一株蜡状芽孢杆菌DIF1及其生产的微生物菌剂和应用

    公开(公告)号:CN109504625B

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN201811399378.8

    申请日:2018-11-22

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一株蜡状芽孢杆菌DIF1及其生产的微生物菌剂和应用,该菌株已于2018年5月15日保藏于中国典型培养物保藏中心,保藏号为CCTCC NO:M2018274。本发明所述蜡状芽孢杆菌DIF1具有较强的异化还原Fe(III)的还原功能,可以高效的还原可溶性Fe(III)和固态Fe(III),同时,这株蜡状芽孢杆菌DIF1具有较强的六价铬还原能力和产电能力。本发明揭示了蜡状芽孢杆菌的新性质及其功能方面的应用研究,为异化铁还原菌在环境污染物的治理方面提供了新的材料。

    一种固定微生物还原吸附重金属铬的方法

    公开(公告)号:CN110951642A

    公开(公告)日:2020-04-03

    申请号:CN201911309712.0

    申请日:2019-12-18

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 迟慧梅

    Abstract: 本发明属于环境生物技术领域,具体涉及一种固定微生物还原吸附重金属铬的方法,该方法利用凝胶微球固定蜡状芽胞杆菌和赤红球菌混合菌剂,还原重金属铬污染物;该混合菌剂能够利用氧化铁为电子供体,将其还原为二价铁离子,以促进六价铬还原;本发明还提供了将该混合菌剂固定化的方法,制备了以活性炭负载氧化铁为载体,吸附混合菌剂并促进混合菌剂利用氧化铁生长;同时,以海藻酸钠和聚乙烯醇为包埋剂包埋吸附了混合菌剂的载体,制成微生物菌剂固定化小球;该微生物菌剂固定化小球可以为混合菌剂提供稳定的生长环境,适应毒性环境,高效还原吸附铬等重金属离子。

    一株嗜麦芽窄食单胞菌DIF3、微生物菌剂、生产方法及应用

    公开(公告)号:CN110951643A

    公开(公告)日:2020-04-03

    申请号:CN201911314911.0

    申请日:2019-12-19

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 迟慧梅

    Abstract: 本发明公开了一株嗜麦芽窄食单胞菌DIF3、微生物菌剂、生产方法及应用,该菌株已于2018年5月15日保藏于中国典型培养物保藏中心,保藏号为CCTCC NO:M2018276。本发明所述嗜麦芽窄食单胞菌DIF3具有较强的异化还原Fe(III)的还原功能,可以高效的还原可溶性Fe(III)和固态Fe(III),同时,这株嗜麦芽窄食单胞菌DIF3具有较强的六价铬还原能力和产电能力;本发明揭示了嗜麦芽窄食单胞菌的新性质及其功能方面的应用研究,为异化铁还原菌在环境污染物的治理方面提供了新的材料,具有较强的实际应用价值。

    一株蜡状芽孢杆菌DIF1及其生产的微生物菌剂和应用

    公开(公告)号:CN109504625A

    公开(公告)日:2019-03-22

    申请号:CN201811399378.8

    申请日:2018-11-22

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一株蜡状芽孢杆菌DIF1及其生产的微生物菌剂和应用,该菌株已于2018年5月15日保藏于中国典型培养物保藏中心,保藏号为CCTCC NO:M2018274。本发明所述蜡状芽孢杆菌DIF1具有较强的异化还原Fe(III)的还原功能,可以高效的还原可溶性Fe(III)和固态Fe(III),同时,这株蜡状芽孢杆菌DIF1具有较强的六价铬还原能力和产电能力。本发明揭示了蜡状芽孢杆菌的新性质及其功能方面的应用研究,为异化铁还原菌在环境污染物的治理方面提供了新的材料。

    一种固定微生物还原吸附重金属铬的方法

    公开(公告)号:CN110951642B

    公开(公告)日:2022-09-09

    申请号:CN201911309712.0

    申请日:2019-12-18

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 迟慧梅

    Abstract: 本发明属于环境生物技术领域,具体涉及一种固定微生物还原吸附重金属铬的方法,该方法利用凝胶微球固定蜡状芽胞杆菌和赤红球菌混合菌剂,还原重金属铬污染物;该混合菌剂能够利用氧化铁为电子供体,将其还原为二价铁离子,以促进六价铬还原;本发明还提供了将该混合菌剂固定化的方法,制备了以活性炭负载氧化铁为载体,吸附混合菌剂并促进混合菌剂利用氧化铁生长;同时,以海藻酸钠和聚乙烯醇为包埋剂包埋吸附了混合菌剂的载体,制成微生物菌剂固定化小球;该微生物菌剂固定化小球可以为混合菌剂提供稳定的生长环境,适应毒性环境,高效还原吸附铬等重金属离子。

    一株铁还原赤红球菌菌剂制备及其应用

    公开(公告)号:CN110923165B

    公开(公告)日:2022-08-26

    申请号:CN201911259853.6

    申请日:2019-12-10

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 迟慧梅

    Abstract: 本发明属于环境生物技术领域,具体涉及一株铁还原菌及其应用;本发明提供的铁还原菌为赤红球菌DIF2,已于2018年5月15日保藏于中国典型培养物保藏中心,保藏号为CCTCC NO:M2018275;本发明所述赤红球菌DIF2具有较强的异化还原Fe(III)的还原功能,可以高效的还原可溶性Fe(III)和固态Fe(III),同时,这株赤红球菌DIF2具有较强的六价铬还原能力和产电能力;本发明揭示了赤红球菌的新性质及其功能方面的应用研究,为异化铁还原菌在环境污染物的治理方面提供了新的材料,具有较强的实际应用价值。

    一株铁还原赤红球菌菌剂制备及其应用

    公开(公告)号:CN110923165A

    公开(公告)日:2020-03-27

    申请号:CN201911259853.6

    申请日:2019-12-10

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 迟慧梅

    Abstract: 本发明属于环境生物技术领域,具体涉及一株铁还原菌及其应用;本发明提供的铁还原菌为赤红球菌DIF2,已于2018年5月15日保藏于中国典型培养物保藏中心,保藏号为CCTCC NO:M2018275;本发明所述赤红球菌DIF2具有较强的异化还原Fe(III)的还原功能,可以高效的还原可溶性Fe(III)和固态Fe(III),同时,这株赤红球菌DIF2具有较强的六价铬还原能力和产电能力;本发明揭示了赤红球菌的新性质及其功能方面的应用研究,为异化铁还原菌在环境污染物的治理方面提供了新的材料,具有较强的实际应用价值。

    一种可以提高产电菌产电效率的修饰ITO电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN106226372B

    公开(公告)日:2019-07-26

    申请号:CN201610539096.8

    申请日:2016-07-08

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开一种可以提高产电菌产电效率的修饰ITO电极及其制备方法。所述方法为:以M13噬菌体通过其蛋白质外壳上的胺基与二茂铁甲醛反应而连接到一起,再将其均匀涂到ITO的表面。组装三电极的反应器,利用电化学工作站进行电化学参数扫描。以修饰后的电极作为工作电极,Ag/AgCl为参比电极,铂丝为负电极。产电菌在此环境中会加快其电子传递效率与能力。这种修饰电极方法相比于对产电菌进行基因层面的改造以提高其产电能力来说,更简单易行,具有良好的发展空间。

    一种可以提高产电菌产电效率的修饰ITO电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN106226372A

    公开(公告)日:2016-12-14

    申请号:CN201610539096.8

    申请日:2016-07-08

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: G01N27/327

    Abstract: 本发明公开一种可以提高产电菌产电效率的修饰ITO电极及其制备方法。所述方法为:以M13噬菌体通过其蛋白质外壳上的胺基与二茂铁甲醛反应而连接到一起,再将其均匀涂到ITO的表面。组装三电极的反应器,利用电化学工作站进行电化学参数扫描。以修饰后的电极作为工作电极,Ag/AgCl为参比电极,铂丝为负电极。产电菌在此环境中会加快其电子传递效率与能力。这种修饰电极方法相比于对产电菌进行基因层面的改造以提高其产电能力来说,更简单易行,具有良好的发展空间。

    一种基于微流控装置的产电微生物筛选平台及其制备方法

    公开(公告)号:CN103937665A

    公开(公告)日:2014-07-23

    申请号:CN201410147212.2

    申请日:2014-04-11

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: B01L3/502707 B01L3/502753 B01L2300/0887

    Abstract: 本发明公开了一种基于微流控装置的产电微生物筛选平台,由上到下依次由膜电极层、培养室层、半导体电极层、多孔支撑架组成,或者由半导体电极层、培养室层、膜电极层、多孔支撑架组成;膜电极层包括质子交换膜、碳电极、防水透气膜;培养室层基于微流控设计,为高分子绝缘材料上微阵列排布的培养室,每列培养室间以微孔道相连;半导体电极层包括透明衬底、半导体电极、导线、微生物细胞聚集片。所述培养室一侧为质子交换膜,另一侧为半导体电极,半导体电极、碳电极和培养室一一对应,尺寸相同。本发明还公开了其制备方法。本发明能够高通量平行检测大量样品的产电信号,同时在线观察生物膜形成状况;节省时间、空间以及化学试剂方面的耗费。

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