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[目的]本文旨在了解生物浸矿反应器中的微生物种群结构及其中可培养微生物的特征.[方法]通过构建微生物冶金反应器中矿浆原样的16S rRNA基因文库,测定16S rRNA基因序列,分析矿浆中种群结构.同时在不同培养条件下,对样品进行富集培养,分离获得纯菌株;并对各个菌株的16S rRNA基因序列,生理生化特征及对不同矿物的氧化能力进行了分析.[结果]研究中所选生物浸矿反应器中主要的微生物物种有细菌:Leptospirillum sp.,Sulfobacillus sp.,Acidithiobacillus sp.,Spingomonas sp.及古菌Sulfolobus sp.,Ferroplasma sp.等菌属.同时分离出5株纯菌株,这些菌分别与Acidithiobacillus thiooxidans,Acidithiobacillus caldus,Acidithiobacillusferrooxidans,Leptospirillumferriphilum,Sutfobacillus thermosulfidooxidans相似.分离获得的菌株具有氧化硫或二价铁和不同硫化矿的能力.[结论]生物浸矿反应器是个微生物种类相对简单的生境,利用非培养和培养技术全面地了解生物浸矿体系中的微生物群落及其生理、浸矿特性,有利于洞察生物浸矿过程中微生物种群结构,强化控制种群组成及浸矿活性,从而提高生物湿法冶金的效率.

作者:刘艳阳;郭旭;姜成英

来源:微生物学报 2010 年 50卷 2期

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作者:
刘艳阳;郭旭;姜成英
来源:
微生物学报 2010 年 50卷 2期
标签:
生物浸矿 喜温硫杆菌 硫化叶菌 非培养技术 bioleaching Acidithiobacillus caldus Sulfolobus sp. culture-independent method
[目的]本文旨在了解生物浸矿反应器中的微生物种群结构及其中可培养微生物的特征.[方法]通过构建微生物冶金反应器中矿浆原样的16S rRNA基因文库,测定16S rRNA基因序列,分析矿浆中种群结构.同时在不同培养条件下,对样品进行富集培养,分离获得纯菌株;并对各个菌株的16S rRNA基因序列,生理生化特征及对不同矿物的氧化能力进行了分析.[结果]研究中所选生物浸矿反应器中主要的微生物物种有细菌:Leptospirillum sp.,Sulfobacillus sp.,Acidithiobacillus sp.,Spingomonas sp.及古菌Sulfolobus sp.,Ferroplasma sp.等菌属.同时分离出5株纯菌株,这些菌分别与Acidithiobacillus thiooxidans,Acidithiobacillus caldus,Acidithiobacillusferrooxidans,Leptospirillumferriphilum,Sutfobacillus thermosulfidooxidans相似.分离获得的菌株具有氧化硫或二价铁和不同硫化矿的能力.[结论]生物浸矿反应器是个微生物种类相对简单的生境,利用非培养和培养技术全面地了解生物浸矿体系中的微生物群落及其生理、浸矿特性,有利于洞察生物浸矿过程中微生物种群结构,强化控制种群组成及浸矿活性,从而提高生物湿法冶金的效率.