et al. Key odor components responsible for the impact on olfactory sense during swine feces composting[J]. Bioresource Technology, 2010, 101(7):2306-2310.

      [2]龔元新.二甲硫醚廢氣的綜合處理技術(shù)[J].寧波化工, 2010(2):37-40. GONG Yuan -xin. Comprehensive treatment technology for Dimethyl sulfide[J]. Ningbo Chemical Industry, 2010(2):37-40.

      [3] Wang X H, Zhang Y, Peng X R, et al. Isolation and characteristics of a bacterial strain for deodorization of dimethyl sulfide[J]. Environmental Sciences, 2011, 11:1189-1196.

      [4] Blagodatskaya E, Kuzyakov Y. Active microorganisms in soil:Critical review of estimation criteria and approaches[J]. Soil Biology & Biochemistry, 2013, 67(12):192-211.

      [5] Vikromvarasiri N, Pisutpaisal N. Potential application of halothiobacillusneapolitanus for hydrogen sulfide removal in biogas[J]. Energy Procedia, 2014, 61:1219-1223.

      [6]國家環(huán)境保護(hù)總局.水質(zhì)硫酸鹽的測定鉻酸鋇分光光度法(試行)[S].北京:中國環(huán)境科學(xué)出版社, 2007. State Environmental Protection Administration. Water quality-determination of sulfate-barium chromate spectrophotometry[S]. Beijing:China Environmental Science Press, 2007.

      [7]東繡珠,蔡妙英.常見細(xì)菌系統(tǒng)鑒定手冊[M].北京:科學(xué)出版社, 2001. DONG Xiu-zhu, CAI Miao-ying. Identification manual of common bacterial[M]. Beijing:Science Press, 2001

      [8] Holt G J, Krieg N R, Sneath, P H A, et al. Bergeyp's manual of determinative bacteriology[M]. 9th ed. Baltimore:Williams & Wilkins Company, 1994.

      [9] Prakasha B, Vidyasagara M, Madhukumar M S, et al. Production, purification, and characterization of two extremely halotolerantthermostable, and alkali-stable α-amylases from Chromohalobacter sp. TVSP 101[J]. Process Biochemistry, 2009, 44(2):210-215.

      [10]汪珍川,謝桂先,劉強(qiáng),等.豬糞添加稻草對高溫堆肥腐熟進(jìn)程及物質(zhì)變化的影響[J].農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化研究, 2015, 36(2):309-314. WANG Zhen-chuan, XIE Gui-xian, LIU Qiang, et al. Impacts of rice straw addition in pig manure on decomposition progress and nutrient change in thermophilic composting process[J]. Research of Agricultural Modernization, 2015, 36(2):309-314.

      [11]中華人民共和國衛(wèi)生部. GB 4789. 2—2010食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品微生物學(xué)檢驗(yàn):菌落總數(shù)測定[S].北京:中國標(biāo)準(zhǔn)出版社, 2010. Ministry of Health of PRC. GB 4789. 2—2010 National food safety standard food microbiological examination:Aerobic plate count[S]. Beijing:China Standards Press, 2010.

      [12]黃昆,曾立民,于雪娜,等.大氣中二甲基硫在線監(jiān)測技術(shù)研發(fā)[J].環(huán)境化學(xué), 2013, 32(11):2162-2169. HUANG Kun, ZENG Li-min, YU Xue-na, et al. The online monitoring technology research of dimethyl sulfur in the atmosphere[J]. Enviromental Chemistry, 2013, 32(11):2162-2169.

      [13]胡紅偉,李呂木,錢坤,等.發(fā)酵菌劑接種量對堆肥理化性質(zhì)和有關(guān)酶活的影響[J].農(nóng)業(yè)環(huán)境科學(xué)學(xué)報(bào), 2013, 32(6):1261-1270. HU Hong-wei, LI Lü-mu, QIAN Kun, et al. Effect of doses of fermentation inoculum on physico -chemical properties and related enzymic activities during the composting process[J]. Journalof Agro-Environment Science, 2013, 32(6):1261-1270.

      [14]戴濡伊,吳季榮,徐劍宏,等.小麥根際土壤脫氫酶活性測定方法的改進(jìn)[J].江蘇農(nóng)業(yè)學(xué)報(bào), 2013, 29(4):772-776. DAI Ru-yi, WU Ji-rong, XU Jian-hong, et al. Improvement of determination dehydrogenase activity in wheat rhizospheric soil[J]. Jiangsu-Journalof Agricultural Sciences, 2013, 29(4):772-776.

      [15]楊蘭芳,曾巧,李海波,等.紫外分光光度法測定土壤過氧化氫酶活性[J].土壤通報(bào), 2011, 42(1):207-210. YANG Lan-fang, ZENG Qiao, LI Hai-bo, et al. The ultraviolet spectrophotometric method determination of soil catalase activity[J]. Chi-nese Journal of Soil Science, 2011, 42(1):207-210.

      [16]曾光明,黃國和.堆肥環(huán)境微生物與控制[M].北京:科學(xué)出版社, 2006. ZENG Guang-ming, HUANG Guo-he. Composting environmental microbiology and control[M]. Beijing:Science Press, 2006.

      [17]鄧輝,王成,呂豪豪,等.堆肥過程放線菌演替及其木質(zhì)纖維素降解研究進(jìn)展[J].應(yīng)用與環(huán)境生物學(xué)報(bào), 2013, 19(4):581-586. DENG Hui, WANG Cheng, Lü Hao-hao, et al. Research progress in succession of actinomycetal communities and their capacity of degrading lignocellulose during composting process[J]. Chinese Journal of Applied & Environmental Biology, 2013, 19(4):581-586.

      [18] Xiao Y, Zeng G M, Yang Z H, et al. Changes in the actinomycetal communities during continuous thermophilic composting as revealed by denaturing gradient gel electrophoresis and quantitative PCR[J]. Bioresour Technology, 2011, 102(2):1383-1388.

      [19]劉長莉,李娜,王寶鑫,等.添加菌劑制作堆肥的肥效及菌群多樣性分析[J].中國農(nóng)學(xué)通報(bào), 2015, 31(8):145-153. LIU Chang-li, LI Na, WANG Bao-xin, et al. Analysis on fertilizer efficiency and microbial diversity of compost with bacterium agent[J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2015, 31(8):145-153.

      [20] Higgins M J, Adams G, Chen Y C, et al. Role of protein, amino acids, and enzyme activity on odor production from anaerobically digested and dewatered biosolids[J]. Water Environment Research, 2008, 80(2):127-135.

      [21] Solciaa R B, Ramíreza M, Fernándeza M, et al. Hydrogen sulphide removal from air by biotrickling filter using open-pore polyurethane foam as a carrier[J]. Biochemical Engineering Journal, 2014, 84:1-8.

      [22]中華人民共和國衛(wèi)生部. GB 7959—1987糞便無害化衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)[S].北京:中國標(biāo)準(zhǔn)出版社, 1988. Ministry of Health of PRC. GB 7959—1987 Sanitary standard for the non-hazardous treatment of night soil[S]. Beijing:China Standards Press, 1988.

      [23]李恕艷,李吉進(jìn).高溫堆肥溫度變化及無害化效果試驗(yàn)[J].蔬菜, 2013(2):52-56. LI Shu-yan, LI Ji-jin. The temperature change of high temperature compost and testing the effect of harmless[J]. Vegetables, 2013(2):52-56.

      [24] kaplan H, Ratering S, Hanauer T, et al. Impact of trace metal contamination and in situ remediation on microbial diversity and respiratory activity of heavily polluted kastanozems[J]. Biology and Fertility of Soils, 2014, 50(5):735-744.

      [25]譚小琴,鄧良偉,伍鈞,等.豬場廢水堆肥過程中生物及酶活性的變化[J].農(nóng)業(yè)環(huán)境科學(xué)學(xué)報(bào), 2006, 25(1):244-248. TAN Xiao-qin, DENG Liang -wei, WU Jun, et al. Variation of the amount of microbe and the activity of decomposting enzyme during composting[J]. Journal of Agro-Environment Science, 2006, 25(1):244-248.

      [26] Sonia M, Nahla L, Ons T. Ameliorative effect of municipal solid waste compost on the biological quality of mediterranean salt lake soil[J]. Compost Science & Utilization, 2010, 18(4):242-248.

      [27] Haritha D S, Vijayalakshmi K, Jyotsna K P, et al. Comparative assessment in enzyme activities and microbial populations during normal and vermicomposting[J]. Journal of Environmental Biology, 2009, 30(6):1013-1017.

      GUO Yan-zhao, FU Rui-min, XUE Ting-ting, et al. Isolation and identification of a DMS-oxidizing bacterium and its impacts on swine manure composting[J]. Journal of Agro-Environment Science, 2016, 35(2):372-379.

      Isolation and identification of a DMS-oxidizing bacterium and its impacts on swine manure composting

      GUO Yan-zhao1, FU Rui-min1,2, XUE Ting-ting1, GU Ya-nan1, MA Wei-chao1, CHEN Wu-Ling1*
      (1.The College of Life Sciences, Northwest University, Xi'an 710069, China; 2.Department of Life Science, Henan Institute of Education, Zhengzhou 450046, China)

      Abstract:A DMS-oxidizing bacterial strain AM2 was isolated from activated sludge by using streak plate method, and was identified as Thiobacillus neapolitanus. Its optimum temperature and pH were respectively 30℃and 7.0. Impact of the strain AM2 on swine and straw mixture composting was examined by monitoring DMS outputs, temperature, culturable microorganism population and enzyme activity in the compost. Compared with control, inoculation with AM2 not only significantly(P<0.05)decreased DMS outputs with over 60% reduction for 20 days during 30-day experimental period, but also significantly(P<0.05)promoted culturable microbe population. Compost temperature maintained above 50℃for 13 days during the experimental period. Activities of dehydrogenase, urease, catalase, protease and cellulose were significantly(P<0.05)higher in DMS-inoculated than in control groups. To sum up, the strain AM2 can effectively reduce DMS emissions during composting process and promote compost maturity.

      Keywords:dimethyl sulfide; Thiobacillus neapolitanus; 16S rDNA; swine manure composting; enzyme activity

      *通信作者:陳五嶺E-mail:wulingchen@yeah.net

      作者簡介:郭彥釗(1989—),男,陜西西安人,在讀碩士,從事農(nóng)業(yè)及環(huán)境微生物學(xué)研究。E-mail:guoyanzhao1204@163.com

      基金項(xiàng)目:農(nóng)業(yè)部科技成果與轉(zhuǎn)化項(xiàng)目(2012GB2 G000451.);陜西省重大科技創(chuàng)新項(xiàng)目(2009ZKC04-16)

      收稿日期:2015-07-28

      中圖分類號:X172

      文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A

      文章編號:1672-2043(2016)02-0372-08

      doi:10.11654/jaes.2016.02.023

      猜你喜歡
      堆體脲酶脫氫酶
      發(fā)酵菌劑與堆體方式對菇渣發(fā)酵效果的影響
      不同碳氮比下豬糞高溫堆肥腐熟進(jìn)程研究
      食用菌菌糠堆肥化發(fā)酵特性及腐熟進(jìn)程
      細(xì)菌脲酶蛋白結(jié)構(gòu)與催化機(jī)制
      污泥發(fā)酵液體中提取的腐植酸對脲酶活性的抑制作用
      腐植酸(2020年1期)2020-11-29 00:15:44
      人11β-羥基類固醇脫氫酶基因克隆與表達(dá)的實(shí)驗(yàn)研究
      脲酶菌的篩選及其對垃圾焚燒飛灰的固化
      經(jīng)堆肥處理蠶沙可達(dá)到資源化利用的要求
      乙醇脫氫酶的克隆表達(dá)及酶活優(yōu)化
      急性白血病患者乳酸脫氫酶水平的臨床觀察
      布尔津县| 平罗县| 兖州市| 晋宁县| 西丰县| 常宁市| 东宁县| 民丰县| 襄垣县| 伊川县| 东乡族自治县| 祁门县| 榆林市| 铅山县| 江达县| 两当县| 昌吉市| 英吉沙县| 房产| 潍坊市| 崇文区| 宝清县| 项城市| 大邑县| 安乡县| 土默特右旗| 栖霞市| 海丰县| 文昌市| 北流市| 昭通市| 嘉鱼县| 泸溪县| 资源县| 长沙县| 郑州市| 莱芜市| 安溪县| 敦化市| 沁源县| 略阳县|