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公开(公告)号:CN112175881A
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN202011137095.3
申请日:2020-10-21
Applicant: 吉林农业大学
Abstract: 本发明涉及一种能快速降解水中多环芳烃的微生物菌群,属于微生物工程技术领域。包括等量的睾丸酮丛毛单胞菌(Comamonas testosteroni ATCC11996)、KF1‑Fe(Comamonas testosteroni ATCC49202)、弧菌H5、布丘氏菌S19‑1、恶臭假单胞菌PS、假单胞菌LY1、醋酸钙不动杆菌LM1、施氏假单胞菌JP1以及红球菌P14。本发明通过复合微生物菌群的协同共生作用提高菌种的环境适应能力和多环芳烃的降解效率,有效降低环境污染带来的生态和人体健康的风险,具有成本低、操作简单、降解效率高的优点,环境相容性好、减少使用化学试剂、避免二次污染,在多环芳烃污染环境的生物修复方面具有良好的应用前景。因此可用于多环芳烃降解菌剂的商品化生产。
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公开(公告)号:CN117959654A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410046086.5
申请日:2024-01-12
Applicant: 吉林农业大学
IPC: A62D3/02 , C12N1/20 , C12R1/01 , A62D101/20
Abstract: 本发明涉及一种睾丸酮丛毛单胞菌在红霉素胁迫下降解蒽的应用,属于微生物工程技术领域。将睾丸酮丛毛单胞菌(Comamonas testosteroni ATCC11996)CT1活化菌株用LB液体培养基继代培养,调整菌体OD600nm=1.0;取菌株培养液,按照体积比1:1的接种量接入终浓度为0.1 mM的蒽标准样品中,分别加入不同量的红霉素母液培养。本发明有益效果是:通过模拟含有蒽的环境,筛选一株具有在红霉素胁迫下对蒽降解的天然菌株,睾丸酮丛毛单胞菌CT1,在红霉素胁迫下菌株CT1仍然能够较为高效降解蒽,有效降低蒽对环境造成的污染和对人体健康带来的风险,且无二次污染,具有良好的生态效率和应用前景,有助于进一步推动生物降解技术的发展。
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