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杨智

作品数:11 被引量:59H指数:5
供职机构:兰州理工大学石油化工学院更多>>
发文基金:国家自然科学基金中国石油天然气集团公司科技项目甘肃省自然科学基金更多>>
相关领域:环境科学与工程生物学农业科学轻工技术与工程更多>>

文献类型

  • 11篇中文期刊文章

领域

  • 6篇环境科学与工...
  • 2篇生物学
  • 2篇轻工技术与工...
  • 2篇农业科学
  • 1篇化学工程

主题

  • 5篇石油降解
  • 5篇降解基因
  • 3篇多样性
  • 3篇降解
  • 3篇杆菌
  • 2篇单胞菌
  • 2篇生物表面活性...
  • 2篇石油降解菌
  • 2篇土壤
  • 2篇热稳定
  • 2篇热稳定性
  • 2篇微生物
  • 2篇相关基因
  • 2篇相关基因分析
  • 2篇酶学性质
  • 2篇酶学性质研究
  • 2篇可培养微生物
  • 2篇荒漠
  • 2篇基因
  • 2篇基因分

机构

  • 11篇兰州理工大学
  • 2篇中国科学院
  • 2篇兰州兰石能源...

作者

  • 11篇陈吉祥
  • 11篇杨智
  • 8篇李彦林
  • 5篇王永刚
  • 3篇张庆芳
  • 2篇赵霞
  • 2篇周婷
  • 2篇秦波
  • 2篇周敏
  • 1篇张婷
  • 1篇张继义
  • 1篇王冰
  • 1篇刘元利
  • 1篇王颖
  • 1篇杨艳艳
  • 1篇周航成
  • 1篇岳靓

传媒

  • 2篇微生物学杂志
  • 1篇应用与环境生...
  • 1篇干旱区资源与...
  • 1篇食品与发酵工...
  • 1篇食品工业科技
  • 1篇环境科学研究
  • 1篇安全与环境学...
  • 1篇环境工程学报
  • 1篇基因组学与应...
  • 1篇农业资源与环...

年份

  • 2篇2018
  • 4篇2017
  • 1篇2016
  • 2篇2015
  • 2篇2014
11 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
玉门油田污染荒漠土壤石油降解菌多样性被引量:7
2017年
为探索石油污染荒漠土壤石油降解微生物多样性、筛选高效石油降解菌,采用涂布平板法从石油污染荒漠土壤分离具有石油降解能力细菌,采用细菌形态观察和16S rRNA基因序列分析其多样性,并设计特异性引物,对分离细菌降解相关基因进行检测.结果表明,分离的37株细菌分别属于放线菌纲(Actinobacteria)、γ变形菌纲(Gammaproteobacteria)、β变形菌纲(Betaproteobacteria)、芽孢杆菌纲(Bacilli)和α变形菌纲(Alphaproteobacteria),分别占35.14%、32.43%、13.51%、13.51%、5.41%,归属于21个属的34个种类.优势菌属为假单胞菌属(Pseudomonas)、红球菌属(Rhodococcus)、微球菌属(Micrococcus)、寡养单胞菌属(Stenotrophomonas)、无色杆菌属(Achromobacter)和葡萄球菌属(Staphylococcus),占总数的51.35%,其中有36株细菌能以石油为唯一碳源稳定生长,对原油有明显的降解能力.在石油质量浓度为1 500 mg/L的基础培养基中,菌株YM43在培养7d后对石油的降解率达55.47%,另有8株细菌的降解率不低于30.55%,11株细菌的降解率介于10.05%~28.37%,18株细菌的降解率不高于8.05%.PCR检测表明,有25株细菌含有烷烃单加氧酶基因,6株含芳烃双加氧酶基因,6株含联苯双加氧酶基因,4株含萘双加氧酶基因,3株含甲苯双加氧酶基因,2株含邻苯二酚双加氧酶基因.研究显示,石油污染荒漠土壤中可培养细菌具有高度多样性,分离的菌株有较强的石油降解能力,其降解功能与所存在的降解基因有关.
杨智陈吉祥周永涛张彦李彦林王永刚周敏
关键词:荒漠土壤石油降解菌RRNA多样性降解基因
1株高效菲降解不动杆菌的筛选、鉴定及性能研究被引量:5
2018年
从兰州某化工厂石油废水中分离筛选出1株高效降解菲的细菌F-1并对其菌种进行鉴定,结合紫外分光光度法及气相色谱-质谱联用(GC-MS)对菌株生长特性、不同烃类化合物降解特性及菲降解动力学等进行了研究,利用PCR技术检测了芳香烃代谢相关基因。结果表明,菌株F-1属于约翰逊不动杆菌(Acinetobacter johnsonii),可在终浓度为50~800 mg/L的含菲基础培养基中正常生长。在温度30℃、pH 7. 0、盐度0. 3%(质量分数)、转速180 r/min条件下培养5 d后菲(终浓度为100 mg/L)降解率为43. 57%,降解过程符合一级动力学特征。菌株F-1也能利用联苯、萘、蒽、芘为唯一碳源生长。GC-MS分析显示菌株对C10-C28部分直链烷烃具有较强的降解能力。PCR扩增结果表明,菌株F-1基因组中存在邻苯二酚-1,2-双加氧酶、苯甲酸盐双加氧酶、铁氧化还原蛋白还原酶、乙醇脱氢酶、二羟酸脱水酶、醛缩酶和氧化还原蛋白基因。研究结果为该菌株应用到含菲废水及多环芳烃污染土壤的处理和深度修复研究提供参考。
马丹王永刚王永刚陈吉祥杨智李文新
关键词:分子鉴定GC-MS降解基因
一株嗜油不动杆菌(Acinetobacter oleivorans)的分离鉴定及石油降解特性被引量:10
2015年
从石油污染土壤分离到30株石油降解菌,经复筛得到一株适应能力强、对石油降解效率高的优势菌株JC3-1。该菌株在温度为20~40℃、p H 5~9、盐度(Na Cl)为0~3%(W/V)条件下生长良好。在以4 g/L原油为惟一碳源的培养基中生长15 d后对原油的降解率达42.15%。通过形态学观察、生理生化实验及16S r DNA序列分析,初步鉴定属于嗜油不动杆菌(Acinetobacter oleivorans)。菌株在以正戊烷、正己烷、十六烷、十八烷、苯、甲苯、二甲苯、邻苯二酚、萘、芘为惟一碳源培养基中都能很好生长。用特异性PCR检测发现,JC3-1具有酰基辅酶A脱氢酶、苹果酸合成酶、异柠檬酸裂合酶、Ton B-依赖性铁载体受体、铁载体受体蛋白、多功能脂肪酸氧化酶复合体α亚单位等代谢功能基因,及烷烃单加氧酶、芳烃双加氧酶、联苯双加氧酶、邻苯二酚双加氧酶、萘双加氧酶、甲苯双加氧酶等降解功能基因。
周婷陈吉祥杨智秦波李彦林赵霞
关键词:石油降解降解基因
3株石油降解红球菌(Rhodococcus spp.)特性及相关基因分析被引量:16
2015年
为丰富石油降解微生物菌种库,筛选更加高效、适应性更强的降解菌株,从西部荒漠地区石油污染土壤中分离石油降解菌,经细菌形态学、生理生化及16S r DNA序列分析进行鉴定,采用紫外分光光度法和气相色谱质谱联用(GC-MS)研究菌株生长及降解特性,利用PCR检测石油烃代谢相关基因.结果显示,分离的3株石油降解菌株KB1、2182和JC3-47在含油培养基中培养3 d后,石油降解率分别为41.02%、32.26%和55.90%,3株菌均属于红球菌属(Rhodococcus spp.),其中KB1与红平红球菌(Rhodococcus erythropolis)、2182与马红球菌(Rhodococcus equi)、JC3-47与庆笙红球菌(Rhodococcus qingshengii)的16S r DNA序列相似性分别均为100%,初步确定3株菌属于红平红球菌、马红球菌和庆笙红球菌.在温度10-50℃,p H 3-9,盐度为0-5.0%条件下菌株能很好生长,KB1和2182的最适生长温度为35℃,JC3-47最适温度为30℃,KB1和2182还可在p H 2和9.0%盐度的极端条件下生长.菌株能以十二烷、十八烷、苯、甲苯、二甲苯和萘为唯一碳源生长,其中KB1和J C3-47还能在含芘的培养基生长.GC-MS分析发现3株菌对中链及长链烷烃都具有较强降解能力,能产生表面活性剂,对十六烷具有一定粘附能力.利用特异性PCR扩增,在3株菌中均检测到烷烃单加氧酶基因、芳香烃双加氧酶基因和邻苯二酚双加氧酶基因,在KB1和2182中还检测出联苯双加氧酶基因.本研究表明,3株红球菌具有较强石油降解能力,适应性强,可用于高盐、低温等极端环境石油污染土壤的生物修复.
杨智陈吉祥秦波李彦林张庆芳赵霞张婷
关键词:红球菌RDNAGC-MS降解基因
1株铜绿假单胞菌(Pseudomonas aeruginosa)1217石油降解特性及相关基因分析(英文)被引量:5
2017年
从石油污染土壤中分离得到1株石油降解菌1217,经细菌形态学、生理生化及16S rD NA序列分析初步鉴定为铜绿假单胞菌(Pseudomonas aeruginosa)。在温度5~65℃,pH 2~10,盐度0~9%的条件下菌株能很好生长,在以正十二烷、正十八烷、苯、甲苯、二甲苯和萘为唯一碳源的培养基中生长良好。在10℃和30℃条件下培养7 d,对原油的降解率分别为21.57%和15.15%。菌株产生的生物表面活性剂可以将表面张力从72.20 mN/m降至35.14 mN/m。利用特异性PCR扩增,在菌株中检测到烷烃单加氧酶、甲苯双加氧酶、联苯双加氧酶、芳香烃双加氧酶和氧化还原酶基因,并成功克隆出烷烃单加氧酶和芳烃双加氧酶基因,同相关基因比对分析,与铜绿假单胞菌PAO1的相应基因相似度分别为99.91%和99.22%。研究表明,菌株在生物修复和石油烃污染环境中具有潜在的应用价值。
杨智陈吉祥李文新胡巍孙尚琛李彦林王永刚
关键词:石油降解铜绿假单胞菌生物表面活性剂降解基因
热稳定性脂肪酶生产菌的筛选及其酶学性质研究被引量:2
2014年
采用平板透明圈法从不同来源土壤样品中分离得到31株脂肪酶生产菌株,经复筛得到一株脂肪酶产量较高的菌株Mhy-1。根据培养特征、生理生化分析及16SrDNA序列同源性分析,初步鉴定菌株Mhy一1为杀鲑气单胞菌(Aeroraonas salmonicida),该菌的最适生长温度及初始pH分别为35℃和pH7.0,最适产酶温度及初始pH分别为30℃和pH9.0。采用硫酸铵盐析、DEAE—Sepharose fast flow阴离子交换层析从菌株Mhy-1的发酵上清液中分离纯化了脂肪酶,酶的分子量约为34ku,最适作用温度为45qC,最适作用pH8.0。该酶在pH7.0—9.0和温度30—70℃的范围内稳定。在70℃条件下能维持80%以上酶活力,是一热稳定酶,纯化后的酶可用于生物柴油的催化合成。
王颖陈吉祥王冰杨智李彦林刘元利张庆芳
关键词:纯化酶学性质生物柴油
热稳定性磷脂酶生产菌的分离鉴定及酶学性质研究
2014年
采用卵黄平板法从不同来源土壤样品中分离到25株磷脂酶生产菌株,经复筛得到1株磷脂酶产量较高的菌株JYSY1。根据培养特征、生理生化分析及16S rDNA序列同源性分析,初步鉴定菌株JYSY1为蜡样芽孢杆菌(Bacillus cereus)。该菌最适生长及产酶温度分别为25℃、30℃,最适生长及产酶初始pH值均为7.0。采用硫酸铵盐析、DEAE-Sepharose Fast Flow离子交换、Sephadex G-100凝胶层析从菌株JYSY1的发酵上清液中分离纯化了磷脂酶,其分子质量约为48 kDa,最适作用温度为50℃,最适作用的pH为8.0,Co2+和Ca2+对酶促反应有促进作用,酶活力分别提高到111.59%和110.11%。Zn2+、Mg2+对酶有一定的抑制作用。SDS、PMSF、EDTA、EGTA均对酶有一定的抑制作用,该酶热稳定性较好,65℃下酶活力能保持55%以上,纯化的酶是一金属磷脂酶,属于磷脂酶C。
杨艳艳陈吉祥杨智张庆芳周婷周航成
关键词:磷脂酶纯化酶学性质
芽孢杆菌ZG0427表面活性剂性质及对石油降解菌的作用被引量:5
2017年
为研究生物表面活性剂对石油降解菌的作用效果,采用酸沉法从芽孢杆菌(Bacillus sp.)ZG0427培养液中提取了生物表面活性剂,用薄层层析方法对其类型进行鉴定,并测定了带电性质及乳化性能。分别将芽孢杆菌ZG0427菌体和表面活性提取物加入石油降解假单胞菌(Pseudomonas sp.)YM15及红平红球菌(Rhodococcus erythropolis)KB1培养物中,研究其对石油降解菌生长及石油降解效果的影响。结果表明,芽孢杆菌ZG0427所产表面活性剂为脂肽类阴离子表面活性剂。当表面活性剂水溶液质量浓度为100 mg/L时,其乳化指数可达到58.0%。当ZG0427与YM15混合培养时石油降解率从32.70%提高到39.33%;与KB1混合培养时,石油的降解率从19.98%提高到34.33%。当在石油降解菌中添加不同质量浓度表面活性剂提取物后,不仅促进了假单胞菌YM15的生长,还能明显增加其石油降解效率(p<0.05),在培养基中添加20 mg/L表面活性剂提取物,培养第5 d时,YM15菌落数达到2.5×1012CFU/m L,对石油的降解率为40.07%。生物表面活性剂产生菌ZG0427与石油降解菌KB1及YM15构成的复合菌剂对石油有良好的降解效果,但高剂量表面活性剂对KB1生长产生了不同程度的抑制作用,导致石油降解率降低。
周敏陈吉祥杨智王永刚李文新胡巍孙尚琛
关键词:环境科学技术基础学科芽孢杆菌生物表面活性剂石油降解假单胞菌
西北半干旱荒漠草原与耕地土壤可培养微生物多样性及分布特征比较被引量:3
2016年
采用稀释涂布平板、分离培养和16S r DNA序列分析法对我国甘肃白银地区半干旱荒漠草原土壤可培养细菌、放线菌、真菌数量及群落分布特征进行了分析,比较了荒漠草原和耕地土壤微生物多样性。发现荒漠草原土壤可培养细菌、放线菌、真菌数量分别为1.23×106、0.19×106、0.18×106cfu·g-1,耕地三类微生物数量分别是3.03×106、0.53×106、0.05×106cfu·g-1。荒漠草原可培养细菌、放线菌数量明显低于耕地,而真菌数量高于耕地。从荒漠草原分离出14株细菌,分别属于γ-变形菌纲(γ-Proteobacteria)噬冷杆菌属(Psychrobacter),放线菌门(Actinobacteria)皮球菌属(Kytococcus),厚壁菌门(Firmicutes)芽孢杆菌属(Bacillus)、亮氨酸芽孢杆菌属(Lysinibacillus)、土壤芽孢杆菌属(Solibacillus)、气球菌属(Aerococcus),优势菌为芽孢杆菌属和噬冷杆菌属。耕地分离出可培养细菌19株,分别属于ɑ-变形菌纲(ɑ-Proteobacteri)根瘤菌属(Rhizobium)、中华根瘤菌属(Sinorhizobium),γ-变形菌纲(γ-Proteobacteria)假单胞菌属(Pseudomonas),厚壁菌门(Firmicutes)芽孢杆菌属(Bacillus),放线菌门(Actinobacteria)微杆菌属(Microbacterium)、节杆菌属(Arthrobacter)、微球菌属(Micrococcus)、考克氏菌属(Kocuria),以放线菌门细菌为主(占57.9%)。从荒漠草原分离放线菌共8株,分别属于链霉菌属(Atreptomyces)、小单孢菌属(Micromonspora)、间孢囊菌属(Intrasporangium),而耕地主要为链霉菌属(Atreptomyces)、小单孢菌属(Micromonspora)。荒漠草原真菌主要是交链孢霉属(Alternaria)、芽枝霉属(Cladosporium),耕地土壤真菌包括青霉属(Penicillium)、交链孢霉属(Alternaria)、曲霉属(Aspergillus)、毛霉属(Mucor)、链孢霉属(Coniothecium)。试验结果表明,荒漠草原与耕地土壤微生物都具有较丰富的多样性,但微生物群落结构存在一定差异,同一区域不同深度土壤中微生物数量和种类也存在差异,耕地土壤微生物多样性�
李彦林陈吉祥周永涛杨智王永刚张继义岳靓
关键词:荒漠草原可培养微生物多样性
半干旱黄土高原生态区不同土地利用类型土壤可培养微生物群落分析被引量:4
2017年
对半干旱黄土高原生态区山地干草原、耕地和河谷荒地等不同利用类型土壤可培养微生物进行了研究,结果发现山地干草原土壤可培养细菌、放线菌、真菌数量分别为6.43×10~6cfu·g^(-1)、2.68×10~6cfu·g^(-1)和0.11×10~6cfu·g^(-1),耕地分别为9.27×10~6cfu·g^(-1)、5.33×10~6cfu·g^(-1)和0.07×10~6cfu·g^(-1),河谷荒地分别为2.35×10~6cfu·g^(-1)、2.36×10~6cfu·g^(-1)和0.08×10~6cfu·g^(-1)。山地干草原可培养细菌包括厚壁菌门(Firmicutes)、放线菌门(Actinobacteria)和α变形菌纲(Alphaproteobacteria)的芽孢杆菌属(Bacillus)、微杆菌属(Microbacterium)、节杆菌属(Arthrobacter)和农杆菌属(Agrobacterium),优势菌属为芽孢杆菌属(69.23%),耕地为厚壁菌门、放线菌门、α变形菌纲和γ变形菌纲(Gammaproteobacteria)的芽孢杆菌属、农杆菌属、葡萄球菌属(Staphylococcus)、节杆菌属、假单胞菌属(Peseudomonas),河谷荒地包括厚壁菌门和放线菌门的节杆菌属、葡萄球菌属和类芽孢杆菌属(Paenibacillus),以葡萄球菌属为主(50.00%)。不同类型土壤放线菌以链霉菌属(Atreptomyces)为主,其余包括链孢囊菌属(Streptosporangium)、链轮丝菌属(Streptoverticillium)和小单孢菌属(Micromonspora)。霉菌以青霉属(Penicillium)为主,其余包括曲霉属(Aspergillus)、芽枝霉属(Cladosporium)、毛霉属(Mucor)、镰孢霉属(Coniothecium)和交链孢霉属(Alternaria)。
李彦林李彦林陈吉祥韩彦文王永刚杨智
关键词:可培养微生物群落多样性
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