[精选]第五章环境生物材料环境污染预防生物技术名师编辑PPT课件-资料.ppt
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1、第第1111章章 环境生物材料环境生物材料11.1 微生物絮凝剂微生物絮凝剂11.2 可生物降解塑料可生物降解塑料11.3 生物吸附剂生物吸附剂11.4 生物表面活性剂生物表面活性剂11.1 微生物絮凝剂11.1.1 微生物絮凝剂的概念微生物絮凝剂的概念n絮凝:絮凝:大分子聚电解质将胶体粒子交联成网状,形成絮凝团的过程大分子聚电解质将胶体粒子交联成网状,形成絮凝团的过程n絮凝剂:絮凝剂:是一种能溶于水的高分子聚合物,其相对分子质量可高达是一种能溶于水的高分子聚合物,其相对分子质量可高达数万至一千万以上,长链状结构,其链节上含有许多活性数万至一千万以上,长链状结构,其链节上含有许多活性官能团,包
2、括离子基团以及非离子型基团。官能团,包括离子基团以及非离子型基团。n微生物絮凝剂:微生物絮凝剂:利用生物技术,从微生物体内或分泌物中分离提取的一种利用生物技术,从微生物体内或分泌物中分离提取的一种安全、高效且能自然降解的新型水处理剂。安全、高效且能自然降解的新型水处理剂。11.1.1 微生物絮凝剂的概念微生物絮凝剂的概念絮凝剂絮凝剂无无机机絮絮凝凝剂剂有有机机絮絮凝凝剂剂无机低分子絮凝剂无机低分子絮凝剂无机高分子絮凝剂无机高分子絮凝剂无机阳离子絮凝剂无机阳离子絮凝剂无机阴离子絮凝剂无机阴离子絮凝剂化学合成类高分子絮凝剂化学合成类高分子絮凝剂天然高分子絮凝剂天然高分子絮凝剂n微生物絮凝剂是近年来
3、研究和开发的新型絮凝剂,微生物絮凝剂是近年来研究和开发的新型絮凝剂,n一类由一类由微生物微生物或其分泌物产生的具有絮凝细胞功能的代谢或其分泌物产生的具有絮凝细胞功能的代谢产物。产物。n包括包括直接利用微生物细胞直接利用微生物细胞的絮凝剂、的絮凝剂、利用微生物细胞壁代利用微生物细胞壁代谢产物谢产物的絮凝剂和的絮凝剂和克隆技术所获得克隆技术所获得的絮凝剂。的絮凝剂。n主要成分是主要成分是糖蛋白、粘多糖、纤维素及核酸糖蛋白、粘多糖、纤维素及核酸等高分子物质。等高分子物质。1.微生物絮凝剂的主要成分与性质微生物絮凝剂的主要成分与性质n微生物絮凝剂的性质和特点:微生物絮凝剂的性质和特点:n(1)易于固液
4、分离,沉淀物生成量少;)易于固液分离,沉淀物生成量少;n(2)无毒无害,安全性高;)无毒无害,安全性高;n(3)具有脱色和除浊性能;)具有脱色和除浊性能;n(4)无二次污染;)无二次污染;n(5)适用范围广;)适用范围广;n(6)有的生物絮凝剂具有热稳定性强、用量小、不受)有的生物絮凝剂具有热稳定性强、用量小、不受pH条件影响。条件影响。1.微生物絮凝剂的主要成分与性质微生物絮凝剂的主要成分与性质n微生物絮凝剂产生菌绝大多数来自于土壤微生物絮凝剂产生菌绝大多数来自于土壤n代表性的微生物絮凝剂产生菌:代表性的微生物絮凝剂产生菌:n(1)酱油曲霉菌)酱油曲霉菌絮凝剂絮凝剂AJ7002n(2)拟青霉
5、属菌)拟青霉属菌絮凝剂絮凝剂PF101n(3)红串红球菌)红串红球菌絮凝剂絮凝剂NOC-1n我国研制的微生物絮凝剂数量、品种均较少,絮凝效果有我国研制的微生物絮凝剂数量、品种均较少,絮凝效果有待进一步提高,并需大力加强工业化应用的开发研究。待进一步提高,并需大力加强工业化应用的开发研究。2.微生物絮凝剂产生菌的分类微生物絮凝剂产生菌的分类11.1.2 微生物絮凝剂的产生与分离纯化微生物絮凝剂的产生与分离纯化n微生物絮凝剂的发酵条件微生物絮凝剂的发酵条件 (1 1)培养基的组成)培养基的组成 不同产生菌的培养基组成不同(碳源、氮源、碳氮比,金属离子、微量不同产生菌的培养基组成不同(碳源、氮源、碳
6、氮比,金属离子、微量生长因子等)生长因子等)(2 2)pH pH 最佳最佳pHpH一般为中性到偏碱性一般为中性到偏碱性 (3 3)温度)温度 通常在通常在3030左右左右 (4 4)通气量)通气量 过大的通气量可使絮凝活性大为降低过大的通气量可使絮凝活性大为降低 (5 5)其他影响因素)其他影响因素 菌种之间的相互作用菌种之间的相互作用11.1.2 微生物絮凝剂的产生与分离纯化微生物絮凝剂的产生与分离纯化n微生物絮凝剂产生的基因调控微生物絮凝剂产生的基因调控 涉及定位基因与抑制基因的相互作用,定位基因的表达,絮涉及定位基因与抑制基因的相互作用,定位基因的表达,絮凝基因的合成与分泌。凝基因的合成
7、与分泌。生物絮凝受遗传因子控制,受环境因素影响。生物絮凝受遗传因子控制,受环境因素影响。11.1.2 微生物絮凝剂的产生与分离纯化微生物絮凝剂的产生与分离纯化n微生物絮凝剂的分离纯化微生物絮凝剂的分离纯化 Step 1Step 1:除去菌体:除去菌体向无菌体发酵液中加入物质沉淀絮凝向无菌体发酵液中加入物质沉淀絮凝 剂剂得到粗制品。得到粗制品。Step 2Step 2:粗制品溶于水或缓冲液:粗制品溶于水或缓冲液纯化(离子交换,硅胶纯化(离子交换,硅胶 柱或凝胶色谱)柱或凝胶色谱)真空干燥。真空干燥。11.1.3 微生物絮凝剂的絮凝机理微生物絮凝剂的絮凝机理n“桥联作用桥联作用”机理机理 11.1
8、.3 微生物絮凝剂的絮凝机理微生物絮凝剂的絮凝机理n“类外源絮凝聚素类外源絮凝聚素”假说假说 微生物细胞表面存在絮凝性分子或基团,使细胞容易结合微生物细胞表面存在絮凝性分子或基团,使细胞容易结合凝聚产生絮凝现象。凝聚产生絮凝现象。n“菌丝体外纤维丝菌丝体外纤维丝”假说假说 某些微生物产生的絮凝物质并不游离到菌体培养液中,而某些微生物产生的絮凝物质并不游离到菌体培养液中,而是作为菌体细胞的某一组分,或者附着于细胞表面形成荚是作为菌体细胞的某一组分,或者附着于细胞表面形成荚膜状,类似于菌体外有膜状,类似于菌体外有“纤丝纤丝”,而产生絮凝作用。,而产生絮凝作用。11.1.4 微生物絮凝剂的应用微生物
9、絮凝剂的应用n废水悬浮物的处理废水悬浮物的处理n废水脱色处理废水脱色处理n乳浊液的油水分离乳浊液的油水分离 11.1.4 微生物絮凝剂的应用微生物絮凝剂的应用n污泥处理污泥处理n畜产废水处理畜产废水处理n在其它领域中的应用在其它领域中的应用 发酵工业,食品工业,单细胞蛋白的生产,稀有金属的富集发酵工业,食品工业,单细胞蛋白的生产,稀有金属的富集提取提取 11.1.5 微生物絮凝剂的研究趋势微生物絮凝剂的研究趋势n高效新型絮凝剂产生菌的筛选高效新型絮凝剂产生菌的筛选n优化发酵条件,提高产量,降低成本优化发酵条件,提高产量,降低成本n深入研究微生物絮凝剂的分子结构及其产生与絮凝机理深入研究微生物絮
10、凝剂的分子结构及其产生与絮凝机理n进一步拓展微生物絮凝剂的应用领域,加快工业化应用进一步拓展微生物絮凝剂的应用领域,加快工业化应用 11.2 可生物降解塑料11.2.1 可生物降解塑料的种类可生物降解塑料的种类可降解塑料:可降解塑料:11.2.2 PHA的合成和生产的合成和生产PHA:聚:聚-羟基烷酸羟基烷酸1.PHA的结构的结构R为甲基,为甲基,PHBR为乙基,为乙基,PHVR为丙基,为丙基,PHCR为丁基,为丁基,PHHR为戊基,为戊基,PHO11.2.2 PHA的合成和生产的合成和生产2.PHA的生物合成的生物合成11.2.2 PHA的合成和生产的合成和生产2.PHA的生物合成的生物合成
11、(1)PHB的生物合成途径的生物合成途径乙酰辅酶乙酰辅酶A乙酰乙酰辅酶乙酰乙酰辅酶AD-(一)(一)-3-羟基丁酰辅酶羟基丁酰辅酶APHB(2)PHA的生物合成途径的生物合成途径(图图11-10)涉及氨基酸中间产物、柠檬酸循环、聚酮化合物合涉及氨基酸中间产物、柠檬酸循环、聚酮化合物合成、脂肪酸合成、脂肪酸成、脂肪酸合成、脂肪酸-氧化途径等氧化途径等11.2.3 生物降解塑料的降解机理生物降解塑料的降解机理PHB的降解分胞内降解和胞外降解的降解分胞内降解和胞外降解PHB单体单体D-3-羟基丁酸羟基丁酸乙酰乙酸乙酰乙酸乙酰乙酰辅酶乙酰乙酰辅酶A(2)PHB的胞外降解的胞外降解无菌条件下通过水解进行
12、无菌条件下通过水解进行真菌和细菌分泌的外解聚酶真菌和细菌分泌的外解聚酶酶降解机理酶降解机理(1)PHB的胞内降解的胞内降解土壤中有土壤中有295种种微生物可降解微生物可降解PHB11.3 生物吸附剂11.3.1 生物吸附剂的种类生物吸附剂的种类n 生物吸附剂的基本概念生物吸附剂的基本概念微生物菌体对重金属的吸附作用,包括细胞不同部微生物菌体对重金属的吸附作用,包括细胞不同部位对重金属离子的络合,螯合,离子交换,转化,位对重金属离子的络合,螯合,离子交换,转化,吸附和无机微沉淀等。吸附和无机微沉淀等。生物体细胞壁的基团通过与吸附的金属离子形成生物体细胞壁的基团通过与吸附的金属离子形成离子键离子键
13、或或共价共价键键来达到吸附金属离子的目的。来达到吸附金属离子的目的。通常所说的通常所说的生物吸附生物吸附仅指失活微生物的吸附作用,而微生物活仅指失活微生物的吸附作用,而微生物活细胞去除金属离子的作用一般称为细胞去除金属离子的作用一般称为生物累积生物累积。11.3.1 生物吸附剂的种类生物吸附剂的种类n 生物吸附剂的种类生物吸附剂的种类细菌细菌 细菌细胞壁带负电荷,络合溶解的金属离子细菌细胞壁带负电荷,络合溶解的金属离子真菌真菌 代谢目的的主动吸附;细胞及其组成成分的化学补偿代谢目的的主动吸附;细胞及其组成成分的化学补偿藻类藻类 具有不同的细胞壁成分,具有不同的金属吸附位点具有不同的细胞壁成分,
14、具有不同的金属吸附位点壳聚糖壳聚糖 生物絮凝剂和生物吸附剂生物絮凝剂和生物吸附剂11.3.2 生物吸附剂的制备生物吸附剂的制备n 细菌及真菌生物吸附剂的制备细菌及真菌生物吸附剂的制备三个过程:吸附效果强化,菌体固定化,颗粒化三个过程:吸附效果强化,菌体固定化,颗粒化吸附效果强化吸附效果强化使用苛性碱经过处理使用苛性碱经过处理,导致菌体羟基化导致菌体羟基化,并除去脂肪和其他遮蔽了并除去脂肪和其他遮蔽了络合、螯合、吸附金属活性位点的细胞成分,使菌体清洁,提高络合、螯合、吸附金属活性位点的细胞成分,使菌体清洁,提高菌体的吸附能力。菌体的吸附能力。菌体固定化菌体固定化用明胶、纤维素、二氧化硅、海藻酸盐
15、、聚丙烯酰胺等材料与菌用明胶、纤维素、二氧化硅、海藻酸盐、聚丙烯酰胺等材料与菌体混合胶联的过程。体混合胶联的过程。颗粒化颗粒化发酵菌体处理浓缩、交联混合、菌体挤出、颗粒化及干燥等步骤。发酵菌体处理浓缩、交联混合、菌体挤出、颗粒化及干燥等步骤。11.3.2 生物吸附剂的制备生物吸附剂的制备n 海藻生物吸附剂的制备海藻生物吸附剂的制备海藻的特点:细胞易碎性,游离细胞易结块。海藻的特点:细胞易碎性,游离细胞易结块。海藻细胞固定化的三种载体:海藻细胞固定化的三种载体:海藻酸钙海藻酸钙 聚丙烯酰胺聚丙烯酰胺 硅胶硅胶11.3.2 生物吸附剂的制备生物吸附剂的制备n 壳聚糖吸附剂的制备壳聚糖吸附剂的制备从
16、霉菌菌体制备壳聚糖流程:从霉菌菌体制备壳聚糖流程:干菌体干菌体粉碎粉碎碱处理碱处理离心洗涤离心洗涤酸抽取酸抽取酸沉淀酸沉淀过滤洗涤过滤洗涤真空干燥真空干燥壳聚糖壳聚糖11.3.3 生物吸附剂的吸附机理生物吸附剂的吸附机理吸吸附附物理吸附物理吸附化学吸附化学吸附主要由范德华引力引起。无选择性在固体表面上形成化学键,涉及吸附分子和吸附剂之间的电子交换与共有。有显著的选择性生物吸附有时表现为物理吸附,有时表现为化学吸附生物吸附有时表现为物理吸附,有时表现为化学吸附离子交换是生物吸附的主要形式离子交换是生物吸附的主要形式11.3.3 生物吸附剂的吸附机理生物吸附剂的吸附机理大多数类型的生物对重金属的吸
17、附随金属溶液大多数类型的生物对重金属的吸附随金属溶液pHpH下降明显下降明显减少。重金属主要被生物中的离子置换。减少。重金属主要被生物中的离子置换。典型的金属吸附与典型的金属吸附与pHpH的关系表明藻类的弱酸性羧基和真菌的关系表明藻类的弱酸性羧基和真菌细胞壁是吸附金属离子的主要成分。细胞壁是吸附金属离子的主要成分。根据近来的理论,生物吸附可看作天然的主要含酸性和碱根据近来的理论,生物吸附可看作天然的主要含酸性和碱性基团的离子交换物质,它遵循酸碱平衡理论。性基团的离子交换物质,它遵循酸碱平衡理论。11.3.4 生物吸附剂的应用生物吸附剂的应用 吸附和解吸速率快;生产成本低,可重复使用;具有理想的
18、粒、形状、机械强度,便于 在连续系统中使用;与水溶液的两相分离应高效、快速、廉价;具有选择性;再生时吸附剂损失量小,经济上可行。11.3.4 生物吸附剂的应用生物吸附剂的应用1.pH当溶液的pH值很低时,H3O+会占据大量的吸附活性位点,从而阻止阳离子与吸附活性点的接触,导致吸附量的下降。但是pH值过高也不利于生物吸附。2.温度温度n生物吸附的影响因素生物吸附的影响因素3.离子强度 目标金属离子以外的其他金属阳离子对生物吸附的影响主要体现在竞争吸附效应上。4.竞争吸附多种离子共存状态下的生物吸附性能 硬离子 软离子 边缘离子(1)同类金属离子间发生显著的竞争吸附;(2)不同类的金属离子间的竞争
19、吸附效果 不明显;(3)其他类离子对边缘离子的吸附有一定 影响。11.4 生物表面活性剂n 表面活性剂是当今生物技术中常用的和重要的化合物。它可以减少液体、固体和气体界面间的表面或界面张力,使其在水或其他液体中容易混合或扩散因而广泛应用于现代工业的几乎每一个领域。n是指生物在一定生长条件下,在其代谢过程中分泌产生的一些具有一定表面/界面活性的代谢产物。n现今世界表面活性剂的年产量已超过300万吨,产值高达约40亿美元。n目前大多数市售的表面活性剂主要来自石油的化学产品。11.4.1 概述概述n它可以来源于微生物、植物以及动物n其中微生物生产的生物表面活性剂是一类具有特别高的表面活性的生物分子,
20、具有较好的两亲性和界面优先分配的能力,而且比较适合于工业化生产。11.4.1 概述概述n具有特别高的表面活性和乳化活性;n生物可降解性;n没有毒性或者毒性低于化学表面活性剂;n可在极端的温度和酸碱条件下使用。11.4.2 生物表面活性剂的优点生物表面活性剂的优点11.4.3 生物表面活性剂的性质生物表面活性剂的性质生物表面活性剂由亲水和疏水部分组成亲水部分由单糖、二糖或多糖、羧酸、氨基酸或肽组成疏水部分往往是饱和、不饱和或羟基取代的脂肪酸对于一些高分子量的表面活性剂分子,如蛋白质多糖络合物,其亲水和疏水部分由不同的分子提供。11.4.3 生物表面活性剂的性质生物表面活性剂的性质(一)特性和功能
21、 生物表面活性剂可将发酵液表面张力降低到0.03N/m以下,将正构烷烃的界面张力降低到0.13N/m以下。一些生物表面活性剂也表现出较好的热与化学稳定性。(二)生理学功能 生物表面活性剂的生理学功能都与生物表面活性剂的两亲性有关。1.可以增强非极性底物的乳化作用和溶解作用,从而促进微生物在非极性底物中的生长。2.抗生性 生物表面活性剂(主要为脂肽和甘油酯)具有杀虫活性。这是由于它具有两亲性,能溶解大多数细胞膜成分而具有抗生素功能。11.4.4 生物表面活性剂的类型生物表面活性剂的类型 微生物生产的生物表面活性剂的类型主要取决于所采用的微生物。从化学类型可分为:(1)糖脂和分枝菌酸脂 分枝菌酸脂
22、,海藻糖脂,鼠李糖脂,槐糖脂(2)肽和聚合物 由乙酸钙不动杆菌产生的益沐神(Emulsan)由枯草芽孢杆菌生产 的莎梵婷(Surfactin)(3)脂肪酸(4)磷脂 11.4.5 生物表面活性剂的生产生物表面活性剂的生产生产生物表面活性剂的微生物可分为三类:完全以烷烃为碳源生产表面活性剂,如 Arthrobacter sp;仅以水溶性底物为碳源,如Bacillus sp;以烷烃和水溶性底物为碳源,如 Pseudomonas sp与其他微生物发酵一样,生物表面活性剂生产的目的是获得最大的产率、转化率和最终浓度减少其他代谢产物的积累十分重要,因为它们会影响产品的物理性质和提取过程(1)培养基 a.
23、碳源是影响生物表面活性剂结构和产量的关键。加入烷烃对生物表面活性剂 的生产既可能起诱导作用,也可能起阻碍作用。b.氮、磷、金属离子和其他添加剂等营养成分也可能会影响生物表面活性剂的生产。青霉素或氯霉素等抗生素的加入增强或抑制生物表面活性剂的生产。c.培养温度、培养基pH和溶解氧水平或搅拌速率对生物表面活性剂生产也具有重要影响。(2)发酵 大多生物表面活性剂在微生物生长的稳定期和对数期都释放到培养基中。生物表面活性剂的生产可以在低稀释率下通过分批或连续发酵进行。除传统的液态发酵技术外,其他发酵操作也已被应用于生物表面活性剂的生产。11.4.6 生物表面活性剂的合成代谢调节生物表面活性剂的合成代谢
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