一种结合二代和三代测序的多菌株全基因组分析方法

    公开(公告)号:CN117126950A

    公开(公告)日:2023-11-28

    申请号:CN202310980404.0

    申请日:2023-08-07

    Abstract: 本发明公开了一种结合二代和三代测序的多菌株全基因组分析方法,属于环境微生物领域。本发明充分利用Illumina二代测序高通量、低成本的优势和Oxford Nanopore三代测序长读长、单分子测序的特点,提供了一种廉价、准确、高效的多菌株全基因组分析方法。首先,对每个菌株单独进行Illumina二代测序,利用MetaSPAdes软件对序列进行拼装,获得菌株的基因组草图。然后,对所有菌株的混合样品进行Oxford Nanopore三代测序。最后,利用Unicycler软件和混合样品的三代测序结果,对二代测序获得的各菌株基因组草图中的缺失序列进行填补,从而获得完成的、封闭成环的菌株基因组完成图。本发明具有成本低廉、操作简便、序列质量高等优点,适用于多菌株的全基因组测序分析。

    利用好氧颗粒污泥去除和回收有机酸废水中阳离子重金属的装置和方法

    公开(公告)号:CN109704454B

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN201910165086.6

    申请日:2019-03-05

    Abstract: 本发明公开了一种利用好氧颗粒污泥去除和回收有机酸废水中阳离子重金属的装置与方法。它包括调节罐、反应罐,其中调节罐包括调节罐pH电极、碱液进液管、搅拌电机、搅拌杆、搅拌桨和调节罐进水管;反应罐包括反应罐pH电极、电磁阀、第一曝气头、分离筛、第二曝气头、沉淀防扰器和反应罐进水管,调节罐出水管与反应罐进水管相连。反应罐正常运行时,利用第二曝气泵进行曝气;反应结束后,再脉冲式开启第一曝气泵进行曝气,使形成于好氧颗粒污泥表面的重金属沉淀微球脱落,再通过分离筛将沉淀微球分离并收集于反应罐泥斗中,实现废水重金属的回收。该发明可同时去除废水中的有机物和重金属,并有效地回收其中的重金属元素。

    基于硫化矿物表面原位快速成膜的矿物氧化产酸抑制方法

    公开(公告)号:CN113522931B

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202110776579.0

    申请日:2021-07-09

    Abstract: 本发明公开了一种基于硫化矿物表面原位快速成膜的矿物氧化产酸抑制方法,包括在目标硫化矿物表面先后均匀喷涂第一疏水性膜溶液和第二疏水性膜溶液,使目标硫化矿物表面原位形成疏水性双层钝化膜,有效抑制目标硫化矿物氧化产酸。该方法能在黄铁矿、磁黄铁矿和砷黄铁矿等硫化矿物表面快速原位形成疏水性双层钝化膜,利用疏水性双层膜的隔绝作用,避免水分、空气和微生物与硫化矿物表面的接触,从而抑制硫化矿物在微生物、空气和水分等作用下的氧化作用,能从源头上根除酸性矿山废水产生的方法。本发明在尾矿库、尾矿渣堆场环境中可以快速、原位生成疏水性双层钝化膜,从源头上根除酸性矿山废水的产生,对于尾矿治理和环境保护具有重要意义。

    利用瓜里科州假单胞菌生物成矿修复土壤铀污染的方法

    公开(公告)号:CN114570761A

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN202210167618.1

    申请日:2022-02-23

    Abstract: 本发明公开了一种利用瓜里科州假单胞菌生物成矿修复土壤铀污染的方法。本发明通过将处于对数生长期的瓜里科州假单胞菌菌液接种至铀污染土壤中,在好氧条件下,该菌可以溶解土壤中的缓释磷,并将磷酸根富集在菌细胞周围,吸引土壤中的铀酰离子,并诱导形成生物惰性的磷酸铀酰类矿物沉淀,阻断土壤可交换态铀(主要指铀酰离子)向作物的迁移行为,从而达到土壤铀污染修复与安全利用的目的。本方法具有原位修复工艺简单、操作方便、成本低、效果快、无二次污染、不破坏土壤结构、农作物不减产等优点,适用于中低浓度铀污染的农田土壤修复场地。

    一种利用蓝藻原位修复砷污染高盐碱水的方法及菌株

    公开(公告)号:CN110078220B

    公开(公告)日:2021-10-15

    申请号:CN201910243252.X

    申请日:2019-03-28

    Abstract: 本发明公开了一种利用蓝藻原位修复砷污染高盐碱水的方法及菌株,本发明蓝藻能在最高盐度为45‰的环境中存活,4天的平均生长生物量以OD685的吸光度值计速率为0.104965(/天),4天的平均光合系统活性Fv/Fm值为0.3355,能在最高砷含量为50mg/L的环境中以平均生长速率为0.134(/天)生长,4天的平均光合系统活性Fv/Fm值为0.3241675。利用蓝藻处理高盐碱含砷废水,无需异位,方便且成本低,处理效果较理想,在高盐度高砷含量的环境中,砷的去除率均可达到70%以上,且不易造成二次释放;本方法所用蓝藻具有环境适应性高,可在恶劣环境中生存的特点。故本修复技术稳定且环保。

    一种用于土壤修复的固化微球型肥料制备方法及应用

    公开(公告)号:CN113443935A

    公开(公告)日:2021-09-28

    申请号:CN202110749617.3

    申请日:2021-07-02

    Abstract: 本发明公开了一种用于土壤修复的固化微球型肥料制备方法及应用,将海藻酸钠粉末、尿素粉末和Fe3O4纳米粉末制成混合液,将该混合溶液通过蠕动泵滴入CaCl2溶液,形成海藻酸盐固化微球,再将海藻酸盐固化微球用壳聚糖进行包裹,洗涤干燥后既得固化微球型肥料。将本发明所制备的固化微球型肥料与农田土壤混合,固化微球型肥料可以持续缓慢释放其包裹的尿素和提高农田土壤肥力,促进农作物生长,同时将农田土壤中的重金属离子去除,使农作物体内重金属残留量质到安全食用标准。

    一种利用嗜盐芽孢杆菌固化尾矿重金属的方法

    公开(公告)号:CN113245348A

    公开(公告)日:2021-08-13

    申请号:CN202110528544.5

    申请日:2021-05-14

    Abstract: 本发明提供了一种利用嗜盐芽孢杆菌固定尾矿中重金属的方法,将嗜盐芽孢杆菌在工业发酵培养基中发酵培养,把胶结液、嗜盐芽孢杆菌菌液和尾矿按照液固比为0.2‑0.4mL/g的比例混合后装入模具中,在25℃条件下养护21天,得到固化体。对固化体进行改进的TCLP和Tessier的五步连续提取实验,计算得到固化体中铅、镉和砷的固化率分别达到了97.7%、98.0%、100%,固化体的无侧限抗压强度为0.31MPa。本发明通过嗜盐芽孢杆菌在胶结液的作用下固定尾矿中的重金属,具有耐高盐、适用范围广、无二次污染等优势,修复后的固化块具有抗压强度高,重金属的淋滤削减率高等特点。

    利用巴氏芽孢杆菌固化胶结含重金属制革污泥的方法

    公开(公告)号:CN108675585B

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN201810630197.5

    申请日:2018-06-19

    Abstract: 本发明提供了一种利用巴氏芽孢杆菌固化胶结含重金属制革污泥的方法,在好氧条件下,将巴氏芽孢杆菌的菌液与待处理制革污泥混合,并在菌液中加入尿素以及氯化钙,于20~30℃条件下,固化12~15天,完成含重金属制革污泥的固化处理;通过产脲酶菌在尿素和氯化钙的条件下生成碳酸钙沉淀以固定胶结制革污泥中的重金属,并达到工业废渣的无害化处理;本发明方法具有工艺简单、操作方便、效果明显、处理成本低、适用范围广和无二次污染等优点;用本发明方法对含重金属制革污泥进行固化胶结,所得的固化体重金属浸出量低,抗压强度高,可用作建筑材料。

    一种富臭氧胶质微纳气泡原位氧化分解藻华水体中藻毒素的方法

    公开(公告)号:CN112299548A

    公开(公告)日:2021-02-02

    申请号:CN202011037032.0

    申请日:2020-09-28

    Abstract: 本发明公开了一种富臭氧胶质微纳气泡原位氧化分解藻华水体中藻毒素的方法:将臭氧与气泡发生液混合制成富臭氧胶质微纳气泡的溶液;再将富臭氧胶质微纳气泡的溶液通入藻华水体中,常温常压下降解藻华水体中的藻毒素,同时除藻,降解结束,收集水面藻渣和降解后的水体;所述气泡发生液由表面活性剂、无机高分子混凝剂和水组成;本发明富臭氧胶质微纳气泡中纳米气泡传质效果更好,稳定性更强,在水中的停留时间更长,可处理区域面积更广;微米气泡兼具强化捕获藻类细胞和携载臭氧的功能。细胞去除效果增强;与细胞结合的过程中,气泡破裂,臭氧释放,可以直接与藻毒素作用,原位氧化分解。

    一种吸附纳米硒的海绵及其生物制备与应用

    公开(公告)号:CN107129941B

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN201710228999.9

    申请日:2017-04-10

    Abstract: 本发明公开了一种吸附纳米硒的海绵及其生物制备与应用,方法为:将柠檬酸杆菌接种至生长培养基,30℃、130rpm恒温振荡培养至OD600值为1.0‑1.5,30℃、130rpm恒温振荡培养24h,获得培养液a;再将盐酸多巴胺分散于去离子水中,搅拌均匀,用恒温磁力搅拌器搅拌反应6个小时;再加入海绵后用恒温磁力搅拌器搅拌吸附1个小时后,将已吸附聚多巴胺的海绵取出,在设置温度为70℃的烘箱中烘干灭菌,干燥后,移至超净工作台内,用紫外线照射1小时,待冷却至室温后,再将海绵转移到三角瓶内,30℃、130rpm恒温振荡培养6h。再加入亚硒酸钠,30℃、130rpm恒温振荡培养48h得到纳米硒负载海绵;本发明方法是国内外首次应用吸附生物法制备吸附纳米硒的海绵,该方法除汞效率高,节约成本。

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