化石燃料中含氮有机化合物的存在对生产和环境造成许多危害。石油作为重要的能源及主要的化工原料,其组成成分中的含氮有机化合物是影响炼油工艺、产品性能质量的主要因素。有机氮燃烧后以NOx的形式排入大气,是大气中的重要污染物之一。含氮有机化合物具有致癌、致突变性。石油脱氮技术的研究多年来一直是石油化工行业的一个活跃的研究方向,常规的化学脱有机氮技术存在着一定的缺陷。以研究组已筛选获得的一株咔唑高效降解菌金色单胞菌Chryseomonas sp. XLDN4-9为研究对象,选择咔唑作为模式化合物,在分析XLDN4-9对咔唑的代谢途径的基础上,克隆表达咔唑降解关键酶的基因,阐明XLDN4-9对咔唑降解机理,为化石燃料微生物脱有机氮技术走向产业化打下理论基础。
化石燃料中含氮有机化合物的存在对生产和环境造成许多危害。石油作为重要的能源及主要的化工原料,其组成成分中的含氮有机化合物是影响炼油工艺、产品性能质量的主要因素。有机氮燃烧后以NOx的形式排入大气,是大气中的重要污染物之一。本研究以已筛选获得的一株咔唑高效降解菌株假单胞菌Pseudomonas sp. XLDN4-9为研究对象,选择咔唑作为模式化合物,在分析XLDN4-9对咔唑的代谢途径的基础上,克隆表达咔唑降解关键酶的基因,阐明了XLDN4-9对咔唑降解机理。检测到咔唑代谢的关键产物邻氨基苯甲酸,结合基因克隆得到的咔唑降解基因簇确定了XLDN4-9代谢咔唑的有角度双加氧途经;分析了XLDN4-9底物谱氮杂环(如吲哚、喹啉、吡啶等)、硫杂环及氧杂环;克隆得到咔唑降解基因簇,并将此基因簇导入到红平红球菌中首次实现了同时脱硫脱氮。为化石燃料微生物脱有机氮有机硫技术及杂环污染的微生物修复走向产业化打下理论基础。