紫外线对藻类抑制效果的研究

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摘要:以赤潮及压载水常见的7种藻为受试藻种,研究了紫外线照射对不同藻类的抑制效果以压载水常见的3种藻为受试藻种,将经紫外线照射的藻液分别放在黑暗条件下进行培养,研究了试验藻的光复活特性。结果表明1紫外线照射对各种藻类的生长均有一定的抑制作用,不同藻在相同的紫外线剂量下灭活率不同。在照射剂量为60mJ/cm2时,梅尼小环藻的灭活率为82%,而镰形纤维藻的灭活率仅为47%。在光照培养条件下铜绿微囊藻最不易灭活,照射剂量为800mJ/cm2时,灭活率仅达73%2)紫外线灭藻的效果还与藻细胞的形态有关系。尺寸较小的小球衣藻较易灭活,在照射剂量为20mJ/cm2时,小球衣藻的灭活率为50%,尺寸较大的镰形纤维藻的灭活率仅为30% 3)经过紫外线照射的藻细胞具有自我修复的能力,这种修复能力随着照射剂量的提高而降低,但在照射后暗培养的条件下藻细胞几乎不能修复。4)镰形纤维藻、小球衣藻和盐生杜氏藻照射后暗培养,紫外线剂量为50mJ/cm2100mJ/cm2150mJ/cm2时,灭活率均在照射后的3天之内出现最大值。
关键词:压载水 藻类 紫外线 灭活剂量
船舶压载水所导致的外来生物入侵问题已经并且正在威胁着海洋环境、公共财产和人类健康,所以对压载水进行消毒是十分必要的。由于海洋生物对于化学残余物比较敏感,所以化学性消毒均存在一定的风险。
国际海事组织(IMO)对压载水提出五项标准即安全、实用、经济、有效且环境容许。IMO公约规定压载水的排放标准为:小于50μm但大于等于10μm的可生存生物的浓度不大于双面斜纹布10/mL。一般认为介于这一粒径范围的可生存生物为各种藻类。因此为满足这一标准就需要研究藻类灭活技术。由于海洋生物对于化学残余物比较敏感,所以化学性消毒均存在一定的风险。紫外线消毒由于占地面积小、运行成本低、不产生消毒副产物及管理方便的优点,在水处理行业中逐渐受到人们的青睐。目前已经有不少关于紫外线灭藻的研究,均集中于湖泊富营养化中的常见藻类如铜绿微囊藻等,而对于赤潮及压载水带来的海洋生物入侵中常见的硅藻、绿藻等研究较少,尤其还未见“暗培养条件下紫外线照射对多种藻类灭活效果”的研究报道。因此本文分别对“光照和黑暗培养条件紫外线对多种藻灭活效果”进行研究,为紫外线灭藻在压载水处理中有着良好的应用前景。
1 紫外线工作原理
紫外线是波长在200400nm的电磁波,其中能杀菌消毒的紫外波段是200300nm。这一波段的紫外线照射微生物时,其体内的蛋白质、RNADNA能吸收紫外线。生物膜中蛋白质对紫外线的高吸收使得细胞膜被破坏,最终导致细胞死亡。当紫外线剂量较低时,DNA或某些病毒中的RNA吸收紫外线导致微生物不能复制。用于处理水中的藻类时紫外线所作用的主要靶分子包括核酸、蛋白质、膜质体、细胞骨架及光合作用系统等,主要基于以下几种机制:1)紫外线破坏蛋白质结构并使之变性;2)紫外线破坏核酸分子的结构,如引起胸腺嘧啶形成二聚体和DNA分合闸电磁铁发生水合反应导致其死亡;3)损害细胞,抑制细胞活性;4)降解漂白细胞的素,阻碍光合作用的顺利进行。
2 材料与方法
2.1 试验藻种及培养
受试藻种如表1所示,均购于武汉水生生物研究所淡水藻种库。
1 受试藻种及其特征
名称
形态(长度单位为μm
培养基
梅尼小环藻
硅藻
细胞近鼓形,1030
119
镰形纤维藻
绿藻
长纺锤形,2080
SE
卵形隐藻
隐藻
椭圆或长卵形,机器人 单片机2080
WC
小球衣藻
绿藻
球形,819
SE
铜绿微囊藻
蓝藻
细胞球形或近球形,37
BG11
三角褐指藻
硅藻
细胞纺锤形,2535
F/2
盐生杜氏藻
绿藻
细胞呈梨形,1624
F/2
试验藻的培养基配方由武汉水生生物研究所淡水藻种库提供,用超纯水配制。藻种培养、转接、培养基配制均使用经过高压灭菌的玻璃器皿。各藻种均用光照培养箱进行培养,对于“照射后光照培养”的试验分两批进行。第一批包括4种藻:梅尼小环藻、小球衣藻、镰形纤维藻和铜绿微囊藻;第二批包括卵形隐藻、三角褐指藻和盐生杜氏藻。第一批培养光强7200lx, 第二批培养光强2400lx。其它培养条件均相同:温度23、每日光照14h即光暗比为1410、手动摇藻1/天。照射后黑暗培养的试验藻包括镰形纤维藻、小球衣藻和盐生杜氏藻,照射后放入黑暗的生物培养箱中培养,温度22,光照对照样仍放在照射前的人工气候箱中培养,温度为23,光强为地下水净化设备2400lx
2.2 紫外线照射源
微生物实验中,一般用紫外线准平行光束仪来测量某种微生物对紫外线照射的敏感性。紫外线准平行光束仪内装有140W低压紫外灯管,距离照射水样33cmUV-B紫外辐照仪测定试验水样表面接受到的最大紫外线光强(254nm),分光光度计(型号UV-2401PC)测定试验水样的吸光度(254nm),根据紫外线照射试验的标准方法确定平均光强(),从而根据式(1)计算设计紫外线剂量(Dose)下所需的照射时间()。
                                            1
30mL试验藻液于直径90mm的培养皿中,放入转子,将培养皿置于紫外平行光束仪正下方,磁力搅拌器的上面,使藻液接受设计时间的紫外线照射。
2.3 细胞计数
用移液将藻液放在血球计数板的计数室中,在10×40倍的显微镜下进行计数。由于计数室的容积是一定的(0.1mm3),所以可以根据在显微镜下观察到的藻细胞数目来换算单位体积内的藻细胞总数。
2.4 紫外线照射对藻类生长抑制效果的评价方法
经过紫外线照射后的试验藻每经过24h进行一次藻细胞浓度测定,由此得到不同紫外线剂量下藻细胞浓度与培养时间的关系曲线。
以未经照射的藻样作为对照来计算藻的灭活率,其计算公式为:
                                                      2
式中——未经照射的藻样中藻细胞个数
——紫外线照射一定时间后等量藻样中藻细胞个数
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3 结果与讨论
3.1 光培养条件下紫外线对藻类灭活效果的研究
将经过紫外线照射(最大紫外线光强介于0.140.19 mW/cm2之间)藻样分别放在光照培养箱中进行培养。选择长势良好的实验藻液,观察形态并计数。根据藻的种类及形态设定紫外线照射剂量,将经过照射的藻样放在光照培养箱中进行培养,每24h观察计数1次,研究在光培养条件下紫外线对7种实验藻的抑制效果。
由图1可以看出,在强度固定的条件下(最大辐射强度为0.170 mW/cm2),紫外线照射对小球衣藻的生长有一定的抑制作用。经过紫外线照射后的藻液其细胞浓度在短时间内下降,在照射后的第3天(以照射当天为第1天计)照射后的藻细胞浓度又开始回升,且经过不同剂量的紫外线照射后其细胞浓度差异逐渐减小,这与已有的研究结果吻合,因为在一
般的培养条件下,光复活和暗修复的协同作用使藻细胞又逐渐恢复活性。另外由空白对照组可以看出小球衣藻处于对数生长期(logarithm phras),这一时期的藻细胞代谢旺盛,具有更强的生命力和自我修复能力。因此从第3天开始,照射样与对照样的生长趋势一致。

本文发布于:2024-09-23 05:21:30,感谢您对本站的认可!

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