• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    多環(huán)芳烴生物降解及轉(zhuǎn)化途徑的研究進(jìn)展

    2019-03-22 06:25:22唐濤濤向福亮
    關(guān)鍵詞:加氧酶苯環(huán)單胞菌

    唐濤濤, 李 江,2,3, 楊 釗, 向福亮

    (1.貴州大學(xué) 資源與環(huán)境工程學(xué)院, 貴州 貴陽 550025; 2.貴州大學(xué) 應(yīng)用生態(tài)研究所, 貴州 貴陽 550025;3.貴州省喀斯特環(huán)境生態(tài)工程研究中心, 貴州 貴陽 550025)

    多環(huán)芳烴(PAHs)是由2個(gè)或2個(gè)以上的苯環(huán)以線性排列、彎曲連接或者聚簇狀的方式構(gòu)成的有機(jī)污染物,其水溶性和揮發(fā)性會(huì)隨相對分子質(zhì)量的增大而減小[1]。根據(jù)苯環(huán)數(shù)目,分為低相對分子質(zhì)量(2~3環(huán))PAHs和高相對分子質(zhì)量(4環(huán)及以上)PAHs;根據(jù)來源分為天然來源和人為來源,其中人為來源是環(huán)境中PAHs主要來源[2]。PAHs的生物毒性主要從兩方面表現(xiàn):一方面是PAHs本身具有的化學(xué)結(jié)構(gòu);另一方面是PAHs進(jìn)入生物體后被細(xì)胞色素P450依賴的混合氧化酶氧化或羥基化[3]。

    盡管PAHs在環(huán)境中會(huì)受到化學(xué)氧化、光解作用、生物積累、揮發(fā)和吸附,但微生物降解和轉(zhuǎn)化被視為是降解的主要過程[4-6]。細(xì)菌、古菌、真菌均能降解PAHs。它們不僅能通過釋放生物表面活性劑等方式提高PAHs的生物可利用性,而且還能通過生物轉(zhuǎn)化、礦化作用將有機(jī)物分解為一些復(fù)雜的代謝產(chǎn)物及無機(jī)物,如H2O、CO2(好氧)、CH4(厭氧)。在好氧環(huán)境下,微生物易培養(yǎng)、降解效率高,但在降解過程中會(huì)產(chǎn)生有毒中間產(chǎn)物[7],容易對環(huán)境造成二次污染。厭氧環(huán)境對PAHs的降解會(huì)產(chǎn)生結(jié)構(gòu)簡單、毒性小、分解更完全的中間產(chǎn)物,且在降解過程中會(huì)產(chǎn)生清潔能源CH4,因此厭氧降解逐漸成為降低PAHs危害的另一有效途徑[8]。

    目前,關(guān)于微生物降解PAHs的研究已較為深入,主要集中于降解機(jī)理、產(chǎn)物分析、關(guān)鍵酶及相關(guān)反應(yīng)類型等方面。由于微生物生長環(huán)境不同,其代謝產(chǎn)物、代謝關(guān)鍵酶及降解轉(zhuǎn)化存在差異性,因此降解機(jī)理的研究仍是今后的研究重點(diǎn)。筆者通過查閱國內(nèi)外相關(guān)文獻(xiàn),總結(jié)歸納微生物在不同環(huán)境下降解PAHs的轉(zhuǎn)化機(jī)理、中間產(chǎn)物、關(guān)鍵酶及相關(guān)反應(yīng)類型,為今后深入研究PAHs的生物降解機(jī)理及途徑提供參考。

    1 PAHs降解菌種

    1.1 PAHs好氧降解菌

    在好氧環(huán)境下,細(xì)菌和真菌對PAHs均有較好的降解效能,其中細(xì)菌發(fā)揮主要作用(見表1)。在PAHs降解菌中,假單胞菌屬(Pseudomonassp.)和分枝桿菌屬(Mycobacteriumsp.)因具有較好的降解能力備受關(guān)注,而且假單胞菌屬對高濃度PAHs也具有較好的耐受性。陳遠(yuǎn)志[9]發(fā)現(xiàn),Mycobacteriumsp.WY10對菲(100 mg/L)和芘(50 mg/L)的降解效率可達(dá)到100.0%和92.3%。李想等[10]發(fā)現(xiàn),Pseudomonassp.LX2在芘質(zhì)量濃度為50 mg/L的無機(jī)鹽液體培養(yǎng)基中培養(yǎng)21 d后對芘的降解率達(dá)到32.1%。徐成斌等[11]發(fā)現(xiàn),Pseudomonasotitidis對菲的最大耐受質(zhì)量濃度為2000 mg/L。

    1.2 PAHs厭氧降解菌

    在厭氧環(huán)境下,細(xì)菌及古菌均可降解PAHs,這些細(xì)菌大多數(shù)被識(shí)別為假單胞菌屬(Pseudomonassp.)[23]、厚壁菌屬(Firmicutesp.)和梭狀芽胞桿菌屬(Clostridiumsp.)[28-29],如:梭狀芽胞桿菌屬能降解萘酸化合物[22,30]、芴及部分菲、蒽和芘[29]。有研究也發(fā)現(xiàn),δ-變形菌和厚壁菌屬在產(chǎn)甲烷條件下能降解萘、菲等低相對分子質(zhì)量PAHs[31],同時(shí)假單胞菌屬和微桿菌屬在特定環(huán)境下能降解苯并[a]芘[32-33]。Zhang等[34]利用穩(wěn)定同位素探針技術(shù)也發(fā)現(xiàn),在產(chǎn)甲烷環(huán)境下降解蒽的主要菌種為Proteobacteria、Methylibium、Legionella及一種尚未識(shí)別的菌株Rhiszobiales。

    古菌對PAHs也具有一定的降解效能,產(chǎn)甲烷菌因其能將有機(jī)物轉(zhuǎn)化為CH4而備受關(guān)注。Christensen等[35]發(fā)現(xiàn),若氫型古菌能通過氧化PAHs去除H2,則能達(dá)到降解PAHs(萘)的目的。Berdugo-Clarijo等[36]也指出,Methanosaeta和Methanobacteria在降解低相對分子質(zhì)量PAHs中起重要作用,同時(shí)還發(fā)現(xiàn)產(chǎn)甲烷菌在降解萘、1-甲基萘、2,6-二甲基萘?xí)r,Methanosaeta和Methanoculleus起主要作用。Bonalis等[37]發(fā)現(xiàn),厭氧降解PAHs的主要產(chǎn)甲烷菌為Methanoregular、Methanosarcina和Methanobacterium。而Schmidt等[38]研究也發(fā)現(xiàn),在厭氧環(huán)境下降解PAHs及其中間產(chǎn)物時(shí),Methanoregular是主要的產(chǎn)甲烷菌。

    2 PAHs降解機(jī)理

    PAHs生物降解可分為好氧降解和厭氧降解。在好氧環(huán)境下,PAHs的斷開主要靠加氧酶作用,即加氧酶能將氧原子加到C—C鍵上形成C—O鍵,隨后再通過加氫、脫水等作用使C—C鍵斷裂,使苯環(huán)數(shù)減少。而厭氧環(huán)境不同于好氧環(huán)境,PAHs開環(huán)不僅能在酶的作用下進(jìn)行,還能與其它物質(zhì)相結(jié)合發(fā)生羧化反應(yīng)、還原反應(yīng)、羥基化及甲基化反應(yīng)等。羧化反應(yīng)是由外源碳原子添加到PAHs的苯環(huán)上,生成相應(yīng)的脂肪酸。羥基化和甲基反應(yīng),主要是羥基或甲基結(jié)合PAHs的苯環(huán)生成相應(yīng)的酚類物質(zhì)[4]。還原反應(yīng)主要是與H2結(jié)合實(shí)現(xiàn)PAHs的開環(huán)。

    表1 PAHs的降解菌Table 1 Bacteria for PAHs degradation

    Ant—Anthracene; Flu—Fluorene; PYR—Pyrene; CHR—Chrysene; FLA—Fluoranthene; BaA—Benzo[a]anthracene; DBA—Dibenzo[a,h] anthracene; Nap—Naphthalene; Phe—Phenanthrene; BaP—Benzo[a]pyrene

    2.1 好氧降解機(jī)理

    有研究發(fā)現(xiàn),微生物在降解PAHs過程中主要取決于酶的活性,其中細(xì)菌產(chǎn)生雙加氧酶,真菌產(chǎn)生單加氧酶[39]。雙加氧酶是多種成分所組成的酶,通常由還原酶、鐵氧化還原蛋白和末端亞基加氧酶所組成[40]。在雙加氧酶作用下,PAHs會(huì)轉(zhuǎn)化為二氫二醇化合物,并在脫氫酶作用下生成二醇中間產(chǎn)物,隨后通過鄰位斷裂途徑或間位斷裂途徑的內(nèi)環(huán)斷裂雙加氧酶或外環(huán)斷裂雙加氧酶降解,形成中間產(chǎn)物,如鄰苯二酚,最終轉(zhuǎn)變?yōu)槿人?TCA)循環(huán)的小分子物質(zhì)[40]。而在單加氧酶作用下,可催化PAHs芳香環(huán)形成一種不穩(wěn)定芳香氧化物,芳香氧化物會(huì)進(jìn)一步通過一種環(huán)氧化物酶催化反應(yīng)形成反-二氫二醇化合物[41]。

    2.2 厭氧降解機(jī)理

    同時(shí),由于苯環(huán)數(shù)不同,PAHs初始反應(yīng)也不同。如萘在厭氧條件下會(huì)在β位上發(fā)生羧基化反應(yīng)[44],而在α位上會(huì)先發(fā)生甲基化反應(yīng)生成1-甲基萘,1-甲基萘在引入延胡索酸后會(huì)進(jìn)一步降解[45]。也有研究表明,在厭氧條件下,菲的最初反應(yīng)可能是羧化作用[46]或甲基化作用[47]。此外,Liang等[32]研究發(fā)現(xiàn),在厭氧條件下降解苯并[a]芘,其最初反應(yīng)是甲基化作用和加氫還原作用;Qing等[33]研究發(fā)現(xiàn),厭氧降解苯并[a]芘的主要反應(yīng)是加氫還原作用。綜上所述,在厭氧條件下不同PAHs的降解機(jī)理均不相同,因此在今后的研究中具體的厭氧降解機(jī)理還有待進(jìn)一步探索。

    3 PAHs降解途徑

    3.1 低相對分子質(zhì)量PAHs的降解途徑

    低相對分子質(zhì)量PAHs分子結(jié)構(gòu)簡單,水溶性較好,因此大多數(shù)微生物都能將其完全礦化。

    3.1.1 萘的降解途徑

    (1)好氧降解

    在好氧環(huán)境下,萘的生物降解包括轉(zhuǎn)化為龍膽酸或鄰苯二酚2種途徑。首先,萘在多種酶的作用下轉(zhuǎn)化為水楊酸,隨后在多種酶的作用下轉(zhuǎn)化為龍膽酸和鄰苯二酚,最終實(shí)現(xiàn)降解。Narancic等[48]研究Pseudomonasp.TN301菌株時(shí)發(fā)現(xiàn),龍膽酸及鄰苯二酚在鄰苯二酚-2,3-雙加氧酶和鄰苯二酚-1,2-雙加氧酶等多種酶作用下逐步分解,并最終進(jìn)入TCA循環(huán)。但也有研究發(fā)現(xiàn),萘在降解過程中并不會(huì)通過龍膽酸進(jìn)行降解,如PseudomonaaeruginosaPAO1降解萘?xí)r會(huì)產(chǎn)生水楊酸和鄰苯二酚等中間產(chǎn)物,而并未產(chǎn)生龍膽酸[49]。細(xì)菌降解萘的一般代謝途徑在以往的研究中有所報(bào)道[50]。

    真菌對萘的降解也通過鄰苯二酚進(jìn)行。研究發(fā)現(xiàn),真菌降解萘的代謝途徑中,鄰苯二酚在粘康酸酯化酶和羧基粘康酸環(huán)化酶等多種酶作用下進(jìn)入TCA循環(huán)[51]。由此可見,無論是細(xì)菌或真菌,萘均會(huì)通過鄰苯二酚途徑降解。

    (2)厭氧降解

    在厭氧環(huán)境下,萘通過β位發(fā)生甲基化反應(yīng)或羧化反應(yīng)逐漸實(shí)現(xiàn)降解。有研究發(fā)現(xiàn),在厭氧環(huán)境下未被取代PAHs最初反應(yīng)機(jī)理包括羧化作用[52]、甲基化作用[53]或羥化作用[54]。Zhang等[52]通過13C對萘的降解進(jìn)行示蹤,發(fā)現(xiàn)萘的降解產(chǎn)物為2-萘甲酸,證明羧化反應(yīng)是萘最初的激活反應(yīng),同時(shí)還發(fā)現(xiàn)加氫輔酶對萘的苯環(huán)進(jìn)行兩次加氫作用后逐漸變?yōu)檩^易被厭氧微生物降解利用的化合物結(jié)構(gòu)。另一種途徑是引入延胡索酸后的甲基化反應(yīng),隨后經(jīng)過脫氫酶的多次作用轉(zhuǎn)化為2-萘甲酸,最終合并到2-萘甲酸降解途徑中。以往的研究也指出,萘在經(jīng)過甲基化反應(yīng)或羧化反應(yīng)后可通過加氫輔酶作用逐漸實(shí)現(xiàn)開環(huán)[55],可推測還原反應(yīng)可能是萘的主要降解反應(yīng)。同時(shí)有研究已證實(shí),2環(huán)PAHs在降解過程中,還原反應(yīng)可能會(huì)優(yōu)于環(huán)的斷裂反應(yīng)[56]。

    3.1.2 菲的降解途徑

    (1)好氧降解

    微生物對菲的降解是通過水楊酸或鄰苯二甲酸途徑進(jìn)入TCA循環(huán),最終完全降解。鑒于水楊酸為萘的降解產(chǎn)物,因此菲的降解與萘相似。細(xì)菌降解菲的一般途徑已有所報(bào)道[1]。

    菲的降解可通過1,2-位、3,4-位、9,10-位進(jìn)行。其中,1,2-位、3,4-位在一系列酶的作用下轉(zhuǎn)化為1-羥基-2-萘甲酸,并通過1-羥基-2-萘甲醛羥化酶的作用轉(zhuǎn)化為1,2-二羥萘,隨后通過與萘相似的途徑進(jìn)行降解。利用菲和萘作為唯一碳源生長的菌株常常通過水楊酸途徑降解,其中假單胞菌屬、鞘氨醇單胞菌屬是最常見的菌株。但近年的研究發(fā)現(xiàn),其他菌株也可通過水楊酸途徑降解菲,劉鑫鑫等[57]發(fā)現(xiàn)Burkholderiasp.FM-2菌株降解菲通過水楊酸途徑進(jìn)行。

    9,10-位在雙加氧酶作用下生成9,10-二氫二醇菲,隨后在單加氧酶及其它酶催化下形成鄰苯二甲酸,并在鄰苯二甲酸雙加氧酶、鄰苯二甲酸脫羧酶等作用下轉(zhuǎn)化為原兒茶酸,最終通過氧化開環(huán)進(jìn)入TCA循環(huán)。氣單胞菌屬、產(chǎn)堿桿菌屬、微球菌屬、芽孢桿菌屬、分枝桿菌屬、糞產(chǎn)堿菌屬等通過鄰苯二甲酸途徑進(jìn)行降解。

    (2)厭氧降解

    在厭氧環(huán)境下,菲的降解主要是通過在苯環(huán)上多次甲基化和羥基化逐漸實(shí)現(xiàn)開環(huán),由3環(huán)開環(huán)至較低環(huán)數(shù)的化合物[50]。目前國內(nèi)外學(xué)者關(guān)于厭氧降解菲的研究集中于由硫酸鹽還原菌(SRB)降解,其中Tsai等[58]發(fā)現(xiàn),在SRB環(huán)境下,菲首先會(huì)轉(zhuǎn)化為甲酚,但具體轉(zhuǎn)化途徑尚不明確,其次通過羥基化作用形成對羥基苯甲醇,隨后通過脫氫酶、水合作用、脫羧反應(yīng)形成苯酚,最終轉(zhuǎn)變?yōu)橐宜?,直至完全分解。該研究雖證實(shí),菲在SRB環(huán)境下會(huì)逐漸降解,但并未解釋反應(yīng)激活機(jī)理。羧化作用雖作為2環(huán)和3環(huán)PAHs最初的激活機(jī)理[59],但不適于SRB環(huán)境,隨著研究的不斷深入,已有研究證實(shí),羧化作用是SRB系統(tǒng)代謝菲的最初反應(yīng)[52]。

    3.2 高相對分子質(zhì)量PAHs的降解途徑

    高相對分子質(zhì)量PAHs是指4環(huán)及以上PAHs,其中苯并[a]芘是強(qiáng)致癌性物質(zhì),具有復(fù)雜的化學(xué)結(jié)構(gòu)、較高的辛醇-水分配系數(shù)、較強(qiáng)的難降解特性及較低的生物可利用性,因此微生物對苯并[a]芘的降解效能不佳。鄭天凌等[60]發(fā)現(xiàn),細(xì)菌對苯并[a]芘的降解率最高不超過50%。目前,對于高相對分子質(zhì)量PAHs主要采用共代謝方式降解。共代謝有助于為微生物生長提供大量碳源,增加微生物生長,從而加速關(guān)鍵酶的合成,促進(jìn)高相對分子質(zhì)量PAHs降解。

    共代謝是通過添加共基質(zhì)為微生物提供碳源促進(jìn)生長,并誘導(dǎo)其產(chǎn)生降解PAHs的關(guān)鍵酶。如添加葡萄糖以后,Armillariasp.F02降解苯并[a]芘的速率提高了2~5 倍[61];真菌FS10-C能夠?qū)⒊跏假|(zhì)量濃度為15 mg/L的苯并[a]芘降解54.0%[62]。王鳴等[63]選擇苯酚、葡萄糖、乙酸鈉、曲拉通(Triton X-100)4種基質(zhì)及其組合作為苯并[a]芘的代謝基質(zhì),研究不同基質(zhì)對苯并[a]芘降解的影響,同時(shí)考察4種易降解基質(zhì)分別與萘、菲、蒽、熒蒽、芘和苯并[a]芘6種混合PAHs的共基質(zhì)降解。研究表明,添加單一基質(zhì)時(shí),乙酸鈉的促進(jìn)作用最明顯,苯酚促進(jìn)效果最弱,苯并[a]芘分別能被降解39.9%和27.1%。6種PAHs存在條件下,乙酸鈉的效率依然最高,萘、菲、蒽、熒蒽、芘和苯并[a]芘的降解率分別為66.1%、60.7%、43.2%、22.0%、15.5%和14.7%。綜上所述,在建立共代謝體系時(shí),一般會(huì)選擇易被微生物分解利用的物質(zhì)及與目標(biāo)污染物結(jié)構(gòu)類似的物質(zhì)。因?yàn)樗鼈儾粌H有利于微生物的迅速繁殖,增強(qiáng)微生物活性,而且選擇結(jié)構(gòu)類似的物質(zhì)作為共基質(zhì)還能誘導(dǎo)關(guān)鍵酶的產(chǎn)生。

    3.2.1 苯并[a]芘好氧降解

    環(huán)境中可降解苯并[a]芘的細(xì)菌較少,主要以假單胞菌屬、分枝桿菌屬、副球菌屬為主。李艷秋等[64]發(fā)現(xiàn),Pseudomonassp.SL-1對5mg/L苯并[a]芘的降解率為35.7%。毛健等[65]篩選出一株副球菌也能高效降解苯并[a]芘,其降解率可達(dá)到89.7%。微生物可通過4,5-位、7,8-位、9,10-位、11,12-位實(shí)現(xiàn)對苯并[a]芘的降解。其中,7,8-位、9,10-位形成芘的酸性化合物,4,5-位形成的酸性化合物,11,12-位形成環(huán)氧化物。苯并[a]芘首先在雙加氧酶和脫氫酶作用下形成順-二醇化合物,隨后在其它酶的作用下使苯環(huán)斷裂,并轉(zhuǎn)化為芘和的酸性化合物以降低苯并[a]芘的毒性。但關(guān)于其衍生物的毒性是否強(qiáng)于苯并[a]芘仍有待進(jìn)一步確認(rèn)。圖1 為細(xì)菌降解苯并[a]芘的一般途徑[66]。

    圖1 細(xì)菌降解苯并[a]芘的一般途徑[66]Fig.1 General pathways for benzo[a]pyrene degradation by microorganism

    3.2.2 苯并[a]芘厭氧降解

    低相對分子質(zhì)量PAHs在降解過程中可通過還原反應(yīng)實(shí)現(xiàn)降解,而關(guān)于高相對分子質(zhì)量PAHs是否會(huì)通過還原反應(yīng)實(shí)現(xiàn)降解尚未知。近年的研究充分證明,還原反應(yīng)也可作為苯并[a]芘最初的激活反應(yīng)。Liang等[32]發(fā)現(xiàn),在厭氧環(huán)境下,苯并[a]芘的最初反應(yīng)是甲基化反應(yīng)和還原反應(yīng)。Qing等[33]也發(fā)現(xiàn),苯并[a]芘在厭氧降解過程產(chǎn)生的H2能使PAHs發(fā)生還原反應(yīng)。

    目前關(guān)于厭氧降解苯并[a]芘菌株的研究集中于假單胞菌屬和微桿菌屬,圖2為假單胞菌菌株JP1降解苯并[a]芘的一般途徑。苯并[a]芘首先通過甲基化反應(yīng)、還原反應(yīng)使苯環(huán)斷裂,隨后在脫甲基作用下形成苯并[a]蒽和,最終經(jīng)過甲基化反應(yīng)形成蒽和菲。由于蒽的γ位比α、β位活潑,因此γ位會(huì)由于α、β位發(fā)生脫氫作用轉(zhuǎn)化為9,10-蒽醌。

    圖2 假單胞菌菌株JP1厭氧降解苯并[a]芘[32]Fig.2 Proposed pathways for anaerobic degradation of benzo[a]pyrene by Pseudomonas JP1[32]

    圖3為微桿菌菌株CSW3在反硝化條件下降解苯并[a]芘的一般途徑。苯并[a]芘通過還原反應(yīng)使苯環(huán)斷裂形成芘和,芘在甲基化反應(yīng)和酶的作用下形成4,5-二甲基菲、4-甲基菲和菲。在一系列酶的作用下轉(zhuǎn)變?yōu)檩粒S后通過羥基化作用、還原反應(yīng)及酶作用下逐漸降解。

    研究結(jié)果顯示,苯并[a]芘在厭氧環(huán)境下的激活反應(yīng)與降解菌并無直接聯(lián)系,都可通過還原途徑實(shí)現(xiàn)苯環(huán)斷裂,均以菲為主要中間產(chǎn)物進(jìn)行降解,后續(xù)降解出現(xiàn)差異性是否與降解菌特性有關(guān),有待進(jìn)一步研究。此外,苯并[a]芘在好氧微生物作用下,其降解產(chǎn)物以芘和的酸性化合物為主。由此可推測,厭氧微生物對苯并[a]芘的降解效能優(yōu)于好氧微生物。

    圖3 在反硝化條件下微桿菌菌株CSW3厭氧降解苯并[a]芘的途徑[33]Fig.3 Proposed pathways of benzo[a]pyrene degradation by Microbacterium CSW3 under nitrate-reducing condition[33]

    4 結(jié)論與展望

    微生物是去除環(huán)境中PAHs的最有效且廉價(jià)的手段。目前,國內(nèi)外學(xué)者對PAHs降解研究主要集中于降解機(jī)理及降解菌種等方面。但研究往往存在局限性,單一菌種只有在特定環(huán)境下對某些特定的PAHs具有較好的降解效能。其并不能有效解釋PAHs在環(huán)境中的遷移轉(zhuǎn)化途徑,因?yàn)榄h(huán)境中PAHs和微生物具有多樣性特點(diǎn),各菌株及降解產(chǎn)物在降解過程中會(huì)呈現(xiàn)協(xié)同作用或抑制作用。雖然共代謝方式可以增加碳源促進(jìn)微生物生長及關(guān)鍵酶的合成,但目前所選用的共基質(zhì)均為易分解物質(zhì),且種類較少。因此深入分析能與高相對分子質(zhì)量PAHs進(jìn)行共代謝的底物、探索PAHs降解機(jī)理、分析共代謝產(chǎn)生的關(guān)鍵酶,對于指導(dǎo)共代謝降解PAHs具有重要意義。

    但當(dāng)前的研究仍存在不足之處,為此今后的研究方向包括:(1)微生物修復(fù)雖能降低PAHs毒性,但修復(fù)過程中可能會(huì)產(chǎn)生毒性更強(qiáng)的產(chǎn)物,因此在今后的研究中應(yīng)進(jìn)一步分析產(chǎn)物毒性效應(yīng),并解釋PAHs解毒機(jī)理。(2)分析產(chǎn)甲烷菌降解PAHs的初始反應(yīng),并以不同PAHs作為碳源,觀察產(chǎn)甲烷菌的變化,研究某些PAHs是否會(huì)對產(chǎn)甲烷菌產(chǎn)生抑制作用,同時(shí)通過宏基因技術(shù)確定產(chǎn)甲烷菌降解PAHs的相關(guān)功能基因,以便于鑒定產(chǎn)甲烷菌功能菌株。

    猜你喜歡
    加氧酶苯環(huán)單胞菌
    芳香族化合物同分異構(gòu)體的書寫
    對苯環(huán)上一元取代只有一種的同分異構(gòu)體的系統(tǒng)分析
    吲哚胺2,3-雙加氧酶在結(jié)核病診斷和治療中的作用
    Z型三叉樹多肽聚苯環(huán)系統(tǒng)的Hosoya指標(biāo)的計(jì)算公式
    槲皮素改善大鼠銅綠假單胞菌肺感染
    中成藥(2017年9期)2017-12-19 13:34:21
    持續(xù)性根尖周炎中牙齦卟啉單胞菌的分離與鑒定
    血紅素加氧酶-1對TNF-α引起內(nèi)皮細(xì)胞炎癥損傷的保護(hù)作用
    銅綠假單胞菌金屬酶及整合酶的檢測
    齊口裂腹魚腸道氣單胞菌的分離鑒定
    吲哚胺2,3雙加氧酶在系統(tǒng)性近平滑念珠菌感染小鼠中的作用
    在线观看免费高清a一片| 看十八女毛片水多多多| 制服丝袜香蕉在线| 日本与韩国留学比较| 一边亲一边摸免费视频| 亚洲av免费高清在线观看| 亚洲美女搞黄在线观看| 女人久久www免费人成看片| 两个人的视频大全免费| 亚洲av男天堂| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 欧美亚洲日本最大视频资源| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 欧美变态另类bdsm刘玥| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 男女边吃奶边做爰视频| 我要看黄色一级片免费的| 在现免费观看毛片| 国产色爽女视频免费观看| 免费少妇av软件| 亚洲经典国产精华液单| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 天堂8中文在线网| 狂野欧美激情性bbbbbb| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 九九在线视频观看精品| 爱豆传媒免费全集在线观看| 在线 av 中文字幕| 在线观看人妻少妇| 熟妇人妻不卡中文字幕| 天美传媒精品一区二区| 欧美激情 高清一区二区三区| 青春草视频在线免费观看| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 久久久欧美国产精品| 国产精品.久久久| 满18在线观看网站| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 久久久久人妻精品一区果冻| 91精品国产国语对白视频| 国产精品熟女久久久久浪| 人妻系列 视频| 国产深夜福利视频在线观看| 国产淫语在线视频| 亚洲av日韩在线播放| 精品国产乱码久久久久久小说| 一区二区三区精品91| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 国产免费一区二区三区四区乱码| 国产免费一区二区三区四区乱码| 国产精品熟女久久久久浪| 午夜免费鲁丝| 国产精品三级大全| 日本wwww免费看| 国产精品无大码| 人妻夜夜爽99麻豆av| 国产成人精品在线电影| 精品一区二区三卡| 欧美日韩亚洲高清精品| 精品人妻熟女av久视频| 丰满乱子伦码专区| 99热网站在线观看| av播播在线观看一区| 老司机影院毛片| 欧美+日韩+精品| 精品人妻一区二区三区麻豆| 最近的中文字幕免费完整| 黄色毛片三级朝国网站| 欧美少妇被猛烈插入视频| 精品久久蜜臀av无| 亚洲综合色惰| 国产高清国产精品国产三级| 美女内射精品一级片tv| 99热6这里只有精品| 亚洲av在线观看美女高潮| kizo精华| 在线天堂最新版资源| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 久久精品久久久久久久性| 秋霞在线观看毛片| 熟妇人妻不卡中文字幕| 午夜视频国产福利| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 国产成人精品在线电影| 永久网站在线| 看非洲黑人一级黄片| 免费久久久久久久精品成人欧美视频 | 中文精品一卡2卡3卡4更新| 美女cb高潮喷水在线观看| 国产高清三级在线| 亚洲精品视频女| 青春草亚洲视频在线观看| 日本黄色片子视频| 日韩精品免费视频一区二区三区 | 日韩av在线免费看完整版不卡| 少妇人妻 视频| 午夜福利视频精品| 免费少妇av软件| 久久免费观看电影| 高清不卡的av网站| 免费少妇av软件| 久久久久久久久久久久大奶| 视频中文字幕在线观看| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 欧美三级亚洲精品| av天堂久久9| 国产乱来视频区| 国产成人一区二区在线| 一级毛片 在线播放| 日本欧美国产在线视频| 少妇的逼水好多| 一区二区三区精品91| 日本爱情动作片www.在线观看| 自线自在国产av| 欧美日韩综合久久久久久| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| av不卡在线播放| 日韩电影二区| 亚洲精品日韩av片在线观看| 热99国产精品久久久久久7| 成人黄色视频免费在线看| 国产精品三级大全| 婷婷成人精品国产| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 亚洲精品色激情综合| 九色亚洲精品在线播放| 精品酒店卫生间| 国产成人免费观看mmmm| 国产片特级美女逼逼视频| 国产精品国产av在线观看| 成人手机av| 91精品伊人久久大香线蕉| av在线老鸭窝| 日韩人妻高清精品专区| 卡戴珊不雅视频在线播放| 国产爽快片一区二区三区| 精品人妻在线不人妻| 国产日韩欧美亚洲二区| 18禁在线播放成人免费| 亚洲色图综合在线观看| 女性被躁到高潮视频| 少妇的逼水好多| 69精品国产乱码久久久| av不卡在线播放| 国产又色又爽无遮挡免| 99热国产这里只有精品6| 日韩免费高清中文字幕av| 亚洲丝袜综合中文字幕| 日韩精品有码人妻一区| 欧美xxxx性猛交bbbb| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 极品人妻少妇av视频| 色婷婷久久久亚洲欧美| 免费看光身美女| 久久久久久久久大av| av女优亚洲男人天堂| 国产毛片在线视频| 久久久久久久久大av| 黄色视频在线播放观看不卡| 亚洲久久久国产精品| 国产一区二区在线观看av| 成年人午夜在线观看视频| 午夜福利,免费看| 亚洲美女视频黄频| 少妇人妻精品综合一区二区| 最近中文字幕2019免费版| 国产精品三级大全| 欧美 日韩 精品 国产| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 精品一区在线观看国产| 乱码一卡2卡4卡精品| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 国产黄片视频在线免费观看| 91成人精品电影| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 亚洲精品av麻豆狂野| 国产日韩欧美在线精品| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 丰满少妇做爰视频| 欧美变态另类bdsm刘玥| 成人国语在线视频| 91精品国产九色| 亚洲第一区二区三区不卡| 久久ye,这里只有精品| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 三级国产精品欧美在线观看| 精品少妇久久久久久888优播| 精品亚洲成国产av| 欧美精品一区二区免费开放| 国产片特级美女逼逼视频| 亚洲在久久综合| 七月丁香在线播放| 嘟嘟电影网在线观看| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 成人影院久久| 亚洲少妇的诱惑av| 视频在线观看一区二区三区| 一本大道久久a久久精品| 在线播放无遮挡| 国产伦精品一区二区三区视频9| 精品一区二区三区视频在线| .国产精品久久| 免费av中文字幕在线| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 永久免费av网站大全| 久久99热这里只频精品6学生| 丝袜喷水一区| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 成人亚洲精品一区在线观看| 黑人欧美特级aaaaaa片| 欧美97在线视频| 五月伊人婷婷丁香| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 插逼视频在线观看| 久久99热这里只频精品6学生| 国产色婷婷99| 日本vs欧美在线观看视频| 麻豆乱淫一区二区| 制服丝袜香蕉在线| 亚洲高清免费不卡视频| 18+在线观看网站| 一级毛片 在线播放| 性色av一级| 日本免费在线观看一区| 久久97久久精品| 一区二区日韩欧美中文字幕 | 免费高清在线观看视频在线观看| 免费日韩欧美在线观看| 久久久久久久久久久免费av| 天堂8中文在线网| 日本欧美视频一区| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 99热全是精品| 亚洲精品aⅴ在线观看| 在线观看免费高清a一片| 热99久久久久精品小说推荐| 精品久久蜜臀av无| 亚洲精品国产av蜜桃| 精品人妻偷拍中文字幕| 精品国产国语对白av| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 欧美精品国产亚洲| 午夜福利视频在线观看免费| 五月伊人婷婷丁香| 日韩欧美一区视频在线观看| 69精品国产乱码久久久| 久久99热6这里只有精品| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 久久青草综合色| 青春草视频在线免费观看| 搡女人真爽免费视频火全软件| 亚洲精品成人av观看孕妇| 色网站视频免费| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 久久毛片免费看一区二区三区| 亚洲伊人久久精品综合| 国产精品国产三级国产专区5o| av.在线天堂| 一区二区三区四区激情视频| 午夜免费观看性视频| 亚洲伊人久久精品综合| 熟妇人妻不卡中文字幕| 亚洲美女黄色视频免费看| 久久久久精品性色| 中文字幕人妻丝袜制服| 99久久综合免费| 人妻一区二区av| 国产亚洲欧美精品永久| 日本91视频免费播放| 男人操女人黄网站| 99热这里只有是精品在线观看| 满18在线观看网站| 中文字幕精品免费在线观看视频 | av免费观看日本| 免费黄色在线免费观看| 两个人的视频大全免费| 日韩亚洲欧美综合| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 久久久久久久精品精品| 人妻一区二区av| 一级毛片电影观看| 日韩欧美一区视频在线观看| 免费久久久久久久精品成人欧美视频 | 久久久久国产精品人妻一区二区| 边亲边吃奶的免费视频| 成年人午夜在线观看视频| 99精国产麻豆久久婷婷| 一区二区三区免费毛片| 亚洲精品美女久久av网站| 制服人妻中文乱码| 亚洲欧美成人精品一区二区| 桃花免费在线播放| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 伊人久久精品亚洲午夜| 国产精品国产三级专区第一集| 综合色丁香网| 久久av网站| 大片电影免费在线观看免费| 国产色婷婷99| 啦啦啦在线观看免费高清www| 欧美成人午夜免费资源| 搡女人真爽免费视频火全软件| 婷婷色av中文字幕| 午夜日本视频在线| 国产黄色视频一区二区在线观看| 成人毛片a级毛片在线播放| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 看免费成人av毛片| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 欧美人与善性xxx| 国产视频首页在线观看| 日韩一区二区视频免费看| 我的女老师完整版在线观看| 日日啪夜夜爽| 搡女人真爽免费视频火全软件| 美女视频免费永久观看网站| 午夜av观看不卡| 熟女人妻精品中文字幕| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 男男h啪啪无遮挡| 亚洲在久久综合| 亚洲国产精品一区三区| 国产成人一区二区在线| 色视频在线一区二区三区| 在线播放无遮挡| 欧美国产精品一级二级三级| 少妇被粗大的猛进出69影院 | 国产综合精华液| 国产午夜精品一二区理论片| 国产高清国产精品国产三级| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 一本一本久久a久久精品综合妖精 国产伦在线观看视频一区 | 在线看a的网站| 性色avwww在线观看| av有码第一页| 美女内射精品一级片tv| 最近中文字幕2019免费版| 精品卡一卡二卡四卡免费| 九草在线视频观看| 久久 成人 亚洲| 黄色一级大片看看| 在线观看免费高清a一片| 国产在线免费精品| 久久 成人 亚洲| 国产欧美亚洲国产| 在线观看免费高清a一片| 九草在线视频观看| 美女内射精品一级片tv| 国产有黄有色有爽视频| 亚洲av免费高清在线观看| 欧美三级亚洲精品| 国产老妇伦熟女老妇高清| 永久网站在线| 欧美日韩av久久| 国产成人精品无人区| 老司机亚洲免费影院| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 成年人免费黄色播放视频| 综合色丁香网| 一个人看视频在线观看www免费| 天堂8中文在线网| 麻豆成人av视频| 9色porny在线观看| 在线精品无人区一区二区三| av国产精品久久久久影院| 一个人看视频在线观看www免费| 国产综合精华液| 欧美人与善性xxx| 黄色怎么调成土黄色| 99re6热这里在线精品视频| 黄片播放在线免费| 九草在线视频观看| 成人无遮挡网站| 色网站视频免费| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 黑丝袜美女国产一区| 精品卡一卡二卡四卡免费| 黑丝袜美女国产一区| 亚洲成人手机| 欧美三级亚洲精品| 熟女人妻精品中文字幕| 超色免费av| 欧美丝袜亚洲另类| 最黄视频免费看| 久久久久久久国产电影| 亚洲怡红院男人天堂| 高清毛片免费看| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 自线自在国产av| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 日本91视频免费播放| 亚洲精品色激情综合| 美女中出高潮动态图| 久久人人爽人人爽人人片va| 久久久欧美国产精品| 欧美性感艳星| 伦理电影大哥的女人| 丝袜美足系列| 永久网站在线| 熟女人妻精品中文字幕| av播播在线观看一区| 久热久热在线精品观看| 极品人妻少妇av视频| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 尾随美女入室| 卡戴珊不雅视频在线播放| 国产高清不卡午夜福利| 精品一区二区三区视频在线| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 在线观看www视频免费| 69精品国产乱码久久久| av黄色大香蕉| 国产成人精品婷婷| 熟女av电影| 日本爱情动作片www.在线观看| 亚洲中文av在线| 丝袜美足系列| 高清黄色对白视频在线免费看| 九色亚洲精品在线播放| 国产精品一国产av| 久久久久久久国产电影| 黑人高潮一二区| 99久久精品一区二区三区| 制服人妻中文乱码| 亚洲中文av在线| 亚洲av日韩在线播放| 国产精品一区www在线观看| 亚洲一区二区三区欧美精品| 如何舔出高潮| 草草在线视频免费看| 久久久a久久爽久久v久久| 久久久国产一区二区| 国产成人午夜福利电影在线观看| 一区二区三区四区激情视频| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 狂野欧美激情性bbbbbb| 五月伊人婷婷丁香| 日本91视频免费播放| 啦啦啦在线观看免费高清www| 少妇被粗大的猛进出69影院 | 在线观看美女被高潮喷水网站| 欧美激情极品国产一区二区三区 | 91成人精品电影| 少妇的逼好多水| 国产又色又爽无遮挡免| 黄色毛片三级朝国网站| 成人亚洲欧美一区二区av| 热99国产精品久久久久久7| 伊人亚洲综合成人网| 在线观看www视频免费| 国产国语露脸激情在线看| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 亚洲内射少妇av| 人妻一区二区av| 91精品伊人久久大香线蕉| 欧美国产精品一级二级三级| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 国产精品一区二区在线不卡| 国产精品.久久久| 99久久精品国产国产毛片| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 日本黄色片子视频| 日本vs欧美在线观看视频| 日韩电影二区| 久久99热这里只频精品6学生| 黑丝袜美女国产一区| 国产精品久久久久久精品电影小说| 精品熟女少妇av免费看| 午夜老司机福利剧场| 国产精品.久久久| 一级二级三级毛片免费看| 日韩电影二区| 久久久久久久久大av| 自线自在国产av| 视频区图区小说| 嘟嘟电影网在线观看| 制服诱惑二区| 三级国产精品片| 国产精品 国内视频| a级毛片黄视频| 日本黄大片高清| 一本一本综合久久| 寂寞人妻少妇视频99o| 99九九在线精品视频| 国产精品一区二区在线观看99| xxxhd国产人妻xxx| 欧美+日韩+精品| 天堂8中文在线网| kizo精华| 丰满迷人的少妇在线观看| 熟女av电影| 欧美性感艳星| 国产成人精品在线电影| 欧美精品亚洲一区二区| 少妇丰满av| 美女中出高潮动态图| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 韩国av在线不卡| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 一级毛片aaaaaa免费看小| 最近中文字幕高清免费大全6| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 一边摸一边做爽爽视频免费| 少妇人妻久久综合中文| 国产精品人妻久久久久久| 精品少妇内射三级| 日韩av不卡免费在线播放| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 2018国产大陆天天弄谢| 一本色道久久久久久精品综合| 日本黄色片子视频| 黄片无遮挡物在线观看| 蜜桃国产av成人99| 最新中文字幕久久久久| 老熟女久久久| 国产成人免费观看mmmm| 夜夜爽夜夜爽视频| 一级毛片电影观看| 免费看光身美女| 亚洲高清免费不卡视频| 久久国产精品大桥未久av| 久久国内精品自在自线图片| 亚洲精品亚洲一区二区| 国产 精品1| 只有这里有精品99| 18禁观看日本| 女人精品久久久久毛片| 亚洲av成人精品一区久久| 国产成人免费观看mmmm| 日韩精品免费视频一区二区三区 | 精品国产一区二区三区久久久樱花| 国产成人免费无遮挡视频| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 黄色一级大片看看| 婷婷色综合www| 久久久久久久久久久久大奶| 国产日韩欧美视频二区| 日本免费在线观看一区| 在现免费观看毛片| 欧美精品一区二区大全| 亚洲精品国产av成人精品| 成年美女黄网站色视频大全免费 | 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 免费观看的影片在线观看| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 水蜜桃什么品种好| 最新的欧美精品一区二区| 精品一区二区三区视频在线| 美女大奶头黄色视频| 水蜜桃什么品种好| 亚洲精品自拍成人| 啦啦啦啦在线视频资源| 一区在线观看完整版| 特大巨黑吊av在线直播| 精品一区二区免费观看| 国产色爽女视频免费观看| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 青青草视频在线视频观看| 看免费成人av毛片| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 亚洲av免费高清在线观看| 日韩av不卡免费在线播放| 久久精品久久久久久久性| 国产极品粉嫩免费观看在线 | 中文字幕人妻丝袜制服| 日本欧美国产在线视频| 男女边摸边吃奶| 亚洲av综合色区一区| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 性色avwww在线观看| 街头女战士在线观看网站| 中文字幕久久专区| 青青草视频在线视频观看| 欧美最新免费一区二区三区| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 又大又黄又爽视频免费| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 热99国产精品久久久久久7| 日韩伦理黄色片| 考比视频在线观看| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 日韩中字成人| 免费看不卡的av| 99久久精品国产国产毛片| 日韩伦理黄色片| 在线播放无遮挡| 国产精品嫩草影院av在线观看| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 尾随美女入室| 曰老女人黄片| 亚洲av.av天堂| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 少妇 在线观看| 久久久久视频综合| 国产精品.久久久| 日本黄色片子视频| 有码 亚洲区| 精品国产露脸久久av麻豆| 如何舔出高潮| 成人影院久久| 人妻夜夜爽99麻豆av| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 黑人欧美特级aaaaaa片|