农药微生物降解研究进展32237
微生物降解农药的研究进展

药污染的一个有 效方法。本文综述 了环境 中降解农药的微 生物种类、 微生物降解农药的机 理 、 自然条件 下影响微 在 生物降解农药的 因素及农 药微 生物 降解研究方面的新技 术和新方法。
关键 词 微 生物 ; 生物 降解 ; 农 药 降 解 ; 农 药 文 献 标 识 码 : A D : 1 . 9 9ji n 0 2 —14 . 0 0 0 .0 OI 0 3 6 /.s . 5 9 5 2 2 1. 30 6 s 中 图分 类 号 : Q 9 8 1 X 9 3 . : 5 2
3 影响微生物降解农药的因素
3 1 微生 物 自身的 影响 .
微 生物 的种类 、 代谢 活性 、 适应 性 等都 直接 影 响 到对农 药 的降解 与 转 化 。已经 证 明 , 同 的微 生 物 不 种类 或 同一种 类 的不 同菌株对 同一 有 机底 物或 有毒 金 属 的反 应 都 不 同 。Ku r _] 究 了 B cl s ma 等 l研 5 aiu l
才 扬保 直
 ̄1 3 3 6 2 0 ,6) — 9 0 (: 2
Pat rt tn lnP o co ei
微 生 物 降解 农 药 的研 究进 展
杨 明伟 , 叶 非
( 东北农业大学理学院 ,哈尔滨 摘要 10 3 ) 5 0 0
在农药的微 生物降解研 究中, 离构建一种由天然微 生物构成的复合 系, 分 将其 应用于被 污染的环境是 消除农
a d me h d r u n t o swe e s mm a i e n t i p p r rz d i h s a e .
Ke r s mir o g n s ; b o e r d t n; d g a e p sii e ; p si i e y wo d c o r a im i d g a a i o erd et ds c e tcd s
微生物降解有机磷农药污染的研究进展

其中有机化合 物 占绝 大部 分 , 如有 机 氯、 有机 磷 、 机 有
砷 、 机汞 、 有 氨基 甲酸 酯 、 除虫 菊 酯 等 。二 次 世 界 大 战 拟
后, 农药工业的大规模兴起 , 为增加粮食生产 、 防治疾病
传播作出巨大贡献 。同时 , 农药 的生产 、 运输 和大量使
用 对土 壤 环境 、 环 境 、 水 大气 环 境 造 成 污 染 以及 对 其 它 非靶 标 生 物乃 至 整 个 生 态 系 统 中 的产 生 负 面 影 响 日益
异稻瘟净 , 乙基稻瘟净 、 甲基立枯磷等 杀虫剂 , 除草剂哌
草 磷 和 草甘 膦 。 大部 分 有 机 磷 农 药 不 溶 于水 ( 果 、 乐 敌 百 虫 除外 ) 而易 溶 于有 机 溶剂 , 中性 和 酸性 条件 下 稳 , 在 定 , 易 水 解 , 碱 性 条 件 下 因 水 解 而 失 效 。有 机 磷 不 在
微 生 物 降 解 有 机 磷 药 科 学与工程 学院 , 宁夏银 川 7 0 2 ) 5 0 1
摘 要: 有机磷农药严重污染生 态环境 , 生物 降解是 治理 有机磷农 药污染的新技 术 , 微 综述 了降解 有机 磷农 药污染
的微 生物 种 类 、 解 的 机 理 、 用 、 在 的 问题 及 今 后 研 究 方 向 。 降 应 存
关键词 : 有机磷 农药污染 ; 生物 降解 微
中图 分 类 号 : 9 8 1 X 9 Q 3 . ;5 2 文献 标 识 码 : A 文 章 编 号 :0 8— 6 2 2 1 )4—07 0 10 9 3 (0 0 0 0 9— 4
农药是用于防治危害农作物 的病虫 、 杂草等有害生
物 及调 节 植物 生 长 的 化 学 试 剂 的 总 称 。 根 据 化 学组 成 和 结构 的 不 同 , 药 可 分 为 无 机 化 合 物 和 有 机 化 合 物 , 农
微生物降解有机氯农药研究

微生物降解有机氯农药研究微生物降解有机氯农药是一种重要的环境修复技术,对于改善土壤和水质具有重要意义。
有机氯农药是目前广泛使用的一类化学农药,由于其分解速度慢、残留期长以及对生态环境和人体健康的危害,已经受到了广泛关注。
微生物降解是利用微生物的代谢活性和酶系统分解有机氯农药的技术,已经成为一种有效的治理手段。
本文将对微生物降解有机氯农药的研究进展进行综述,并对其应用前景进行分析。
一、有机氯农药的来源和环境影响有机氯农药是一类广泛使用的农药,其主要成分是含氯的芳香环化合物。
有机氯农药具有独特的毒性和生物活性,对病虫害有较好的杀灭效果,因此被广泛应用于农业生产中。
有机氯农药的残留期长、分解速度慢,会在土壤和水体中长期存在并积累,对生态环境和人体健康造成潜在危害。
在土壤中,有机氯农药的残留会导致土壤的生物多样性减少,抑制土壤微生物的生长和活性,影响土壤的肥力和健康。
有机氯农药会通过土壤迁移至地下水和地表水中,污染水资源,危害水生生物的生存和繁衍。
人口通过食用受有机氯农药污染的农产品,也会对人体健康产生潜在危害,例如引发癌症、生殖系统疾病等。
有机氯农药的残留和污染对于土壤和水体的生态环境构成了潜在的威胁,因此寻找一种有效的处理技术是十分必要的。
微生物降解是一种利用微生物的代谢活性和酶系统降解有机氯农药的技术,已经成为一种有效的治理手段。
目前,已经有许多研究对微生物降解有机氯农药的机制和应用进行了深入的探讨。
1. 微生物降解的机制微生物降解有机氯农药的机制涉及到多种微生物与酶的协同作用。
某些微生物能够通过代谢途径将有机氯农药降解为无毒或低毒的中间产物;这些中间产物可以进一步被其他微生物降解为无害的物质;一些微生物可以通过降解有机氯农药产生的酶来促进降解过程。
微生物降解有机氯农药的过程是一个复杂的生物化学过程,需要多种微生物和酶的参与。
微生物降解技术已经在土壤和水体修复中得到了广泛的应用。
在土壤修复方面,通过引入具有降解能力的微生物菌剂,可以促进土壤中有机氯农药的降解和分解,恢复土壤的健康和生态功能。
微生物对农药污染物降解的机制研究与环境治理

微生物对农药污染物降解的机制研究与环境治理农药是农业生产中常用的化学物质,它们的使用在一定程度上提高了农作物的产量和质量。
然而,长期以来,农药的过量使用和不当排放已经导致了农药污染的严重问题。
农药污染物的存在对环境、人类健康和生态系统造成了巨大威胁。
因此,寻找高效、环境友好的污染物处理方法,成为了当前研究的热点之一。
微生物是一类天然的生物降解剂,它们可以通过代谢和转化作用降解农药污染物。
微生物对农药的降解机制主要包括酶系催化、代谢产物转化和共代谢作用等。
本文将重点探讨微生物对农药污染物降解的机制研究,并提出相应的环境治理策略。
一、酶系催化微生物通过产生特定的酶来降解农药污染物。
酶是生物体内的一种蛋白质,它可以催化特定的生化反应。
许多微生物通过适应性进化,产生了具有较高降解能力的酶。
以农药杀死害虫为例,通过研究微生物酶的降解机制,可以发现一些新的降解途径和酶基因,从而提高农药污染物的降解效率。
二、代谢产物转化微生物对农药污染物的降解通常通过代谢产物转化来实现。
在微生物代谢过程中,一些农药分子被特定酶催化降解,产生一系列代谢产物。
这些代谢产物可能具有较低的毒性和生物活性,从而降低了对环境和生物体的危害。
三、共代谢作用微生物降解农药污染物的机制中,还存在着共代谢作用。
共代谢作用指的是微生物在正常代谢的同时,对非代谢底物也发生转化。
一些微生物在正常生长过程中会产生一些酶,这些酶在特定条件下能够催化降解农药污染物,从而实现对其的去除。
针对微生物对农药污染物降解的机制研究,可以结合环境治理的实际需求制定相应策略。
以下是一些有效的环境治理方法:1. 合理使用农药降低农药使用量和频次,选择低毒性、低残留的农药,从源头上减少对环境的污染,为微生物降解创造良好的条件。
2. 联合应用微生物将多种具有不同降解能力的微生物联合应用,通过它们的协同作用,提高农药降解效率。
例如,某些细菌可以降解农药的氨基基团,而另一些真菌可以降解农药的苯环,二者结合使用可以发挥协同效应,提高降解效率。
农药的微生物降解研究进展

摘要:综述了在环境中降解农药的微生物种类、微生物降解农药的机理、在自然条件下影响微生物降解农药的因素及农药微生物降解研究方面的新技术和新方法。
文章认为,在农药的微生物降解研究中,应重视自然状态下微生物对农药的降解过程,分离构建应由天然的微生物构成的复合系,利用微生物复合系进行堆肥或把堆肥应用于被污染的环境是消除农药污染的一个有效方法。
关键词:微生物生物降解农药降解农药20世纪60年代出现的第一次“绿色革命”为人类的粮食安全做出了重大贡献,其中作为主要技术之一的农药为粮食的增产起到了重要的保障作用。
因为农药具有成本低、见效快、省时省力等优点,因而在世界各国的农业生产中被广泛使用,但农药的过分使用产生了严重的负面影响。
仅1985年,世界的农药产量为200多万t[1];在我国,仅1990年的农药产量就为22.66万t[2],其中甲胺磷一种农药的用量就达6万t[3]。
化学农药主要是人工合成的生物外源性物质,很多农药本身对人类及其他生物是有毒的,而且很多类型是不易生物降解的顽固性化合物。
农药残留很难降解,人们在使用农药防止病虫草害的同时,也使粮食、蔬菜、瓜果等农药残留超标,污染严重,同时给非靶生物带来伤害,每年造成的农药中毒事件及职业性中毒病例不断增加[3~6]。
同时,农药厂排出的污水和施入农田的农药等也对环境造成严重的污染,破坏了生态平衡,影响了农业的可持续发展,威胁着人类的身心健康。
农药不合理的大量使用给人类及生态环境造成了越来越严重的不良后果,农药的污染问题已成为全球关注的热点。
因此,加强农药的生物降解研究、解决农药对环境及食物的污染问题,是人类当前迫切需要解决的课题之一。
这些农药残留广泛分布于土壤、水体、大气及农产品中,难以利用大规模的工程措施消除污染。
实际上,在自然界主要依靠微生物缓慢地进行降解,这是依靠自然力量、不产生二次污染的理想途径。
但自然环境复杂多变,影响着农药生物降解的可否和效率。
近年随着对农药残留污染问题的重视,科学家们对农药生物降解进行了大量的研究,但许多问题需要进一步探明。
微生物降解农药的研究进展

微生物降解农药的研究进展一、简述农药作为现代农业中不可或缺的一部分,对于提高农作物产量和防治病虫害起到了关键作用。
农药的过量使用不仅会导致环境污染,还可能对人体健康产生潜在威胁。
寻找一种高效、环保的农药降解方法显得尤为迫切。
微生物降解农药作为一种新兴的技术手段,逐渐受到研究者的关注。
微生物降解农药是指利用微生物的代谢活动将农药分解为无毒或低毒物质的过程。
这种降解方式具有高效、环保、低成本等优点,且不会对环境产生二次污染。
已有多种微生物被证实具有降解农药的能力,如细菌、真菌和放线菌等。
这些微生物通过分泌特定的酶类,将农药分子中的化学键断裂,从而实现农药的降解。
随着研究的深入,微生物降解农药的机理逐渐得到揭示。
研究者发现,微生物降解农药的过程涉及到多个生物化学反应,包括氧化、还原、水解等。
这些反应能够将农药分子转化为更易降解的小分子物质,进而被微生物完全利用。
微生物降解农药的效率还受到多种因素的影响,如温度、湿度、pH值以及农药的种类和浓度等。
关于微生物降解农药的研究已经取得了一定的进展。
研究者通过筛选具有高效降解能力的微生物菌株、优化降解条件以及研究降解过程中的关键酶类等方面,不断提高微生物降解农药的效率。
一些研究还关注于将微生物降解农药技术应用于实际生产中,为农业生产提供更为环保、安全的解决方案。
尽管微生物降解农药具有诸多优点,但其在实际应用中仍面临一些挑战和限制。
某些农药分子结构复杂,难以被微生物完全降解;不同地区的土壤和气候条件也可能影响微生物降解农药的效果。
未来研究需要进一步深入探索微生物降解农药的机理和影响因素,以期为该技术的广泛应用提供更为坚实的理论基础和实践指导。
微生物降解农药作为一种环保、高效的农药降解方法,具有广阔的应用前景。
随着研究的不断深入和技术的不断完善,相信微生物降解农药将在未来农业生产中发挥越来越重要的作用,为农业可持续发展贡献力量。
1. 农药在现代农业生产中的重要性农药在现代农业生产中扮演着举足轻重的角色。
三唑类农药的微生物降解研究进展

三唑类农药的微生物降解研究进展作者:王馨芳郑卫刚寇志安张婉霞张梓坤史美玲田永强来源:《寒旱农业科学》2023年第10期摘要:三唑类农药是一种广泛使用的防治植物病害的杀菌剂和植物生长调节剂,可通过抑制麦角甾醇的合成阻碍病原菌的细胞壁形成,从而起到防治作物病害的作用,也能抑制植物赤霉素合成延缓植物生长;但因大范围应用及其难以降解的特性,污染环境和影响人类健康。
为给三唑类农药的微生物降解提供参考,基于文献研究,梳理总结了三唑类农药降解菌的种类、影响降解的环境因素和降解机理方面的研究进展,明确了微生物在不同环境中能有效降解三唑类农药,微生物降解技术有望应用于治理三唑类农药造成的环境污染。
关键词:三唑类农药;微生物降解;降解机理;环境污染修复中图分类号:S432 文献标志码:A 文章编号:2097-2172(2023)10-0909-08doi:10.3969/j.issn.2097-2172.2023.10.005Research Progress on Microbial Degradation of Triazole PesticidesWANG Xinfang, ZHENG Weigang, KOU Zhian, ZHANG Wanxia, ZHANG Zikun,SHI Meiling, TIAN Yongqiang(College of Biological and Pharmaceutical Engineering, Lanzhou Jiaotong University,Lanzhou Gansu 730070, China)Abstract: Triazole pesticides are widely used as fungicides and plant growth regulators,which can inhibit the synthesis of ergosterol to prevent the formation of cell walls of pathogenic bacteria, thereby, they play a role in crop disease control and can also inhibit the synthesis of plant gibberellin to delay the plant growth. However, because such fungicides are widely used anddifficult to degrade, which pollute the environment and affect human health. In order to provide reference for the microbial degradation of triazole pesticides, the types of degrading bacteria to triazole pesticide degradation, environmental factors affecting degradation, and research progress on degradation mechanisms are summarized in this paper. It is clarified that micro-organisms can effectively degrade triazole pesticides under different condition, and microbial degradation technology is expected to deal with environmental pollution caused by triazole pesticides.Key words: Triazole pesticide; Microbial degradation; Degradation mechanism; Environmental pollution remediation為防治农作物病害和保障农作物产量,现代农业生产中杀菌剂的使用量成倍增加。
微生物降解有机氯农药研究进展

微生物降解有机氯农药研究进展有机氯农药是用于防治植物病虫害的组成成分中含有有机氯元素的有机化合物。
是20 世纪80年代前应用的最主要和最有效的农药品种之一,主要用于控制农业及滋扰人们生活的虱子、蚊子、跳蚤等害虫,由于具有价格低廉,高效广谱等特点,在世界范围内得到了广泛应用。
其主要分为以苯为原料和以环戊二烯为原料的两大类。
结构较稳定,生物体内酶难于降解,所以积存在动、植物体内的有机氯农药分子消失缓慢。
由于这一特性,它通过生物富集和食物链的作用,环境中的残留农药会进一步得到浓集和扩散。
通过食物链进入人体的有机氯农药能在肝、肾、心脏等组织中蓄积,特别是这类农药脂溶性大,在体内脂肪中容易蓄积。
蓄积的残留农药也能通过母乳排出,或转入卵蛋等组织,影响后代[1]。
自1962 年蕾切尔·卡逊的《寂静的春天》在美国问世后,有机氯农药的危害引起了人们的关注。
20世纪70 年代末世界范围内就陆续禁止生产和使用高残留毒的有机氯农药。
但是有机氯农药残留组分在环境中十分稳定。
如今,在许多国家的地区的土壤、水体和动植物体中仍能检测到有机氯农药。
为了去除环境中有机氯农药残留,人们已经尝试过的物理化学方法包括挖掘、焚烧、热解吸附法微波增强热处理法,表面活性剂洗土法,超临界液体抽提法和硫酸处理法。
但是这些方法都对土壤有干扰和破坏效应。
而微生物降解具有成本低、效率高、无二次污染、生态恢复性好等优点,己在降解石油、农药等环境污染物中得到广泛应用,成为当前环境科学研究的热点[2] 。
1 降解农药的微生物主要途径目前,可降解农药的微生物的获得途径主要有:从受农药污染严重的土壤中筛选分离具有优良性状的菌种,也是定向培育优良菌种。
在此基础上,进行诱变育种、原生质体融合及基因工程等手段构建高效、广谱的降解工程菌。
农药的代谢方式主要有酶促与非酶促两种方式,而微生物的降解作用主要是通过其分泌酶的代谢来完成,其本质为酶促反应。
常见的降解酶类主要有水解酶和氧化还原酶类。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
农药的微生物降解研究进展.txt25爱是一盏灯,黑暗中照亮前行的远方;爱是一首诗,冰冷中温暖渴求的心房;爱是夏日的风,是冬日的阳,是春日的雨,是秋日的果。
摘要:综述了在环境中降解农药的微生物种类、微生物降解农药的机理、在自然条件下影响微生物降解农药的因素及农药微生物降解研究方面的新技术和新方法。
文章认为,在农药的微生物降解研究中,应重视自然状态下微生物对农药的降解过程,分离构建应由天然的微生物构成的复合系,利用微生物复合系进行堆肥或把堆肥应用于被污染的环境是消除农药污染的一个有效方法。
关键词:微生物生物降解农药降解农药20世纪60年代出现的第一次“绿色革命”为人类的粮食安全做出了重大贡献,其中作为主要技术之一的农药为粮食的增产起到了重要的保障作用。
因为农药具有成本低、见效快、省时省力等优点,因而在世界各国的农业生产中被广泛使用,但农药的过分使用产生了严重的负面影响。
仅1985年,世界的农药产量为200多万t[1];在我国,仅1990年的农药产量就为22.66万t[2],其中甲胺磷一种农药的用量就达6万t[3]。
化学农药主要是人工合成的生物外源性物质,很多农药本身对人类及其他生物是有毒的,而且很多类型是不易生物降解的顽固性化合物。
农药残留很难降解,人们在使用农药防止病虫草害的同时,也使粮食、蔬菜、瓜果等农药残留超标,污染严重,同时给非靶生物带来伤害,每年造成的农药中毒事件及职业性中毒病例不断增加[3~6]。
同时,农药厂排出的污水和施入农田的农药等也对环境造成严重的污染,破坏了生态平衡,影响了农业的可持续发展,威胁着人类的身心健康。
农药不合理的大量使用给人类及生态环境造成了越来越严重的不良后果,农药的污染问题已成为全球关注的热点。
因此,加强农药的生物降解研究、解决农药对环境及食物的污染问题,是人类当前迫切需要解决的课题之一。
这些农药残留广泛分布于土壤、水体、大气及农产品中,难以利用大规模的项目措施消除污染。
实际上,在自然界主要依靠微生物缓慢地进行降解,这是依靠自然力量、不产生二次污染的理想途径。
但自然环境复杂多变,影响着农药生物降解的可否和效率。
近年随着对农药残留污染问题的重视,科学家们对农药生物降解进行了大量的研究,但许多问题需要进一步探明。
本文整理出了近年来对农药生物降解的研究进展,提出存在的问题,建议有效的研究途径,旨在为加强农药的生物降解研究、解决农药对环境及食物的污染问题提供依据。
1 农药的微生物降解研究进展1.1 农业生产上主要使用的农药类型当前农业上使用的主要有机化合物农药如表1所示。
其中,有些已经禁止使用,如六六六、滴滴涕等有机氯农药,还有一些正在逐步停止使用,如有机磷类中的甲胺磷等。
表1 农业生产中常用农药种类简表[7]类型农药品种有机磷:敌百虫、甲胺磷、敌敌畏、乙酰甲胺磷、对硫磷、双硫磷、乐果等杀虫剂有机氮:西维因、速灭威、巴沙、杀虫脒等有机氯:六六六、滴滴涕、毒杀芬等杀螨剂螨净、杀螨特、三氯杀螨砜、螨卵酯、氯杀、敌螨丹等除草剂 2,4-D、敌稗、灭草灵、阿特拉津、草甘膦、毒草胺等杀菌剂甲基硫化砷、福美双、灭菌丹、敌克松、克瘟散、稻瘟净、多菌灵、叶枯净等生长调节剂矮壮素、健壮素、增产灵、赤霉素、缩节胺等人们发现,在自然生态系统中存在着大量的、代谢类型各异的、具有很强适应能力的和能利用各种人工合成有机农药为碳源、氮源和能源生长的微生物,它们可以通过各种谢途径把有机农药完全矿化或降解成无毒的其他成分,为人类去除农药污染和净化生态环境提供必要的条件。
1.2 降解农药的微生物类群土壤中的微生物,包括细菌、真菌、放线菌和藻类等[8,9],它们中有一些具有农药降解功能的种类。
细菌因为其生化上的多种适应能力和容易诱发突变菌株,从而在农药降解中占有主要地位[8]。
一在土壤、污水及高温堆肥体系中,对农药分解起主要作用的是细菌类,这与农药类型、微生物降解农药的能力和环境条件等有关,如在高温堆肥体系当中,因为高温阶段体系内部温度较高<大于50 ℃),存活的主要是耐高温细菌,而此阶段也是农药降解最快的时期。
通过微生物的作用,把环境中的有机污染物转化为CO2和H2O等无毒无害或毒性较小的其他物质[10,11]。
通过许多科研工作者的努力,已经分离得到了大量的可降解农药的微生物<见表2)。
不同的微生物类群降解农药的机理、途径和过程可能不同,下面简要介绍一下农药的微生物降解机理。
1.3 微生物降解农药的机理目前,对于微生物降解农药的研究主要集中于细菌上,因此对于细菌代谢农药的机理研究得比较清楚。
表2 常见农药的降解微生物[11,12]农药降解微生物甲胺磷芽孢杆菌、曲霉、青霉、假单胞杆菌、瓶型酵母阿特拉津<AT)烟曲霉、焦曲霉、葡枝根霉、串珠镰刀菌、粉红色镰刀菌、尖孢镰刀菌、斜卧镰刀菌、微紫青霉、皱褶青霉、平滑青霉、白腐真菌、菌根真菌、假单胞菌、红球菌、诺卡氏菌幼脲3号真菌敌杀死产碱杆菌2,4-D 假单胞菌、无色杆菌、节杆菌、棒状杆菌、黄杆菌、生孢食纤维菌属、链霉菌属、曲霉菌、诺卡氏菌、DDT 无色杆菌、气杆菌、芽孢杆菌、梭状芽孢杆菌、埃希氏菌、假单胞菌、变形杆菌、链球菌、无色杆菌、黄单胞菌、欧文氏菌、巴斯德梭菌、根癌土壤杆菌、产气气杆菌、镰孢霉菌、诺卡氏菌、绿色木霉等丙体六六六白腐真菌、梭状芽孢杆菌、埃希氏菌、大肠杆菌、生孢梭菌等对硫磷大肠杆菌、芽孢杆菌七氯芽孢杆菌、镰孢霉菌、小单孢菌、诺卡氏菌、曲霉菌、根霉菌、链球菌敌百虫曲霉菌、镰孢霉菌敌敌畏假单胞菌狄氏剂芽孢杆菌、假单胞菌艾氏剂镰孢霉菌、青霉菌乐果假单胞菌2,4,5-T 无色杆菌、枝动杆菌细菌降解农药的本质是酶促反应[13~15],即化合物通过一定的方式进入细菌体内,然后在各种酶的作用下,经过一系列的生理生化反应,最终将农药完全降解或分解成分子量较小的无毒或毒性较小的化合物的过程。
如莠去津作为假单胞菌ADP菌株的唯一碳源,有3种酶参与了降解莠去津的前几步反应。
第一种酶是A tzA,催化莠去津水解脱氯的反应,得到无毒的羟基莠去津,此酶是莠去津生物降解的关键酶;第二种酶是A tzB,催化羟基莠去津脱氯氨基反应,产生N-异丙基氰尿酰胺;第三种酶是A tzC,催化N-异丙基氰尿酰胺生成氰尿酸和异丙胺。
最终莠去津被降解为CO2和NH3[16]。
微生物所产生的酶系,有的是组成酶系,如门多萨假单胞菌DR-8对甲单脒农药的降解代谢,产生的酶主要分布于细胞壁和细胞膜组分[5];有的是诱导酶系,如王永杰等 [17]得到的有机磷农药广谱活性降解菌所产生的降解酶等。
因为降解酶往往比产生该类酶的微生物菌体更能忍受异常环境条件,酶的降解效率远高于微生物本身,特别是对低浓度的农药,人们想利用降解酶作为净化农药污染的有效手段。
但是,降解酶在土壤中容易受非生物变性、土壤吸附等作用而失活,难以长时间保持降解活性,而且酶在土壤中的移动性差[8],这都限制了降解酶在实际中的应用。
现在许多实验已经证明,编码合成这些酶系的基因多数在质粒上,如2,4-D的生物降解,即由质粒携带的基因所控制[18]。
通过质粒上的基因与染色体上的基因的共同作用,在微生物体内把农药降解。
因此,利用分子生物学技术,可以人工构建“项目菌”来更好地实现人类利用微生物降解农药的愿望。
1.3.1 微生物在农药转化中的作用<1)矿化作用有许多化学农药是天然化合物的类似物,某些微生物具有降解它们的酶系。
它们可以作为微生物的营养源而被微生物分解利用,生成无机物、二氧化碳和水。
矿化作用是最理想的降解方式,因为农药被完全降解成无毒的无机物,如石利利等 [19]研究了假单胞菌DLL-1在水溶液介质中降解甲基对硫磷的性能及降解机理后指出,DLL-1菌可以将甲基对硫磷完全降解为NO2-和NO3-。
<2)共代谢作用有些合成的化合物不能被微生物降解,但若有另一种可供碳源和能源的辅助基质存在时,它们则可被部分降解,这个作用称为共代谢作用,这一作用最初是由Foster等[12]提出来的。
如门多萨假单胞菌DR-8菌株降解甲单脒产物为2,4-二甲基苯胺和NH3,而DR-8菌株不能以甲单脒作为碳源和能源而生长,只能在添加其他有机营养基质作为碳源的条件下降解甲单脒,且降解产物未完全矿化,属于共代谢作用类型[5]。
关于共代谢的机理,现在还存在争论。
因为共代谢作用而推动的顽固性人工合成化合物的降解一般进行的较慢,而且降解程度很有限,参与共代谢作用的微生物不能从中获得碳源和能源,但是自然界中还是广泛存在着大量的具有共代谢功能的微生物,它们可以降解多种类型的化合物。
共代谢作用在农药的微生物降解过程中发挥着主要的作用[5,17,20]。
1.3.2 微生物降解农药的生化反应[10,12]氧化反应微生物体内的氧化反应包括:羟化反应<芳香族羟化、脂肪族羟化、N-羟化);环氧化;N-氧化;P-氧化;S-氧化;氧化性脱烷基、脱卤、脱胺。
还原反应还原反应包括硝基还原、还原性脱卤、醌类还原等。
水解反应一些酯、酰胺和硫酸酯类农药都有可以被微生物水解的酯键,如对硫磷、苯胺类除草剂等。
缩合和共轭形成缩合包括将有毒分子或一部分与另一有机化合物相结合,从而使农药或其衍生物物失去活性。
应该指出,在微生物降解农药时,其体内并不只是进行单一的反应,多数情况下是多个反应协同作用来完成对农药的降解过程,如好氧条件下卤代芳烃的生物降解,其卤素取代基的去除主要通过两个途径发生:在降解初期通过还原、水解或氧化去除卤素;生产芳香结构产物后通过自发水解脱卤或β-消去卤化烃[6]。
1.4 影响微生物降解农药的因素1.4.1 微生物自身的影响微生物的种类、代谢活性、适应性等都直接影响到对农药的降解与转化[21,22]。
很多实验都已经证明,不同的微生物种类或同一种类的不同菌株对同一有机底物或有毒金属的反应都不同[5,17,23,24]。
另外,微生物具有较强的适应和被驯化的能力,通过一定的适应过程,新的化合物能诱导微生物产生相应的酶系来降解它,或通过基因突变等建立新的酶系来降解它[10]。
微生物降解本身的功能特性和变化也是最重要的因素。
1.4.2 农药结构的影响农药化合物的分子量、空间结构、取代基的种类及数量等都影响到微生物对其降解的难易程度[25~28]。
一般情况下,高分子化合物比低分子量化合物难降解,聚合物、复合物更能抗生物降解[10];空间结构简单的比结构复杂的容易降解[24]。
陈亚丽等 [22]在实验中发现,凡是苯环上有-OH或-NH2的化合物都比较容易被假单胞菌WBC-3所降解,这与苯环的降解通常先羟化再开环的原理一致。
Potter等 [29]在小规模堆肥条件下研究了多环芳烃的降解后指出,2-4环的芳烃比5-6环的芳烃容易降解。