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文檔簡介
1、現(xiàn)代高密度工廠化水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè),水體中氨和亞硝酸鹽濃度過高,是養(yǎng)殖水域中誘發(fā)暴發(fā)性疾病甚至死亡的重要因素之一。本論文針對水產(chǎn)養(yǎng)殖水體經(jīng)常出現(xiàn)氨氮、亞硝態(tài)氮濃度過高的問題,篩選到高效氨氮降解菌X2及高效反硝化細菌A1,將兩株菌運用于養(yǎng)殖水體,實驗結(jié)果表明兩株菌對水體中的氨氮、亞硝態(tài)氮、CODMn(chemicaloxygendemand)有很好的去除效果。 為減少水體的氨氮污染,從實驗室保藏菌種中分離篩選到高效氨氮降解菌X2,經(jīng)16
2、SrDNA鑒定為解淀粉芽孢桿菌,該菌株的生長與氨氮降解是同步進行的;其降解氨氮的最適溫度為30℃,最適pH值為7.0,氨氮初始濃度為50mg/L,在24h內(nèi)氨氮降解率達95.40%。當氨氮初始濃度≤50mg/L時,氨氮降解率均可達95%以上;該菌株可以多種糖為唯一碳源生長,并均具有較高的氨氮降解率。 為減少水體的亞硝態(tài)氮污染,通過BTB平板初篩及反硝化培養(yǎng)基復(fù)篩,從養(yǎng)殖水體中分離篩選到一株高效的兼性反硝化細菌A1,經(jīng)16SrD
3、NA鑒定為枯草芽孢桿菌,該菌的反硝化作用主要發(fā)生在菌體的對數(shù)生長期。在厭氧條件下,枯草芽孢桿菌對亞硝態(tài)氮的去除率達到96.82%;在有氧條件下,溶解氧為5mg/L時,亞硝態(tài)氮去除率達到99.01%。該菌株在反硝化最適溫度為28℃,最適pH為7.0時,亞硝態(tài)氮的去除率達到98.57%。當亞硝態(tài)氮初始濃度為1.02mg/L時,亞硝態(tài)氮去除率最高,達到98.55%,但隨著亞硝態(tài)氮初始濃度的升高,該菌株對亞硝態(tài)氮的去除率明顯下降。以葡萄糖作為唯
4、一碳源,該菌株的反硝化活性最高,亞硝態(tài)氮的去除率達到99.32%。 在氨氮初始濃度為4.13mg/L養(yǎng)殖水體中,30℃,120r/min,培養(yǎng)48h后解淀粉芽孢桿菌對氨氮降解率為94.92%,對水體CODMn下降了84.22%。在外加碳源葡萄糖的養(yǎng)殖水體中,亞硝態(tài)氮初始濃度為1.09mg/L,28℃,100r/min,培養(yǎng)48h后,枯草芽孢桿菌對亞硝態(tài)氮的去除率達99.08%,而不外加碳源的水體中亞硝態(tài)氮未被降解反而升高,說明
5、反硝化菌在有可被利用的碳源存在時,才能充分發(fā)揮作用。當碳氮摩爾比達到8:1時,48h后枯草芽孢桿菌對水體中亞硝態(tài)氮去除率達99.05%,對水體中CODMn下降率達88.60%。 在10L外加碳源葡萄糖的養(yǎng)殖水體中,20~25℃,兩菌混合最佳比例為1:2時,氨氮降解率為73.53%,亞硝態(tài)氮去除率為80.38%,CODMn下降率為62.87%,對三者的去除效果都較好。飼料代替葡萄糖加入水體中亞硝態(tài)氮去除率14.50%,去除率降低
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