生物技術(shù)專業(yè)畢業(yè)論文開題報告
生物技術(shù)是人們利用微生物、動植物體對物質(zhì)原料進行加工,以提供產(chǎn)品來為社會服務(wù)的技術(shù)。它主要包括發(fā)酵技術(shù)和現(xiàn)代生物技術(shù)。因此,生物技術(shù)是一門新興的,綜合性的學科。下面是小編整理的生物技術(shù)專業(yè)畢業(yè)論文開題報告,歡迎閱讀。
題目:粗毛栓菌菌絲球?qū)χ苯尤玖稀㈥栯x子染料的吸附研究
1、立題依據(jù)
隨著紡織工業(yè)的迅速發(fā)展,染料的品種和數(shù)量日益增加,其生產(chǎn)廢水已成為水環(huán)境的重點污染源之一。據(jù)統(tǒng)計,在染料生產(chǎn)過程中,每生產(chǎn)1噸染料,要隨廢水損失2%的產(chǎn)品。而在印染過程中損失量更大,為所用染料的10%左右[1]。根據(jù)美國C.I(Color Index),目前的染料已有數(shù)萬種之多,它們不但具有特定的顏色,而且結(jié)構(gòu)復雜,以高分子絡(luò)合物為多,結(jié)構(gòu)很難被打破,生物降解性較低,大多都具有潛在毒性,在環(huán)境中的歸趨依賴于很多未知因子。加之染料生產(chǎn)具有品種多、批量少、更新快的特點,致使染料廢水難找到行之有效的處理方法[2],是當前國內(nèi)外水污染控制領(lǐng)域急需解決的一大難題。另據(jù)報道,染料廢水中含有的苯環(huán)基、偶氮基等基團的染料使人易患膀胱癌[3],所以即使染料廢水中殘存染料組分的濃度很低,排入水體后也會造成水體的色度明顯增加,對水體生態(tài)系統(tǒng)造成嚴重的危害,而最終將導致水體生態(tài)系統(tǒng)的破壞。
目前,世界染料年產(chǎn)量約為80萬噸~90萬噸,并以0.5%的速度增長。我國染料的工業(yè)產(chǎn)量已達90萬噸/年,占世界染料總產(chǎn)量的25%,成為世界上最大的染料生產(chǎn)國,已成為名副其實的染料生產(chǎn)與使用大國[4]。同時,染料生產(chǎn)的品種也向多樣化方向發(fā)展,從1856年至今,染料品種已高達上萬種,各國經(jīng)常生產(chǎn)使用的約2000種[5]。按其化學結(jié)構(gòu),染料可分為:偶氮染料、蒽醌染料、靛旋染料、硫化染料、菁染料、三芳基甲烷染料和雜環(huán)染料[6]。染料屬于高度穩(wěn)定的有機物,具有耐光、耐熱、抗物理(如水洗)與化學(如洗滌品)處理、抵御生物降解等特性。染料在生產(chǎn)的過程中,大約會有10%~15%的染料隨廢水排出。染料生產(chǎn)廢水具有“三高一低”(COD高、色度高、鹽度高和BOD/COD比值低)的特點,屬于難生化降解的有機工業(yè)廢水[7]。目前,國內(nèi)外常用的處理方法可分為兩大類:物理化學法和生物法。物理化學法主要包括:吸附法(如活性炭吸附)、絮凝沉降法、膜過濾法、化學氧化法(如Fenton氧化法、氧化法)、輻照法、離子交換法、電解法等。一般來講物理化學法能夠獲得較高的處理效率,但是存在的主要問題是處理量較小、處理費用較高,投加的化學藥品還會引起二次污染,因而尋求一種高效、價廉的處理方法,成為各國研究學者關(guān)注目標。生物吸附劑能吸附多種污染物,是一種具有潛力的污染物處理方法,物理化學法相比生物吸附法以其無二次污染、可再回收利用重金屬、染料以及生物吸附劑、節(jié)能、高效等優(yōu)點受到廣大學者的親睞,已經(jīng)成為處理持久性有機污染物研究的熱點和重點。
生物吸附法最早由Ruchhoft提出,以活性污泥為吸附劑去除廢水中的(Pu)。此后,國內(nèi)外研究者圍繞生物吸附劑進行了廣泛而深入的研究。早期的生物吸附劑主要指微生物,如原核微生物中的細菌、放線菌,真核微生物中的酵母菌、霉菌等,以及藻類,但目前生物吸附劑的研究范圍已不僅限于微生物,例如吸附劑可以是動植物碎片等無生命的生物物質(zhì),也可以是活的植物系統(tǒng)。近年來對微生物吸附染料的研究多是利用粉末狀菌體或固定化細胞,存在固液分離難或工藝復雜,處理成本高等問題,利用微生物液態(tài)發(fā)酵產(chǎn)生的菌絲球進行吸附處理,可以克服上述問題。
20世紀80年代《Science》首次報道了白腐真菌中的黃孢原毛平革菌(Phaner- ochaete chrysosporium)能向胞外分泌降解木質(zhì)素的酶,使降解木質(zhì)素研究取得了重大進展[8]。1983年,Glenn和Gold[9]首次證明了黃孢原毛平革菌對一些聚合染料的脫色降解作用,他們以Poly B-411、Poly R-481和Poly Y-606 三種染料為處理對象,指出這些聚合染料可以在木質(zhì)素過氧化物酶的催化下降解。1988年,Bumpus和Brock研究發(fā)現(xiàn),黃孢原毛平草菌對堿性紫5BN這種三苯甲烷染料具有脫色降解效果。其降解過程中存在著去甲基化作用。1990年,Cripps等[10]又報道了黃孢原毛平革菌能夠降解偶氮染料和雜環(huán)染料。從此,開始了利用白腐真菌對染料工業(yè)廢水進行脫色降解處理的規(guī)律化研究。
近年來,對于染料污水的處理研究大多集中于真菌體對染料的生物降解研究,尤其是以黃孢原毛平革菌為多,而對降解作用的前序階段——吸附作用往往關(guān)注不多。而與生物降解相比,降解過程中往往生成有毒性的中問產(chǎn)物(如苯胺),影響染料的后續(xù)生化降解,而生物吸附法可循環(huán)多次使用生物吸附具有脫色速度快,同時對染料具吸附廣譜性,不會產(chǎn)生有毒的代謝產(chǎn)物,而且還有可能為含染料廢水的大規(guī)模處理和回收提供一條經(jīng)濟可行的途徑等優(yōu)點。因此近幾年,國外許多研究者正嘗試微生物生物吸附劑的開發(fā)研究,所用的微生物有細菌、酵母菌、真菌、藻類和活性污泥等,目前研究較多的重金屬生物吸附劑有釀酒酵母、黑曲霉、根霉、小球藻等[11],如1999年,李清彪等[12]通過控制黃孢展齒革菌菌絲球的培養(yǎng)條件吸附水溶液中的鉛離子,吸附率達95%,而研究染料生物吸附劑的文獻很少。
由于真菌對染料吸附具有較高的廣譜性,吸附染料后的菌絲球在停止攪拌后迅速沉入水底而極易固液分離,廢水中染料可以被快速去除而排放或進入后續(xù)處理,使真菌吸附劑用于大水量含染料廢水處理成為可能。目前國內(nèi)外對霉菌吸附染料的研究較多,我國在青霉菌吸附染料的特性方面進行了較多的研究,2007年,倪建國、李蒙英等[12]人對綠曲霉進行了吸附脫色研究發(fā)現(xiàn),在16℃~36℃下,綠曲霉對活性黃M-3RE的去除率在95.1%~97.9%之間,但其是在無菌條件下進行的脫色,因而極大的限制了其在實際生產(chǎn)中的推廣。
對于白腐真菌處理染料廢水的研究,自從1980年,Eaton D.報道了白腐真菌Phanerochaete chrososporium和Tinctopotia sp. 對含木質(zhì)素的紙漿和造紙廢水的生物脫色[14],便開始了白腐真菌處理染料廢水的研究,但后續(xù)研究大多是集中在對染料降解脫色上,而于染料吸附脫色的研究較少,在我國更是很少且大多是在無菌條件下進行的。同時目前,由于直接染料和陽離子染料與其他染料相比,具有相對分子質(zhì)量大、結(jié)構(gòu)復雜、水溶性較差的特點,因此其染色廢水的脫色就變得更加困難,對這方面的研究很少[15]。
染料大部分為人工合成的芳香烴化合物,種類繁多、結(jié)構(gòu)復雜,且具有色度高、難生物降解、毒性大等特點,是危害環(huán)境極大的一類工業(yè)廢水[16]。
近年來,染料廢水的處理有大量物理化學的方法,處理后的`廢水基本上都能達標排放,但仍含有大量有毒有害物質(zhì)不能為環(huán)境所分解。傳統(tǒng)的生物法雖可以解決部分上述問題且運行費用低、處理量較大,但可生化性差,不能被生物完全降解,生成的中間產(chǎn)物結(jié)構(gòu)復雜、具有毒性或致癌性,從而使其處理染料廢水效果不佳。
目前關(guān)于處理染料的研究大部分都趨向于利用活菌的吸附來處理染料,并且一般只能在滅菌條件下進行,因而極大地限制了這些方法的實際應(yīng)用。而白腐真菌的菌絲球則能在開放體系對染料進行吸附,且采用此類菌體的菌絲球不會出現(xiàn)白腐真菌降解染料的過程中產(chǎn)生較多死亡白腐真菌菌體的情況[17],同時由于白腐真菌還能降解木質(zhì)纖維素,并且可產(chǎn)生非專一性的酶系,對許多難降解的有機化合物也有一定作用,可用于處理造紙污水、重金屬廢水等,具有誘人的應(yīng)用前景,因而對其的研究目前仍主要集中于生物降解脫色,而對生物吸附脫色卻報道的很少。
2、研究的主要內(nèi)容
本實驗首次提出并設(shè)計出了利用粗毛栓菌的菌絲球來吸附直接染料和陽離子染料的方法:在滅菌條件下,利用菌絲球來吸附處理直接染料和陽離子染料。從而達到治理染料污水的目的,并更加接近于自然狀態(tài)下的情況,從而為它的實際應(yīng)用奠定一定的基礎(chǔ);同時,粗毛栓菌(T. gallica)是近年來發(fā)現(xiàn)的一種新的、高產(chǎn)漆酶的白腐真,在本實驗中吸附染料后的其菌絲球還能經(jīng)解析后還能多次利用,具有重要的實際意義和利用價值。
3、預期研究結(jié)果
3.1 確定粗毛栓菌菌絲球?qū)θ玖衔降淖罴褩l件
通過研究找出粗毛栓菌菌絲球?qū)θ玖衔降淖罴褩l件的最佳pH、溫度、染料濃度以及吸附時間。
3.2 初步探索出粗毛栓菌菌絲球?qū)θ玖衔降臋C制
根據(jù)不同條件下粗毛栓菌菌絲球?qū)θ玖系奈浇Y(jié)果,推測其吸附機制。
4、論文進度安排
第一階段:2009.4-2009.5,粗毛栓菌的活化及擴大培養(yǎng);
第二階段:2009.5-2009.6,制備粗毛栓菌菌絲球;撰寫開題報告并準備開題報告答辯。 第三階段:2009.6-2009.7,粗毛栓菌菌絲球?qū)χ苯尤玖虾完栯x子的染料吸附機制研究; 第四階段:2009.7-2009.8,在不同pH、溫度、染料濃度等條件下粗毛栓菌菌絲球?qū)θ玖系奈窖芯?
第五階段:2009.8-2009.9,對本項研究進行討論、分析、評估、整理、撰寫論文。
參考文獻
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[5] 李慧蓉. 白腐菌對染料的脫色降解及應(yīng)用前景[J]. 染料工業(yè), chemo- heterotrophic bacteriaassociated with the in-situ bioremediation of a waste-oil contaminated site [J]. Microbial Ecolog
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