姚颋 江丹丹
摘要:從銅陵市某礦區土壤中篩選出1株對重金屬Pb2+、Zn2+和Cu2+具有抗性的真菌,命名為TL-3。以TL-3為實驗菌株,在不同pH值、不同金屬離子初始濃度、不同菌體量以及不同吸附時間條件下對Pb2+、Zn2+和Cu2+進行吸附實驗,研究其吸附特性與對不同金屬離子的吸附能力。結果表明,TL-3對Pb2+、Zn2+和Cu2+的最佳pH值為5.0。在最佳條件下,吸附量在Pb2+,Zn2+和Cu2+的初始濃度分別為200mg/L、300mg/L和200mg/L達到最大,分別為20.61mg/g,23.17mg/g 和 17.46mg/g。TL-3對三種重金屬的吸附均在20h達到吸附平衡。
關鍵詞:真菌 鉛 鋅 銅 吸附
Biosorption characteristics of a fungus strain with resistance to lead, zinc and copper
Yao Ting Jang Dandan
Anhui Wanlian Environment Protection Co. Ltd. Hefei Anhui 230051 China
Abstract: The fungi strains named TL-3 were isolated from soil of some Tailing in Tongling City. The biosorption characteristics and capacities of Pb2+, Zn2+ and Cu2+ by stain TL-3 were investigated. The results showed that the optimum adsorption pH values for Pb2+, Zn2+ and Cu2+ were 5.0. Under the optimal condition, the maximum uptake capacities of Pb2+, Zn2+ and Cu2+ were 20.61mg/g, 23.17mg/g and 17.46mg/g at initial concentrations of 200 mg/L, 300mg/L and 200 mg/L, respectively. Biosorption equilibrium was established within 20h for lead, zinc and copper ions.
Keywords: fungusleadzinccopperbiosorption
重金屬污染已經成為一個日益突出的環境問題,尤其是工業廢水和城市污水等造成的重金屬污染具有長期性和不可逆的特點。國內外主要用物理法、化學法等方法修復重金屬污染,成本高,易造成二次污染[1-2]。與傳統處理方法相比,生物修復具有成本低,不易造成二次污染。微生物活細胞尤其抗性微生物活細胞是作為廉價、高效的吸附劑用于修復環境中的重金屬已受到廣泛關注[3-5]。
本文采用在自然界中分布較為廣泛,且很容易從重金屬污染土壤中分離得到的真菌在液體培養基中進行培養,在不同pH值、不同金屬離子初始濃度、不同菌體量以及不同吸附時間條件下,對重金屬Pb2+、Zn2+和Cu2+分別進行吸附實驗,探討抗性真菌對重金屬的吸附能力及特征,以拓展真菌在生物修復重金屬污染方面的潛力。
1. 實驗材料和方法
1.1供試菌種
本實驗選用菌種從安徽銅陵礦區土壤中分離純化得到真菌,初步鑒定為曲霉屬(Aspergillus)。將分離得到的菌株接種到固體斜面培養基上,生長旺盛后移至冰箱中 4℃保存。 實驗開始前,將供試菌株接種到固體平板上,使之生長旺盛,以備試驗接種時使用。
1.2培養基
馬鈴薯葡萄糖培養基(PDB):去皮馬鈴薯500g(土豆洗凈去皮,在水中煮至沸騰15min),葡萄糖20g,瓊脂20g,蒸餾水1L,自然 pH值。
液體培養基:葡萄糖20g、蛋白胨10g,NaCl 0.2g,CaCl2 0.1g,KCl 0.1g,K2HPO4 0.5g,NaHCO3 0.05g,MgSO4 0.25g、FeSO4·7H2O 5mg,蒸餾水1L,自然pH值。
1.3吸附劑制備
將TL-3菌接種于液體培養基中,于28℃,120r/min的振蕩培養箱中培養3d。過濾收集得到的菌絲體,用超純水沖洗數次,用紗布包好,放于燒杯中置于4℃冰箱內備用。
1.5菌株的吸附實驗
1.5.1 pH值對吸附的影響
將0.2g新鮮菌絲體接入裝有100mL金屬溶液中(Pb2+、Zn2+和Cu2+濃度均為50mg/L),設初始的pH值范圍為2~6,于28℃、轉速為120r/min時震蕩培養36h。
1.5.2不同濃度重金屬對吸附的影響
將0.2 g新鮮菌絲體接入裝有金屬溶液中的錐形瓶中,Pb2+、Zn2+和Cu2+濃度范圍為50-500mg/L,于28℃、轉速為120r/min時震蕩培養36h。
1.5.3不同菌體量對吸附的影響
將不同量的新鮮菌絲體(0.1-0.5g)接入裝有金屬溶液中的錐形瓶中,Pb2+、Zn2+和Cu2+濃度均為50mg/L,于28℃、轉速為120r/min時震蕩培養36h。
1.5.4吸附時間對吸附的影響
將0.2g新鮮菌絲體接入裝有100mL金屬溶液中(Pb2+、Zn2+和Cu2+濃度均為50mg/L),于28℃、轉速為120r/min時震蕩培養,于20min、40min、1h、2h、4h、16h、20h、24h、36h取樣,取樣體積為1mL,測定樣品中金屬離子濃度。
1.6測定項目和方法
1.6.1菌絲體濕比測定
首先稱干燥并標號的燒杯重量,加入用于吸附的定量菌絲體,稱重,然后將菌絲體與濾燒杯放在 80℃干燥箱中烘干12h至恒重后,減去燒杯重量,得出菌絲體干重,計算菌絲體干濕比。用于吸附量計算中菌體干重的換算。
1.6.2菌絲體吸附量
實驗完成后,對每個樣品取1mL上清溶液測定重金屬的濃度,根據重金屬的初始濃度計算菌株對重金屬的吸附量。
其中:Q為重金屬吸附量,mg/g;c0為重金屬離子的初始質量濃度,mg/L;ce為反應后剩余重屬質量濃度,mg/L;m為菌株質量,g;V為反應液體積,L。
1.6.3 重金屬濃度測定
用原子吸收分光光度計(Hitachi Z-8000,Japan)測定反應后剩余溶液的重金屬濃度。
2. 結果與分析
2.1 pH值對吸附的影響
pH值對TL-3吸附Pb2+、Zn2+和Cu2+的影響見圖1。由圖1可知,pH<3.0時,TL-3對Pb2+、Zn2+和Cu2+的吸附能力增加緩慢;在pH值為3-5之間時,吸附量逐漸增加,增速較快;當pH為5.0時對3種金屬吸附量均達到最大。pH值較低時,因溶液中大量的氫離子與金屬離子競爭吸附位點使吸附減弱,隨著pH值增大,氫氧根離子濃度升高改變了細胞壁表面的電性,使吸附帶正電的金屬離子變得容易[6-8]。但重金屬Pb2+和Cu2+在pH值在5.0-6.0之間,吸附量上升,是由于溶液會產生少量沉淀,使得溶液中金屬離子濃度較平衡時低,因此吸附量在上升。根據上述實驗結果,對Pb2+、Zn2+和Cu2+吸附的后續實驗溶液pH值均調至5.0。
2.2重金屬濃度對吸附的影響
不同重金屬濃度對TL-3吸附Pb2+、Zn2+和Cu2+的影響見圖2。由圖2可知,隨著Pb2+、Zn2+和Cu2+濃度的增加,TL-3的吸附量增大,原因可能是靜電交互作用使得低親和力的位點增加[9-10]。當Pb2+、Zn2+和Cu2+的初始濃度分別在200、300和200mg/L達到吸附飽和狀態,吸附量基本保持不變。TL-3對Pb2+、Zn2+和Cu2+最大吸附量分別為20.61、23.17和17.46mg/g。TL-3對Zn2+的吸附能力強于Cu2+和Pb2+,可能是由于不同金屬離子由于自身性質存在差異,跟吸附劑結合的快慢程度以及吸附作用強度不一樣所致[10]。Myxococcus xanthus、Saccharomyces cerevisiae和Mocus rouxii對Zn2+最大吸附能力分別為21.6mg/g、13.1mg/g和7.75mg/g [11],與其他研究相比,活性TL-3對Zn(II)的吸附能力較強。
2.3菌體量對吸附的影響
不同菌體量對TL-3吸附Pb2+、Zn2+和Cu2+的影響見圖3。由圖3可知,TL-3對Pb2+、Zn2+和Cu2+的吸附隨著菌體量增加呈現先增加后降低的趨勢,均在菌體量為0.2g時吸附量達到最大,分別為Pb 15.01mg/g、Zn 19.98mg/g、Cu 13.42mg/g。吸附量下降的原因可能是達到吸附平衡時,菌體的單位吸附量已經飽和,被吸附的金屬離子堵塞細胞表面的空隙或者離子之間發生凝聚,降低活性位點的可用性[12]。也進一步說明,在一定范圍內,重金屬離子與吸附劑量的比值越大,則單位吸附劑的吸附量越大,直至吸附飽和。因此,重金屬離子與吸附劑用量比值的選取要兼顧重金屬的有效吸附和吸附劑的充分利用,適當提高比值有利于吸附劑的有效利用,故應選取一個適當的菌體量[13]。
2.4吸附時間對吸附的影響
不同時間對TL-3吸附Pb2+、Zn2+和Cu2+的影響見圖4。由圖4可知,TL-3吸附Pb2+、Zn2+和Cu2+過程大致分為兩個階段:第一階段為快速吸附,4h內對Pb2+、Zn2+和Cu2+吸附量分別為12.74、16.98和10.74mg/g,占總吸附量的82.5%、92.1%和80.9%;第二階段為緩慢吸附,在4h-20h內吸附較慢。24h后三種金屬的吸附量幾乎沒有變化,達到吸附平衡。吸附量隨時間的曲線變化說明的第一階段主要是Pb2+、Zn2+和Cu2+和細胞壁表面的官能團發生了作用,第二階段可能Pb2+、Zn2+和Cu2+進入細胞內,發生了胞內吸附和富集。
3. 結論
以銅陵市某礦區土壤中篩選出1株對重金屬Pb2+、Zn2+和Cu2+具有抗性的真菌為實驗菌株,通過設定不同條件的吸附實驗,研究TL-3對重金屬的吸附能力和特征。結果表明,TL-3對Pb2+、Zn2+和Cu2+的最佳pH值為5.0。在最佳條件下,TL-3對Pb2+,Zn2+和Cu2+最大吸附量分別為20.61mg/g,23.17mg/g 和 17.46mg/g;TL-3對三種重金屬的吸附均在20h達到吸附平衡。
研究結果表明具有重金屬抗性的TL-3能有效去除廢水中的Pb2+、Zn2+和Cu2+,且對Zn2+吸附能力最強,在今后的工作中,要進一步探尋并建立TL-3對重金屬吸附的數學模型來預測吸附過程。
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