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为探讨不同环境条件对黄铁矿(FeS2)光催化降解抗生素的影响,推进FeS2光催化的实际应用,实验研究了pH值、水中NO3-和H2PO4-对FeS2光降解泰乐菌素(Tylosin,TYL)的影响机制,考察了FeS2重复利用的光催化效果并深入分析了FeS2光降解过程中的自由基贡献。结果表明:天然FeS2能够在1 h内快速光降解TYL(降解率为97%)。FeS2光催化过程中产生·OH、·O2-及h+,对TYL的光降解起主要作用的是·OH和·O2-。FeS2使水溶液pH维持在酸性条件,导致初始溶液pH对FeS2光降解TYL影响较小。水环境中NO3-可以吸收光能产生·OH,促进TYL的光降解。不同浓度H2PO-4对溶液pH的影响及Fe3+水解胶体的絮凝作用导致不同浓度H2PO4-对FeS2光降解TYL产生不同影响。FeS2重复利用4次后,仍能够保持80%的光降解效率。研究表明,利用FeS2去除抗生素具有实际应用价值,FeS2的光催化效果与污水的pH值、NO3-和H2PO4-浓度密切相关。 相似文献
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为了进一步提高泰乐菌素的产量满足生产需求。我们从生产实践中选出一株优良菌株T19-805,利用多次引入抗生素的核糖体工程育种技术,选用的7种抗生素中有4种抗生素(林可霉素、硫链丝菌素、链霉素与遗传霉素)对泰乐菌素产量有了大幅度提高。经过三轮抗性筛选获得一株含4重抗生素的高产突变株Tltsg-69,产量达到16507 μg/mL,将原始出发菌株T19-805(12000μg/mL)提高了37.6%,该菌株连续培养5代,其化学效价基本稳定,具有较好的遗传稳定性。结果表明,利用核糖体工程育种方法能有效地提高泰乐素产量。 相似文献