跨界融合选育生物脱硫催化剂(2)
脱硫12h后
%47.79041.9146.3236.21034.0036.39
脱硫24h后
mmol L-1
1.002.711.351.152.565.353.052.59
%63.24050.3657.7252.94043.9352.39
菌种 (脱硫前)/DBT浓度/脱硫率,DBT浓度/脱硫率,
L-1mmol L-1mmol
TL23
2.722.722.722.725.445.445.445.44
1.422.711.581.463.475.463.593.46
白腐真菌
RH21RH22TL23
脱硫12h后
DBT浓度/1.822.271.424.004.273.47
%33.8316.5447.7926.4721.5036.21
脱硫24h后
脱硫率,
%42.6525.7363.2440.6326.4752.94
mmol L-1
1.562.021.003.234.002.56
菌种(脱硫前)/
TL21TL22TL23TL21TL22TL23
2.722.722.725.445.445.44
脱硫率,DBT浓度/
L-1mmol L-1mmol
白腐真菌
RH21RH22
3.4 脱硫融合子对成品油中有机硫的脱除实验
脱硫融合子对成品油中有机硫的3周期循环脱除实验结果见表4和表5。由表4和表5可见,RH21和RH22在脱硫12h、3个周期循环后和24h、3个周期循环后,均具有较高的脱硫效果,且24h
由表1可见,3菌株对DBT中的硫均有一定的脱除能力,其中TL23脱硫效果最好;同时可以看出3菌株随着脱硫时间的延长,对硫的脱除能力逐渐
的脱硫效果明显好于12h的脱硫效果。以上实验结果表明,经过原生质体融合得到的微生物可以直
增加。3菌株均经中国科学院微生物研究所鉴定
跨界融合选育生物脱硫催化剂
第6期 沈齐英等.跨界融合选育生物脱硫催化剂
29
参 考 文 献
接应用于油品的脱硫。汽油、柴油中含硫有机物种类较复杂,本实验使用的成品油未作任何处理,说明RH21和RH22能脱除多种含硫化合物中的硫,有较大范围的环境耐受能力。
表4 柴油循环脱硫实验
总硫浓度
菌种(脱硫前)/
mg L-1
RH21RH22
129.75129.75
12h
24h
1 KonishiJ,MaruhashiK.Residue345ofdibenzothiophene
(DBT)sulfonemonooxygenaseisinvolvedinC—Sbondcleav2agespecificityofalkylatedDBTsulfones.BiotechnologyLet2ters,2003,25:1199~1202
2 孙志娟,余谟鑫,张心亚等.油品中噻吩类硫化物脱除技术研
总硫浓度/
mg L-131.1352.27
脱硫率,
%76.0159.71
总硫浓度/
mg L-122.4431.64
脱硫率,
%82.7175.61
究进展.化工进展,2005,24(9):1002~1005
3 GuptaN,RoychoudhuryPK,DebJK.Biotechnologyofdesul2
furizationofdiesel:prospectsandchallenges.ApplMicrobiolBiotechnol,2005,66:356~366
4 施巧琴,吴松刚.工业微生物育种学(第二版).北京:科学出版
注:表中数据为循环3个周期后的结果。表5同。
社,2003.299~341
5 钱存柔.微生物学实验教程.北京:,1999.
205~223
表5 汽油循环脱硫实验
总硫浓度
菌种(脱硫前)/
mg L-1
RH21RH22
138.46138.46
12h
24h
总硫浓度/
mg L-135.7372.00
脱硫率,
%74.1947.99
总硫浓度/
mg L-127.5639.66
脱硫率,
%80.0971.6 史德青,,..()7 .:,2004.231~238,.重油生物脱硫菌的筛选.环境技
,3(2):1~3
4 结 论
(1),9 朱明华编.仪器分析.北京:高等教育出版社,2004.64~97,
183~192
10 陈劲春,尉渤,周代福等.原生质体技术在工业微生物育种中
,筛选、分
离得到3,鉴定为枯草芽孢杆菌枯草亚种(Bacillussubtilissubsp.)。
(2)枯草芽孢杆菌通过与白腐真菌的原生质体融合,获得了具有双出发菌株性状,丝状生长,遗传稳定,可产生孢子,具有一定脱硫能力的融合子。
(3)融合子可以直接应用于油品的脱硫,具有较高的脱硫率,且有较大范围的环境耐受能力,有一定的实际应用价值。
的应用.工业微生物,1997,27(4):34~36
11 TanakaY,MatsuiT,KonishiJ,etal.Biodesulfurizationofbenzo2
thiopheneanddibenzothiophenebyanewlyisolatedRhodococ2cusstrain.ApplMicrobiolBiotechnol,2002,59:325~32812 陈明燕,邹长军,刘宇程等.油品微生物脱硫技术研究进展.石
油与天然气化工,2005,34(1):489~491
13 CarolinaHdelO,AlmudenaA,VictoriaES,etal.Modeling
theproductionofaRhodococcuserythropolisIGTS8biocata2lystforDBTbiodesulfurization:Influenceofmediacomposition.EnzymeandMicrobialTechnology,2005,37(7):157~166
BREEDOFDESULFURATIONBIOCATALYSTWITH
FUSIONOFSTRIDEKINGDOM
ShenQiying1,2,ZhaoSuoqi1
(1.StateKeyLaboratoryofHeavyOilProcessing,ChinaUniversityofPetroleum,Beijing102249;
2.DepartmentofChemicalEngineering,BeijingInstituteofPetro2chemicalTechnology)
Abstract In
ordertoeffectivelyremovethesulfurcontainingorganiccompoundsfrompetroleum
products,ingsaidstrainandwhite2rotfungiasparentstrainsthroughprotoplastfusion,geneticstablefusinggameteshavingeffectivedesulfurationfunctionwasobtained.Theresultsofbio2desulfurationtestswithgasolineanddieselfuelshowedthatsaidfusionmicroorganismcouldbeusedtoremovethesulfurcontainingorganiccompoundsfrompetroleumproducts,andsaidstrainwasobservedwithrelativelyhighsulfurremovalrateandadaptabilitytowiderangeoftestconditions.KeyWords:protoplastfusion;biodesulfuration;catalyst
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