农业与技术 ›› 2023, Vol. 43 ›› Issue (16): 112-116.DOI: 10.19754/j.nyyjs.20230830029
李辉
出版日期:
2023-08-30
发布日期:
2023-08-30
作者简介:
李辉(1984-),女,硕士,高级实验师。研究方向:应用微生物学。
基金资助:
Online:
2023-08-30
Published:
2023-08-30
摘要: 为了筛选出高效降解毒死蜱的菌株,从喷洒过毒死蜱农药的农田中采集土壤样品,采用稀释梯度法分离纯化降解毒死蜱的菌株,共分离筛选出3株能够降解毒死蜱的细菌,其中菌株x1对毒死蜱的降解率达到77%以上,经16 S rDNA测序结果比对发现,该菌株与KF719303.1 Paenibacillus sp.WP18菌株序列相似度达到99.9%,初步鉴定该菌为类芽孢杆菌属。为了提高降解率,由单因素试验可知,该菌最适的培养温度是30℃,培养液初 始pH是7.0,最适培养转速是18Or·min;为获得最优的降解条件,采用Box-Behnken试验设计及响应面法分析,确定毒死蝉初始浓度为24g·L时,3个因素对菌株x1降解毒死蝉的影响从大到小依次为培养液的初始pH值>培养温度>培养转速;其最优降解条件为培养温度30℃、初始培养液pH值7.0、培养转速178r·min'。 毒死蜱理论降解率可达79.005%。
中图分类号:
. 毒死蜱降解菌的分离鉴定及其降解条件的优化[J]. 农业与技术, 2023, 43(16): 112-116.
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