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公开(公告)号:CN114703090A
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202210230090.8
申请日:2022-03-09
Applicant: 南京理工大学
IPC: C12N1/20 , C02F3/34 , C12R1/07 , C02F101/38 , C02F101/34
Abstract: 本发明公开了一株中度嗜盐硝基苯降解菌及其应用,属于有机污染物生物法处理技术领域。本发明以高盐度暴露的活性污泥为菌源,以将葡萄糖和硝基苯为碳源、含高盐(8.5%~9.5%w/v NaCl)无机盐培养基作为筛选培养基,采用划线方法进行分离纯化,得到了一株可降解硝基苯的中度嗜盐芽孢杆菌。经分子生物学鉴定为Bacillus,命名为Bacillus pumilus NJUST51,保藏编号为CCTCC NO:M 2022199。本发明的中度嗜盐芽孢杆菌可在高盐环境下(8.5%~9.5%w/v NaCl)培养生长,同步实现硝基苯的高效降解,且其胞外多聚物(EPS)在降解过程中起重要作用。Bacillus pumilus NJUST51具有高效的盐度适应能力和有机物降解能力,适用于高盐浓度含硝基苯类化工废水的生物处理,且其胞外多聚物在降解过程中发挥作用不容小觑。
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公开(公告)号:CN119977155A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510274589.2
申请日:2025-03-10
Applicant: 南京理工大学
IPC: C02F3/28 , C02F3/32 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开了一种利用甘氨酸甜菜碱强化高盐环境下短程反硝化的方法。本发明通过外源添加甘氨酸甜菜碱,进行高盐环境下短程反硝化条件的微生物调控,促进微生物胞外聚合物分泌,缓解高盐环境对电子传递系统活性的抑制作用、调控了基因和蛋白表达,改变了细胞代谢途径,从而在较高的NO3‑‑N降解率下实现了较高水平NO2‑‑N的快速积累,克服了短程反硝化在高盐环境下的应用困难,在高盐废水处理领域具有重要的应用价值。
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公开(公告)号:CN119954300A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202510274599.6
申请日:2025-03-10
Applicant: 南京理工大学
IPC: C02F3/28 , C02F1/70 , C02F3/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种利用硫改性零价铁强化厌氧生物处理硝基苯高盐废水的方法。本发明通过将硫改性零价铁引入传统的高盐厌氧还原系统中,增强了微生物直接种间电子传递效率,提高了微生物活性,强化了厌氧污泥对高盐环境的耐受性,同时能够有效提升高盐废水中厌氧污泥对硝基苯的降解能力,在废水处理中具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN114703090B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202210230090.8
申请日:2022-03-09
Applicant: 南京理工大学
IPC: C12N1/20 , C02F3/34 , C12R1/07 , C02F101/38 , C02F101/34
Abstract: 本发明公开了一株中度嗜盐硝基苯降解菌及其应用,属于有机污染物生物法处理技术领域。本发明以高盐度暴露的活性污泥为菌源,以将葡萄糖和硝基苯为碳源、含高盐(8.5%~9.5%w/v NaCl)无机盐培养基作为筛选培养基,采用划线方法进行分离纯化,得到了一株可降解硝基苯的中度嗜盐芽孢杆菌。经分子生物学鉴定为Bacillus,命名为Bacillus pumilus NJUST51,保藏编号为CCTCC NO:M 2022199。本发明的中度嗜盐芽孢杆菌可在高盐环境下(8.5%~9.5%w/v NaCl)培养生长,同步实现硝基苯的高效降解,且其胞外多聚物(EPS)在降解过程中起重要作用。Bacillus pumilus NJUST51具有高效的盐度适应能力和有机物降解能力,适用于高盐浓度含硝基苯类化工废水的生物处理,且其胞外多聚物在降解过程中发挥作用不容小觑。
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公开(公告)号:CN116102169A
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202310210910.1
申请日:2023-03-07
Applicant: 南京理工大学
IPC: C02F3/28 , C02F3/34 , C02F101/38 , C02F101/12 , C02F101/10 , C02F101/34
Abstract: 本发明公开了一种利用钾离子强化厌氧生物处理硝基苯高盐废水的方法。本发明通过将钾离子引入传统的高盐厌氧还原系统中,促进厌氧污泥EPS的分泌,从而在其表面形成保护膜,保护细胞不受外界环境的影响,快速适应高盐环境,有利于提高污泥的耐盐性,同时能够使厌氧系统维持更高微生物活性和更低的氧化还原电位,有效提高了高盐废水中硝基苯的降解速率,在废水处理中具有广泛的应用前景。
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