冶金、采矿等工业产生的大量高浓度含砷废水使水体中的砷污染不断加剧,给环境和人类健康造成了严重危害,含砷废水的有效治理刻不容缓。由于水体中的As(Ⅲ)氧化成As(Ⅴ)后,毒性将大大降低且更易脱除,因此As(Ⅲ)的氧化是含砷废水治理的关键步骤。微生物法氧化水体中As(Ⅲ)具有经济、无二次污染等优点,但报道的菌株不能在常温下同时具备As(III)的高耐受性和高氧化率。本研究创新性地提出以课题组自行分离、获得的高浓度砷耐性菌为宿主菌,有效地将外源基因的功能与宿主耐高浓度砷的性能相结合;研究外源基因导入耐高浓度砷的微生物的方法,优化As(Ⅲ)氧化酶基因在耐高浓度砷微生物中的高效表达,提高As(Ⅲ)氧化工程菌的催化效率和稳定性,研究探索其氧化规律,以期在高浓度含砷废水的生物处理关键技术上取得重大突破,形成原创性的自主知识产权。
{{i.achievement_title}}
数据更新时间:2023-05-31
基于一维TiO2纳米管阵列薄膜的β伏特效应研究
氟化铵对CoMoS /ZrO_2催化4-甲基酚加氢脱氧性能的影响
一种光、电驱动的生物炭/硬脂酸复合相变材料的制备及其性能
宁南山区植被恢复模式对土壤主要酶活性、微生物多样性及土壤养分的影响
疏勒河源高寒草甸土壤微生物生物量碳氮变化特征
铁矿物存在下Mn(II)的非生物自氧化对As(III)氧化和迁移的研究
深黄被孢霉高产共轭亚油酸工程菌株的构建及其代谢规律的研究
科罗索酸的生物催化合成及其基因工程菌的构建
过氧铌/钽酸盐离子液体的构建及其催化氧化活性中心的演变规律