丁多霖
摘 要:活性污泥是微生物群體及它們所依附的有機(jī)物質(zhì)和無機(jī)物質(zhì)的總稱,其中的許多細(xì)菌都能累積聚-β羥丁酸酯(PHB),PHB是相容性較好的生物材料,不僅具有高分子材料的熱塑性,還能以可再生生物資源為基本生產(chǎn)原料,制成易降解的且無毒的醫(yī)用塑料器皿和外科用的手術(shù)針和縫線,具有重要的使用價(jià)值。因而如何合理利用活性污泥合成PHB具有重要的現(xiàn)實(shí)意義,本文以實(shí)驗(yàn)室微生物合成PHB的原理為著眼點(diǎn),進(jìn)一步來進(jìn)行活性污泥合成PHB的實(shí)驗(yàn)研究,以尋找資源化利用活性污泥的有效途徑。
關(guān)鍵詞:活性污泥 合成 PHB 實(shí)驗(yàn)
中圖分類號(hào):X703 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1672-3791(2013)03(b)-0120-01
聚-β羥丁酸酯(PHB)是一種存在于許多細(xì)菌細(xì)胞質(zhì)內(nèi)屬于類脂性質(zhì)的碳源類貯藏物,不溶于水,而溶于氯仿,可用尼羅藍(lán)或蘇丹黑染色,具有貯藏能量,碳源和降低細(xì)胞內(nèi)滲透壓等作用,并且PHB是相容性較好的生物材料,可制成易降解的且無毒的醫(yī)用塑料器皿和外科用的手術(shù)針和縫線,具有極高的實(shí)用價(jià)值?;钚晕勰嘀泻写罅康奈⑸锶后w及它們所依附的有機(jī)物質(zhì)和無機(jī)物質(zhì),這些微生物群體主要包括細(xì)菌,原生動(dòng)物和藻類等,其中,細(xì)菌和原生動(dòng)物是主要的二大類,且細(xì)菌一直作為活性污泥的功能中心而存在,活性污泥利用活性污泥合成PHB的實(shí)驗(yàn)研究的實(shí)質(zhì)正是研究如何利用細(xì)菌來合成PHB。
研究表明,許多細(xì)菌,當(dāng)利用不平衡營(yíng)養(yǎng)供應(yīng)物生長(zhǎng)時(shí),會(huì)積累大量聚羥基烷酸聚合物粒子。細(xì)菌生長(zhǎng)利用培養(yǎng)基中所提供的營(yíng)養(yǎng)物而形成同聚酯、共聚酯或其二者。另有大量的生物學(xué)實(shí)驗(yàn)研究表明,合成PHB的生化途徑從乙酰輔酶A代謝中心途徑開始分支,先后經(jīng)過三步反應(yīng)將乙酰輔酶A轉(zhuǎn)變成PHB。這些反應(yīng)分別由3-酮硫解酶、NADPH依賴的乙酰乙酰輔酶A還原酶和PHB聚合酶催化。當(dāng)生長(zhǎng)培養(yǎng)基中的碳源耗盡時(shí),聚合物被胞內(nèi)PHB解聚酶降解,形成D-(-)羥基丁酸,并能確信此解聚酶是一種外切型水解酶。然后D-(-)羥基丁酸經(jīng)NAD專一脫氫酶氧化成乙酰乙酸,乙酰乙酸經(jīng)乙酰乙酸輔酶A合成酶轉(zhuǎn)化為乙酰乙酰輔酶A。因此,乙酰乙酰輔酶A是生物合成和生物降解PHB的共同中間體。值得注意的是,在從丁酸合成PHB反應(yīng)過程中,脂肪酸β氧化途徑的(S)-3-羥基?;o酶A中間體反轉(zhuǎn)形成聚-3羥基丁酸(R)-3-羥基乙酰輔酶A前體?;谏鲜鯬HB的合成原理,本文筆者在實(shí)驗(yàn)研究過程中采用乙酸鈉為碳源,來進(jìn)行利活性污泥合成PHB的實(shí)驗(yàn)。PHB合成實(shí)驗(yàn)主要包括三個(gè)部分:(1)合成PHB的微生物菌種:通過對(duì)活性污泥進(jìn)行好氧菌馴化來提供菌種,通過好氧動(dòng)態(tài)供料法在序批式反應(yīng)器(sequencing batch reactor,SBR)中對(duì)已經(jīng)過良好培養(yǎng)的活性污泥進(jìn)行為期三個(gè)月的活性污泥馴化,以富集PHB積累菌;(2)合成PHB的碳源:本實(shí)驗(yàn)碳源由乙酸鈉提供;(3)PHB的發(fā)酵培養(yǎng)條件:如溶解氧濃度、PH、溫度、F/M(碳源濃度)、氮濃度等。
實(shí)驗(yàn)開始前,分別測(cè)定活性污泥和乙酸鈉的初始質(zhì)量濃度,通過在實(shí)驗(yàn)過程中典型周期內(nèi)對(duì)活性污泥合成PHB的觀察,來研究活性污泥吸收乙酸鈉、累積PHB以及活性污泥的生長(zhǎng)情況,并找出馴化后活性污泥非平衡生長(zhǎng)和PHB積累的關(guān)系。實(shí)驗(yàn)研究的結(jié)果表明,若瞬時(shí)投加高濃度碳源,PHB的最終合成含量較低:即在大量碳源存在(925.7 mgC/L)的情況下,活性污泥合成大分子聚合物PHB的生長(zhǎng)形式,表現(xiàn)為非平衡生長(zhǎng),其生長(zhǎng)主要是由于活性污泥細(xì)菌細(xì)胞內(nèi)儲(chǔ)藏PHB引起的。為了進(jìn)一步地提高活性污泥中PHB的合成含量,在實(shí)驗(yàn)過程中,筆者通過對(duì)包括溶解氧濃度、PH、溫度、F/M(碳源濃度)、氮濃度等在內(nèi)的多種生長(zhǎng)環(huán)境因素進(jìn)行不同程度的調(diào)節(jié),來觀察各因素對(duì)活性污泥合成PHB的影響,以幫助確定利用活性污泥合成PHB的最佳生長(zhǎng)條件。研究發(fā)現(xiàn)各因素對(duì)活性污泥合成PHB的過程均有影響,但成都各不相同,具體而言表現(xiàn)為:(1)隨著碳源濃度升高,利用活性污泥合成PHB的量也隨之逐漸增加;其中當(dāng)碳源濃度為700 mgC/L時(shí),活性污泥中PHB的合成量于9 h達(dá)到最高值970 mg/L,而當(dāng)碳源濃度高于700 mgC/L時(shí),活性污泥中PHB的合成反應(yīng)超過9 h后,PHB的濃度便不再升高;(2)小范圍內(nèi)調(diào)節(jié)活性污泥的PH值時(shí),發(fā)現(xiàn)對(duì)PHB的合成影響不大,這也說明了PHB合成過程中的代謝產(chǎn)物具有一定的PH酸堿度緩沖協(xié)調(diào)性;(3)當(dāng)以缺氮為活性污泥中PHB合成過程的限制因子時(shí),測(cè)量活性污泥生物量,發(fā)現(xiàn)活性污泥生物量的增加主要是由于PHB的新合成引起,且其他殘余生物量不增加,并且在缺氮條件下,活性污泥合成PHB的量最高可占質(zhì)量分?jǐn)?shù)的60%以上;(4)在實(shí)驗(yàn)中通過設(shè)置不同的溫度梯度發(fā)現(xiàn),相同條件下溫度為20 ℃時(shí),PHB的合成量可達(dá)到最大,故初步確定本實(shí)驗(yàn)條件下活性污泥合成PHB的適宜溫度為20 ℃;(5)在實(shí)驗(yàn)過程中,提高溶解氧濃度則明顯加速了底物的吸收和PHB的儲(chǔ)存,但是實(shí)驗(yàn)過程中欲繼續(xù)加大溶解氧濃度時(shí)發(fā)現(xiàn),過高的通氣量很不利于PHB的積累,相反,若適當(dāng)限制空氣流量則更有利于PHB的合成,且實(shí)驗(yàn)表明,當(dāng)將空氣流量控制為78 L/h時(shí),乙酸鈉的PHB轉(zhuǎn)化率可達(dá)到最大。
上述PHB合成實(shí)驗(yàn)最終得出好氧動(dòng)態(tài)供料法馴化后的活性污泥具有較強(qiáng)的PHB合成能力,且活性污泥生長(zhǎng)緩慢:其乙酸鈉消耗91.4%,其中53.4%的乙酸鈉被轉(zhuǎn)化為PHB,僅
3.1%乙酸鈉用于合成污泥活性生物量,供污泥生長(zhǎng)??梢姡?jīng)好氧菌馴化后的活性污泥在一定條件下有著很好的PHB合成能力,這不失為資源化利用活性污泥的一種有效途徑。
總之,PHB作為一種生物可降解塑料,在實(shí)際生活中有著重要的應(yīng)用價(jià)值,這也使得進(jìn)行活性污泥合成PHB的實(shí)驗(yàn)研究具有重要的現(xiàn)實(shí)意義,同時(shí)這一研究也為以后進(jìn)一步探究資源化利用活性污泥的有效途徑打下了良好基礎(chǔ)。
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