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        嗜酸氧化亞鐵硫桿菌耐重金屬離子連續(xù)轉(zhuǎn)接馴化試驗研究

        2020-02-17 05:44:30劉玉龍李廣悅李建東丁德馨
        鈾礦冶 2020年1期
        關鍵詞:耐受性限值重金屬

        劉玉龍,李廣悅,胡 南,李建東,丁德馨

        (1.南華大學 鈾礦冶生物技術國防重點學科實驗室,湖南 衡陽 421001;2.中廣核鈾業(yè)發(fā)展有限公司,北京 100029)

        嗜酸氧化亞鐵硫桿菌(AcidthiobacillusFerrooxidans,A.f)已被廣泛應用于微生物冶金、煤炭脫硫和廢水處理[1-3]。低品位鈾礦石的微生物浸出也取得了良好的效果[4]。微生物在處理土壤重金屬污染過程中也表現(xiàn)出良好的淋濾效果,其首要條件是微生物能適應重金屬的環(huán)境[5-6]。

        低品位鈾礦石的A.f浸出,是利用A.f的氧化作用從鈾礦石中提取鈾的方法。A.f的氧化作用分為直接氧化作用和間接氧化作用,其中,直接氧化是通過A.f將黃鐵礦、砷黃鐵礦等硫化礦物氧化,實現(xiàn)鈾礦石中鈾的浸出;而間接氧化則是通過A.f將Fe2+氧化生成Fe3+,隨后Fe3+被用作氧化劑,實現(xiàn)礦石中鈾的浸出。如果鈾礦石中含有較高品位的重金屬,隨著浸出的進行,浸出液中的重金屬離子會富集得越來越多,吸收尾液中重金屬離子的濃度也隨之升高。吳學玲等[7]的研究表明,在培養(yǎng)液中添加150 mmol/L Cu2+或200 mmol/L Zn2+時,A.f的生長速率受到明顯抑制,其Fe2+氧化速率出現(xiàn)顯著差異。通常,環(huán)境中高濃度的重金屬離子主要通過改變細菌細胞的滲透壓,對細菌生長產(chǎn)生抑制甚至危害作用。在異常的生長環(huán)境中,細菌可通過調(diào)整自身的生理反應以適應滲透壓的變化,從而表現(xiàn)出對重金屬離子的耐受性。但是,細菌對重金屬離子的耐受性受重金屬離子種類及濃度的影響較大。因此,為增強A.f在實際礦石浸出液環(huán)境中的適應性,需要提高A.f對高濃度重金屬離的耐受性及其氧化活性。

        根據(jù)某含Cu、Mn、Cr和Pb鈾礦石的A.f浸出需要,以A.f為試驗菌株,采用連續(xù)轉(zhuǎn)接馴化法提高A.f對Cu2+、Mn2+、Cr3+和Pb2+的耐受性;并結(jié)合其在馴化培養(yǎng)基中的適應時長,確定該菌株對4種重金屬離子的耐受限值,為這類鈾礦石的A.f浸出的實際應用提供理論依據(jù)。

        1 試驗材料與方法

        1.1 試驗儀器與設備

        GSP-9080MBE隔水式恒溫培養(yǎng)箱,SPH-200D小容量全溫度恒溫培養(yǎng)振蕩器,SHA-B雙功能水浴恒溫振蕩器,AL-104電子天平,BCD-195KAN冰箱,ALP高壓滅菌器,SH23-2恒溫磁力攪拌器,S20K Seven Easy數(shù)字pH儀。

        1.2 試驗試劑

        本試驗所需的化學藥劑有(NH4)2SO4、KCl、K2HPO4、MgSO4·7H2O、Ca(NO3)2、H2SO4、CuSO4·5H2O、MnSO4·H2O、3CdSO4·8H2O、Cr2(SO4)3·6H2O、Pb(NO3)2,均為分析純。

        1.3 菌種

        采用的A.f由本實驗室從中國某鈾礦山酸性礦坑水中分離純化得到,并保存在低溫冰箱中。

        1.4 培養(yǎng)基

        9K培養(yǎng)基組分:(NH4)2SO4,3 g;K2HPO4,0.5 g;KCl,0.1 g;MgSO4·7H2O,0.5 g;Ca(NO3)2,0.01 g;FeSO4·7H2O,23 g;蒸餾水,1 000 mL。9K培養(yǎng)基pH=2.0,121 ℃滅菌15 min。

        在9K培養(yǎng)基中,加入Cu2+、Mn2+、Cr3+和Pb2+重金屬離子,配制成不同濃度的馴化培養(yǎng)基。

        1.5 試驗方法

        1.5.1 配制培養(yǎng)基

        按照9K培養(yǎng)基的配方稱取化學試劑。先將除FeSO4·7H2O外的所有化學試劑倒入燒杯,用磁力攪拌器攪拌,將pH調(diào)節(jié)至2.5;再繼續(xù)攪拌至所有化學試劑溶解后,加入FeSO4·7H2O,調(diào)節(jié)pH,使其穩(wěn)定在2.0。

        1.5.2A.f活化

        將500 mL的三角燒瓶滅菌后,向其中倒入300 mL 9K培養(yǎng)基,加入50 mL菌液。測量溶液初始電位,用牛皮紙包好瓶口,放入SPH-200D小容量全溫度恒溫培養(yǎng)振蕩器中培養(yǎng),當溶液的電位達到-500 mV時,取出備用。

        1.5.3A.f氧化活性的表征

        A.f通過把培養(yǎng)基中的Fe2+氧化為Fe3+獲得生長需要的能量。如果培養(yǎng)基中的電位持續(xù)升高,則表明A.f生長活性較高;當培養(yǎng)基中的氧化還原電位達到-500~-550 mV時,培養(yǎng)基中Fe2+的氧化比例達100%,表明A.f處于生長旺盛期[13]。此外,A.f在馴化培養(yǎng)過程中的適應時長與其氧化活性存在一定的相關性。A.f的氧化活性通過綜合培養(yǎng)基的氧化還原電位和A.f的適應時長進行表征。

        1.5.4 耐重金屬離子馴化試驗

        將150 mL的三角燒瓶滅菌后,倒入80 mL的9K培養(yǎng)基,并接種20 mL的活化菌液。接種完成后,在培養(yǎng)基與菌液的混合體系中加入不同質(zhì)量濃度的重金屬離子?;旌暇鶆蚝?,測量初始溶液的電位和pH,并用牛皮紙包好瓶口,放入轉(zhuǎn)速為180 r/min、溫度為30 ℃的SHA-B雙功能水浴恒溫振蕩器中培養(yǎng),定期測量溶液的電位和pH。培養(yǎng)時間在2 d內(nèi)時,每3 h測量一次;培養(yǎng)時間超過2 d時,每24 h測量一次。當溶液的電位超過-550 mV并趨于穩(wěn)定時,表明該菌株能適應極端環(huán)境,對重金屬離子產(chǎn)生了耐受性。取該菌液作為下一步耐重金屬離子馴化試驗的出發(fā)菌,按50%的接種量將馴化菌轉(zhuǎn)接到具有更高重金屬離子濃度的馴化培養(yǎng)基中。如此反復,直至該馴化菌的適應時長發(fā)生突變,此時的重金屬離子濃度即為本研究中A.f的耐受限值。每組試驗設3個平行樣。

        2 試驗結(jié)果與討論

        2.1 A.f耐Cu2+馴化試驗

        A.f耐Cu2+馴化的試驗結(jié)果見表1。

        表1 A.f耐Cu2+馴化試驗結(jié)果

        從表1可看出,與對照樣相比,接種于Cu2+質(zhì)量濃度分別為2.0、4.0和6.0 g/L的馴化培養(yǎng)基中的A.f,其生長活性明顯降低,完全氧化馴化培養(yǎng)基中Fe2+的時間由0.5 d延長至4~5 d。適應時長的延長表明這3種質(zhì)量濃度的Cu2+對A.f有較強的毒害作用,抑制了A.f的生長繁殖,致使A.f需要經(jīng)過一定時間的調(diào)整或改變代謝途徑來適應新的環(huán)境[14]。

        將Cu2+質(zhì)量濃度為6.0 g/L的馴化培養(yǎng)基中的A.f進一步轉(zhuǎn)接到Cu2+質(zhì)量濃度相同的馴化培養(yǎng)基中,A.f氧化Fe2+的能力和效率明顯提升,完全氧化Fe2+的時間由5 d縮短至2 d,表明連續(xù)轉(zhuǎn)接馴化培養(yǎng)較大程度提高了A.f的馴化速度和效果。將上一級馴化后的A.f連續(xù)轉(zhuǎn)接至Cu2+質(zhì)量濃度分別為12.0、18.0和26.0 g/L的馴化培養(yǎng)基中,A.f完全氧化馴化培養(yǎng)基中Fe2+的時間分別為2、3和4 d,表明經(jīng)過馴化的A.f在逐步提高Cu2+質(zhì)量濃度時,其氧化活性逐漸降低,二者具有較強的相關性。

        當Cu2+質(zhì)量濃度達到30.0 g/L時,A.f的生長能力及對Fe2+的氧化能力受到強烈的抑制,第9天才能把馴化培養(yǎng)基中的Fe2+完全氧化。這與李洪枚[15]的研究結(jié)果一致,即Cu2+質(zhì)量濃度在20.0~30.0 g/L的范圍內(nèi),通過馴化能提高A.f的生長活性。當馴化培養(yǎng)基中Cu2+的質(zhì)量濃度達到34.0 g/L時,A.f在馴化培養(yǎng)基中的適應時長發(fā)生突變,完全氧化馴化培養(yǎng)基中Fe2+的時間為23 d,表明此濃度下A.f的生長能力和氧化活性受到了較強的抑制和危害,即達到A.f生長可耐受的Cu2+濃度限值。

        2.2 A.f耐Mn2+馴化試驗

        A.f耐Mn2+馴化的試驗結(jié)果見表2。

        表2 A.f耐Mn2+馴化試驗結(jié)果

        從表2可看出,與對照樣相比,當A.f接種在Mn2+質(zhì)量濃度分別為1.8、3.6和5.4 g/L的馴化培養(yǎng)基中時,完全氧化Fe2+的時間由0.5 d延長至4~5 d。Mn2+對A.f有較大的毒害作用,對其生長有較強的抑制作用,使其氧化活性維持在較低水平。因此,A.f在Mn2+存在的環(huán)境中需要一個較長的適應過程。

        將Mn2+質(zhì)量濃度為5.4 g/L的馴化培養(yǎng)基中的A.f進一步轉(zhuǎn)接到Mn2+質(zhì)量濃度相同的馴化培養(yǎng)基中,A.f完全氧化Fe2+的時間由5 d縮短至3 d,表明連續(xù)轉(zhuǎn)接馴化可以明顯提高A.f對Mn2+的耐受性。將馴化培養(yǎng)基中Mn2+的質(zhì)量濃度逐步提高至10.8、16.2、21.6、28.8和34.2 g/L,A.f完全氧化馴化培養(yǎng)基中Fe2+的時間由1 d逐步延長至6 d。滕青等[16]研究表明,Mn2+質(zhì)量濃度越大,A.f對環(huán)境的適應性越弱,遲緩期越長,A.f的比生長速率越小,進入對數(shù)期的時間越久。因此,隨著Mn2+質(zhì)量濃度升高,A.f適應時長延長的主要原因可能是A.f的生長活性受到抑制。

        當馴化培養(yǎng)基中的Mn2+質(zhì)量濃度達到41.4 g/L時,A.f完全氧化馴化培養(yǎng)基中Fe2+的時間為8 d。主要原因可能是高質(zhì)量濃度的Mn2+對A.f產(chǎn)生明顯的生理毒害作用,部分A.f因不能適應環(huán)境而死亡,導致A.f的數(shù)量減少,從而影響其對Fe2+的氧化速率。當馴化培養(yǎng)基中Mn2+質(zhì)量濃度達到45.0 g/L,A.f的適應時長發(fā)生突變,完全氧化Fe2+所需時間為16 d,表明A.f代謝完全受到抑制,生長活性減弱,此時的質(zhì)量濃度即為A.f生長可耐受的Mn2+濃度限值。

        2.3 A.f耐Cr3+馴化試驗

        A.f耐Cr3+馴化的試驗結(jié)果見表3。

        表3 A.f耐Cr3+馴化試驗結(jié)果

        從表3可看出,Cr3+對A.f的毒害及阻生作用極其強烈。有關文獻[17]報道,在Cr3+濃度較低時,可抑制A.f生長。當馴化培養(yǎng)基中Cr3+質(zhì)量濃度僅為0.3 g/L時,A.f完全氧化Fe2+的時間為4 d,比對照樣中A.f完全氧化Fe2+的時間延長了3.5 d。Cr3+質(zhì)量濃度為0.6和0.9 g/L的馴化培養(yǎng)基中,A.f完全氧化Fe2+也需要6 d的時間,表明即使較低質(zhì)量濃度的Cr3+也能明顯抑制A.f的生長和氧化活性。

        將在Cr3+質(zhì)量濃度為0.9 g/L的馴化培養(yǎng)基中馴化過的A.f逐級連續(xù)轉(zhuǎn)接至1.2和1.5 g/L的培養(yǎng)基中,A.f完全氧化Fe2+的時間均為4 d,比在Cr3+質(zhì)量濃度為0.9 g/L的馴化培養(yǎng)基中的馴化時間縮短了2 d。結(jié)果表明連續(xù)轉(zhuǎn)接馴化有效提高了A.f對Cr3+的耐受性,在較短時間內(nèi)適應了新環(huán)境,氧化活性得到了提高。

        將馴化培養(yǎng)基中的Cr3+質(zhì)量濃度提高至1.8 g/L后,連續(xù)轉(zhuǎn)接馴化后A.f完全氧化Fe2+的時間成倍增長,達到9 d,表明該質(zhì)量濃度對A.f產(chǎn)生了很強的抑制作用,導致A.f氧化活性明顯降低。當馴化培養(yǎng)基中Cr3+質(zhì)量濃度提高至2.1 g/L時,A.f的生理活動受到較強的毒害,氧化活性明顯降低,即達到A.f生長可耐受的Cr3+濃度限值。

        2.4 A.f耐Pb2+馴化試驗

        A.f耐Pb2+馴化的試驗結(jié)果見表4。

        從表4可看出,將A.f接種到Pb2+質(zhì)量濃度分別為1.0、1.5和2.0 g/L的馴化培養(yǎng)基中,其完全氧化Fe2+的時間由0.5 d延長至5 d。該現(xiàn)象表明,Pb2+對A.f的生長活性影響較大。當馴化培養(yǎng)基中Pb2+質(zhì)量濃度逐漸增大時,A.f的活性明顯降低,其生長受到抑制。晏銘等[18]的研究同樣表明,A.f對Pb2+有一定的耐受性,通過馴化能篩選出耐受性強、生長活性高的性能優(yōu)良的菌種。

        將Pb2+質(zhì)量濃度為2.0 g/L的馴化培養(yǎng)基中的A.f接種至Pb2+質(zhì)量濃度為2.5 g/L的馴化培養(yǎng)基中,A.f完全氧化Fe2+的時間由5 d縮短至3 d。結(jié)果表明A.f在連續(xù)轉(zhuǎn)接馴化下,很快適應了環(huán)境,增強了其對Pb2+的耐受性。將上一級馴化的菌液再次轉(zhuǎn)接到Pb2+質(zhì)量濃度為3.0 g/L的馴化培養(yǎng)基中,A.f完全氧化Fe2+的時間由3 d延長至8 d,表明3.0 g/L的Pb2+對A.f產(chǎn)生了明顯的抑制作用。

        當馴化培養(yǎng)基中Pb2+質(zhì)量濃度達到3.5 g/L時,A.f需要相當長一段時間(17 d)來適應這一濃度,A.f生長基本處于停滯狀態(tài),細菌的氧化活性受到較強的抑制作用,此時的質(zhì)量濃度即為A.f生長可耐受的Pb2+濃度限值。

        3 結(jié)論

        1)Cu2+、Mn2+、Cr3+和Pb2+的質(zhì)量濃度越高,對A.f的生理毒害作用及生長抑制作用越明顯。4種重金屬離子對A.f的生理毒害作用的強弱排序為Cr3+>Pb2+>Cu2+>Mn2+。

        2)接種比例為50%的連續(xù)轉(zhuǎn)接馴化是一種可有效提高A.f對重金屬離子的耐受性和A.f的氧化活性的馴化方式。經(jīng)連續(xù)轉(zhuǎn)接馴化后,A.f對重金屬離子的耐受能力明顯提高,生長停滯期縮短,氧化活性顯著提高。

        3)在接種比例為50%的連續(xù)轉(zhuǎn)接馴化條件下,A.f對Cu2+、Mn2+、Cr3+和Pb2+的耐受限值分別為34.0、45.0、2.1和3.5 g/L。當重金屬離子的質(zhì)量濃度在耐受限值內(nèi)時,連續(xù)轉(zhuǎn)接馴化可以快速提高A.f對重金屬離子的適應性及A.f的氧化活性;當重金屬離子質(zhì)量濃度高于耐受限值時,A.f的生長基本處于停滯狀態(tài),氧化活性較低。在后續(xù)的研究中可進行高濃度下的等濃度連續(xù)轉(zhuǎn)接馴化培養(yǎng),以最大限度地提高A.f對重金屬離子的耐受性。

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