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微生物降解典型高分子量多环芳烃的研究进展
引用本文:吴洁婷,许琪,张营,赵磊,陈忠林,于英潭,于畅,许海萍,马放.微生物降解典型高分子量多环芳烃的研究进展[J].环境科学研究,2021,34(8):1981-1990.
作者姓名:吴洁婷  许琪  张营  赵磊  陈忠林  于英潭  于畅  许海萍  马放
作者单位:辽宁大学环境学院,辽宁沈阳 110036;哈尔滨工业大学,城市水资源与水环境国家重点实验室,黑龙江哈尔滨 150090;营口市大石桥生态环境分局,辽宁营口 115100
基金项目:辽宁省教育厅科学研究经费项目LQN201908国家自然科学基金项目51608246国家自然科学基金项目41703110
摘    要:高分子量多环芳烃(high molecular weight polycyclic aromatic hydrocarbons,HMW-PAHs)属于持久性污染物,与低分子量多环芳烃(low molecular weight polycyclic aromatic hydrocarbons,LMW-PAHs)相比更难被降解.微生物修复是解决HMW-PAHs污染问题的有效手段.该文以2种典型HMW-PAHs——芘和苯并a]芘为例,对影响其微生物降解效率的因素、提高降解率的强化手段和主要降解途径进行阐释,深入剖析微生物的降解调控机制,并对未来的研究和发展提出了展望,以期为微生物降解HMW-PAHs的相关研究提供参考.结果表明:①大多数微生物在中温、中性条件下对HMW-PAHs具有较好的降解性能,不同多环芳烃在降解过程中存在相互作用;②就HMW-PAHs的微生物强化降解手段而言,表面活性剂吐温80对降解的促进作用较为明显,生物炭是较为优良的固定化材料,在受体菌株中表达降解基因以构建基因工程菌是促进HMW-PAHs微生物降解的有效方式;③芘和苯并a]芘主要通过K区氧化和LMW-PAHs途径降解;④由双加氧酶催化的羟基化是HMW-PAHs降解过程中的重要步骤;⑤多环芳烃的初始氧化过程也涉及细胞色素P450单加氧酶的活性.目前,基因工程菌的长效稳定性是限制相关技术广泛应用的瓶颈问题,未来需要综合多组学数据从基因、转录、蛋白和代谢水平对HMW-PAHs的微生物降解机制进行全面、深入地解析,为构建高效稳定的重组菌株提供理论支撑. 

关 键 词:高分子量多环芳烃(HMW-PAHs)  微生物降解  分子生物学机制  影响因素  强化方式
收稿时间:2020-08-30

Progress in Microbial Degradation of Typical HMW-PAHs
Institution:1.College of Environment, Liaoning University, Shenyang 110036, China2.State Key Laboratory of Urban Water Resource and Environment, Harbin Institute of Technology, Harbin 150090, China3.Yingkou Dashiqiao Ecological Environment Bureau, Yingkou 115100, China
Abstract:
Keywords:
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