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抑藻治理-污水處理微生物-除藍藻綠藻-環保用菌

  • 型號:除藻
  • 品牌:瀚潮
  • 含量:100
  • 化學成份:
  • 外觀:
  • 有效物質含量:
  • PH值使用范圍:
  • CAS:

introduction
作為水體富營養化問題的最直觀表現,藻類的迅速繁殖生長與之最為密切,其中藻類爆發往往具有突發性強、持續時間長和生長態勢猛的特點,尤其在季節更替的時節,水體的擾動使沉積在水體淤泥中的藻類及死藻上浮,這時,由于底泥處于厭氧狀態,腐殖質產生的氨氮含量高,在炭源、氨氮、磷含量足夠高的情況下,光合作用形成大量的藻類繁殖。
藻類大量繁殖覆蓋水體,會形成一些所謂的“死亡區域”,由于水藻大量消耗水體中的氧氣,某些藻類還會產生一些藻毒素,從而對水生生物造成嚴重的威脅。當藻類死亡,細菌開始分解藻類殘骸,在此過程會耗盡水體氧氣。這樣魚類和其它水生生物能用于呼吸的氧氣就所剩無幾了。
藻類對水環境質量的影響主要在以下兩方面:
1、藻類對水體溶解氧的影響:
水體中的溶解氧有兩個主要來源:一是來自大氣。通過水體和大氣界面進行的氣體交換使水中溶解氧得以補充。其交換速度受多種因素支配:如大氣中氧的分壓、溫度、水面狀態、水的流動方式等等,這是水中溶解氧的主要來源。其次,來自水生植物通過光合作用所放出的氧。水體中溶解氧的支出是有機物的分解耗氧及有機體的呼吸作用耗氧。因此,水體中經常進行著耗氧和復氧的循環過程。這兩種作用的綜合,決定著水中溶解氧的實際含量。在正常情況下,耗氧作用和復氧作用是相對穩定的,即水體保持著一定的溶解氧水平(如一般清潔河流和湖泊中溶解氧在7.5ppm以上)。當氮、磷等養分進入池塘后,引起了藻類的過度生長。由于藻類數量的增加,通過光合作用制造氧的數量也相應增加,但這部分氧并未全部溶入水中成為溶解氧。這是因為水體主要是通過大氣獲得溶解氧的,而且水體溶納氧是有一定限度的(如20℃時,1立米水最多能溶解0.031立米氧),當水體溶解氧飽和時,多余的氧就會逸出水面進入大氣。故藻類造氧量雖然增加,但進入水中成為溶解氧的數量卻很少。相反地消耗溶解氧的作用卻明顯加強:①藻類呼吸收作用耗氧和死亡殘體的分解耗氧增多;②促使浮游生物過度繁殖,引起有機質大量積累,耗氧量就猛增。結果,使水體的溶解氧含量減少。當溶解氧下降到一定程度時,魚類就因缺氧窒息而死亡(魚類一般要求溶解氧在4ppm以上)。同時,隨著氧氣減少,厭氧微生物增多,還會產生惡臭,使水質惡化。
2、藻類釋放藻毒素對水生生物的影響
藻毒素的種類很多,主要分肝毒素、神經毒素、脂多糖毒素三類。其中肝毒素又分為微囊藻毒素(microcrystin)和節球藻毒素(nodularin),此類毒素毒性最強。目前水體中最普遍造成污染的就是微囊藻毒素,簡稱mc。mc是藍藻的某些品種或品系中產生的次生代謝物,系單環肽肝毒素,分子量較大(80-1100),其基本結構為環狀(d-丙氨酸-l-x-赤-β-甲基-d-異天冬氨酸-l-z-adda-d-異谷氨酸-n-甲基脫氫丙氨酸)如圖所示:
微囊藻毒素mc-lr、mc-rr和mc-yr的結構式
目前以發現70多種微囊藻毒素,其中存在較普遍、含量較多、毒性較大的是mclr、mcyr、mcrr,l、r、y分別代表亮氨酸、精氨酸、酪氨酸。
由于環狀結構和間隔雙鍵的存在,mc在水中非常穩定,不揮發,抗ph變化,易溶于水,在水中的溶解度達1000mg/l以上,不易被吸附于顆粒懸浮物或沉積物中。mc在幾種常見的酶,如胃蛋白酶、胰凝乳蛋白酶中不水解。在去離子水中可在較長一段時間內(27天)仍保持穩定。mc具有良好的熱穩定性,加熱到300℃仍不被破壞,甚至在高壓滅菌鍋120℃條件下高壓滅菌30min仍不分解。干燥的mc在室溫下可完好保存數年。
關于mc的產生機理主要有以下兩種觀點:一是環境因子影響或改變毒性。另一種是基因決定,既微囊藻分有毒株和無毒株兩種。
影響微囊藻毒素合成的環境因子較多,主要的有光照、溫度、ph值和營養元素等。vanderwesthuinzen等認為溫度和光照對毒素均有影響,但溫度的作用更大。他們發現maeruginosauv–006株在不同溫度時毒性表現不同,3種毒素的含量也不同,溫度不改變毒素結構,但改變毒素濃度。utkllen發現溫度在高強光下對毒素的產生幾乎無影響,而在低光強下溫度才會影響毒素的產生。因此,他認為光能是毒素產生的一個重要限制因子,甚至是唯一的因子,究竟那個因子起主導作用。目前并無一致的看法,而在營養鹽中,不同種類的營養鹽作用不一,氮和碳影響不明顯,磷的影響明顯。微量元素中al、cd、cr、cu、mn、na和su對毒素產生無影響,而fe和zn影響極明顯。這些環境因子主要通過作用于細胞分裂速度而控制毒素的產生,而不是直接作用于毒素產生的代謝途徑,而且細胞分裂速度和毒素產生率之間存在一定的線性相關關系。
持毒素基因決定論者認為,微囊藻有毒株(toxicstrains)和無毒株(nontoxicstrains)具有不同的基因其毒性是遺傳決定的,而且微囊藻有毒株和無毒株的遺傳差異在于是否存在一種或幾種編碼毒素合成酶的基因。微囊藻毒素的合成可能是受到基因直接調控的多肽合成酶影響而間接受到基因的調控。環境因子則通過銅綠微囊藻染色體中分離出了產生微囊藻毒素的dna片段mcy。發現凡是能夠產生藻毒素的藻種都含有mcy基因。藻毒素的合成由它控制,并由肽合成酶復合體催化合成,但不產生藻毒素的藻種有的也含有mcy基因,說明環境因子的改變可以調節和控制基因的表達。
無論基因決定論和環境決定論都不是孤立的,實際上它們是相互聯系相互作用的。雖然遺傳因子在毒藻產生毒素時有重要的直接生理控制作用,但環境因子可以在具體條件下直接影響基因的表達從而間接控制產毒特性。無毒藻株在一定環境條件下可以產生基因突變轉化為產毒株。產毒藻在一定環境條件下也可不產生毒素。
藻毒素的危害:
目前的研究表明微囊藻毒素作用的靶器官為肝臟,它能作用于肝臟的兩種細胞,即肝細胞和肝巨噬細胞,具有較高的細胞選擇性和專一生物活性。微囊藻毒素進入肝細胞后,能強烈抑制蛋白磷pp1和pp2a的活性,相應地增強了蛋白酶的活性。導致細胞內多種蛋白質的過磷酸化,打破了細胞內蛋白磷酸化/脫磷酸化的平衡,并通過細胞信號系統進一步放大這種生化效應。改變了多種酶的活性,造成了細胞內一系列生理生化反應的紊亂,從而引起肝細胞骨架破壞,導致肝臟出血壞死最終引起死亡。
微囊藻毒素還能作用于肝巨噬細胞,誘導白細胞素1(1l–1)的產生。1l–1再誘導引起急性炎癥的物質。如前列腺素、血栓素及腫瘤壞死因子(tnf–£)。這些物質導致了肝損傷和壞死。此外,mc還是一種潛在的腫瘤促進劑,它通過影響細胞間隙通訊和信號傳導等遺傳外過程而誘發腫瘤。rao報道mclr可導致體外培養的原代肝細胞dna損傷。
動物通過直接接觸或飲用含有mc的水會出現腹瀉、嘔吐、乏力、呼吸急促、厭食、口眼分泌物增多等癥狀,甚至病理病變導致肝臟腫大出血或壞死,并呼吸阻塞而死亡。人體直接接觸含有毒素的水(如游泳、劃船等),會引起急性胃腸炎、長期飲用會引起肝癌等疾病。(流行病學調查發現:原發性肝癌的發生率與飲用水中藻毒素含量呈正相關。已有研究表明,藻毒素對腫瘤有促進作用,藻毒素的長期慢性毒性效應嚴重威脅水體周圍地區的人們的身體健康。中國生活飲用水標準限制飲用水中該毒素含量為1μg/l。
本抑藻治理產品是一種含有自然生成、科學挑選(非基因改造的)微生物混合物。這些微生物能加速分解和消耗水中的生物量(淤泥)及富營養物質,包括硝酸鹽和磷酸鹽,能夠很好地改善由于大量掉落水中的枝葉、魚類及其他生物糞便和附近流域涌入的非點源污染物而造成的湖底淤泥堆積和生態失衡。
抑藻治理產品所特有的9種精選兼性厭氧微生物使得該產品能廣泛應用于不同的酶作用物和復雜環境條件。本品所含微生物是純粹的腐生生物,只消化無生命的或腐敗的物質。使用本產品,能使景觀水體重現勃勃生機,恢復生態平衡,因而極大地減少機械疏浚和治理有毒化學物的工作量。
features
獨家混合菌種,含9類兼性厭氧微生物:
1.???快速分解生物質/淤泥,消耗過剩硝酸鹽和磷酸鹽;2.???改善由于大量掉落水中的枝葉、魚類及其他生物糞便和附近流域涌入的非點源污染物而造成的水底淤泥堆積和生態失衡;3.???不直接對任何水生生物的數量產生影響,而是靠產品所含微生物攝食水中垃圾來為水產品創造一個更健康的環境;4.???通過競爭換位減少同樣以水中垃圾為食的病原體數量,顯著降低bod、cod和tss水平,消除臭味;產品用途:分解水產垃圾、淤泥和湖泊池塘常見的有機廢棄物。尤其適用于人工湖等景觀水的水質改善和生態平衡修復,在控制藍藻、消除水綿方面的效果尤其突出。
本產品為純生物菌,無毒、無污染、無殘留;可廣泛用于稻田、河塘、以及電力、化工、等行業工業循環冷卻水系統、城市污水及工業污水系統的藻類控制。同時也抑制了水系統內細菌的繁殖、生長;并對污垢具有良好的剝離作用,達到凈化水源的功效。
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