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  1. 木霉对石油烃的降解
  2. 木霉菌降解石油烃的机制
  3. 海上石油污染的概述
  4. 《海洋石油的污染》阅读理解
  5. 石油烃降解菌效果

1、木霉对石油烃的降解

在这些真菌中,曲霉菌(Aspergillus)、青霉菌(Penicillium)、木霉菌(Trichoderma)、根霉菌(Rhizopus)、帚霉菌(Scopulariopsis)和拟青霉菌(Paecilomyces)具有很好的降解石油烃的能力。

Hadibarata等(2009)从石油污染土壤中分离到1株能降解正二十烷的木霉菌S019(Tri-choderma sp.)。

木霉属和被孢霉属某些种是土壤降解菌。 治理石油污染关键是降解烃类化合物,根据烃类的化学结构特点,烃类的降解途径主要可分两部分:链烃的降解途径和芳香烃的降解途径。直链烷烃的降解方式主要有三种:末端氧化、亚末端氧化和ω氧化。

答案:B 解析:第一步,本题考查生物知识并选错误项。第二步,石油烃(tīng)类化合物可以被烃类微生物(细菌、真菌等)氧化成为低分子化合物或完全分解为二氧化碳和水,其中降解石油烃的微生物主要是细菌,而酵母菌是真菌。

海洋中降解石油烃的微生物主要是酵母。酵母(accharomyces)是基因克隆实验中常用的真核生物受体细胞,培养酵母菌和培养大肠杆菌一样方便。酵母克隆载体的种类也很多。

2、木霉菌降解石油烃的机制

在这些真菌中,曲霉菌(Aspergillus)、青霉菌(Penicillium)、木霉菌(Trichoderma)、根霉菌(Rhizopus)、帚霉菌(Scopulariopsis)和拟青霉菌(Paecilomyces)具有很好的降解石油烃的能力。

石油烃是土壤中主要的有机污染物,然而,目前对木霉菌耐受和降解石油烃的能力了解较少。Mishra等(2009)研究表明,T.reesei在掺入柴油的土壤中,能促进植物的生长。

大多数微生物在常温下较易降解石油烃类,且由于某些对微生物有毒害的低分子量石油烃类在低温下难挥发,会对石油烃类的降解有一定的抑制作用,所以低温下石油烃类较难降解。

Mucor spp.)SP1和1株木霉菌(Trichoderma spp.)SP2,这两株菌都能降解3-氯丙酸(3-chloropropionic acid,3CP)。这两株菌对3CP均具有脱卤作用,在含有10mm3CP的培养基中培养18d后,80%以上的3CP被降解利用。

随着经济的发展, 人类对能源的需求不断扩大, 石油已成为人类最主要的能源之一。

3、海上石油污染的概述

海洋石油污染是指由于石油的泄漏、排放或其他方式进入海洋环境,对海洋生态环境造成的污染现象。由于石油在海洋中的扩散速度快、范围广,以及其对海洋生物和生态系统的毒性影响,海洋石油污染成为了全球环境保护的重要议题。

海洋石油污染的主要来源是沿海工业生产和海运船舶。石油在海面形成的油膜能阻碍大气与海水之间的气体交换,影响了海面对电磁辐射的吸收、传递和反射。

石油污染是石油及其产品在开采、炼制、贮运和使用过程中,进入海洋环境而造成的污染。特别是伊拉克战争中造成的海洋石油污染,不但严重破坏了波斯湾地区的生态环境,还造成洲际规模的大气污染。

石油污染是指石油开采、运输、装卸、加工和使用过程中,由于泄漏和排放石油引起的污染,主要发生在海洋。石油漂浮在海面上,迅速扩散形成油膜,可通过扩散、蒸发、溶解、乳化、光降解以及生物降解和吸收等进行迁移、转化。

4、《海洋石油的污染》阅读理解

①文中说死于石油污染的海鸟多达数十万只与甲壳类和鱼类根本无法统计作比较,是说明石油污染对鱼类造成的危害远远胜过对鸟类。

第一段主要讲石油的来源。第二段主要讲石油污染的原理,第三段讲应对措施。2。举了个例子吧,以数字来说明这灾害有多严重。答案中心应该是这样,不过阅读题嘛,你扩充一下,不要就这两句话,中心意思就是这个了。

海洋石油污染是一种严重的环境问题,对海洋生态系统和人类健康造成了严重威胁。为了保护海洋环境,应对海洋石油污染成为了全球范围内的紧急任务。本文将介绍应对海洋石油污染的关键措施与技术,以期提高人们的环保意识和技术能力。

说明海洋石油污染日趋严重的原因,引出下文石油污染对海洋生态造成巨大严重危害的科学分析。

5、石油烃降解菌效果

“BDB-a生物降解菌”、“BDB-n生物降解菌”能够快速降解石油烃,其稳定性强、使用安全方便,无毒、无腐蚀,对人畜动植物无害,生态环保。

在石油烃混合物中的脂族烃,正构烷烃在实验室培养物和环境中被最快降解。大多数微生物的通过一个单加氧酶将正构烷烃转化成相应的烷醇,而丝状真菌的酶促作用受到营养物质的调控。

在微生物修复过程中,相对单一的菌株,混合菌群对石油烃有更好的降解效果[6-8],而真菌对石油烃的降解效果更为明显[9]。但制备混合菌液耗时且成本较高,不利于广泛应用。

该菌能将天然菌要花一年以上才能消除的浮油,缩短为几个小时。 在自然环境中,微生物对石油烃类降解与否以及快慢都是与其所处的环境密切相关。

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