
微生物對聚丙烯酰胺降解作用的研究進展:
微生物對聚丙烯酰胺降解作用的研究進展,利用微生物降解殘留在環境中的聚合物是近年來研究的一個熱點。聚丙烯酰胺(PAM)是一種較難處 理的高分子聚合物,本文從微生物產生的酶對聚合物的作用方麵進行了綜述,概述了微生物對不同類型的聚丙 烯酰胺的降解作用,總結了聚丙烯酰胺生物降解的評價手段。基於真菌降解複雜結構高分子方麵的非特異性降 解酶係統,提出了降解PAM的新途徑。
高分子材料具有優良的性能,但使用之後能在環 境中穩定的存在,環境中聚合物殘留量越來越大,給 環境容量帶來壓力。微生物作為環境中存在的最大 群體,利用其來進行環境修複是一種高效而成熟的 處理手段。微生物通過自身代謝和代謝產物對聚合 物產生作用,細胞產生的胞外酶和胞內酶作用於高 分子結構鏈段使其產生降解。國內外環境工作者對 高分子材料的生物降解進行了大量的研究,表明聚 合物本身的性質、環境條件和微生物種類等都影響 著降解效果。
聚丙烯酰胺是丙烯酰胺及其衍生物的均聚物和 共聚物的統稱。由於聚丙烯酰胺具有高分子化合物的 水溶性以及其主鏈上活潑的酰基,因而在石油開采、 水處理、造紙、農業等行業具有廣泛的應用,有“百 業助劑”之稱[1]。聚丙烯酰胺的高分子量和碳鏈骨架 結構對生物具有抗性,近年來關於微生物降解聚丙 烯酰胺的研究表明不同結構的聚丙烯酰胺分子對微 生物抗性也不同:陽離子型聚丙烯酰胺(CPAM) >陰離子型聚丙烯酰胺(APAM)>非離子型聚丙 烯酰胺(NPAM)。國外對非離子、交聯聚丙烯酰胺 等的微生物降解有較多的研究,而在國內該類研究。
CPAM
APAM
HH 1 1HH 1 1
CC 1 1CC 1 1
1 1
HCO1
HC
1」XL 1
O
y
NH2
H
C=O
NH2
n
HH 1 1HH 1 1
CC 1 1CC 1 1
1 1
HCO1
HC
1」•XL I
OHNH2
O
y
則側重於陰離子聚丙烯酰胺。表1是幾種PAM分子 的結構。
表1幾種PAM分子結構
類型
分子結構
NPAM
H H
I I
-C—C-
I I
圖1微生物降解聚合物過程
NHCH2NR2 -HCl
1高分子降解機理、酶的作用
i.i聚合物微生物降解過程
王學軍等[2]將聚合物完全生物降解機理大致歸 納為3種途徑。①生物物理作用:由於生物細胞增 長而使聚合物組分水解、電離、質子化而發生機械 性的毀壞,分裂成低聚物碎片。②生物化學作用: 微生物對聚合物作用而產生新物質(CH4、C〇2和 H2〇)。③酶直接作用:被微生物侵蝕部分導致材料 分裂或氧化崩裂。酶和外部環境作用下,聚合物分 子量下降到能被微生物消化的水平。
聚合物的生物降解的過程涉及到兩種酶:胞外 酶和胞內酶。在微生物分泌的胞外酶使複雜大分子 部分鏈結構斷裂,成為短鏈小分子、低聚物或單體 等物質,從而能進入細胞被胞內酶作用分解[3-4]。 Herzog等[5]認為水解酶等胞外酶使高分子長鏈變短 成為可溶性中間體,而被微生物細胞代謝,這一步 是聚合物降解過程中的限製步驟。通常情況下,微 生物對於聚合物的降解過程如圖1所示。
自然界中微生物資源極其豐富。目前,已分離 到多種降解聚合物的微生物,包括細菌、真菌、放 線菌和藻類等,其中細菌和真菌應用最多。而細菌 由於易誘發突變和適應能力強而占多數。細菌依賴
於各種酶包括單加氧酶、雙加氧酶、硝基還原酶、 酯酶和細胞色素氧化酶等去降解化學物質。這些酶 類通常必須被需降解的汙染物誘導而分泌,而且具 有特異性。
相對於細菌對於高分子物質的降解模式,部分 真菌降解大分子交聯物質的過程則顯得尤為特別, 其中白腐真菌對於木質素具有特殊的作用效果。白 腐真菌利用一種非特異性的自由基中間過程降解化 學物質[6]。雖然在降解過程中也涉及到酶的作用, 但是在此過程中同一組酶通常能催化很多類型的氧 化還原反應,同時產生高能氧自由基,對抗性結構 具有強大作用。
1.2可生物降解聚合物官能團
聚合物的分子量、結晶度和物理狀態對其可生 物降解性具有較大影響。一般分子量越高,聚合物 越難被微生物利用,大分子難以穿越微生物細胞膜 進入細胞內被消化吸收。各類高分子在分子量、形 態結構相近的情況下,化學結構的差異決定了其生 物降解性[7]。一些天然高分子易於被微生物利用並 分解,而大多數合成高分子材料,特別是聚烯烴類 不易被微生物分解。這可以從高分子材料生物降解 的機理來推斷[8]。易於生物降解的高分子是在有水 存在的環境下被微生物作用、吸收代謝,從而使高 分子主鏈斷裂、分子量逐漸變小,以至最終成為單 體或代謝成CO2和H2O。此類高分子如澱粉、纖維 素、蛋白質、聚糖、甲殼素等天然高分子以及含有 易被水解的酯鍵、醚鍵、氨酯鍵、酰胺鍵等的合成 高分子。在合成高分子中,脂肪族聚酯類高分子易 於被微生物分解從而實現能量轉換。類似結構的脂 肪族聚酯類高分子有聚乙交酯、聚丙交酯、聚(灸 羥丁酯)、聚已內酯及其它共聚物。幾種典型可生物 降解聚合物結構見表2[9]。
表2典型可生物降解聚合物結構
高分子類型主鏈的鍵合方式
聚酯—C—CO—O—C—
聚醚—C—O—C—
聚氨酯—C—O—CO—NH—C—
聚酰胺—C—CO—NH—C—
聚乙交酯(PGA)—O—CO—CH2—
聚丙交酯(PLA)—O—CO—CH (CH3) —
聚己內酯(PCL)—O—CO—(CH2) 5—
聚,羥丁酯(PHB)—O—CO—CH2—CH (CH3) —
2微生物對各類聚丙烯酰胺的降解 作用
2.1非離子型聚丙烯釀胺
非離子聚丙烯酰胺(NPAM)由丙烯酰胺單體 聚合製得。非離子聚丙烯酰胺的分子鏈上不帶可電 離的基團,在水中不電離,但其鏈上的酰胺基極易 水解,而具有陰離子型的電性。
Grula等[10]比較了土壤中好氧細菌對陽離子、 陰離子和非離子聚丙烯酰胺的降解情況,研究表 明:非離子和陰離子的聚丙烯酰胺可作為唯一氮 源促進假單胞屬的幾個種的細菌生長,聚丙烯酰 胺中酰胺基的水解為細菌提供氮源。Kunichika等[11] 分離得到了能以非離子聚丙烯酰胺為唯一碳源和 氮源的五辦acter agglomerans 和 Azomonasm acroqytogenes兩株好氧降解菌株。在其實驗中使用 的非離子聚丙烯酰胺的分子量為2x106。經過降解 之後聚合物分子量降低到0.5x106,但微生物隻能利 用聚丙烯酰胺分子鏈的一部分,酰胺部分不能被利 用。當聚丙烯酰胺濃度較低時,細菌對該非離子聚 丙烯酰胺的降解能力也很有限。
由於聚合物分子量太大難以被微生物利用, Mamouni等[12]利用紫外光對一種非離子聚丙烯酰 胺進行光解,破壞其大分子結構之後再進行生物降 解。該聚丙烯酰胺分子量為(1x105)〜(1x106), 在進行光解前直接進行好氧和厭氧生物處理幾乎 沒有降解效果,進行紫外光照射後再進行生物處 理,聚合物分子量顯著降低,礦化率有所提高, 但降解效果仍然不明顯。而Suzuki等[13]利用臭氧 將非離子聚丙烯酰胺氧化使其分子量從280000
降低到340,但氧化後也具有極強的生物抗性。 他認為其抗性不僅來自高的分子量,也因為骨架 上帶有酰胺基。
2.2陰離子聚丙烯釀胺
陰離子聚丙烯酰胺(APAM)可由非離子型聚 丙烯酰胺水解或丙烯酰胺與丙烯酸共聚製得。陰離 子型聚丙烯酰胺習慣上也稱為部分水解聚丙烯酰胺 (HPAM)。而對於陰離子聚丙烯酰胺的生物降解研 究也是相對較多的。
Kumar等[14]的實驗表明,一株假單胞菌通過酰 胺酶作用能將丙烯酰胺降解為丙烯酸和氨。而 Larson等[15]研究表明,丙烯酸單體和二聚體可以被 完全降解為二氧化碳,丙烯酸的寡聚物(一直到 七聚體)可以被部分降解。基於Kumar等對於脂 肪族酰胺類的研究,Kay-Shoemake等[16]提出如圖 2所示的問題。
Kay-Shoemake的實驗表明,陰離子聚丙烯酰胺 分子上的氨基是比較容易被微生物利用的。他的研 究也證實在聚丙烯酰胺存在下土壤中好氧微生物會 產生酰胺水解酶,並可以將聚丙烯酰胺作為唯一氮 源促進土壤中好氧微生物的生長。而他的後續實驗 表明,當在培養基中添加聚丙烯酰胺為唯一氮源時, 會促進酰胺酶的釋放,而當以NH4NO3為氮源時, 則檢測不到酰胺酶[17]。陰離子聚丙烯酰胺上的氨基 能在酰胺酶作用下被利用而釋放出氨,這一點也被 眾多研究者認同。
研究者一度認為聚丙烯酰胺隻能被微生物作 為氮源利用,然而在近年來越來越多地篩選到能以 陰離子聚丙烯酰胺為碳源的菌株。李宜強等[18]對采 油用部分水解聚丙烯酰胺(HPAM)進行了生物降
圖3微生物酶對HPAM降解機理推斷
解,認為HPAM的氨基和碳骨架可以在酶作用下降 解。包木太等[19]在對HPAM進行好氧降解時,對微 生物進攻聚合物分子C鏈骨架的機理進行了如圖3 所示推斷。
細菌體內的脫氨酶在還原性酶的輔助作用下, 氨基轉化為羧基;同時,在〇2的參與下,微生物 酶首先進攻的位點是碳鏈的末端甲基,在單加氧酶 的作用下,碳鏈末端甲基首先被氧化成醇,進而被 氧化成醛,最後被氧化成羧酸。
劉永建等[2〇—21]的研究得到較為相似的結論,微生物對聚丙烯酰胺降解作用的研究進展,而 且他們認為胞內蛋白對聚丙烯酰胺側鏈沒有作用, 胞外蛋白能使聚合物側鏈的酰胺水解成羧酸,並表 明降解菌主要靠其釋放的胞外蛋白水解聚合物。
相對於水溶性聚丙烯酰胺,交聯非水溶性聚丙 烯酰胺的生物降解則更為困難。Holliman等[22]在研 究微生物對一種交聯陰離子聚丙烯酰胺的作用時, 得出的結論認為微生物菌團不能有效地利用存在於 聚丙烯酰胺鏈上的N,也找不到明確證據證明該土 壤培養基中微生物生物量與酰胺酶活性之間存在線 性相關性。
2.3陽離子聚丙烯釀胺
888电子游戏官网(CPAM)由丙烯酰胺(AM) 與二烯丙基二甲基氯化銨(DADMAC)、丙烯酰氧 乙基三甲基氯化銨(AETAC)等其它單體共聚製得, 帶有正電荷的基團通常有叔胺鹽和季胺鹽。相較於 非離子和陰離子聚丙烯酰胺,888电子游戏官网具 有更強的生物抗性。
Mourato等[23]研究表明,丙烯酰胺/二烯丙基二 甲基氯化銨的共聚物在混合好氧培養基中沒有被降 解,但是丙烯酰胺/丙烯酰氧乙基三甲基氯化銨的共 聚物有一定的氧氣消耗,這部分氧氣的量比聚丙烯 酰胺全部降解的需求量少,所以是部分降解。隨後 Soponkanaporn等[24]通過體積排阻色譜法檢測到微 生物對丙烯酰胺/丙烯酰氧乙基三甲基氯化銨的好 氧降解,研究結果表明,聚丙烯酰胺可作為碳源被 降解為CO2。
Schumann等[25]用14C標記的陽離子聚丙烯酰 胺和陰離子聚丙烯酰胺在活性汙泥中好氧降解 作用,研究表明,對於陽離子型聚丙烯酰胺,隻 有約2%的14C被完全降解轉化為氣相,微生物對聚丙烯酰胺降解作用的研究進展,而絕大 部分888电子游戏官网轉化為固相被沉降吸收進 入汙泥。
而Grula等[10]通過好氧和厭氧過程研究了微生 物對陰離子、陽離子和非離子的聚丙烯酰胺的降解, 而陽離子型聚丙烯酰胺在任何條件下也不能被微生 物利用,對微生物具有極高的毒性。Chang等[26]考 察了在好氧環境和厭氧環境下微生物對丙烯酰胺/ 丙烯酰氧乙基三甲基氯化銨共聚物的降解情況,好 氧環境采用耗氧量評價,厭氧環境采用氣體產生量 評價。研究表明,聚合物在好氧和厭氧環境中都可 以被微生物部分降解,但都隻是陽離子的那部分被 降解,主碳鏈沒有受影響。
3微生物降解聚丙烯酰胺的新途徑
如前所述,微生物對聚丙烯酰胺具有一定的降 解效果,但聚丙烯酰胺的碳鏈骨架結構和高分子量 使其具有較強的生物抗性。從表2可以看出,典型 可生物降解聚合物分子中均含有一C 一 O—C一結 構,相比較於聚丙烯酰胺氨骨架一C一C一C一,微 生物酶更易於進攻一 C一 O—C一的鏈段結構。 一 C一 C+C—鍵能較大,微生物需要更強大的酶進 行反應才能打斷聚丙烯酰胺碳鏈,進行下一步代謝。
而根據Barr等[6]白腐真菌降解木質素的機理的 綜述:白腐真菌能夠降解複雜結構非水溶性的木質 素,關鍵在於分泌的一種氧化物酶,該酶不是直接 作用於分子鏈段,而是對自由基反應進行催化,後 續的氧化還原反應對聚合物產生降解。真菌對木質 素等難降解物質的作用效果為降解此類物質提供了 新的途徑。
Sutherland等[27]將白腐真菌應用於降解非水溶 性的交聯聚丙烯酰胺和交聯聚丙烯酸酯。雖然此前 Grula等[28]和Jhnson[29]的實驗表明,聚丙烯酰胺凝 膠在相當長的時間內都對微生物降解具有抗性, 在整個實驗過程中幾乎沒有檢測到其降解。但在 Sutherland的實驗中,真菌能較為明顯地使聚丙烯 酰胺降解。利用14C原子示蹤的手段,表明幾乎
90%的非水溶性聚合物被解聚轉化為水溶性分 子,微生物對聚丙烯酰胺降解作用的研究進展,並被吸收進入菌絲墊內被後續代謝進行降解 (圖 4)。
胞外非特異性降解酶係統 圖4真菌對交聯聚丙烯酰胺的降解過程
韓昌福等[30]研究發現,黃孢原毛平革菌(真菌) 能明顯降解陰離子聚丙烯酰胺,並且降解能力同其 產生的錳過氧化物酶活性大致成正比。錳過氧化物 酶催化的自由基氧化還原反應能通過間接過程促使 HPAM發生降解。
近年來,Fenton試劑在處理環境汙染物中得到 應用。而Barr等[6]認為真菌在降解木質素等物質過 程中,正是利用自身非特異性的酶係來催化反應, 起到了一種類似Fenton試劑的作用。研究發現,白 腐真菌的降解作用發生在次級代謝階段,與降解過 程有關的酶隻有當一些主要營養物質,如氮、碳、 硫限製時才形成。白腐真菌在對營養限製應答反應 時形成了一套酶係統,包括以下幾種[31]:①產生 H2O2的氧化酶;②需要H2O2的過氧化物酶,白腐 真菌主要合成兩類過氧化物酶——木質素過氧化物 酶(iz>)和錳過氧化物酶(M«p);③漆酶、還原 酶、甲基化酶、蛋白酶及其它酶。
通過木質素氧化物酶催化產生*0H,錳氧化物 酶催化Mn2+變為Mn3+,然後通過氧化還原反應, 才使得許多複雜結構的生物抗性分子被分解。可以 把白腐真菌的作用看做是對汙染物的一種預處理。 相對於交聯非水溶性的木質素酚醛樹脂等分子,水 溶性線型PAM結構較為簡單,但是其碳鏈骨架還 是具有較強生物抗性的,總的來說其側鏈氨基作為 氮源較容易被微生物利用,而作為碳源則難以利用。 近年發展起來的高級氧化法能有效提高難降解有機 汙水的生物降解性能,形成了高級氧化法與後續生 化技術相結合的處理技術[32],但對高含聚汙水進行 預處理,氧化劑的消耗是很大的。基於白腐真菌的 獨特作用機製,可以在處理含聚丙烯酰胺汙水方麵 作如下設想。
(1)首先利用常規能分泌酰胺酶的微生物消 耗PAM分子鏈上的氨基。
(2)利用真菌在限氮或限其它營養物質的條 件下,產生氧化物酶,催化自由基反應,將大部分 聚丙烯酸酯分子轉化吸收進入真菌體內,破壞碳鏈。
(3)篩選高效降解菌係,使其具有利用真菌 代謝產物的能力,對聚丙烯酰胺實行完全降解。
4聚丙烯酰胺生物降解的評價方法
微生物降解因其高效而特有的無害化處理將 成為解決聚丙烯酰胺引起環境汙染和轉化的潛在毒 性問題的有效手段。而通過多種方法單獨或共同使 用來對聚丙烯酰胺的生物降解進行評價,微生物對聚丙烯酰胺降解作用的研究進展,進而探明 微生物降解聚丙烯酰胺的過程和機理,是研究過程 中不可或缺的部分。
4.1幾種生物降解評價方法簡介
對聚合物的生物降解研究已經進行了很多,很 多國家都提出了一些實驗評價方法,同時也製定了 一係列標準。目前國內外對於聚丙烯酰胺的生物降 解性的評價方法,主要有以下幾種。
(1)酶分析法通常是在一定的溫度下,將 試樣置於一定pH值的特定酶中,然後在一定時間 內根據試樣的強度、形態、失重等方麵變化來評價 試樣的生物降解性。此法試驗時間短、重複性好、 可定量,適於降解機理及生成物的研究。它對於新 型生物降解性聚合物的開發、分子設計等具有重要 的意義。
(2)殘量測定以聚丙烯酰胺為底物,應用 微生物處理一定時間後測定土壤或水體中聚合物的 殘留量,來表征其降解性能。
(3)化學需氧量(COD)、生物耗氧量(BOD) 測定測定含聚丙烯酰胺汙水進行生化處理前後 COD值變化及BOD5/COD值來評價含聚汙水的可 生化性[33-34]。
(4)放射性元素示蹤將聚丙烯酰胺碳骨架 用14C標記。該法是通過閃爍計數器測出有14C標 記的樣品在試驗環境作用下代謝產物的去向及含 量,主要是釋放14CO2的量的測定,從而確定試樣 的生物降解性。此方法的優點是數據結果可靠,不 受試樣或試驗係統中生物降解雜質或添加劑的影 響。適於對聚丙烯酰胺的降解過程和機理進行研究。 缺點是難以得到有標記的聚合物試樣,同時,此法
需要特殊設備及要求對係統進行嚴格控製。
(5)氣體釋放量研究對聚丙烯酰胺代謝產 物含量進行測定,來計算其降解率。聚丙烯酰胺的 降解會釋放出氨,在水體中通常以銨鹽的形式存 在,測定氨的含量也是表征酰胺酶活性的手段。 而C〇2的測定通常是和放射性原子示蹤法共同應 用的。
4.2微生物酶活性評價
在以上幾種評價方法中,微生物對聚丙烯酰胺降解作用的研究進展,進行特定的降解聚丙 烯酰胺的酶的分離是研究其降解過程及機理的重要 手段。以從分解、礦化聚丙烯酰胺高分子的微生物 單獨分離出的酶為酶源,在容器中加入緩衝液和試 驗樣品,讓酶作用一定時間,通過分析失重、物性 降低、分子量降低、定量測定生成產物及可溶性全 有機碳量(TOC)等手段,能檢驗高分子主鏈的切 斷等分解特征,通過中間產物分析來推斷微生物對 聚丙烯酰胺的作用機理。
細胞內產生的胞內酶和胞外酶具有不同的作 用範圍。雖然微生物產酶的分離純化沒有一個通用 的方法,但大致的原理都是類似的,一般包括菌體 培養、菌體破碎、粗酶液製備、柱層析等步驟[35-38]。 已有很多研究進行了該類實驗,提取各種胞內或胞 外酶。
Frankenberger等[39-40]對土壤中酰胺水解酶進行 了研究,表明酰胺水解酶能促進酰胺類底物分解產 生羧酸和氨,後續研究對酰胺酶動力學參數進行了 探究。Friedrich等[41]研究了一株產堿杆菌屬細菌, 在實驗過程中,由酰胺水解釋放出氨的量來估計細 胞釋放的酰胺酶活性和強度。Frankenberger和 Friedrich等的研究為之後有關酰胺酶活性研究方法 提供了參考。Shanker等[42]借鑒Frankenberger等的 實驗方法,探索了一株假單胞菌對丙烯酰胺單體的 生物降解性能並對該菌產生的酰胺酶進行了研究。 菌液在搖床上培養一定時間後分離得到含有酰胺酶 的溶液,在緩衝體係中將定量的酶液加入到定量的 丙烯酰胺溶液中,檢測氨的釋放。參照前人對酰胺 酶的研究,Kay-Shoemake等[17]對灌溉水中使用的 聚丙烯酰胺的微生物降解使用了相似的研究方法, 在適宜條件下以部分水解聚丙烯酰胺為氮源培養細 菌得到菌液,得到培養基上清液和胞內提取物,作 為酶源對甲酰胺、丙酰胺和聚丙烯酰胺進行處理, 然後用離子色譜檢測氨氮的釋放以此反映酶活性。
郝春雷[43]在對聚丙烯酰胺進行生物降解研究時對 菌液降解活性成分進行了分析鑒定,將活菌液對照、 離心液對照、胞內蛋白、胞外蛋白、胞外非蛋白等 產物分離加入聚合物溶液,測定聚合物的相對分子 量和水解度變化,以判斷菌種各產物對聚合物的作 用及酰胺酶的來源。
5微生物對聚丙烯酰胺降解作用的研究進展,結語
基於此前的研究,聚丙烯酰胺不再是一種不可 生物降解的聚合物,然而其高的分子量及碳鏈骨架 的生物抗性,使降解處理效果都不是很理想。微生 物酶對聚丙烯酰胺的降解機理研究仍然不夠完善, 對聚丙烯酰胺的降解機理研究仍停留在推測階段, 深入研究微生物酶對PAM分子的具體作用過程及 機理,將有助於指導發展微生物對含PAM汙染物 的處理工藝。
另外從已有的研究來看,許多包括木質素、酚 醛樹脂、DDT等一度被認為不可生物降解的物質都 能被白腐真菌利用。Sutherland等的實驗已經表明 了真菌在降解交聯聚丙烯酸酯和交聯的丙烯酰胺和 丙烯酸共聚物方麵的作用,而韓昌福等應用真菌降 解PAM也得到了良好效果,這些實驗表明真菌在 降解聚丙烯酰胺聚合物上具有應用前景。因此,未 來研究可以涉及擴大篩選真菌及研究真菌與細菌共 同作用來處理這類難處理聚合物。
本文推薦企業:888电子集团(https://www.bairushi.com/),是專業的陰離子聚丙烯酰胺,888电子游戏官网,聚丙烯酰胺生產廠家,專業生產聚丙烯酰胺,陰離子聚丙烯酰胺,888电子游戏官网,非離子聚丙烯酰胺。擁有雄厚的技術力量,先進的生產工藝和設備。東達聚合物有限公司全體員工為海內外用戶提供高技術,高性能,高質量的聚丙烯酰胺產品。專業聚丙烯酰胺生產廠家:888电子集团熱忱歡迎國內外廣大客戶合作共贏。