RU2249564C2 - Микробиологический способ удаления нитроароматического соединения, присутствующего в растворе или в почве - Google Patents

Микробиологический способ удаления нитроароматического соединения, присутствующего в растворе или в почве Download PDF

Info

Publication number
RU2249564C2
RU2249564C2 RU2001111823/13A RU2001111823A RU2249564C2 RU 2249564 C2 RU2249564 C2 RU 2249564C2 RU 2001111823/13 A RU2001111823/13 A RU 2001111823/13A RU 2001111823 A RU2001111823 A RU 2001111823A RU 2249564 C2 RU2249564 C2 RU 2249564C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
solution
biomass
penicillium
nitroaromatic compound
compound
Prior art date
Application number
RU2001111823/13A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2001111823A (ru
Inventor
Жамал УАЗЗАНИ (FR)
Жамал УАЗЗАНИ
КАМПЬОН Лоранс ЛЕ (FR)
КАМПЬОН Лоранс ЛЕ
Original Assignee
Коммиссариат А Л`Энержи Атомик
Сантр Насьональ Де Ля Решерш Сьентифик
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Коммиссариат А Л`Энержи Атомик, Сантр Насьональ Де Ля Решерш Сьентифик filed Critical Коммиссариат А Л`Энержи Атомик
Publication of RU2001111823A publication Critical patent/RU2001111823A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2249564C2 publication Critical patent/RU2249564C2/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F3/00Biological treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F3/34Biological treatment of water, waste water, or sewage characterised by the microorganisms used
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A62LIFE-SAVING; FIRE-FIGHTING
    • A62DCHEMICAL MEANS FOR EXTINGUISHING FIRES OR FOR COMBATING OR PROTECTING AGAINST HARMFUL CHEMICAL AGENTS; CHEMICAL MATERIALS FOR USE IN BREATHING APPARATUS
    • A62D3/00Processes for making harmful chemical substances harmless or less harmful, by effecting a chemical change in the substances
    • A62D3/02Processes for making harmful chemical substances harmless or less harmful, by effecting a chemical change in the substances by biological methods, i.e. processes using enzymes or microorganisms
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B09DISPOSAL OF SOLID WASTE; RECLAMATION OF CONTAMINATED SOIL
    • B09CRECLAMATION OF CONTAMINATED SOIL
    • B09C1/00Reclamation of contaminated soil
    • B09C1/10Reclamation of contaminated soil microbiologically, biologically or by using enzymes
    • B09C1/105Reclamation of contaminated soil microbiologically, biologically or by using enzymes using fungi or plants
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A62LIFE-SAVING; FIRE-FIGHTING
    • A62DCHEMICAL MEANS FOR EXTINGUISHING FIRES OR FOR COMBATING OR PROTECTING AGAINST HARMFUL CHEMICAL AGENTS; CHEMICAL MATERIALS FOR USE IN BREATHING APPARATUS
    • A62D2101/00Harmful chemical substances made harmless, or less harmful, by effecting chemical change
    • A62D2101/20Organic substances
    • A62D2101/26Organic substances containing nitrogen or phosphorus
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A62LIFE-SAVING; FIRE-FIGHTING
    • A62DCHEMICAL MEANS FOR EXTINGUISHING FIRES OR FOR COMBATING OR PROTECTING AGAINST HARMFUL CHEMICAL AGENTS; CHEMICAL MATERIALS FOR USE IN BREATHING APPARATUS
    • A62D2101/00Harmful chemical substances made harmless, or less harmful, by effecting chemical change
    • A62D2101/20Organic substances
    • A62D2101/28Organic substances containing oxygen, sulfur, selenium or tellurium, i.e. chalcogen
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S210/00Liquid purification or separation
    • Y10S210/902Materials removed
    • Y10S210/903Nitrogenous
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S210/00Liquid purification or separation
    • Y10S210/902Materials removed
    • Y10S210/908Organic
    • Y10S210/909Aromatic compound, e.g. pcb, phenol
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S435/00Chemistry: molecular biology and microbiology
    • Y10S435/8215Microorganisms
    • Y10S435/911Microorganisms using fungi
    • Y10S435/933Penicillium

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Microbiology (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Mycology (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Biodiversity & Conservation Biology (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Biotechnology (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Botany (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • Toxicology (AREA)
  • Soil Sciences (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Business, Economics & Management (AREA)
  • Emergency Management (AREA)
  • Micro-Organisms Or Cultivation Processes Thereof (AREA)
  • Saccharide Compounds (AREA)
  • Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)
  • Preparation Of Compounds By Using Micro-Organisms (AREA)

Abstract

Изобретение относится к биотехнологии, в частности к микробиологическому способу удаления нитроароматических соединений, присутствующих в растворе или в почве, и к штамму микроорганизма. Штамм Penicillium sp. (номер депонирования I-2081, CNCM Институт Пастера, Франция) для удаления, по меньшей мере, одного нитроароматического соединения, присутствующего в растворе или почве. Данный штамм используют в способе, который заключается в контактировании раствора или почвы с биомассой штамма Penicillium sp. (номер депонирования I-2081, CNCM Институт Пастера, Франция) в условиях, подходящих для минерализации нейроароматического соединения указанным штаммом Penicillium sp. I-2081 в присутствии источника углерода для указанного штамма. Изобретение позволяет минерализовать более 75% нитроароматического соединения. 2 н. и 11 з.п. ф-лы, 4 ил., 2 табл.

Description

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
Настоящее изобретение относится к области микробиологии, в частности к микробиологическому способу удаления нитроароматических соединений, присутствующих в растворе или в почве, и к штамму микроорганизма, способного минерализовать указанные нитроароматические соединения.
Способ, в соответствии с настоящим изобретением, может быть применен для обработки любого раствора, такого как, например промышленные сточные воды, или почвы, загрязненной нитроароматическими соединениями, такими как например, динитротолуолом (DNT) или тринитротолуолом (TNT).
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
В известном уровне техники были изучены способы деградации различных нитроароматических соединений. Эти способы, по существу, являются либо биологическими, либо химическими.
Например, в 1998 г. KALAFUT и др. исследовали трансформацию TNT с помощью трех аэробных бактерий: Pseudomonas aeruginosa, Bacillus sp. и Staphylococcus sp. Он показал, что эти три штамма трансформируют TNT, но не могут использовать его только в качестве источника углерода или азота. Результаты этого исследования приведены в документе KAFAULT Т. с соавт., “Biotransformation patterns of 2,4,6-trinitrotoluene by aerobic bacteria” [Примеры биотрансформации 2,4,6-тринитротолуола аэробными бактериями] Cur. Microbiol., 1998, 36, 45-54.
В 1998 г. BOOPATHY с соавт. разработали аэробно/бескислородный биореактор лабораторного типа для очистки почвы, загрязненной TNT. Способ можно осуществить в дозированной или в полунепрерывной системе. Дозированная обработка делает возможной трансформацию TNT, но накапливаются некоторые метаболиты. Однако в полунепрерывном режиме (регулярная смена почвы 10%), TNT (8 г/кг почвы) разлагается полностью. Получаемое после 14-дневного инкубационного периода равновесие свидетельствует, что было минерализовано лишь 23% TNT, ассимилировано 27% и 8% было адсорбировано в этой почве. Оставшееся количество относится к образованию метаболитов, таких как аминодинитротолуолы (4%), 2,4-диамино-6-нитротолуол (3%) и 2,3-бутандиол, полученные в результате раскрытия цикла (30%). Последующие однократная, двукратная и трехкратная добавки почвы в неделю не влияет на скорость деградации TNT. Кроме того, реактор делает возможным поддержание используемой популяции бактерий с 0,3% мелассы, представляющей собой лишь необходимый косубстрат. С использованием этого же способа возможно удалить другие загрязнители почвы, такие как гексагидро-1,3,5-тринитро-1,3,4,-триазин (RDX), октагидро-1,3,5,7-тетранитро-1,3,5,7-тетразоцин (НМХ), тринитротолуол и 2,4 динитротолуол. Эти результаты опубликованы BOOPATHY с соавт. “A laboratory study of the bioremediation of 2,4,6-trinitrotoluene-contaminated soil using aerobic/anoxic soil slurry reactor” [Лабораторное изучение биовосстановления почвы, загрязненной 2,4,6-тринитротолуолом с использованием аэробно/бескислородного реактора, обеззараживающего почву], Water Environment Research, 1998.
В 1998 г. VORBECK с соавт. изучал микробиологическое восстановление нитрогрупп TNT и микробиологическое гидрирование ароматического цикла.
Из-за дефицита электронов, вызванного присутствием нитрогрупп, притягиваемых электронами, начальная бактериальная трансформация TNT представляет собой нитровосстановление. Гидрирование ароматического цикла описано для меньшей части остатков пикриновой кислоты. Из аэробной среды были выделены две бактерии, обогащенные TNT лишь в качестве источника азота: штамм TNT-8 (грам-) и штамм TNT-32 (грам+). Они катализируют нитровосстановление TNT. Однако штаммы Rhodoccus erythropolis HL РМ-1 (растущий на пикриновой кислоте) и Mycobacterium sp. HL 4-NT-1 (растущий на 4-нитротолуоле) с ферментными системами, которые катализируют гидрирование TNT и, следовательно, добавляют гидридный ион в ароматический цикл. Образованный гидридный
комплекс Meisenheimer TNT (H-TNT), превращаемый затем в неподверженный химическому или биологическому разложению желтый метаболит, идентифицирован с помощью ЯМР. В этом случае восстановительная денитрация TNT не наблюдается. Минерализация TNT не изучалась. Эти результаты приведены у VORBECK С. с соавт. "Initial Reductive reactions in aerobic microbial metabolism of 2,4,6-trinitrotoluene" [Начальные восстановительные реакции 2,4,6-тринитротолуола в метаболизме аэробных бактерий], Appl. Environ. Microbiol., 1998, 64(1), 246-252.
Однако микроорганизмы, описанные в этих документах, не делают возможной полную или почти полную минерализацию TNT.
Привлечение способов химической деградации приводит к различным недостаткам, связанным с использованием химических реагентов. Эти недостатки, в частности, включают расходы на химические реагенты и загрязнение, вызываемое этими реагентами при обработке растворов и почв.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Цель настоящего изобретения состоит в создании способа, обеспечивающего возможность полного или почти полного удаления любого нитроароматического соединения из раствора или из почвы посредством минерализации нитроароматического соединения.
Таким образом, способ, в соответствии с настоящим изобретением, может быть использован для обработки раствора или почвы, содержащих один или несколько нежелательных (обусловленных загрязнением) нитроароматических соединений.
Способ в соответствии с настоящим изобретением представляет собой микробиологический метод удаления, по меньшей мере, одного нитроароматического соединения, присутствующего в растворе или в почве, причем разработанный способ отличается тем, что он включает контактирование обрабатываемого раствора или почвы с биомассой штамма Penicillium в подходящих условиях для минерализации нитроароматического соединения штаммом Penicillium.
Термины “нитроароматическое соединение” или “раствор нитроароматического соединения” относятся далее соответственно к “нитроароматическому соединению(ям)” и к “раствору(ам) нитроароматического соединения(ям)”.
В соответствии с настоящим изобретением раствор нитроароматического соединения может представлять собой лабораторный раствор, промышленные сточные воды или поверхностные воды, содержащие одно или несколько нитроароматических соединений, и в котором предпочтительно штамм Penicillium может метаболизировать нитроароматическое(ие) соединение(я). В соответствии с настоящим изобретением обрабатываемый раствор представляет собой предпочтительно водный раствор.
В соответствии с настоящим изобретением, по меньшей мере, одно нитроароматическое соединение может представлять собой соединение, включающее, по меньшей мере, один ароматический цикл, включающий, по меньшей мере, одну нитрогруппу и, соответствующей, по меньшей мере, одной функции, выбранной из группы, включающей -ОН, -СООН, галоген, -NH2, циклический или линейный моносахарид, линейный или разветвленный алкил, включающий 1-12 углеродных атомов, или арил, незамещенный или замещенный, с помощью, по меньшей мере, одной функции, выбранной в группе, включающей -ОН, -СООН, галоген, -NH2, -ОН.
Например, по меньшей мере, одно нитроароматическое соединение может представлять собой соединение, выбранное из нитротолуола, динитротолуола, тринитротолуола и их производных, или смесь этих соединений.
В соответствии с настоящим изобретением способ также включает, перед стадией контактирования, стадию нейтрализации рН раствора нитроароматического соединения или почвы, так чтобы контактирование с биомассой, например с штаммом Penicillium, осуществлялось предпочтительно при рН от 4,5 до 6,5.
В соответствии с настоящим изобретением контактирование можно осуществлять в присутствии глюкозы с концентрацией от 0,5 до 50 г глюкозы/л в растворе.
В соответствии с настоящим изобретением штамм Penicillium может представлять собой обычный штамм Penicillium. Например, штамм LCM Penicillium sp, зарегистрированный под номером 1-2081 в Национальной Коллекции Культур Микроорганизмов (CNCM), поддерживаемой Институтом Пастера во Франции, можно использовать для способа по настоящему изобретению. Настоящее изобретение относится также к штамму LCM Penicillium sp., зарегистрированному под номером 1-2081 в CNCM, поддерживаемому Институтом Пастера во Франции.
В соответствии с настоящим изобретением биомассу штамма Penicillium можно получить с помощью традиционных микробиологических методов получения биомассы, например, путем выращивания культуры Penicillium в культуральной среде, предпочтительно богатой, твердой или жидкой, предпочтительно жидкой, при подходящей температуре и рН, обеспечивающей возможность оптимального метаболизма штамма Penicillium.
Культуральная среда, которую можно использовать для получения биомассы, приведена далее в примерах.
Для получения достаточного количества биомассы с использованием жидкой культуральной среды биомассу можно, например, собирать фильтрованием или центрифугированием, предпочтительно фильтрованием.
Предпочтительно в способе, в соответствии с настоящим изобретением, используют свежую биомассу, что не исключает и какого-либо иного использования.
Для обеспечения возможности для минерализации нитроароматических соединений биомасса, контактирующая с раствором или почвой, должна присутствовать в достаточном количестве. Достаточное количество биомассы можно определить, например, в качестве функции определенного количества минерализуемых нитроароматических соединений или требуемой скорости минерализации. Количество биомассы может быть, например, определено с использованием образцов раствора нитроароматического соединения, смешиваемых с различными количествами биомассы, при пермиссивных температуре и рН, которые предпочтительно обеспечивают штамму Penicillium оптимальные условия метаболизма.
В соответствии с настоящим изобретением контактирование можно осуществлять путем смешивания биомассы и раствора нитроароматического соединения или путем пропускания раствора через биомассу, причем биомасса находится в, или на, субстрате так, обеспечивая прохождение раствора через нее, что делает возможной минерализацию нитроароматического соединения, содержащегося в растворе.
Если контактирование осуществляют путем смешивания биомассы с раствором нитроароматического соединения, контактирование можно осуществлять, например, в обычном реакторе, таком как ферментер, в частности, включающем, например, систему перемешивания или смешивания раствора и биомассы и систему нагревания. Такой вид контактирования пригоден, например, для полунепрерывной системы или периодической системы, для обработки раствора нитроароматического соединения с использованием способа по настоящему изобретению.
Если контактирование осуществляют путем пропускания раствора нитроароматического соединения через биомассу, биомасса находится в, или на поверхности субстрата. Действительно, культуральные формы Penicillium агрегируют или осаждаются, что облегчает их легкое отделение от раствора, например, фильтрованием.
В соответствии с настоящим изобретением субстрат может представлять собой, например, колонку или обычный реактор, обеспечивающие непрерывное пропускание раствора нитроароматического соединения через биомассу, без поддерживания биомассы. Биомассу можно удерживать, например, с помощью сетки, ткани или сетки из органических или неорганических волокон, которые позволяют пропускать раствор нитроароматического соединения, но не биомассу. Колонка или реактор включают систему для перемешивания раствора и биомассы и систему нагревания. Этот тип контактирования пригоден, например, для системы непрерывной обработки раствора нитроароматического соединения с использованием способа настоящего изобретения.
Если обрабатываемый раствор представляет собой поверхностные воды, контактирование можно осуществлять путем простого диспергирования биомассы и штамма Penicillium в поверхностных водах.
В соответствии с настоящим изобретением при помещении биомассы для контактирования с раствором нитроароматического соединения биомасса может быть смешана с раствором нитроароматического соединения с помощью обычной мешалки, например роторной мешалки, с подходящей скоростью перемешивания, например, от 50 до 250 об/мин. Такое перемешивание может поддерживаться в течение всего времени контактирования биомассы Penicillium и раствора нитроароматического соединения для оптимизации контактирования.
В соответствии с настоящим изобретением стадию контактирования осуществляют с помощью штамма Penicillium в подходящих условиях для минерализации нитроароматического соединения(ий). Обычно предварительно оптимизируют условия роста Penicillium с образцами раствора нитроароматического соединения при различных температурах и других параметрах, например, рН, поддерживаемых постоянными, что делает возможным определения пермиссивной (подходящей) температуры. Следует отметить, что Penicillium может развиваться даже при температуре около 4°С. Таким образом, одним из преимуществ способа по настоящему изобретению является возможность его использования в широком диапазоне температур.
Пермиссивная температура может быть, например, около 10-35°С, предпочтительно 15-35°С. Авторы изобретения отмечают хороший уровень минерализации при температуре от 20°С до 30°С, особенно при температуре от 25°С до 28°С. Преимущественно температуру поддерживают практически постоянной в течение всего времени контактирования для оптимизации минерализации.
В соответствии с настоящим изобретением стадию контактирования осуществляют при пермиссивном рН для метаболизма штамма Penicillium. Для определения пермиссивного рН проводят тесты, аналогичные вышеупомянутым, но при постоянной температуре и при различных значениях рН. Как правило, значение рН составляет от 5,0 до 7,5, предпочтительно от 5,0 до 6,0 и более предпочтительно около 5,5.
Следует отметить, что рН раствора может изменяться во время осуществления способа настоящего изобретения, поскольку нитрогруппы нитроароматического соединения могут восстанавливаться во время минерализации нитроароматического соединения. Такие изменения в значении рН не влияют на способ настоящего изобретения.
Однако в соответствии с одним из вариантов настоящего изобретения значение рН раствора можно поддерживать практически постоянным в течение стадии контактирования с помощью обычных буферов, таких как фосфатный или цитратный буфер. Буфер можно добавить к почве или к раствору нитроароматического соединения или в течение стадии контактирования, в соответствии со способом настоящего изобретения.
В соответствии с настоящим изобретением контактирование можно осуществлять в присутствии источника углерода для штамма Penicillium. Источник углерода является индуктором метаболизма у Penicillium и способствует минерализации нитроароматического соединения микроорганизмом. Источник углерода можно добавлять в достаточном количестве для оптимизации метаболизма у Penicillium, и в частности, минерализации нитроароматического соединения. Источник углерода можно выбирать, например, из группы, включающей глюкозу, полимеры глюкозы, мелассу, кукурузные гидролизаты и т.п. Полимеры глюкозы включают, например, крахмал. Источник углерода можно добавлять к обрабатываемому в реакторе раствору, в случае поверхностных вод, или почвы, непосредственно в воду или почву.
В непрерывной системе реактор также может включать систему снабжения реактора источником углерода.
В соответствии с настоящим изобретением при использовании глюкозы в качестве источника углерода и раствора нитроароматического соединения, представляющего собой насыщенный раствор указанного соединения, например насыщенный раствор TNT, DNT, производное указанного соединения или смесь указанных соединений или их производных, концентрация глюкозы в течение контактирования может составлять, например, от 2 до 25 г/л, предпочтительно 15 г/л.
Оптимальную концентрацию источника углерода можно определить, например, с помощью тестов способа, в соответствии с настоящим изобретением, на образцах раствора нитроароматического соединения, таких как упомянутые выше.
В соответствии с настоящим изобретением подходящие условия могут также включать различные добавки, регулирующие или индуцирующие рост Penicillium, такие как магний сернокислый, натрий азотнокислый, калий хлористый, соединения сернокислого железа, и т.п., микроэлементы, и, в качестве общего правила, любую добавку, которая благоприятствует росту Penicillium.
В соответствии со способом настоящего изобретения контактирование предпочтительно осуществляют так, чтобы обеспечить оптимальный контакт между Penicillium и обрабатываемым раствором, и включает перемешивание, осуществляемое в реакторе.
Избыток биомассы Penicillium может вызвать образование агрегатов, которые могут оказать неблагоприятное воздействие на оптимальное контактирование между микроорганизмом и обрабатываемым раствором.
В соответствии с настоящим изобретением для контактирования с раствором нитроароматического соединения предпочтительно используют от 50 до 800 г свежей биомассы Penicillium на литр раствора, более предпочтительно, например, приблизительно 150 г/л.
Если способ настоящего изобретения относится к способу удаления нитроароматического соединения, присутствующего в почве, подходящие условия для его минерализации штаммом Penicillium, по меньшей мере, нитроароматического соединения, присутствующего в почве, представляют собой, разумеется, условия, благоприятствующие для метаболизма штамма Penicillium, который минерализует нитроароматическое соединение, которое удаляется. Эти условия представляют собой условия, в частности, описанные выше.
Важно также отметить, что штамм Penicillium лучше растет во влажной среде.
При обработке почвы способ по настоящему изобретению предпочтительно может включать перед стадией контактирования, во время нее или после нее стадии, включающие добавление (заливки) к почве водного раствора для образования раствора нитроароматического соединения.
После добавления воды может быть применен способ минерализации нитроароматического соединения в растворе, в соответствии с настоящим изобретением, описанный выше.
Специалистам в области очевидно, что увлажнение почвы может быть естественным, в частности дождевой водой. В этом случае, стадия, включающая добавление к почве водного раствора, будет осуществляться естественным образом дождевой водой.
В соответствии с настоящим изобретением контактирование почвы, или раствор, полученный в результате добавления водного раствора к почве, можно осуществлять путем диспергирования штамма Penicillium в обрабатываемой почве, предпочтительно биомассой штамма Penicillium, до или после добавления воды к почве. Естественно, к почве можно добавить водный раствор, содержащий биомассу Penicillium.
Источник углерода, буфер для поддержания рН и добавку, описанную выше, можно диспергировать на почве до или во время контактирования со штаммом Penicillium.
Способ по настоящему изобретению обладает определенными преимуществами по сравнению со способами, известными в области техники. Действительно, авторы настоящего изобретения показали, в частности, что штамм Penicillium делает возможным легко минерализовать более 75% нитроароматического соединения, такого как соединения, описанные выше, например, TNT, DNT и их производные, в то время как минерализация с помощью микробиологических методов, ранее известных в области техники, редко превышала 10%. Минерализация по способу настоящего изобретения обеспечивает полную или почти полную деградацию, или биодеградацию нитроароматического соединения.
Кроме того, неожиданно оказалось, что способ настоящего изобретения позволяет обрабатывать любой раствор с вышеуказанными результатами, даже если он насыщен нитроароматическим соединением, т.е. содержит приблизительно 100-120 мг/л нитроароматического соединения, например TNT, DNT и их производных. Эта концентрация очень высокая и поначалу ингибирует рост любого микроорганизма, используемого для удаления этих соединений.
Кроме того, способ настоящего изобретения не является загрязняющим способом, поскольку при его использовании образуется мало или почти не образуется промежуточных метаболитов, он не требует использования загрязняющих химических реагентов, и в нем используются безвредные микроорганизмы.
Кроме этого, способ настоящего изобретения оказывается весьма экономичным, поскольку в нем используется недорогостоящий, коммерчески доступный и легко растущий, даже при температурах около 4°С бактериальный штамм.
Кроме того, Penicillium склонен образовывать осадок, который можно очень легко отделить от любого раствора, например, путем простого фильтрования, что облегчает обработку растворов, таких как промышленные сточные воды, например, в непрерывном режиме.
Ряд других преимуществ и характеристик настоящего изобретения очевиден рядовым специалистам в области техники при ознакомлении с нижеследующими иллюстративными, неограничивающими, примерами, со ссылками на прилагаемые чертежи.
ПЕРЕЧЕНЬ ЧЕРТЕЖЕЙ
Фиг.1А и 1В показывают влияние глюкозы на минерализацию TNT согласно способу настоящего изобретения в отсутствие глюкозы (1А) и в присутствии глюкозы (1В);
где
1 - начальная радиоактивность в растворе
2 - общая радиоактивность
3 - общая радиоактивность в присутствии НСl
4 - радиоактивность супернатанта
5 - радиоактивность биомассы
- фиг.1С и ID графически показывают кинетику образования нитритов в присутствии (ID) или в отсутствие (1С) глюкозы;
- фиг.2 графически показывает влияние концентрации TNT в растворе при минерализации по способу настоящего изобретения как функцию от числа дней;
- фиг.3 графически показывает деградацию TNT в растворе в соответствии со способом настоящего изобретения;
- фиг.4 показывает диаграмму, иллюстрирующую идентификацию экстрагируемых метаболитов, образовавшихся во время минерализации TNT с использованием способа по настоящему изобретению, с помощью тонкослойной хроматографии на силикагеле путем сканирования радиоактивности пластин.
Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения
ПРИМЕРЫ
Пример 1: получение биомассы Penicillium
Культуральная среда для получения биомассы включает 0,5 г/л KH2PO4, 0,1 г/л К2НРO4, 30 г/л глюкозы, 10 г/л кукурузного гидролизата (сорт: Кукуруза Steep, производимая by Societe des Produits du Mais), 0,5 г/л MgSO4, 2 г/л NaNO3, 0,5 г/л КСl и 0,02 г/л FeSO4.
Используемый штамм Penicillium, названный авторами изобретения штамм LCM Penicillium sp., был зарегистрирован под номером 1-2081 в CNCM (Институт Пастера, Франция).
Культивирование проводили в Эрленмейеровских колбах в течение трех дней при температуре 27°С при перемешивании со скоростью 250 об/мин.
Биомассу отделяли фильтрованием.
Пример 2: удаление нитроароматических соединений, присутствующих в растворе в соответствии со способом настоящего изобретения
Биодеградация нитроароматического соединения и условия анализа.
В этом примере использовали следующие нитроароматические соединения: тринитротолуол (TNT), 2,4-динитротолуол и 2,6-динитротолуол.
Раствор TNT, 62 г/л, получен от Poudres et Explosifs (Vert-Le-Petit, Франция).
TNT, меченный С14, получен от Chemsyn Science Laboratories, США, и обладал нижеследующими характеристиками: 21,5 мКи/ммоль-100 мкКи/мл в воде.
2,4-динитротолуол получен от Rhone-Poulenc (Франция), а 2,6-динитротолуол поставлен Aldrich (каталог Aldrich).
Нитроароматические соединения подвергали биодеградации с помощью свежей биомассы, полученной согласно примеру 1, с использованием настольной роторной мешалки при 250 об/мин в термостатированной комнате при 27°С.
Нитроароматическое соединение добавляли при соотношении 0,05 или 0,1 г/л на 7,5 г свежей биомассы, ресуспендированной в 50 мл 1,5%-ной глюкозы на дистиллированной воде (раствор 15 г глюкозы/л раствора), то есть при концентрации 150 г свежей биомассы на 1 литр раствора.
Для изучения процесса минерализации нитроароматического соединения эксперименты осуществляли в присутствии следов радиоактивной метки (50 мкл).
Деградацию радиоактивного или нерадиоактивного TNT или 2,4- или 2,6-динитротолуола анализировали с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии высокого давления (HPLC) при λ=254 нм на колонке из пористого графита марки Hypercab, поставляемой фирмой Shandon, Франция, с элюцией раствором, содержащим 80% ацетонитрила, 0,05% трифторуксусной кислоты и водой.
Используемая хроматографическая система состоит из инжектора марки Waters 717, насоса для воды марки Waters 600Е (скорость потока 1 мл/мин), UV-детектора марки Waters 486, работающего при 220 нм, поставляемого фирмой WATER, Франция, и дозиметра радиоактивного детектора радиоактивности Монитор LB 506 С-1, поставляемого фирмой Berthhold, Франция.
Суммарную радиоактивность определяли с использованием сцинтилляционного счетчика марки LKB 1214 Rackbeta фирмы Wallac.
Концентрацию нитритов определяли по методу Griess. В 96-луночных планшетах Elisa смешивали 50 мкл образца для анализа и 50 мкл реактива Griess (5% сульфаниламид в 2 М НСl+0,5% N-1-нафтилэтилендиамина в 2 М НСl, проценты объемные).
Через 20 минут при комнатной температуре измеряли поглощение при 540 нм с помощью считывающего устройства для планшет фирмы Dynatech.
Нитриты и нитраты анализировали также с помощью HPLC на Hepersyl-колонке марки ODS, поставляемой фирмой Shandon: 5 мм, 4,6×250 мм для парных ионов: 10% 5 мМ MeOH/Pic A (Waters), при 210 нм. Время задержки составляет 4,9 минут для нитритов и 6,0 минут для нитратов. Концентрации определяли с помощью калибровочной кривой от 0 до 200 мкМ.
TNT анализировали с помощью тонкослойной хроматографии (TLC) на силикагеле этилацетате (Rf=0,87). Радиоактивность хроматограмм определяли с использованием автоматического линейного тонкослойного анализатора марки Tracemaster 20 фирмы Berthold.
Определение продуктов биодеградации
Инкубационную среду центрифугировали 15 минут при 10000 об/мин, при 4°С и затем трижды экстрагировали этилацетатом. Органическую фазу высушивали над MgSO4. После фильтрования растворитель удаляли на роторном испарителе. Полупрепаративную очистку осуществляли на силикагелевой пластинке с силикагелевой подложкой. Силикагелевые фракции, содержащие продукты бидеградации, переносили в этилацетат. Силикагель удаляли фильтрованием, фильтрат выпаривали и обезвоживали. Полученные фракции анализировали.
1- Влияние глюкозы на минерализацию TNT по способу настоящего изобретения
Тестирование проводили в растворе, содержащем 100 мг/л TNT, 150 г/л свежей биомассы и различные концентрации глюкозы. Для каждого теста через 5 дней измеряли радиоактивность, результаты приведены на фиг.1А и 1В. На оси Y показана радиоактивность в растворе после 16 дней счета в виде числа импульсов в минуту (cpm×103)/мл.
Как следует из фиг.1А и 1В, глюкоза благоприятствует минерализации TNT: 46,7% минерализации в отсутствие глюкозы по сравнению с 66,7% в присутствии глюкозы через 16 дней инкубации в приведенных выше условиях. Начальная радиоактивность TNT ассимилируется (усваивается) намного больше в среде не обогащенной источником углерода. Следовательно, глюкоза благоприятствует минерализации TNT.
В этих экспериментах также определяли концентрацию нитритов. Присутствие глюкозы в инкубационной среде полностью ингибирует образование NO - 2 . Однако в отсутствие глюкозы концентрация нитритов составляла приблизительно 230 мкм, примерно соответствует 17,4% нитритов, что связано с их образованием из TNT в результате денитрификации.
Поэтому очевидно, что денитрификация, происходящая в окисляющих условиях, т.е. в отсутствие восстанавливающих эквивалентов, т.е. глюкозы, не обязательно благоприятствует минерализации, происходящей в восстанавливающих условиях, т.е. присутствие глюкозы.
Кинетику образования нитритов в присутствии или в отсутствие глюкозы проводили в растворах, приведенных выше.
Результаты этих измерений приведены на фиг.1С и 1D: на фиг.1С показана кинетика образования азота (в мкм) в растворе в отсутствие глюкозы как функция времени в днях, а на фиг.1D показана кинетика образования нитритов (в мкм) в растворе в присутствии глюкозы как функция времени в днях.
Эти результаты показывают, что денитрификация, происходящая в окисляющих условиях, т.е. в отсутствие глюкозы, не обязательно благоприятствует минерализации, происходящей в восстанавливающих условиях, т.е. в присутствии глюкозы.
На пятый день инкубации минерализация TNT штаммом LCM Penicillium. sp. стабилизируется. Стабилизация происходит внезапно с одновременным ухудшением биомассы. Дефицит питательных веществ, токсичность TNT или его метаболитов для микроорганизма или снижение жизнеспособности штамма, может, вероятно, вызывать снижение каталитической активности, чем и объясняется наблюдаемое ингибирование.
2- Влияние начальной концентрации TNT на минерализацию TNT по способу настоящего изобретения
Максимальная растворимость TNT в воде при комнатной температуре составляет 100 мг/л. Для определения не является ли эта концентрация слишком высокой для полной минерализации TNT или его производных, - 2,4- и 2,6-DNT, проводили сравнение процента минерализации при концентрации TNT 50 мг/л и 100 мг/л. Инкубацию проводили при 27°С с перемешиванием при 150 об/мин в присутствии 150 г/л свежей биомассы Penicillium и 15 г/л глюкозы.
Результаты анализа приведены в таблице I.
ТАБЛИЦА I
Время, дни 0 1 2 3 4 7
TNT, 50 мг/л cpm* 103/мл 48 41 44 19 14 15
TNT, 100 мг/л cpm* 103/мл 46 47 44 29 16 15
cpm*=число импульсов в минуту - определяется в результате измерения радиоактивности
Графическая интерпретация этих результатов приведена на фиг.2, где на оси Х отложено время в днях, а на оси Y - радиоактивность в виде числа импульсов в минуту (cpm)/×103/мл. Эти результаты показывают, что через 7 дней инкубации процент минерализации TNT с помощью Penicillium при концентрации TNT 50 мг/л (кривая 2А) и при концентрации TNT 100 мг/л (кривая 2В) является одинаковым и стабилизируется приблизительно на уровне 70%.
3- Минерализация TNT
Тестирование проводили, как указано выше, с раствором, включающим 100 мг/мл TNT в присутствии радиоактивно меченного TNT по всем углеродным атомам цикла. Этот раствор также включал 150 г/л свежей биомассы Penicillium, как указано выше в примере 1, и 15 г/л глюкозы. Контактирование проводили при температуре 27°С с перемешиванием при 150 об/мин.
Результаты анализа приведены в таблице II.
ТАБЛИЦА II
Время, дни 0 1 2 4 6 7 8 10
100 мг/л TNT (cpm×103) 52 21 19 7 8 9 10 10
Графическая интерпретация этих результатов приведена на фиг.3, где на оси Х отложено время в днях, а на оси Y - радиоактивность в числе импульсов в минуту (cpm).
Результаты свидетельствуют о 79% минерализации TNT за 10 дней.
4 - Идентификация экстрагируемых метаболитов, образующихся во время минерализации TNT по способу настоящего изобретения
С помощью HPLC было обнаружено полное исчезновение TNT за 24 часа без исчезновения известных метаболитов, таких как динитротолуол, аминодинитротолуол, диаминонитротолуол, образующихся из TNT при использовании раствора TNT 100 мг/л. Это наблюдение было подтверждено с помощью тонкослойной хроматографии на силикагеле в сочетании со сканированием радиоактивности пластин при анализе экстрактов (этилацетат), полученных из инкубационной среды. Результаты анализа приведены на фиг.4. Действительно, в используемом растворителе остаточная радиоактивность через 24 часа полностью ассоциирована с осадком. Она составляет лишь 25-30% от первоначальной радиоактивности и не связана с 2,4- или 2,6-DNT, Rf которых в данной системе составляет приблизительно 0,8.
Высокий процент минерализации TNT, превышающий 70%, приводит, соответственно, к низкой остаточной радиоактивности супернатантов, что не позволяет определить конкретные образовавшиеся метаболиты. Для выявления и характеризации остаточных метаболитов заявители провели препаративные эксперименты с 1 л TNT при концентрации 100 мг/л. По окончании реакции и даже несмотря на проведение нескольких экстрагирований, общий выход составил лишь около 20%. Заявители выделили основной продукт (70%) с мол. массой MW 182. Этот продукт, который не удалось обнаружить на радиоактивной пластинке (Rf=0,4), присутствует в концентрации, которая оказалась слишком низкой для обнаружения с помощью сканера. Хотя мол. масса у выделенного продукта такая же, как и у DNT, выделенный продукт не является DNT, поскольку значения их Rf различаются.
5- Заключение
Таким образом, нитчатый гриб Penicillium sp. штамм LCM обеспечивает полную деградацию TNT и его производных, таких как 2,4- и 2,6-DNT, при их концентрации 100 мг/л в растворе менее чем за 24 часа, что соответствует 70%-ной минерализации в течение 5 дней. Столь высокий процент минерализации TNT и его производных, таких как 2,4- и 2,6-DNT, при 100 мг/л концентрации ранее не был описан в научной литературе. Изучение влияния различных факторов на биодеградацию показало, что отсутствие глюкозы несколько снижает процент минерализации TNT, но способствует денитрификации TNT, a также, что температура и рН влияют на минерализацию TNT и его производных, таких как 2,4- и 2,6-DNT.
Пример 3: удаление нитроароматических соединений, присутствующих в почве, в соответствии со способом настоящего изобретения.
К почве, содержащей TNT, добавляли водный раствор, содержащий 50 мМ фосфатного буфера и крахмал в качестве источника углерода.
Биомассу Penicillium получали, как в примере 1, а затем вносили в почву.
Альтернативно, раствор для добавления к образцу почвы может содержать 50 мМ фосфатного буфера, крахмал и биомассу.

Claims (13)

1. Микробиологический способ удаления, по меньшей мере, одного нитроароматического соединения, присутствующего в растворе или в почве, включающий контактирование раствора или почвы с биомассой штамма Penicillium sp. (номер депонирования 1-2081, CNCM, Институт Пастера, Франция) в условиях, подходящих для минерализации нитроароматического соединения указанным штаммом Penicillium sp. в присутствии источника углерода для указанного штамма.
2. Способ по п.1, дополнительно включающий добавление к почве водного раствора для образования раствора нитроароматического соединения.
3. Способ по п.1, в котором контактирование осуществляется либо путем смешивания биомассы и раствора нитроароматического соединения, либо путем пропускания раствора через биомассу, причем биомасса задерживается в или на субстрате, так, чтобы раствор был способен проходить через биомассу, обеспечивая возможность минерализации содержащегося нитроароматического соединения.
4. Способ по п.1 или 3, в котором раствор нитроароматического соединения представляет собой водный раствор.
5. Способ по п.4, в котором раствор нитроароматического соединения представляет собой лабораторный раствор, промышленные сточные воды или поверхностные воды.
6. Способ по п.5, в котором контактирование осуществляется при пермиссивной температуре для метаболизма указанного штамма Penicillium sp.
7. Способ по п.1, в котором источник углерода выбирают из группы, состоящей из глюкозы, полимеров глюкозы, мелассы и гидролизатов кукурузы.
8. Способ по п.7, в котором контактирование осуществляется в присутствии глюкозы при концентрации от 0,5 до 50 г/л раствора.
9. Способ по п.8, в котором контактирование указанного штамма Penicillium sp. с раствором нитроароматического соединения осуществляется при концентрации от 50 до 800 г свежей биомассы на 1 л раствора нитроароматического соединения.
10. Способ по п.9, в котором нитроароматическое соединение представляет собой соединение, включающее, по меньшей мере, один ароматический цикл, включающий, по меньшей мере, одну нитрогруппу и, по меньшей мере, одну функциональную группу, выбираемую из группы, состоящей из -ОН, -СООН, галогена, -NH2, циклического или линейного моносахарида, линейного или разветвленного алкила, включающего 1-12 углеродных атомов, или арила, незамещенного или замещенного, по меньшей мере, одной функциональной группой, выбираемой из группы, состоящей из -ОН, -СООН, галогена, -NH2, или -ОН.
11. Способ по п.9, в котором нитроароматическое соединение представляет собой соединение, выбираемое из нитротолуола, динитротолуола, тринитротолуола и их производных или из смеси этих соединений.
12. Способ по п.11, в котором перед контактированием с биомассой указанного штамма Penicillium sp. pH раствора или почвы, в которых содержится нитроароматическое соединение, дополнительно доводят до рН от 4,5 до 6,5.
13. Штамм Penicillium sp. (номер депонирования 1-2081, CNCM Институт Пастера, Франция) для удаления, по меньшей мере, одного нитроароматического соединения, присутствующего в растворе или почве.
RU2001111823/13A 1998-09-30 1999-09-29 Микробиологический способ удаления нитроароматического соединения, присутствующего в растворе или в почве RU2249564C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR9812237A FR2783819B1 (fr) 1998-09-30 1998-09-30 Procede microbiologique d'elimination d'un compose nitroaromatique present dans une solution ou dans un sol
FR98/12237 1998-09-30

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2001111823A RU2001111823A (ru) 2003-05-10
RU2249564C2 true RU2249564C2 (ru) 2005-04-10

Family

ID=9531032

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001111823/13A RU2249564C2 (ru) 1998-09-30 1999-09-29 Микробиологический способ удаления нитроароматического соединения, присутствующего в растворе или в почве

Country Status (10)

Country Link
US (1) US6475387B1 (ru)
EP (1) EP1121331B1 (ru)
AT (1) ATE272028T1 (ru)
AU (1) AU5868899A (ru)
CA (1) CA2345348C (ru)
DE (1) DE69919012T2 (ru)
ES (1) ES2224696T3 (ru)
FR (1) FR2783819B1 (ru)
RU (1) RU2249564C2 (ru)
WO (1) WO2000018693A1 (ru)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2451066C2 (ru) * 2010-08-04 2012-05-20 Айрат Мансурович Зиганшин Штамм дрожжей geotrichum sp., осуществляющий биологическую деградацию 2,4,6-тринитротолуола
RU2453508C2 (ru) * 2010-08-04 2012-06-20 Ирина Валерьевна Хиляс Способ биологической очистки воды от тринитротолуола
RU2467064C2 (ru) * 2010-02-12 2012-11-20 Айрат Мансурович Зиганшин ШТАММ ДРОЖЖЕЙ Yarrowia lipolytica ВКПМ Y-3492-ДЕСТРУКТОР ТРИНИТРОТОЛУОЛА
RU2482076C2 (ru) * 2010-04-12 2013-05-20 Ирина Валерьевна Хиляс Способ биоремедиации воды, загрязненной тринитротолуолом
RU2487933C1 (ru) * 2012-05-11 2013-07-20 Общество с ограниченной ответственностью "Петербургские Биотехнологии" ШТАММ Penicillium sp., ОБЛАДАЮЩИЙ ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОРГАНИЧЕСКИХ ОСТАТКОВ ПРИРОДНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
RU2595149C1 (ru) * 2015-03-18 2016-08-20 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет" (ФГБОУ ВО "ПНИПУ") Способ очистки почв и техногенных грунтов, загрязненных амино- и нитроароматическими соединениями

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE10103344C1 (de) * 2001-01-25 2002-11-21 Industrieanlagen Betriebsges Verfahren zur Dekontamination von Böden und Wässern
US20060246555A1 (en) * 2002-07-12 2006-11-02 Jalal Hawari Degradation of cyclic nitramines
DE10331507A1 (de) * 2003-07-11 2005-02-10 Universität Stuttgart Verfahren zum biologischen Abbau Nitroaromaten enthaltender Abwässer
US20060030025A1 (en) * 2004-03-16 2006-02-09 Riggs Robert S Bioremediation of explosives
CN108192831B (zh) * 2018-01-25 2023-08-04 中国药科大学 一种青霉菌及其在降解芳香族化合物中的应用
CN116790407B (zh) * 2023-03-09 2024-01-02 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 降解2,4-dnt和2,4-dnt-3-sa的高地芽孢杆菌d47及其应用

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5401413A (en) * 1991-02-11 1995-03-28 Yissum Research Development Company Of The Hebrew University Of Jerusalem Method for enhancing the biodegradation of biodegradable organic wastes
DE19707883C2 (de) * 1997-02-27 1999-07-01 Industrieanlagen Betriebsges Verfahren zur in-situ-Sanierung von mit Hexogen und/oder Oktogen und/oder Hexyl belasteten Böden und zur Behandlung von Gewässern

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2467064C2 (ru) * 2010-02-12 2012-11-20 Айрат Мансурович Зиганшин ШТАММ ДРОЖЖЕЙ Yarrowia lipolytica ВКПМ Y-3492-ДЕСТРУКТОР ТРИНИТРОТОЛУОЛА
RU2482076C2 (ru) * 2010-04-12 2013-05-20 Ирина Валерьевна Хиляс Способ биоремедиации воды, загрязненной тринитротолуолом
RU2451066C2 (ru) * 2010-08-04 2012-05-20 Айрат Мансурович Зиганшин Штамм дрожжей geotrichum sp., осуществляющий биологическую деградацию 2,4,6-тринитротолуола
RU2453508C2 (ru) * 2010-08-04 2012-06-20 Ирина Валерьевна Хиляс Способ биологической очистки воды от тринитротолуола
RU2487933C1 (ru) * 2012-05-11 2013-07-20 Общество с ограниченной ответственностью "Петербургские Биотехнологии" ШТАММ Penicillium sp., ОБЛАДАЮЩИЙ ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОРГАНИЧЕСКИХ ОСТАТКОВ ПРИРОДНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
RU2595149C1 (ru) * 2015-03-18 2016-08-20 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет" (ФГБОУ ВО "ПНИПУ") Способ очистки почв и техногенных грунтов, загрязненных амино- и нитроароматическими соединениями

Also Published As

Publication number Publication date
EP1121331A1 (fr) 2001-08-08
FR2783819A1 (fr) 2000-03-31
EP1121331B1 (fr) 2004-07-28
ATE272028T1 (de) 2004-08-15
CA2345348A1 (fr) 2000-04-06
US6475387B1 (en) 2002-11-05
DE69919012D1 (de) 2004-09-02
FR2783819B1 (fr) 2000-10-13
WO2000018693A1 (fr) 2000-04-06
ES2224696T3 (es) 2005-03-01
CA2345348C (fr) 2009-10-27
DE69919012T2 (de) 2005-08-11
AU5868899A (en) 2000-04-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Coleman et al. Aerobic biodegradation of hexahydro-1, 3, 5-trinitro-1, 3, 5-triazine (RDX) as a nitrogen source by a Rhodococcus sp., strain DN22
Lenke et al. Degradation of 2, 4-dinitrophenol by two Rhodococcus erythropolis strains, HL 24-1 and HL 24-2
Bruns-Nagel et al. Microbial transformation of 2, 4, 6-trinitrotoluene in aerobic soil columns
De Weert et al. Aerobic nonylphenol degradation and nitro-nonylphenol formation by microbial cultures from sediments
Topaç et al. Effect of a sulfonated azo dye and sulfanilic acid on nitrogen transformation processes in soil
Lewis et al. Products of anaerobic 2, 4, 6-trinitrotoluene (TNT) transformation by Clostridium bifermentans
RU2249564C2 (ru) Микробиологический способ удаления нитроароматического соединения, присутствующего в растворе или в почве
Chakravarthy et al. Comparison of denitrification between Paracoccus sp. and Diaphorobacter sp.
Mercimek et al. Aerobic biodegradation of 2, 4, 6-trinitrotoluene (TNT) by Bacillus cereus isolated from contaminated soil
Nipper et al. Degradation of picric acid and 2, 6-DNT in marine sediments and waters: the role of microbial activity and ultra-violet exposure
Hughes et al. Reduction of 2, 4, 6‐trinitrotoluene by Clostridium acetobutylicum through hydroxylamino‐nitrotoluene intermediates
Reddy et al. 2, 4-Dinitrotoluene removal in aerobic granular biomass sequencing batch reactors
Cain The microbial metabolism of nitro-aromatic compounds
Nyholm et al. Biodegradation of 4-nitrophenol in standardized aquatic degradation tests
Mansur et al. Isolation and characterisation of a molybdenum-reducing and metanil yellow dye-decolourising Bacillus sp. strain Neni-10 in soils from west Sumatera, Indonesia
Boopathy et al. Surfactant‐enhanced bioremediation of soil contaminated with 2, 4, 6‐trinitrotoluene in soil slurry reactors
Yasuda et al. Characterization of the denitrifying bacterial community in a full-scale rockwool biofilter for compost waste-gas treatment
Herrera et al. Biodegradation of 2, 4-dichlorophenol by a Bacillus consortium
Fu et al. The role of immobilized quorum sensing strain in promoting biofilm formation of Moving Bed Biofilm Reactor during long-term stable operation
Walsh Environmental transformation products of nitroaromatics and nitramines: Literature review and recommendations for analytical method development
Thiele et al. Enzymatic transformation and binding of labeled 2, 4, 6‐trinitrotoluene to humic substances during an anaerobic/aerobic incubation
Gusmanizar et al. Isolation and characterization of a molybdenum-reducing and azo-dye decolorizing Serratia marcescens strain Neni-1 from Indonesian soil
EP0589818A2 (en) Process for the biological removal of nitrated derivatives
Held et al. Enhanced humification as an in-situ bioremediation technique for 2, 4, 6-trinitrotoluene (TNT) contaminated soils
Sharma et al. Microbial degradation of explosive manufacturing facility wastewater in a bioreactor

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20180930