微电解和高压静电场杀菌灭藻的机理研究

被引:0
作者
王雪锋
机构
[1] 南京师范大学
关键词
微电解; 高压静电场; 杀菌灭藻; 活性氧; 藻胆蛋白;
D O I
暂无
年度学位
2002
学位类型
硕士
导师
摘要
本文研究了微电解、高压静电场作用对于不同水样中的不同种类的细菌和蓝藻的杀灭作用,以及微电解作用对于大肠杆菌的生理活性和对于蓝藻细胞内藻胆蛋白的光吸收特性的影响,探讨了杀菌灭藻的机理。 结果表明,微电解作用对于自来水、工业循环水、蒸馏水、池塘水中添加的大肠杆菌,以及工业循环水中添加的铁细菌群、硝酸盐还原菌群、硫酸盐还原菌群和纯净水中的螺旋藻有明显的杀灭效果。杀菌作用随施加的电流密度、处理时间的增大而增强,且细菌浓度越低、水样电导率越高,杀菌效果越好;微电解作用产生的活性氧物质有明显的杀菌作用,其含量随施加的电流密度、处理时间的增大而明显上升;随着微电解处理时间的延长,大肠杆菌细胞内的活性氧(ROS)相对含量逐渐升高,细胞内可溶性蛋白含量则逐渐下降;短时间内,微电解作用诱导超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化氢酶(CAT)活性上升,随着处理时间的延长,酶活性又迅速下降;膜脂过氧化物丙二醛(MDA)的含量也先升后降。 微电解处理对于蓝藻在620nm处的纯藻蓝蛋白的特征光吸收峰有促下降的作用,并随电流密度的增加和处理时间的延长而明显下降,但是微电解处理后的“活性水”对藻胆蛋白的光吸收值的影响不明显,表明微电流的直接作用是导致藻胆蛋白解聚的主要因素。 高压静电场对于不同水样中添加的大肠杆菌也有一定的杀灭作用,电导率越低杀菌效果越好,但相对于微电解作用而言,杀菌所需时间长且不够稳定。
引用
收藏
页数:46
共 37 条
[1]
微生物学.[M].沈萍主编;.高等教育出版社.2000,
[2]
自由基生物学.[M].郑荣梁主编;.高等教育出版社.1992,
[3]
自由基与酶.[M].方允中;李文杰主编;.科学出版社.1989,
[4]
水生微生物学实验法.[M].陈绍铭;郑福寿 编著.海洋出版社.1985,
[5]
微电解水处理器的杀菌作用研究 [J].
王雪峰 ;
李建宏 ;
马宇翔 ;
翁永萍 ;
浩云涛 ;
陈正林 ;
濮传圣 .
给水排水, 2001, (11) :40-42+1
[6]
[7]
N束和γ射线对两种微生物生物膜辐射损伤效应的比较研究 [J].
宋道军 ;
吴丽芳 ;
陈若雷 ;
余增亮 .
激光生物学报, 2000, (02) :89-94
[8]
氯消毒饮水的毒性及其流行病学研究进展 [J].
林辉 ;
刘建平 .
中国消毒学杂志, 2000, (02)
[9]
循环冷却水处理的杀生剂及其发展前景 [J].
项成林 .
净水技术, 2000, (01) :9-12
[10]
饮用水的微电解法灭菌研究 [J].
朱晓帆 ;
赵修贤 ;
曾抗美 ;
史建福 .
四川大学学报(工程科学版), 2000, (01)