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酶在环境保护中的应用

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环境保护 中的 应用
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酶在环境保护中的应用摘要介绍了酶工程基本技术包括酶制剂的生产、酶的分离纯化、酶的固定化技术、酶的改造和修饰等综述了酶在环境保护方面包括水净化、石油和工业废油的处理、白色污染的治理和环境监测等方面的研究和应用现状人类赖以生存的环境质量是目前举世瞩目的重大问题。随着科学技术的不断发展人类开发利用自然资源的能力和范围不断扩大随之而来的环境污染问题也越来越严重。环境污染已成为制约人类社会发展的重要因素我国每年排放大量废水(416亿t)、废气和烟尘(2000万t)以及固体废弃物(1000亿t)污染达到相当严重的地步。因此环境保护问题越来越受到人们的重视。20世纪以来在化学和生物学之间的交叉地带形成的生物技术占据了重要的地位在工业、农业、医药、食品等方面得到了广泛的应用并对解决当代资源、能源、环保等多方面问题起着举足轻重的作用。而作为生物工程的重要组成部分酶和酶工程受到生物化学工作者的重视几种新兴的技术产业已成为优先发展的高科技领域。本文在此介绍了酶工程基本技术及其在环境保护方面的研究和应用现状。酶制剂的生产酶的来源主要有植物、动物和微生物。最早酶多从植物、动物组织中提取目前广泛使用的动物酶有猪胰蛋白酶和胃蛋白酶等植物来源的酶有木瓜蛋白酶、菠萝蛋白酶、无花果蛋白酶、麦芽淀粉水解酶、大豆脂肪氧化酶等。但大多数酶由微生物生产因为微生物种类多几乎所有的酶都能在微生物中找到。由于微生物容易培养、繁殖快、产量高故可在短时间内大量生产。连续发酵生产可以提供经济有效的酶制剂产品酶的分离纯化酶分离纯化的目的在于获得一定量不含或含少量杂质的酶制品或者提纯为结晶以利于科学研究和生产应用属于生物技术的下游工程包括粗制工艺和精制工艺。自1926年Sumner从刀豆中分离提纯第一个结晶脲酶以来酶的分离纯化研究进展迅速迄今为止科学家们已制成了300多种纯净酶达到了相当高的纯化程度并发展了各种类型的分离纯化方法。酶的固定化技术酶的固定化是指用物理或化学手段把酶束缚在一定的区域内使其在一定的范围内起催化作用。固定化酶既具有酶的催化特性又具有一般化学催化剂能回收、反复使用等优点并且生产工艺可以连续化、自动化。经过50多年的研究和发展酶固定化技术取得了长足的进步采用这种技术不仅能改善酶的特性还能创造适应特殊要求的新酶。酶的改造和修饰酶的化学本质就是蛋白质蛋白质的功能性质与其空间构像关系密切。采用某种生物学或化学方法改变蛋白质的一级结构从而改善蛋白质分子的功能性质和生物活性这一过程称为酶分子改造和修饰。其主要的方法有蛋白质工程技术(包括定位突变技术、盒式突变技术、双引物法、缺口双链法、质粒上直接突变法等)、酶法有限水解、氨基酸置换修饰、亲和标记修饰、大分子结合修饰等。绿色环保“酶”力无限不同的废水,含有各种不同的物质,要根据所含物质的不同,采用不同的酶进行处理。有的废水中含有淀粉、蛋白质、脂肪等各种有机物质,可以在有氧和无氧的条件下用微生物处理,也可以通过固定化淀粉酶、蛋白酶、脂肪酶等进行处理。酶在废水处理中的应用水净化早在20世纪70年代固定化酶已被用于水和空气的净化。法国工业研究所积极开展利用固定化酶处理工业废水的研究将能处理废水的酶制成固定化酶。处理静止废水时直接用酶布或酶片处理流动废水时根据废水所含污物的种类和数量确定玻璃酶柱或塑料酶柱的高度和直径采用多酶酶柱或单一酶柱。含酚废水芳香族化合物包括酚和芳香胺属于优先控制的污染物塑料厂、树脂厂、染料厂等企业的废水中都含有这类污染物很多酶已用于这类废水处理。辣根过氧化物酶(HRP)的应用集中在含酚污染物的处理方面使用HRP处理的污染物包括苯胺、羟基喹啉、致癌芳香族化合物等。HRP可以与一些难以去除的污染物一起沉淀形成多聚物而使难处理物质的去除率增大。如多氯联苯可以与酚一起从溶液中沉淀下来。科学研究了用磁性CS2M固定化HRP处理含酚废水不仅有较高的酚去除率并可利用其磁响应性简便地回收磁性酶。并用壳聚糖固定化漆酶通过共价结合壳聚糖固定化漆酶获得了较高的酶活性回收率在25℃条件下半连续处理酚类污染物连续操作12次后固定化酶活性仍保留60%以上漆酶的使用效率比简单的物理吸附明显提高。墨西哥科学家从萝卜中提炼出一种能清除工业废水中酚类混合物的酶经这种萝卜素酶处理过的工业废水可以循环再利用。食品工业废水将固定化蛋白酶应用于粮食加工废水的预处理其后续工艺可以采用任何一种生物处理法。因为固定化蛋白酶已将废水中不易生化降解的大分子转化为易于生物降解的小分子大大提高了废水的可生化性。固定化蛋白酶稳定、可重复使用的特点使得将酶应用于废水处理成为一种经济可行的方法具有良好的发展前景。淀粉酶是一类多糖水解酶多糖转变为单糖和发酵能同时进行淀粉酶用于含淀粉废水处理可使大米加工产生的废水中的有机物转化为酒精。淀粉酶还可缩短活性污泥法处理废水的时间。科学研究了同时采用α淀粉酶和葡萄糖淀粉酶的双酶法来处理小麦淀粉废水以实现利用此废水生产单细胞蛋白的目的。重金属废水台湾成功大学等将筛选出的耐铜、耐镍真菌用于电镀废水的处理。科学家等发现每克菌丝(干重)去除铜高达180mg以上真菌表面的连接酶将溶于水中的重金属吸附在微生物表面在能出入细胞壁传输营养物的酶的作用下将重金属离子带入细胞内细胞内重金属酶将其进行生物合成。石油和工业废油的处理每年由于各种原因排入海中的石油达200万t如不及时处理不仅会造成鱼类的大量死亡而且石油中的有害物质也会通过食物链进入人体。人们用含有酶及其它成分的复合制剂处理海中的石油可以将石油降解成适合微生物的营养成分为浮在油表面的细菌提供优良的养料使得分解石油的细菌迅速繁殖以达到快速降解石油的目的。脂酶生物技术应用于被污染环境的修复以及废物处理是一个新兴的领域。石油开采和炼制过程中产生的油泄漏、脂加工过程中产生的含脂废物以及饮食业产生的废物都可以用不同来源的脂酶进行有效的处理。酶法生产生物柴油日益受到人们的青睐可利用餐饮业废油脂和工业废油脂为原料变废为宝的同时降低了生物柴油的生产成本。白色污染的治理当前各个领域使用的各种高分子材料绝大多数都是非生物降解或不完全降解的材料据统计全世界每年有2500万t这样的材料用后丢弃严重污染了环境。开发可生物降解高分子材料的传统方法包括天然高分子的改造法、化学合成法等但效果不佳。酶法合成可生物降解高分子兼有化学法和微生物法的优点它以酶代替化学催化剂高效率、高选择地催化某一化学反应催化条件温和克服了微生物法代谢产物复杂、产物难分离的缺点。利用亚硝酸还原酶检测水中亚硝酸盐浓度利用胆碱酯酶检测有机磷农药污染利用乳酸脱氢酶的同工酶监测重金属污染通过β–葡聚糖苷酸酶监测大肠杆菌污染Text3环境监测应用环境监测酶传感器在环境监测中已取得诱人的成就并将继续扩大其应用范围。目前发现的酶传感器已有多种。环境监测是了解环境情况、掌握环境质量变化,进行环境保护的一个重要环节。酶在环境监测方面的应用越来越广泛,已经在农药污染的监测、重金属污染的监测、微生物污染的监测等方面取得重要成果。最近几十年来,为了防治农作物的病虫害,大量使用各种农药。农药的大量使用,对农作物产量的提高起了一定的作用,然而由于农药,特别是有机磷农药的滥用,造成了严重的环境污染,破坏了生态环境。为了监测农药的污染,人们研究了多种方法,其中采用胆碱酯酶监测有机磷农药的污染就是一种具有良好前景的检测方法。胆碱酯酶可以催化胆碱酯水解生成胆碱和有机酸:有机磷农药是胆碱酯酶的一种抑制剂,可以通过检测胆碱酯酶的活性变化,来判定是否受到有机磷农药的污染。20世纪50年代,就有人通过检测鱼脑中乙酰胆碱酯酶活力受抑制的程度,来检测水中存在的极低浓度的有机磷农药。现在可以通过固定胆碱酯酶的受抑制情况,检测空气或水中微量的酶抑制剂(有机磷等),灵敏度可达0.1mgL。利用胆碱酯酶检测有机磷农药污染利用亚硝酸还原酶检测水中亚硝酸盐浓度亚硝酸还原酶是催化亚硝酸还原生成一氧化氮的氧化还原酶。利用固定化亚硝酸还原酶,制成电极,可以检测水中亚硝酸盐的浓度。利用固定化亚硝酸还原酶,制成电极,可以检测水中亚硝酸盐的浓度。随着世界能源的日益减少而人口却在不断增加水资源和粮食日见短缺。由于人类对环保意识的加强使得工业界用酶来改革传统工艺的需求更为迫切。因此提高酶的产量降低生产成本开发酶的新品种、新用途更是当务之急。基因工程、蛋白质工程的发展为酶制剂工业发展创造了有利条件。开发耐热、耐酸碱对底物有特殊作用的酶以及将动植物生产的酶改由微生物发酵方法来生产或者将还不能使用的微生物所产的酶改由安全菌种来生产都将成为现实。结束语谢谢
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