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1.
红霉素菌渣是宝贵的资源,但却含有少量的红霉素残留,潜在引发环境细菌耐药的风险,被国家定义为危险废物。文章采用厌氧发酵技术处理红霉素菌渣,拟借助微生物作用降低抗生素残留并制取生物燃气,文中考察了红霉素残留随厌氧发酵过程的降解规律。研究发现:中温(35℃)发酵、接种比为0.4、含固率为8%时,单位池容产气率最高,红霉素菌渣的厌氧发酵处理是可行的。此外,在发酵的10 d后,红霉素降解率达到94%以上,日相对降解率与发酵液pH相关,pH越小降解速率越大,pH越接近中性,降解越缓慢。同时得到其降解过程与厌氧发酵产气量无明显相关性。该文为红霉素菌渣安全资源化提供了基础数据。  相似文献   
2.
红霉素发酵菌湿渣中约含2.5%的锌,经直接烘干后灼烧实验表明,可获得ZnO含量高达87.15%的氧化锌烧渣。烧渣中铅铜镉铁含量远低于同位品的锌焙砂,是生产高纯氧化锌的最佳原料,有较高的经济价值。  相似文献   
3.
王丹  马玉龙 《环境保护科学》2009,35(4):38-39,59
利用微生物法对红霉素膜浆中的红霉素药物残留量进行测定,红霉素残留量为265.88μg/mL。再通过调节pH值不同对膜浆残留红霉素的降解进一步研究。利用盐酸将膜浆的pH值调到2时,残留红霉素浓度为15.03μg/mL;降解率为94.35%。  相似文献   
4.
底泥中红霉素耐受菌群的多样性分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了正确评估抗生素残留的环境风险,了解长期受低浓度红霉素污染条件下,水体底泥中红霉素耐受菌群结构的变化特点,采用传统的微生物培养法和分子生物学方法对长期受低浓度红霉素污染的水体底泥中红霉素耐受菌群结构的多样性进行了分析.结果表明:采用传统的培养方法,从底泥中可分离筛选出3株对红霉素有耐受能力的菌株,根据其形态学特征及16S rDNA序列分析,初步鉴定为赖氨酸芽孢杆菌(Lysinibacillussp.)、土壤芽孢杆菌(Solibacillus silvestris)以及蜡样芽孢杆菌(Bacillus cereus),其中敏感菌蜡样芽孢杆菌经低浓度红霉素诱导对红霉素表现出一定的耐药性.进一步构建底泥耐药菌群16S rDNA克隆文库发现,底泥中红霉素耐受菌群可分为三大类群,其中未获培养的细菌(Uncultured bacterium)在整个文库中比例最大,占65.06%,其次为芽孢杆菌纲(Bacilli)和梭菌纲(Clostridia),分别占文库比例33.73%和1.20%.文库中可培养的耐药菌优势类群为芽孢杆菌纲,与传统培养方法得到的结果相一致.上述研究表明,在长期受低浓度红霉素污染的环境中,红霉素耐药菌的存在具有一定的广泛性和潜在性,将可能威胁人类健康和生态系统,应当重视其生态风险评价与管理.  相似文献   
5.
Erythromycin (ERY), a widely used antibiotic, has recently been detected in municipal secondary effluents and poses serious threats to human health during wastewater reusing. In this study, the removal, fate, and degradation pathway of ERY in secondary effluent during soil aquifer treatment was evaluated via laboratory-scale SAT tests. Up to a 92.9% reduction of ERY in synthetic secondary effluent was observed in 1.0 m depth column system, which decreased to 64.7% when recharged with wastewater treatment plant secondary effluent. XRD-fractionation results demonstrated that the transphilic acid and hydrophobic acid fractions in secondary effluent compete for the adsorption sites of the packed soil and lead to a declined ERY removal. Moreover, aerobic biodegradation was the predominant role for ERY removal, contributing more than 60% reduction of ERY when recharged with synthetic secondary effluent. Destruction of 14-member macrocyclic lactone ring and breakdown of two cyclic sugars (l-cladinose and d-desosamine) were main removal pathways for ERY degradation, and produced six new intermediates.  相似文献   
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