《表2.纯菌株对SMX的降解》

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《微生物降解磺胺甲恶唑的研究进展》


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如表2所示,纯种微生物对SMX的降解主要有细菌、真菌和绿藻,这些微生物可通过生长代谢或共代谢的方式对SMX进行转化或部分降解,而能彻底降解/矿化SMX的菌株少见报道。研究较多的主要是细菌对SMX的降解,包括革兰氏阴性和阳性细菌都对SMX具有转化/降解的能力。从分类学上看,绝大多数SMX降解菌都属于变形菌门和放线菌门,厚壁菌门中只有2株希瓦氏菌具有SMX降解功能[49]。在属水平上,30株不同细菌来自15个属,其中出现频率较高的有假单胞属(Pseudomonas sp.)为6株,细杆菌属(Microbacterium sp.)为4株,红球菌属(Rhodococcus sp.)、无色杆菌属(Achromobacter sp.)各3株,产碱杆菌属(Alcaligenes sp.)、罗尔斯通菌属(Ralstonia sp.)和希瓦氏菌属(Shewanella sp.)各2株。6株真菌除了一株未知分类外,另外5株分别为烟管菌属,侧耳属,密孔菌属,栓菌属和平革菌属。仅有的1株绿藻为四链藻属。从SMX的降解类型来看,产碱杆菌属和红球菌属细菌更倾向于对SMX进行修饰转化,而罗尔斯通菌属、希瓦氏菌属和无色杆菌属细菌更倾向于将SMX降解为小分子化合物,大多数真菌的降解产物并未被鉴定出来。另外,这些纯培养微生物对SMX的降解大多都是在好氧条件下进行的,外加碳源或者维生素会明显提升其降解效率。在真菌界中,白腐真菌(white-rot fungi)在抗生素降解中发挥着重要作用,不仅对SMX有降解效果[50],对四环素及土霉素[51]、氟喹诺酮类药物环丙沙星[52]、正定霉素[53]甚至对农药炔咪菊酯(imiprothrin)、氯氰菊酯(cypermethrin)、卡巴呋喃(carbofuran)都有一定的降解效果[54],而这些降解机制往往都与它们分泌的漆酶有关,意味着这一类菌在环境微生物修复方面有良好的应用前景。