2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、本論文旨在考察1株新分離的Dyella屬菌株LA-4對聯(lián)苯的降解特性并對其代謝基因進行分子遺傳學研究。對菌株LA-4進行生理生化、Biolog分析及16S rDNA分子鑒定,考察其生長及降解聯(lián)苯的特性,推測出菌株LA-4降解聯(lián)苯的途徑;將該菌株作為生物強化制劑進行生物強化降解聯(lián)苯的研究,采用PCR-DGGE分子指紋技術對強化體系進行微生物群落動態(tài)解析;利用染色體步移法擴增得到完整的bph基因簇,并對其中的bphA1A2、bphA3、bp

2、hA4、bphB、bphC和mfphA基因進行克隆和表達。 菌株LA-4是一株新的聯(lián)苯降解菌,結合生理生化鑒定、菌株的形態(tài)觀察、Biolog鑒定及16S rDNA序列分析,菌株LA-4歸屬于變形細菌γ亞類,Dyella屬ginsengisoli菌種。菌株LA-4已作為專利菌種保存于中國普通微生物菌種保藏中心,注冊編號為:CGMCC No.2723。菌株LA-4與Dyella ginsengisoli Gsoil3046T(=D

3、SM18387T)的16SrDNA序列相似性高達98.22%,其16S rDNA序列登錄GenBank,注冊號為:EF191354。 菌株LA-4對卡那霉素和鏈霉素具有抗性,對其它所試抗生素均無抗性。菌株LA-4的最適生長與降解條件為30℃,pH=6.0,搖床轉速為150 r/min。加入的表面活性劑Tween-80濃度小于40 mg/L時會促進菌株LA-4對聯(lián)苯的降解;菌株在生長降解過程中可以耐受3%的鹽度;菌株具有抗金屬離

4、子Zn2+的能力。菌株LA-4的粗酶具有2,3-二羥基聯(lián)苯1,2-雙加氧酶活性,且為組成酶。聯(lián)苯在菌株LA-4的作用下,有黃色中間產物產生,苯環(huán)發(fā)生了間位斷裂反應。LC-MS分析中檢測到主要降解中間產物為2-羥基-6-氧-6-苯基己二烯酸(HOPDA)和苯甲酸。 將菌株LA-4的游離態(tài)細胞投加到聯(lián)苯處理系統(tǒng)中進行生物強化降解研究,結果表明投加菌株LA-4的游離態(tài)細胞可以縮短處理系統(tǒng)的啟動時間,投加不同接種量對強化效果有顯著影響

5、,投配比為3.96%的系統(tǒng)顯示出最強的處理效果,在進水聯(lián)苯濃度為500-1000 mg/L時,處理效果穩(wěn)定。利用PCR-DGGE對強化體系進行微生物群落動態(tài)解析,結果表明活性污泥體系和投配比為1.98%的系統(tǒng)隨著體系的不斷運行,微生物的多樣性逐漸降低;當進水聯(lián)苯濃度逐漸升高時,投配比為1.98%的系統(tǒng)中,強化菌逐漸消失。而在投配比為3.96%的系統(tǒng)中可證明體系中始終有強化菌LA-4的存活。 利用染色體步移的方法從菌株LA-4的

6、基因組DNA中擴增得到完整的bph基因簇,全長為12,186 bp,全序列登錄GenBank,序列號為EU258607。對整個基因簇進行解析,結果表明基因排列順序為bphA1A2-ORF1-bphA3A4BCXOX1-ORF2-bphX2X3D,其中12個基因出現(xiàn)在已報道的bph基因簇中,ORF2基因首次在bph基因簇中發(fā)現(xiàn),位于bphX1和bphX2基因之間。根據基因排列特點,說明其屬于LB400型bph基因簇。ORF2基因與菌株Ps

7、eudomonas putida UCC22(BAB62053)中編碼2-羥基粘康酸半醛水解酶(2-hydroxymuconic semialdehyde hydrolase)的基因相似性最高,確定其為編碼芳環(huán)間位斷裂產物水解酶的基因,命名為mfphA。菌株LA-4中的聯(lián)苯降解酶與其他已知的相應酶的氨基酸序列相似性較低,最高相似性均在63-89%之間。 將bphA1A2、bphA3、bphA4、bphB和bphC基因在大腸桿菌

8、BL21(DE3)中進行表達。菌株LA-4聯(lián)苯雙加氧酶(BPDOLA-4)基因的表達產物能夠轉化聯(lián)苯/多氯聯(lián)苯等物質,以聯(lián)苯為底物時,酶的比活性最高,為134.9 nmol NADH/min(mg protein)。BPDOLA-4對底物的選擇性按以下順序:聯(lián)苯>4-氯聯(lián)苯>2,5-二氯聯(lián)苯>2,2'-二氯聯(lián)苯>2,5,2'-三氯聯(lián)苯>3,3’-二氯聯(lián)苯>2,5,3’-三氯聯(lián)苯>4,4’-二氯聯(lián)苯>2,5,4’-三氯聯(lián)苯。實驗中未檢測到

9、聯(lián)苯雙加氧酶轉化2,2',5,5’-四氯聯(lián)苯的活性。實驗表明BPDOLA-4還具有轉化二苯并呋喃和黃烷酮的活性。通過GC-MS和紫外可見光譜分析確定了菌株LA-4的聯(lián)苯雙加氧酶在轉化聯(lián)苯及多氯聯(lián)苯時僅存在2,3-位雙加氧活性,而未發(fā)現(xiàn)其具有3,4-位加氧活性。 通過對BphC_LA-4的氨基酸序列分析,說明BphC_LA-4為雙域的I類Fe(Ⅱ)依賴型外二醇雙加氧酶。利用AKTA蛋白質層析儀對bphC基因在大腸桿菌中的表達產物

10、進行純化。純化后的BphC_LA-4可以催化鄰苯二酚類物質的間位開環(huán)反應,以2,3-二羥基聯(lián)苯為底物時,酶的比活最高,為118.3 U/mg,酶反應的最適pH為8.0,最佳溫度為40℃。BphC_LA-4對催化底物的選擇性按以下順序:2,3-二羥基聯(lián)苯>3-甲基鄰苯二酚>鄰苯二酚>4-氯鄰苯二酚>4-甲基鄰苯二酚。 根據MfphA的氨基酸序列分析和三級結構模擬的結果,說明mfphA基因所編碼的酶屬于α/β水解酶家族,可以在單環(huán)

11、芳香化合物降解過程中水解芳環(huán)間位開環(huán)產物。將mfphA基因在大腸桿菌BL21(DE3)中進行表達,并利用AKTA蛋白質層析儀對表達產物進行了純化。純化后的MfphA可以水解單環(huán)芳香化合物間位斷裂產物,以2-羥基-6-氧-2,4-己二烯酸(HODA)為底物時酶的比活性最高,為2.0 U/mg;酶反應的最適pH為7.0,最佳溫度為70℃,可以長期于低溫下保存。MfphA對催化底物的選擇性按以下順序:6-methyl-HODA>HODA>5-

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