生物冶金技术以提高资源利用率、降低环境污染等优点,在稀有金属回收领域展现了广阔的应用前景,然而生物冶金中使用的自养菌氧化速率低、氧化周期长一直是该技术应用的瓶颈。对自养菌进行遗传改造,构建生长速度快、氧化能力强的工程菌,提高其应用效能是目前急需解决的问题。用于浸矿的硫杆菌主要从硫化物氧化过程中获得生长所必需的能量和还原力,繁殖了的细菌进一步加强矿物的氧化分解速度,发生正反馈循环式的自催化。而硫的氧化依赖于硫氧化系统的关键酶。据此,本研究拟以浸矿优势菌喜温硫杆菌为研究对象,克隆硫氧化系统关键酶基因,并将各基因串联在一起,构建重组质粒。通过接合转移导入喜温硫杆菌中,构建高效硫氧化喜温硫杆菌基因工程菌,然后进行该基因工程菌与浸矿能力关系研究。该研究可望改善该菌的氧化速率和生长速度,为高效浸矿菌株的遗传选育提供方法上的借鉴,推动低品位难选冶硫化矿资源的开发利用,具有理论研究和实际应用双重价值。
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数据更新时间:2023-05-31
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