張亞娟
(黔西南民族職業技術學院 貴州興義 562400)
面對當今社會經濟發展速度的不斷加快,工業化進程的推進成為了一個顯著的標志。正是在這種影響之下,水污染問題的嚴重性便出現在了人們的眼前,面對環境水污染的巨大危害,通過微生物檢測、監測,將有助于改善這種狀況的持續惡化。
經濟的快速發展,使人們的生活環境發生了翻天覆地的變化。由于環境的影響因素,人們的健康生活質量不斷的下滑。由于化學物污染造成的致癌,已經成為了當今人類身體健康所需要面臨的嚴峻問題。通過近幾年的研究調查發現,通過對各種環境水污染的病菌檢測,在微生物檢測技術的合理應用下,通過對沙門氏菌、枯草氏菌等的研究,針對水污染中出現的化學污染進行了詳細的實驗分析。通過借助微生物檢測技術的輔助,對水污染中出現的突變性致病細菌進行了研究分析,通常認為沙門氏菌的實驗應用環境較為廣泛,同時其也是水污染中較為嚴重的一種,通過微生物檢測技術的使用及實驗,將有效的對其進行處理。
在傳統的微生物水污染檢測工作的開展中,主要的針對對象就是水蚤以及藻類、魚類作為檢測監測的重要對象。為了能夠有效的對其進行識別、偵查。通過利用微生物技術開發的發光細菌法,有效地解決了這一問題的出現。通過運用革蘭氏陰性兼性厭氧桿菌,為其加入一定的發光元素,使其在有氧運動的條件下能夠進行靈活的運動。在進行水污染水質的檢測工作中,就可以根據發光的強弱對相應的水污染狀況進行分析。面對混合廢水中所含有的多種污染物,如果僅僅對其中的某項污染元素進行分析,將不能夠有效的處理水污染的問題。面對工業廢水中含有大量的重金屬以及混合污染物的實際狀況,使用該方法已經無法準確的對其進行評鑒以及檢測。
微生物檢測技術應用于水污染處理中主要是針對不同的病菌菌落進行的處理檢測、監測。面對水體污染中存在的各種高致病性傳染細菌,在進行檢測的時候應該確保相關工作人員的安全。由于在監測開展中進行直接作業比較困難,所以一般都進行間接性質的監測。其中通過對大腸桿菌以及兼厭氧性革蘭氏陰性菌的使用比較常見。在水質檢測的工作開展中,主要是通過對大腸桿菌群落的數量作為最終的判斷標準。也可以使用“大腸菌群值”這一定義,即指水樣中可檢出一個大腸菌群細菌的最小水樣容積(ml數),此值越大表示水中大腸菌群數越少,水質越好。大腸菌群值=1000/大腸菌群指數。我國生活飲用水中規定的水質標準為每升水中總大腸菌群指數不得超過3個,即大腸菌群值不得小于333。
PCR(聚合酶鏈式反應)是利用DNA在體外攝氏95℃高溫時變性會變成單鏈,低溫(經常是60℃左右)時引物與單鏈按堿基互補配對的原則結合,再調溫度至DNA聚合酶最適反應溫度(72°C左右),DNA聚合酶沿著磷酸到五碳糖(5'-3')的方向合成互補鏈。基于聚合酶制造的PCR儀實際就是一個溫控設備,能在變性溫度,復性溫度,延伸溫度之間很好地進行控制。PCR技術目前在環境監測中的應用主要有以下幾個方面:環境中的病源微生物的檢測;進入自然環境中的基因工程菌的檢測;環境微生物基因克隆中PCR技術的應用等。PCR技術的應用提高了環境微生物檢測技術的局限性及檢測速度,克服了傳統培養法的種種缺陷,并且可以克隆傳統方法無法人工培養的重要微生物的基因。今后該技術的應用將進一步擴大。
生物傳感器技術作為微生物檢測技術中重要的組成環節,是不可或缺的。通過對生物體內的某種功能氣管進行功能化固定,使其成為一個較為敏感的傳感器。該種技術時微生物技術檢測中發展迅速的一種通過對污染水源中安裝插放甲烷生物傳感器、乙醇生物傳感器等相關的微生物檢測器,對污染水的水質環境進行檢測。這些生物傳感器的利用,有效的打破了傳統水污染檢測中的各種復雜工序,同時也有效的帶動了水污染檢測工作的開展,為污水處理設施的有序性檢測提供了重要的依托,使水污染處理朝向自動化方向邁出了堅實的一步。
在水污染處理檢測中,使用的另一項微生物檢測技術當屬酶免疫檢測技術,它能夠有效的對水污染當中的污染物通過檢測酶的方式進行甄別。這種方式可以有效的由于抗體結合,然后在不影響免疫特性的前提下,對抗原進行檢測。該方法是當前最為流行使用的微生物檢測方法之一。
綜上所述,本文對環境水污染中使用的微生物檢測技術以及其中的相關元素進行了詳細的介紹分析。只有不斷的重視環境水污染問題,才能還人類一處健康的家園。
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