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文檔簡介
1、煤炭在燃燒過程中會排放出二氧化硫等有害物質(zhì),對人體健康、植被、金屬、建筑和生態(tài)環(huán)境都產(chǎn)生不利影響。煤的生物脫硫技術(shù)因菌株脫硫能力單一、脫硫效率低等原因,應(yīng)用受到限制。因此,本文論文以前期已獲得的無機硫脫除菌株氧化亞鐵硫桿菌L1、有機硫脫除菌株D4為出發(fā)菌株,利用基因工程技術(shù),改造微生物的脫硫能力,構(gòu)建了一株能同時脫除原煤中有機硫和無機硫的工程菌,為生物脫硫的工業(yè)化應(yīng)用提供有意義的參考。主要研究內(nèi)容及結(jié)果包括以下幾個方面:
1、
2、結(jié)合原始菌株L1脫無機硫和D4脫有機硫的能力,建立多菌株兩步法脫硫技術(shù),并考察原煤中硫化物的生物瀝濾效果。煤中的全硫含量用元素分析儀測定,黃鐵礦硫含量和硫酸鹽硫含量由國標法(GB/T215-2003)進行測定,原煤脫硫前后經(jīng)掃描電鏡(SEM)、傅里葉紅外(FTIR)、X射線衍射(XRD)和熱重(TG)等方法分析。結(jié)果顯示,經(jīng)兩步法生物瀝濾后,煤表面出現(xiàn)明顯腐蝕痕跡,煤中全硫的脫硫率達到51%,黃鐵礦硫脫硫率約為52.1%,有機硫脫硫率達
3、到39.5%,微生物脫硫過程中,煤中的化學鍵和成分晶形均發(fā)生變化,有利于硫分的去除,并且原煤的燃燒熱值沒有降低,可見兩步法生物脫硫可實現(xiàn)對無機硫和有機硫的同時脫除。
2、重組復合脫硫酶的表達:首先以L1菌的總DNA作為模板進行PCR擴增,克隆得到脫無機硫酶基因CysH,大小約為783 bp;其次以D4菌的總DNA作為模板進行PCR擴增,克隆獲得目的脫有機硫酶基因DszA、DszB和DszC,大小分別為1374 bp,1110
4、bp,1266 bp。利用OE-PCR擴增技術(shù),連接四段目的基因,得到脫硫酶操縱子DszA-DszB-DszC-CysH,以pET-28a(+)為表達載體構(gòu)建重組脫硫操縱子表達載體pET-DszA-DszB-DszC-CysH(簡寫為pET-Dsz-CysH),用電擊轉(zhuǎn)化方法將重組表達載體轉(zhuǎn)化受體菌 E.Coli BL21(DE3),培養(yǎng)得到一株脫硫基因工程菌 E. Coli BL21(DE3-pET-Dsz-CysH)(簡稱L-D)。
5、
3、重組脫硫酶活性研究:經(jīng)IPTG誘導后,對基因工程菌L-D所表達產(chǎn)物進行SDS-PAGE蛋白電泳檢測,在大小為49.5 KDa,44.8 KDa,39 KDa和29.9 KDa的地方出現(xiàn)了較為明顯的特異性蛋白條帶,與脫硫酶基因DszA、DszC、DszB和CysH所翻譯的蛋白大小相符。對重組菌株L-D中CysH所翻譯的APS還原酶進行研究,結(jié)果顯示,APS還原酶的最適溫度30℃,最適pH為6。另外,以DBT為底物發(fā)現(xiàn)工程菌
6、L-D所表達脫有機硫酶可降解DBT,說明脫有機硫酶正確表達。
4、重組復合脫硫酶基因工程菌L-D對原煤脫硫的研究:考察反應(yīng)溫度、轉(zhuǎn)速、pH、反應(yīng)時間、煤粒度、煤漿濃度和接種量各因素對工程菌L-D脫硫的影響,綜合考慮,從脫硫率和脫硫的經(jīng)濟利益綜合考慮,確定了實驗室條件下工程菌L-D脫硫的最佳條件:搖床轉(zhuǎn)速170 r/min,培養(yǎng)溫度30℃,培養(yǎng)基初始pH6,煤漿濃度6.0%,脫硫時間6 d,接種量為10%,在最佳條件下,工程菌L
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