《表3 直接黑G降解前后酶活性的变化》

《表3 直接黑G降解前后酶活性的变化》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
本系列图表出处文件名:随高清版一同展现
《嗜热复合菌群对偶氮染料的脱色特性及其脱毒》


  1. 获取 高清版本忘记账户?点击这里登录
  1. 下载图表忘记账户?点击这里登录
a:酶单位是1 m L反应体系中1 min还原1μmol甲基红所需酶量;b:酶单位是每分钟使1μmol藜芦醛合成所需酶量;c:酶单位是每分钟使1μmol Mn2+转化为Mn3+所需酶量;d:酶单位是每分钟氧化1μmol ABTS生成1μmol自由基所需酶量.*:降解后酶活性和降解前相比差异极显著(P<0.01);

相关研究表明,偶氮染料的微生物降解与其本身生长代谢产生的一系列酶系有关;众所周知,微生物的生长代谢是一个非常复杂的过程,需要多种酶的共同参与[40].因此,对其降解酶的活性研究也是了解其降解情况的关键.大部分偶氮染料结构中都含有磺酸基团如直接黑G,且相对分子质量较大,不能穿过细胞膜进入胞内进行还原,因此偶氮还原酶及其他相关的降解酶系需依赖于氧化还原介质传递电子给偶氮染料,使其偶氮双键断裂,实现偶氮染料的降解[41].直接黑G降解前后酶活性变化的情况如表3所示,与降解前相比,降解后的胞内偶氮还原酶、木质素过氧化物酶、锰过氧化物酶及漆酶的酶活性增加均极其显著(P<0.01),其诱导率分别为238.8%、353.5%、525.7%、274.8%;相应的胞外偶氮还原酶、木质素过氧化物酶及锰过氧化物酶的酶活性增加也均极其显著(P<0.01),其诱导率分别为57.5%、541.7%、587.2%.上述结果表明,在该嗜热复合菌群降解直接黑G的过程中,偶氮还原酶、木质素过氧化物酶、锰过氧化物酶及漆酶均具有关键性作用,且相对于降解前,降解后这些酶的诱导率均显著增加,也从另一角度阐明了偶氮染料的存在诱导该复合菌群的生长代谢增强;据文献报道,偶氮还原酶在降解过程中可诱导偶氮染料断裂偶氮双键[42],漆酶对偶氮染料及其中间代谢产物均具有较好的降解作用[40],而过氧化物酶类在降解偶氮染料同样也占有重要地位,尤其是降解磺化染料[43];此外,本研究中这些酶的共存也表明了在降解染料过程中这些酶具有较好的协同作用.