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公开(公告)号:CN119080266A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411405725.9
申请日:2024-10-10
Applicant: 江苏省环境科学研究院 , 南京农业大学
IPC: C02F3/34 , C02F103/06 , C02F101/30
Abstract: 本发明属于有机复合污染地下水修复领域,公开了一种有机复合污染地下水的强化微生物修复装置及修复方法,可以实现对氯代烃和苯系物复合污染的地下水高效协同修复。该强化微生物修复装置包括中空的容器、基座、第一注射器、第一注射泵、第二注射器、第二注射泵;容器的底端和第一注射器的出口通过管道连接,第一注射器和第一注射泵连接,容器中设有介质层、氯代烃降解固定化菌剂微生物球层和苯系物降解固定化菌剂微生物球层,氯代烃降解固定化菌剂微生物球层位于苯系物降解固定化菌剂微生物球层下方;容器侧壁设有注入口,注入口和第二注射器的出口通过管道连接,第二注射泵和第二注射器连接。
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公开(公告)号:CN114653746A
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202210430098.9
申请日:2022-04-22
Applicant: 南京农业大学
Abstract: 本发明公开了一种厌氧‑好氧微生物协同矿化土壤中四溴双酚A的方法,该方法通过先接种四溴双酚A厌氧还原脱卤富集菌液以实现四溴双酚A还原脱卤至双酚A,然后再接种双酚A好氧降解微生物以实现双酚A的降解,通过监测溴离子和双酚A浓度评估四溴双酚A厌氧脱卤及双酚A好氧降解效果,通过两种菌株(群)的协同作用,最终实现四溴双酚A的高效无毒矿化。
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公开(公告)号:CN111378601B
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN202010114533.8
申请日:2020-02-25
Applicant: 南京农业大学
Abstract: 本发明公开了一种卤代苯酚降解菌株及其生产的菌剂,所用菌株为革兰氏染色反应阴性菌株DCP‑2,经鉴定为Bosea sp。2019年12月23日寄存于中国典型培养物保藏中心,菌种保藏号为CCTCC M 20191083。本发明所述的卤代苯酚降解菌株DCP‑2可应用于降解2,4‑二氯苯酚(2,4‑DCP)、邻氯苯酚、对氯苯酚或间氯苯酚,优先应用于降解土壤中的2,4‑DCP。降解菌剂产品直接施用可使土壤中2,4‑DCP的残留量降低95%以上,解决了土壤中2,4‑DCP的污染问题。
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公开(公告)号:CN114807207A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210413124.7
申请日:2022-04-19
Applicant: 南京农业大学
IPC: C12N15/78 , C12N15/55 , C12N1/21 , C02F3/34 , C12R1/40 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种三氯卡班代谢质粒pDCA‑TCC及其应用。本发明提供一种编码三氯卡班降解途径的质粒pDCA‑TCC。携带代谢质粒pDCA‑TCC的菌株Pseudomonas putida KT2440具有较广的氯苯胺类降解底物谱,不仅能高效降解抗菌剂三氯卡班,还能降解除草剂苯胺灵、氯苯胺灵,植物调节剂氯吡脲,杀虫剂除虫脲等有毒有害化合物。在城市生活废水中,降解菌KT2440(pDCA‑TCC)可在3天内完全降解50μM三氯卡班。本发明在三氯卡班残留污染的生物强化修复中具有良好的应用潜力和价值,对于保护生态环境安全和人类健康等方面具有重要的意义。
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公开(公告)号:CN111378601A
公开(公告)日:2020-07-07
申请号:CN202010114533.8
申请日:2020-02-25
Applicant: 南京农业大学
Abstract: 本发明公开了一种卤代苯酚降解菌株及其生产的菌剂,所用菌株为革兰氏染色反应阴性菌株DCP-2,经鉴定为Bosea sp.。2019年12月23日寄存于中国典型培养物保藏中心,菌种保藏号为CCTCC M 20191083。本发明所述的卤代苯酚降解菌株DCP-2可应用于降解2,4-二氯苯酚(2,4-DCP)、邻氯苯酚、对氯苯酚或间氯苯酚,优先应用于降解土壤中的2,4-DCP。降解菌剂产品直接施用可使土壤中2,4-DCP的残留量降低95%以上,解决了土壤中2,4-DCP的污染问题。
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公开(公告)号:CN115505500A
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202211068277.9
申请日:2022-09-02
Applicant: 南京农业大学 , 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: C12M1/107 , C12M1/42 , C12M1/02 , C12M1/00 , C12N1/36 , C12P5/02 , C25B3/03 , C25B3/20 , B09C1/10
Abstract: 本发明公开了一种基于厌氧微生物电化学系统同时提升甲苯降解和甲烷生产效率的方法。主要包括以下内容:1)厌氧消化反应器富集功能微生物群;2)微生物电化学系统构建、启动与优化;3)微生物电化学系统运行。本发明通过引入电化学技术强化了微生物的功能,一方面,阳、阴两极通过富集特定的功能微生物在2周内分别提升了甲苯降解(10‑15%)和甲烷生产效率(40‑70%);另一方面,电刺激形成的阴阳两极生物膜不仅能在同时存在6种芳烃污染物的环境中高效发挥作用,且生物膜单独存在时功能依旧。本发明可应用于多种复杂芳烃污染环境的修复,同时促进绿色能源的生产。
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