《表2 偶氮染料脱色降解真菌混合培养体系》

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《混合菌群对偶氮染料的脱色降解研究进展》


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真菌对偶氮染料的脱色主要依靠菌体的吸附及降解作用或两者作用的结合.目前,报道可吸附偶氮染料的真菌有Aspergillus foetidus,Trametes versicolor及Aspergillus niger等[27-29].真菌对偶氮染料的降解脱色一般发生在吸附之后,已报道的降解脱色真菌以白腐真菌的作用最为有效,同时也是该领域研究最多的真菌[30].白腐真菌能够分泌漆酶、木质素过氧化物酶、锰过氧化物酶等生物酶,对有机污染物的降解具有广谱性.但对于成分复杂的偶氮类染料来说,纯培养的单一真菌对偶氮染料的脱色降解性能很弱.近年来,通过构建混合培养体系可以解决此难题,微生物混合培养可以有效提高偶氮染料降解酶的酶活,从而使微生物能够快速、高效的降解偶氮染料.杨秀清等筛选到一株可以提高白腐菌Trametes sp.SQ01产酶的毛壳菌Chaetomium sp.R01,从Chaetomium sp.R01的接种时间、接种量这两个方面对混合培养体系进行了优化,在菌株Trametes sp.SQ01培养1 d时加入Chaetomium sp.R01,此时所产生的锰过氧化物酶的酶活最高,可达1.3 U/mL,比菌株SQ01单独培养时提高了约5.5倍.利用构建的白腐菌Trametes sp.SQ01和毛壳菌Chaetomium sp.R01混合培养体系,对橙黄G、溴酚蓝、刚果红和酸性红4种染料进行了脱色研究.结果表明,这4种染料对混合培养体系产生的锰过氧化物酶有抑制作用,且混合培养对4种染料的脱色效果明显优于Trametes sp.SQ01单一菌株[31].董新姣等应用混合固定化技术将无花果曲霉C5和青霉素X5两种菌株混合培养,并研究了这两种真菌对偶氮染料刚果红的脱色效果.结果表明,在最佳培养条件下,固定化小球重复利用4次后脱色率仍能达到82%以上[32].Yang等在纺织废水处理厂附近的土壤中筛选到了两株酵母菌Debaryomyces polymorphus,Candida tropicalis,两株丝状真菌Umbelopsis isabellina,Penicillium geastrivorus,并研究了这4种真菌对活性黑5的脱色效果.结果表明,这4种真菌混合培养对染料的脱色效果明显优于单一菌株[33].Hamid等筛选出了Aspergillus oryzae、Trametes versicolor、Paraconiothyrium variabile这3种真菌,混合培养对溴酚蓝染料可完全脱色[34].Muthukumaran等筛选出平菇、黑曲霉、单青霉、黄孢青霉,并构建复合菌系FC1,研究发现该复合菌系对活性黑5的脱色率高达78%[35].上述真菌混合培养体系对偶氮染料的脱色降解结果如表2所示.