Почвенные и водные бактерии-деструкторы полигидроксиалканоатов

Экологически чистые материалы - решение проблемы утилизации полимерных отходов. Идентификация бактерий-деструкторов полигидроксиалканоатов, выделенных из пресной воды тропических искусственных водоемов и бактериальной микрофлоры почвы дендрария.

Рубрика Экология и охрана природы
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 11.12.2014
Размер файла 2,2 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

26. Grahama, D.A., David A.G. Summary of new findings in research on hydroge-nase. - BioFactors vol.1 no.4, 1988. - P.279-283.

27. Grassie, N., Murray E.J. The thermal degradation of poly (-D-) - в-hydroxybutyric acid: part I - Identification and quantitative analysis of products // Polym Degrad. and Stability. - 1984. - V.6. - P.47-61.

28. Inagaki K., Kan Y., Takahashi S. Biodegradable polyester monofilaments and their manufacture // Patent №08218216. Japan. - 1996.

29. Jendrossek D., Handrick R. Microbial degradation of Polyhydroxyalkanoates // Annu. Rev. Microbiol. - 2002. - Vol.56. - P.403-432.

30. Kasuya K., Ohura T., Masuda K. [et al.]. Substrate and binding specificities of bacterial polyhydroxybutyrate depolymerases // Int. J Biol Macromol. - 1999. - Vol.24. - P.329-336.

31. Kauffman T., Brady F.X., Puleyyi P.P., Raykovitz G. Patent №5.169.889. // US. - 1992.

32. Kim D. Y., Rhee Y. H. Biodegradation of microbial and synthetic polyesters by fungi // Applied Microbiology and Biothechnology. - 2003. - Vol.61 - P.300-308

33. Kulkarni A.R. et al. Glutaraldehydecrosslinked sodium alginate beads containing liquid pesticide for soil application // J. Control Release. - 2000. - Vol.63. - P.97-105.

34. Lee H. Nevile K. Handbook of biomedical plastics // Pasadena Technology Press. - 1998. - P.312.

35. Lee J. - C. Higher-order structural analysis of bacterial poly [ (R) - 3-hydroxybutyrate-co- (R) - 3-hydroxyhexanote] highly oriented films // Polymer. - 2008.

36. Lowell, L., Wallen K. and William, Rohwedder. Polv-B-hydroxyalkanoates from Activated sludge. - Environmental science and Technology, Vol.8 (6), June, 1974. - p.576-679.

37. Madison L.L., Huisman G.W. Metabolic engineering of poly (3-hydroxyalkanoates): From DNA to plastic // Microbiol. Mol. Biol. Rev. - 1999. - Vol.63. - P.21-53.

38. Matavulj M., Molitoris H.P. Fungal degradation of polyhydroxyalkanoates and a semiquantitative assay for screening their degradation by terrestrial fungi // FEMS Microbiology Letters. - 1992. - Vol.103, No.2-4. - P.323-331.

39. Mergaert J., Webb A., Anderson C. [et al.]. Microbial degradation of poly (3 - hydroxybutyrate) and poly (3 - hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) in soils // Appl. Environ. Mi-crobiol. - 1993. - Vol.59. - P.3233-3238.

40. Mergaert J., Swings J. Biodiversity of microorganisms that degrade bacterial and synthetic polyesters // J. Indust. Microbiol. - 1996. - Vol.17. - P.463-469.

41. Nishida H., Tokiwa Y. Effects of high-order structure of poly (3 - hydroxybutyrate) on its biodegradation. II. Effects of crustal structure on microbial degradation // J. Environ. Polymer. Degrad. - 1993. - Vol.1. - P.65-80.

42. Noda I., Lindsey S.B. NodaxTM Class PHA Copolymers: Their Properties and Applications / in: in Plastrics from Bacteria-Natural Functions and Applications (ed. G. - Q. Chen A. Steinbuchel) // New York. - 2010. - P.237-255.

43. Perez-Martinez J.I., Morillo E., Maqueda C., Gines J. M. Ethyl cellulose polymer microspheres for controlled release of norfluazon // Pest. Manag. - 2001. - Vol.57. - P.688-694.

44. Piletska E.V., Turner N.W., F. Turner A.P., Piletsky S.A. Controlled release of the herbicide simazine from computationally designed molecularly imprinted polymers // J. Contr. Release. - 2005. - Vol.108. - P.132-139.

45. Poirier, Y., Nawrath C. and Somerville C. Production of Polyhydroxyalkanoates a family of Biodegradable Plastics and Elastomers in Bacteria and Plants // Biotechnology, Vol.1, 3 February, 1995. - p.142-149.

46. Ramsay, B.A., Langlage V., Carreau P. J. and Ramsay J. A. Biodegradability and Mechanical Properties of Poly (3-Hydroxybutyrate-Co-P-Hydroxyvalerate). - Starch Blends - Applied and Environmental Microbiology, Apr. 1993. - p.1242-1246.

47. Reddy S.V., Thirumala M., Mahmood S. K. Biodegradation Of Polyhydroxyalkanoates // The Internet Journal of Microbiology. - 2008. - Vol.4, No.2.

48. Reusch R.N., Reusch W. H. // Patent №5,266,422. US. - 1993 a.

49. Reusch R.N., Reusch W. H. // Patent RE №035257. US. - 1993 b.

50. Rutherford D., Hammar W. J., Babu G. N. // Patent №5,614,576. US. - 1997.

51. Schirmer, A., Jendrossek D. and Schlegel H. G. Degradation of Poly (3-Hydroxyoctanoic Acid) [Р (3HO)] by Bacteria: Purification and Properties of a P (3HO) Depolymerase from Pseudomonas fmorescens GK 13. - Applied and Environmental Microbiology, Apr. 1993, p.120-122.

52. Sim S.J., et al. PHA syntase activity controls the molecular weight and polydispersity of polyhydroxybutyrate in vivo // Nat. Biotechnol. - 1997. - Vol.15. - P.63-67.

53. Sopena F., Caberera A., Maqueda C., Morillo E. Ethylcellulose formulations for controlled release of the herbicide alachlor in a sandy soil // National Library of Medicine. - 2007.

54. Suayama T., Tokiwa Y., Ouichanpagdee P. [et al.]. Phylogenetic affiliation of soil bacteria that degrade aliphatic polyesters available commercially as biodegradable plastics // Appl. Environ. Microbiol. - 1998. - Vol.64, No.12. - P.5008-5011.

55. Steinbuchel А., Негу E. V. Diversity of bacterial polyhydroxyalkanoic acids. - Fems Microbiology Letters 128, 1995, p.219-228.

56. Takaku H., Kimoto A., Kodaira S [et al.]. Isolation of a Gram-positive poly (3 - hydroxybutyrate) (PHB) - degrading bacterium from compost, and cloning and characterization of a gene encoding PHB depolymerase of Bacillus megaterium N-18-25-9 // FEMS Microbiol. Lett. - 2006. - Vol.264. - P.152-159.

57. Weiner, R. M. Biopolymers from marine prokaryotes // Trends Biotechnol. - 1997. - Vol.15. - P.390-394.

58. Yalpani M. Patent №5.225,227. // US/ - 1993, b.

59. Yalpani M. Patent №5.229,158. // US/ - 1993, a.

Приложения

Приложение А

Таблица 1. Фенотипические свойства пресноводных бактерий-деструкторов ПГА, выделенных из пленок обрастания полимерных образцов

Признаки

БП/2, Б-17, Б-17 (б), Б-19 Bacillus

ГВ-10б

Alcaligens sp.

БП/6

Pseudomonas sp.

Б-18

Comamonas sp.

Морфология

п

к

п

п

Окраска по Граму

+

-

-

-

Подвижность

+

-

+

+

Спорообразование

+

-

-

-

Пигмент

-

-

-

-

Каталаза

+

+

+

+

Оксидаза

+

+

+

+

Амилаза

-

+

+

+

Протеаза

++

-

+

+

Образование кислоты из

Глюкозы

+

-

+

-

Лактозы

-

-

-

+-

Мальтозы

+

-

+

-

Сахарозы

+

-

-

-

Маннита

-

-

-

-

Липаза

+

+

-

-

Лецитиназа

+

-

-

-

Приложение Б

Биодеградация образцов полимера в почве

№1 (25.06.12г)

3ПГБ (100%)

3ПГГ (10 мол. %)

1

2

3

1

2

3

Начальный вес пленок, г

0,0556

0,0671

0,0596

0,0514

0,0639

0,0650

Вес с почвой, г

0,0603

0,0697

0,0620

0,0651

0,0695

0,0582

Вес отмытых пленок, г

0,0557

0,065

0,053

0,065

0,063

0,050

№2 (23.07.12г)

3ПГБ (100%)

3ПГГ (10 мол. %)

1

2

3

1

2

3

Начальный вес пленок, г

0,0577

0,0532

0,0563

0,0563

0,0538

0,057

Вес с почвой, г

0,057

0,058

0,056

0,052

0,055

0,056

Вес отмытых пленок, г

0,0540

0,0514

0,040

0,0496

0,0528

0,0557

№3 (16.10.12г)

3ПГБ (100%)

3ПГГ (10 мол. %)

1

2

3

1

2

3

Начальный вес пленок, г

0,0484

0,0798

0,0480

0,0508

0,0830

0,0550

Вес с почвой, г

0,0656

0,0814

0,0603

0,0897

0,0918

0,0740

Вес отмытых пленок, г

0,0453

0,0804

0,0461

0,0758

0,0533

0,0499

№4 (последняя точка)

3ПГБ (100%)

3ПГГ (10 мол. %)

1

2

3

1

2

3

Начальный вес пленок, г

0,0550

0,0661

0,0608

0,0676

0,0589

0,0726

Вес с почвой, г

0,0601

0,0703

0,0681

0,0731

0,0698

0,0800

Вес отмытых пленок, г

0,0587

0,0523

0,0550

0,0623

0,0687

0,0653

Приложение В

Таблица 2 - Общее количество почвенных бактерий

Варианты опыта

Количество микроорганизмов (РПА),

КОЕ в 1 г почвы

Июнь

Июль

Октябрь

Ноябрь

Контрольная почва

(24,4±1,6) Ч108

(8±0,9) Ч108

(5,2±0,5) Ч108

(37±3,2) Ч108

Пробы с поверхности полимера (П3ГБ)

(3,4±0,9) Ч108

(4,4±1,1) Ч108

(4,7±2,7) Ч108

(3,8±2,4) Ч108

Пробы с поверхности полимера (П3ГГ.)

(5,5±2) Ч108

(5,2±1,8) Ч108

(3±1) Ч108

(5,7±0,5) Ч108

Таблица 3 - Общее количество бактерий-деструкторов начальной и конечной точки экспозиции.

Варианты опыта

Количество микроорганизмов,

КОЕ в 1 г почвы (среда с полимером)

Июнь

Ноябрь

Контрольная почва

(4,5±0,3) Ч108

(6,7±0,6) Ч108

Пробы с поверхности полимера (П3ГБ)

(3,8±1,3) Ч108

(20±1,4) Ч 108

Пробы с поверхности полимера (П3ГГ.)

(1,05±0,4) Ч 108

(24,4±2,1) Ч 108

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Значение и функции воды. Водные ресурсы суши, их распределение на планете. Водообеспечение стран мира, решение данной проблемы, структура водопотребления. Минеральные, энергетические, биологические ресурсы Мирового океана. Причины недостатка пресной воды.

    реферат [23,3 K], добавлен 25.08.2010

  • Экологические проблемы в химии и технологии полимерных материалов. Классификация полимерных отходов. Методы утилизации и обезвреживания полимерных материалов. Основные принципы разработки безотходных технологий. Очистка сточных вод и газовых выбросов.

    реферат [29,2 K], добавлен 19.11.2012

  • Источники загрязнения внутренних водоемов. Методы очистки сточных вод. Электрохимическая активация как экологически чистые технологии настоящего и будущего, некоторые области ее эффективного применения. Технологический процесс очистки воды "Изумруд".

    контрольная работа [36,1 K], добавлен 28.01.2012

  • Мировые запасы пресной воды, темпы и причины их уменьшения. Источники загрязнения природной воды. Существующие в данной области и проблемы, направления и перспективы их преодоления. Перспективы применение подземных вод как основной источник пресной воды.

    контрольная работа [38,4 K], добавлен 23.04.2015

  • Оценка проблемы утилизации мусора в Казани. Анализ достоинств и недостатков существующих способов утилизации и переработки отходов. Способы утилизации твердых бытовых отходов в европейских странах и в России. Массовое сознание и пути решения проблемы.

    контрольная работа [38,1 K], добавлен 21.11.2011

  • Природопользование в историческом аспекте, изменение природных ландшафтов под влиянием деятельности человека. Проблема дефицита пресной воды, мировые водные ресурсы, доступные запасы пресной воды в мире. Современное состояние биологического разнообразия.

    контрольная работа [890,9 K], добавлен 26.07.2010

  • Характеристика и история возникновения основных проблем экологии. Пути решения задач по утилизации отходов. Потери лесных массивов, их гибель и вырубка, процессы опустынивания и эрозии. Особенности и причины загрязнения водоемов, атмосферы и почвы.

    презентация [3,8 M], добавлен 27.02.2012

  • Структура и свойства почвы. Почвенные округа Беларуси. Зоны Гофмана и качество водоносных горизонтов. Роль почвы и воды в возникновении эндемичных инфекционных и паразитарных заболеваний. Гигиенические требования к хозяйственно-питьевому водоснабжению.

    реферат [27,6 K], добавлен 27.08.2011

  • Актуальность проблемы утилизации бытовых отходов. Определение, разновидности, норма накопления бытовых отходов. Принципы комплексного управления отходами (КУО). Системы сбора и промежуточного хранения отходов. Виды переработки и утилизации мусора.

    курсовая работа [62,7 K], добавлен 21.11.2009

  • Источники искусственных аэрозольных загрязнений воздуха: ТЭС, фабрики, заводы. Глобальные проблемы: разрушение природной среды, загрязнение атмосферы, почвы, воды. Актуальные проблемы озонового слоя и кислотных осадков. Решение экологических проблем.

    презентация [1013,3 K], добавлен 25.09.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.