李玲玉,陳荔英,尤燕強,傅績斌,王仕超,林玉滿
(1.福建師范大學環境科學與工程學院,福建 福州 350007;2.福建省固體廢物及化學品環境管理技術中心,福建 福州 350003)3.福建師范大學化學與化工學院,福建 福州 350007)
棒桿菌51#對陽離子艷紅X-5GN染料脫色條件的研究
李玲玉1,陳荔英2,尤燕強3,傅績斌1,王仕超3,林玉滿1
(1.福建師范大學環境科學與工程學院,福建 福州 350007;2.福建省固體廢物及化學品環境管理技術中心,福建 福州 350003)3.福建師范大學化學與化工學院,福建 福州 350007)
從6株高效脫色菌株中選出對陽離子艷紅X-5GN染料脫色效果最好的51#菌株;考察了不同碳源、氮源、染料濃度、pH值、培養時間對51#菌株脫色效果的影響,結果表明在菌液加量為5%和培養溫度30℃時,該菌株對陽離子艷紅X-5GN染料最佳脫色條件:以3%葡萄糖為碳源及1%尿素為氮源,染料濃度為75mg/L,pH為7,培養時間12小時,對陽離子艷紅X-5GN染料脫色率達 95.7%。
棒桿菌51#;陽離子艷紅X-5GN;脫色條件
印染廢水屬于難降解的工業廢水之一,具有成分復雜、水質水量變化大、污染物濃度高、色度深、可生化性差等特點,若不經處理直接排放,將嚴重污染環境[1-2]。因此,如何有效地處理印染廢水具有十分重要的現實意義。以目前印染廢水的處理方法來看,可以分為兩個大類,一類是物理化學方法,另一類是生物方法[3-5],其中利用微生物處理印染廢水具有成本低且無二次污染,是一條經濟有效的途徑[6-7]。
通過對分離篩選得到的6株脫色高效菌株(38#、51#、80#、108#、110#、114#)用于多種染料脫色處理的研究,并選出對陽離子艷紅X-5GN染料脫色效果最好的51#菌株,對其最佳脫色條件進行了研究,以期為印染廢水處理提供科學依據。
TGL-18C-C飛鴿牌高速臺式離心機:上海安享科學儀器廠;723分光光度計:上海精密科學儀器有限公司;SPX-250B-Z生化培養箱:上海博迅實業有限公司醫療設備廠;
DSX-28013型不銹鋼手提式滅菌器:上海申溢醫療器械廠;
凈化工作臺:天津市泰斯特儀器有限公司。
1.2.1 染料
分散黃、陽離子翠藍、活性艷紅、陽離子艷紅X-5GN、分散深藍、直接深棕、活性嫩黃等7種染料均為分析純, 中國醫藥(集團)上?;瘜W試劑有限公司生產。
1.2.2 菌株
6株脫色高效菌株(38#、51#、80#、108#、110#、114#)均為實驗室保存。
1.2.3 培養基
1.2.3.1 生長培養基:牛肉膏3g,蛋白胨10g,NaCl 5g,蒸餾水1000mL,pH=7.0~7.2,121℃滅菌20min。
1.2.3.2 染料培養基:牛肉膏3g,蛋白胨10g,NaCl 5g,染料50mg/L,蒸餾水1000mL,pH=7.0~7.2,121℃滅菌20min。
1.2.3.3 脫色培養基:葡萄糖3%,尿素1%,NaCl 0.5%,染料50mg/L,蒸餾水1000mL,pH=6.0~6.1,121℃滅菌20min。
1.3.1 菌種擴大培養
取出冰箱中保存的菌株,從試管斜面中取出菌塊,在超凈工作臺中接種于50mL生長培養基中,放置于30℃生化培養箱培養24 h。
1.3.2 菌體脫色培養
移取2.5mL菌液到50mL染料培養基中,放置于30℃生化培養箱培養24h。
1.3.3 脫色能力的測定
以脫色率表示菌株對染料的脫色能力。在脫色一定時間后,取上清液于3500r/min下離心30min,在染料的最大吸收峰處測吸光度值,并以不加菌液的脫色培養液為對照,計算脫色率,計算公式如下:

式中,A-不加菌液的吸光度值,B-加菌液的吸光度值。
1.3.4 51#棒桿菌對陽離子艷紅X-5GN染料脫色條件研究
在培養溫度為30℃和接種量為5%條件下,考察51#棒桿菌在不同pH、碳源、氮源、培養時間和染料質量濃度對陽離子艷紅X-5GN染料的影響。陽離子艷紅X-5GN的最大吸收波長515nm,通過測定脫色培養液上清離心液的吸光度,計算脫色率。
1.3.4.1 不同碳源的影響
分別以蔗糖、甘油、葡萄糖、麥芽糖、可溶性淀粉、乙醇作為脫色培養基碳源,在其他條件不變的情況下,考察碳源對脫色率的影響。
1.3.4.2 不同氮源的影響
分別以尿素、硫酸銨、硝酸銨、草酸銨作為脫色培養基的氮源,在其他條件不變的情況下,考察氮源對脫色率的影響。
1.3.4.3 pH值的影響
脫色培養基pH值分別調至5.0、6.0、7.0、8.0、9.0,考察pH值對脫色率的影響。
1.3.4.4 染料濃度的影響
脫色培養基中的染料濃度分別配成25、50、75、100mg/L,考察其對脫色率的影響。
1.3.4.5 時間的影響
脫色培養時間分別為3、6、9、12、24、36、48h,考察其對脫色率的影響。

表1 不同菌株對不同染料的脫色
實驗表明,不同菌株對不同染料脫色效果不同,結果見表1。其中棒桿菌51#對陽離子艷紅X-5GN染料的脫色效果最好。

表2 不同碳源對脫色率的影響

表3 不同氮源對脫色率的影響
2.2.1 碳源的篩選
分別用蔗糖、甘油、葡萄糖、麥芽糖、可溶性淀粉、乙醇作碳源,51#菌對陽離子艷紅X-5GN染料脫色效果如表2。
從表2可以看出用蔗糖、葡萄糖、麥芽糖作為碳源,對染料的脫色率都達到60%以上。其中又以葡萄糖最高,脫色率達到92.4%;麥芽糖次之,脫色率為88.0%的;蔗糖脫色率則為63.3%;甘油、可溶性淀粉、乙醇等都不到50%??梢?,葡萄糖為最佳碳源。
2.2.2 氮源的篩選
蔗糖作碳源,分別以尿素、硫酸銨、硝酸銨、草酸銨為氮源,脫色結果如表3。
從表3可以看出,不同氮源對染料脫色效果影響明顯,以尿素為氮源脫色率最高,達70.1%,即尿素為最佳氮源。
2.2.3 pH值對脫色的影響
將脫色培養基的pH值分別調至5.0、6.0、7.0、8.0、9.0接入菌液,于30℃生化培養箱里靜置培養24h,其脫色率如圖1所示。

圖1 pH值對脫色率的影響
從圖1可以看出,當pH值為7.0時脫色率最高,為61.6%;當pH值為9.0時脫色率最低,為50.3%;偏酸性比偏堿性的脫色率高,酸性或堿性越強脫色率越低??梢姡?1#菌對染料脫色最適pH值為7.0。
2.2.4 染料濃度對脫色的影響
脫色培養基加入不同染料濃度,接入菌液,于30℃生化培養箱靜置培養24h,其脫色率影響如圖2所示。

圖2 染料濃度對脫色率的影響
由圖2中可以看出當染料濃度為25、50、75、100mg/L,其脫色率依次為51.0%、58.7%、67.4%和67.0%,即染料濃度為75mg/L時,其脫色率為最高。
2.2.5 培養時間對脫色的影響
以葡萄糖為碳源,尿素為氮源,調節pH值在7.0,染料濃度為75mg/L,不同培養時間對脫色率的影響如圖3所示。

圖3 培養時間的影響
通過圖3可以看出當培養時間為3、6、9、12、24、36、48h時,其脫色率依次為72.4%、87.6%、94.3%、95.7%、95.8%、95.9%和95.9%,即該菌株對染料的脫色在培養時間為12h內基本經達到最佳脫色效果。
3.1 6株脫色菌對染料脫色結果表明不同菌株對不同染料均有脫色作用,但脫色效果不同;51#菌對陽離子艷紅X-5GN有較高的脫色率,可用于處理含陽離子艷紅X-5GNG染料的印染廢水。
3.2 考察不同因素對51#菌對陽離子艷紅X-5GN染料脫色的影響,結果表明在培養溫度30℃、菌液加量為5%時,該菌株對染料脫色最佳碳源為葡萄糖(3%),最佳氮源尿素(1%)、最佳染料濃度為75mg/L、最適pH值為7.0,最佳培養時間12h。
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10.3969/j.issn.1007-550X.2017.08.002
X791
A
1007-550X(2017)08-0029-04
2017-05-22
李玲玉(1992-),湖北武穴市人,碩士研究生,研究方向:水污染控制工程與水處理技術。