專利名稱:可同化降解氯化、甲硫基化以及甲氧基化三嗪類農(nóng)藥的新型微生物的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及一種具有降解選自甲硫基化三嗪類化合物(西草凈(simetryn)、莠滅凈(ametryn)、撲草凈(prometryn)、排草凈(dimethametryn)、舌夂草凈(desmetryne)以及特丁凈(terbutryn))、氯化三嗪類化合物(西瑪津(simazine)、莠去津(atrazine)、撲滅津(propazine)以及特丁津(terbuthylazine))、以及甲氧基化三嗪類化合物(西瑪通 (simetone)、莠去通(atraton)以及撲滅通(prometon))的組中的至少1種物質(zhì)的能力的新型微生物,更詳細(xì)地說(shuō),涉及一種屬于類諾卡氏菌(Nocardioides)屬的微生物,還涉及使用該微生物或含有該微生物的復(fù)合微生物類降解上述三嗪類化合物的方法。
背景技術(shù):
近代農(nóng)業(yè)中,農(nóng)藥是維持、穩(wěn)定產(chǎn)量以及減少勞動(dòng)力、削減生產(chǎn)成本所必不可少的。但事實(shí)表明,使用的農(nóng)藥的一部分流入河川、湖泊、地下水、用水等,擔(dān)心對(duì)整體環(huán)境中的生物造成影響。土壤中棲息著多種多樣的微生物,其中存在降解農(nóng)藥等有機(jī)化學(xué)物質(zhì)、具有無(wú)害化處理能力的微生物。但是,由于這些降解菌在自然環(huán)境中的存在密度低、并且分布也不均勻,所以通常對(duì)于有機(jī)污染物質(zhì)在環(huán)境中的蓄積和擴(kuò)散還沒(méi)有做到防患于未然。因此認(rèn)為,將這種降解菌從土壤中選擇性地富集并分離培養(yǎng),然后對(duì)農(nóng)藥等有機(jī)污染物質(zhì)進(jìn)行降解的方法,即所謂的生物修復(fù)(bioremediation)法是有效的方法。
多年以來(lái),三嗪類化合物作為農(nóng)藥、消泡劑或染料等在世界上得到廣泛應(yīng)用,但是現(xiàn)在作為環(huán)境污染物質(zhì)引起關(guān)注。已知有多種微生物降解氯化三嗪類農(nóng)藥莠去津(專利文獻(xiàn)1)。另一方面,以西草凈為代表的甲硫基化三嗪類農(nóng)藥以及以西瑪通為代表的甲氧基化三嗪類農(nóng)藥的降解難度更高,有關(guān)通過(guò)微生物降解甲硫基化三嗪以及甲氧基化三嗪的報(bào)道有限。據(jù)報(bào)道,Cook和Hutter使用以莠滅凈或撲草凈作為硫源配制的合成培養(yǎng)基,從土壤中富集降解菌,最終挑選出增殖速度快的3種細(xì)菌(非專利文獻(xiàn)1)。使其中的2種降解莠滅凈、另外的1種降解莠滅凈和撲草凈,生成脫甲硫基化的代謝物。但是,并沒(méi)有關(guān)于這些菌株在菌學(xué)方面的研究報(bào)道。另外,據(jù)報(bào)道,Mrong等從受到高濃度莠去津污染的垃圾堆存處分離具有莠去津降解能力的金黃節(jié)桿菌(ArthrcAacter aurescens)TCl株,表明金黃節(jié)桿菌TCl株在含有以莠滅凈或撲草凈作為唯一氮源的培養(yǎng)基中生長(zhǎng)(非專利文獻(xiàn)幻。另外,Shapir等將來(lái)自金黃節(jié)桿菌TCl株的莠去津降解酶基因?qū)氪竽c桿菌中,使用獲得表達(dá)的酶來(lái)降解莠滅凈(非專利文獻(xiàn)幻。據(jù)報(bào)道,Topp等將類諾卡氏菌屬C190株的菌體或菌體提取物分散到含有西草凈、莠滅凈、撲草凈或特丁凈的溶液中,在厭氧條件下保溫靜置時(shí),確認(rèn)它們被降解,生成脫甲硫基化的代謝物(非專利文獻(xiàn)4)。另外,據(jù)報(bào)道,Seffernick 等用密執(zhí)安棍狀桿菌(ClavibactermichiganensisMTZl株的菌體提取物使莠滅凈脫甲硫基化(非專利文獻(xiàn)5)。
如上所述,雖然有一些關(guān)于使用微生物降解三嗪類化合物的報(bào)道,但現(xiàn)狀是分離株在菌學(xué)方面的研究不充分,沒(méi)有表明活菌體中的降解或降解速度、降解需要其他碳源等,
3目前還不能說(shuō)存在可以用于生物修復(fù)的菌株。
專利文獻(xiàn)1 特開(kāi)2005-27536號(hào)
非專利文獻(xiàn) 1 :Cook, A.M. ;Hutter, R.,1982,Appl. Environ. Microbiol. 43, 781-786。
非專禾丨J 文獻(xiàn) 2 :Strong, L. C. ;Rosendahl, C. Johnson, G. ;Sadowsky, M. J.; ffackett, L. P. ,2002,Appl Environ Microbiol.,68,5973-5980。
非專利文獻(xiàn) 3 :Shapir, N. ;Rosendahl, C. ;Johnson, G. ;Andreina, M. ;Sadowsky, M. J. ;ffackett, L. P. , 2005, Appl. Environ. Microbiol.,71,2214—2220。
非專利文獻(xiàn)4 =Topp, Ε. ;Mulbry, W. Μ. ;Zhu, H. ;Nour, S. Μ. ;Cuppels, D.,2000, Appl. Environ. Microbiol. ,66,3134—3141。
非專利文獻(xiàn) 5 :Seffernick, J. L. Johnson, G. ;Sadowsky, Μ. J. ;ffackett, L. P., 2000,Appl. Environ. Microbiol.,66,4247-4252。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的目的在于提供能夠降解甲硫基化三嗪類化合物(西草凈、莠滅凈、撲草凈、排草凈、敵草凈或特丁凈等)、氯化三嗪類化合物(西瑪津、莠去津、撲滅津或特丁津等) 以及甲氧基化三嗪類化合物(西瑪通、莠去通、撲滅通等)的新型微生物,以及使用該微生物降解甲硫基化三嗪類化合物、氯化三嗪類化合物和/或甲氧基化三嗪類化合物的方法。
本發(fā)明人等發(fā)現(xiàn)從土壤中分離的類諾卡氏菌屬的細(xì)菌中,存在具有降解甲硫基化三嗪類化合物、氯化三嗪類化合物以及甲氧基化三嗪類化合物的能力的細(xì)菌。另外,發(fā)現(xiàn)該細(xì)菌具有特征性的16S rRNA基因,從菌學(xué)性質(zhì)方面看也是新型的細(xì)菌。進(jìn)一步地,發(fā)現(xiàn)通過(guò)使用該細(xì)菌,通過(guò)單一菌株除了可以有效降解原來(lái)降解困難的西草凈等甲硫基化三嗪類化合物、甲氧基化三嗪類化合物之外,還可以有效降解氯化三嗪類化合物。
因此,本發(fā)明涉及以下[1] [13]。
一種類諾卡氏菌屬的細(xì)菌,其特征在于,所述細(xì)菌具有降解甲硫基化三嗪類化合物、氯化三嗪類化合物以及甲氧基化三嗪類化合物的能力。
如[1]所述的細(xì)菌,其中,所述甲硫基化三嗪類化合物為選自西草凈、莠滅凈、撲草凈、排草凈、敵草凈以及特丁凈的組中的1種以上。
如[1]或[2]所述的細(xì)菌,其中,所述氯化三嗪類化合物為選自西瑪津、莠去津、撲滅津以及特丁津的組中的1種以上。
如[1] [3]任一項(xiàng)所述的細(xì)菌,其中,所述甲氧基化三嗪類化合物為選自西瑪通、莠去通以及撲滅通的組中的1種以上。
一種類諾卡氏菌屬的細(xì)菌,其中,所述細(xì)菌具有包含下述(A)或(B)的16S rRNA 基因
(A)由序列編號(hào)1所示的堿基序列構(gòu)成的DNA ;
(B)與序列編號(hào)1所示的堿基序列具有95%以上同一性的DNA,且具有降解甲硫基化三嗪類化合物、氯化三嗪類化合物以及甲氧基化三嗪類化合物的能力。
類諾卡氏菌屬M(fèi)TD22株(保藏編號(hào)!7ERM P-20989 ;保藏編號(hào)FERM BP-10849),其中,所述MTD22株具有降解甲硫基化三嗪類化合物、氯化三嗪類化合物以及甲氧基化三嗪類化合物的能力。
甲硫基化三嗪類化合物、氯化三嗪類化合物和/或甲氧基化三嗪類化合物的降解方法,其中,所述方法使用了 [1] [6]任一項(xiàng)所述的細(xì)菌。
如[7]所述的降解方法,其中,所述甲硫基化三嗪為選自西草凈、莠滅凈、排草凈、 敵草凈、特丁凈以及撲草凈的組中的1種以上。
如[7]或[8]所述的降解方法,其中,所述氯化三嗪為選自莠去津、西瑪津、撲滅津以及特丁津的組中的1種以上。
如[7] [9]任一項(xiàng)所述的降解方法,其中,所述甲氧基化三嗪為選自莠去通、西瑪通以及撲滅通的組中的1種以上。
一種受到甲硫基化三嗪、氯化三嗪和/或甲氧基化三嗪類化合物污染的土壤、地下水和/或用水的凈化方法,其中,所述凈化方法使用了 [1] [6]任一項(xiàng)所述的細(xì)菌。
—種用于降解甲硫基化三嗪、氯化三嗪和/或甲氧基化三嗪類化合物的三嗪類化合物用降解劑,其中,所述降解劑含有至少1種[1] [6]任一項(xiàng)所述的細(xì)菌以及該細(xì)菌生長(zhǎng)可接受的載體。
一種受到甲硫基化三嗪、氯化三嗪和/或甲氧基化三嗪類化合物污染的土壤、地下水和/或用水的凈化劑,其中,所述凈化劑含有至少1種[1] [6]任一項(xiàng)所述的細(xì)菌以及該細(xì)菌生長(zhǎng)可接受的載體。
S卩,本發(fā)明涉及一種類諾卡氏菌屬的細(xì)菌,其具有降解甲硫基化三嗪類化合物、 氯化三嗪類化合物以及甲氧基化三嗪類化合物的能力,優(yōu)選具有降解西草凈、莠滅凈、撲草凈、排草凈、敵草凈、特丁凈、西瑪津、莠去津、撲滅津、特丁津、西瑪通、莠去通以及撲滅通的能力。更詳細(xì)地說(shuō),涉及一種類諾卡氏菌屬的細(xì)菌,其具有降解甲硫基化三嗪類化合物、氯化三嗪類化合物以及甲氧基化三嗪類化合物的能力,優(yōu)選具有降解西草凈、莠滅凈、 撲草凈、排草凈、敵草凈、特丁凈、西瑪津、莠去津、撲滅津、特丁津、西瑪通、莠去通以及撲滅通的能力,其特征在于,16S rRNA基因具有序列表的序列編號(hào)1所示的堿基序列,或者以不損害降解甲硫基化三嗪類化合物、氯化三嗪類化合物以及甲氧基化三嗪類化合物的能力為限度,通過(guò)缺失、取代或添加1個(gè)或多個(gè)堿基,與序列表中序列編號(hào)1所示的堿基序列具有 95%以上同源性的堿基序列。作為屬于該類諾卡氏菌屬的三嗪降解菌的具體例子,例如有類諾卡氏菌屬 MTD22 株(FERM P-20989 ;FERM BP-10849)。
如上所述,本發(fā)明首先涉及一種類諾卡氏菌屬的細(xì)菌,其具有降解甲硫基化三嗪類化合物、氯化三嗪類化合物以及甲氧基化三嗪類化合物的能力。作為這種細(xì)菌,優(yōu)選具有包含下述㈧或⑶的16S核糖體RNA基因
(A)由序列編號(hào)1所示的堿基序列構(gòu)成的DNA ;
(B)與序列編號(hào)1所示的堿基序列具有95%以上同一性的DNA。
而且,優(yōu)選具有降解甲硫基化三嗪類化合物、氯化三嗪類化合物以及甲氧基化三嗪類化合物的能力的類諾卡氏菌屬的細(xì)菌。上述同一性優(yōu)選95%以上,更加優(yōu)選96%以上,進(jìn)一步優(yōu)選97%以上,進(jìn)一步優(yōu)選98%以上,進(jìn)一步優(yōu)選99%以上,特別優(yōu)選99. 5% 以上,特別優(yōu)選99. 8 %以上,特別優(yōu)選99. 9 %以上。作為這種細(xì)菌,例如有類諾卡氏菌屬 MTD22 株(FERM P-20989 ;FERM BP-10849)。
另外,本發(fā)明涉及一種甲硫基化三嗪類化合物、氯化三嗪類化合物和/或甲氧基化三嗪類化合物的降解方法,所述降解方法使用具有降解甲硫基化三嗪、氯化三嗪以及甲氧基化三嗪的能力的屬于類諾卡氏菌屬的細(xì)菌。
進(jìn)一步,本發(fā)明涉及一種含有具有降解甲硫基化三嗪、氯化三嗪以及甲氧基化三嗪的能力的屬于類諾卡氏菌屬的細(xì)菌以及該細(xì)菌生長(zhǎng)可接受的載體的組合物,用于降解甲硫基化三嗪類化合物、氯化三嗪類化合物和/或甲氧基化三嗪類化合物(三嗪類化合物用降解劑)。
進(jìn)一步,本發(fā)明涉及一種凈化含有甲硫基化三嗪類化合物、氯化三嗪類化合物和/ 或甲氧基化三嗪類化合物的環(huán)境的方法,所述方法使用具有降解甲硫基化三嗪、氯化三嗪以及甲氧基化三嗪的能力的屬于類諾卡氏菌屬的細(xì)菌。
本發(fā)明中,“凈化環(huán)境”的意思是指所謂的生物修復(fù),是指從因含有難以降解的化學(xué)物質(zhì)而受到污染的土壤、地下水和/或用水等中降解除去該化學(xué)物質(zhì)。
另外,本發(fā)明涉及一種用于凈化含有甲硫基化三嗪類化合物、氯化三嗪類化合物和/或甲氧基化三嗪類化合物的環(huán)境的組合物,所述組合物含有具有降解甲硫基化三嗪、 氯化三嗪以及甲氧基化三嗪的能力的屬于類諾卡氏菌屬的細(xì)菌以及該細(xì)菌生長(zhǎng)可接受的載體。
通過(guò)使用本發(fā)明的甲硫基化三嗪、氯化三嗪以及甲氧基化三嗪降解菌,能夠降解甲硫基化三嗪類化合物、氯化三嗪類化合物和/或甲氧基化三嗪類化合物。進(jìn)一步,使用本發(fā)明的細(xì)菌,可迅速降解該化合物,能夠迅速有效地降解廢棄農(nóng)藥和環(huán)境中的殘留農(nóng)藥。 本發(fā)明為由三嗪類化合物引起的環(huán)境污染提供新的環(huán)境凈化方法,即提供新的生物修復(fù)方法。
圖1表示為富集本發(fā)明的降解菌而使用的裝置的模式圖。
圖2表示如圖1所示裝置的A D各裝置的回流液中,西草凈的濃度變化圖。
圖3表示通過(guò)實(shí)施例3中本發(fā)明的降解菌MTD22株降解三嗪類化合物的圖。
具體實(shí)施方式
下面對(duì)本發(fā)明的實(shí)施方式進(jìn)行說(shuō)明。本發(fā)明是關(guān)于從土壤中分離的甲硫基化三嗪、氯化三嗪以及甲氧基化三嗪降解菌。本發(fā)明中的甲硫基化三嗪是指三嗪骨架上具有甲硫基的甲硫基化三嗪類化合物。作為本發(fā)明的甲硫基化三嗪的優(yōu)選例子,例如有西草凈(2,4_雙(乙氨基)-6-甲硫基-S-三嗪)、排草凈0-(1,2- 二甲基丙氨基)-4-乙氨基-6-甲硫基-S-三嗪)、撲草凈(2,4_雙(異丙氨基)-6-甲硫基-S-三嗪)、莠滅凈(2-乙氨基-4-異丙氨基-6-甲硫基-S-三嗪)、敵草凈(2-異丙氨基-4-甲氨基-6-甲硫基-S-三嗪)、特丁凈(2-叔丁氨基-4-乙氨基-6-甲硫基-S-三嗪)、格草凈(methoprotryne, 又稱甲氧丙凈)(2-異丙氨基-4-(3-甲氧丙基)-6-甲硫基-S-三嗪)等。另外,氯化三嗪是指三嗪骨架上具有氯基的氯化三嗪類化合物。作為本發(fā)明的氯化三嗪的優(yōu)選例子, 例如有西瑪津O-氯-4,6-雙(乙氨基)-s_三嗪)、莠去津(2-氯-4-乙氨基-6-異丙氨基-S-三嗪)、撲滅津(2-氯-4,6-雙(異丙氨基)-s_三嗪)、特丁津(2-叔丁氨基-4-氯-6-乙氨基-S-三嗪)、氰草津(cyanazine) (2-(1-氰基甲基乙氨基)_4_乙氨基-6-氯-S-三嗪)、環(huán)丙津(cypraz ine) (2_氯_4_環(huán)丙氨基_6_異丙氨基_s_三嗪)、草達(dá)津(trietazine) (2-氯-4-二乙氨基-6-乙氨基_s_三嗪)、歐阿津(norazine) (2-氯-4-異丙氨基-6-甲氨基-S-三嗪)、抑草津(ipazine) (2-氯-4- 二乙氨基_6_異丙氨基_s_三嗪)、丙胺津(proglinazine-ethyl) (2-氯-6-乙氧羰基甲氨基-4-異丙氨基_s_三嗪)、可樂(lè)津(chlorazine) (2-氯-4,6-雙(二乙氨基)_s_ 三嗪)、另丁津(sebuthylazine) (2-仲丁氨基-4-氯-6-乙氨基-S-三嗪)、MPMT (4,6-雙(3-甲氧丙氨基)_2_甲硫基_s_三嗪)、SD-15417 (2-氯-4-(1-氰基-異丙氨基)-6-甲氨基_s_三嗪)等。另外,甲氧基化三嗪是指三嗪骨架上具有甲氧基的甲氧基化三嗪類化合物。作為本發(fā)明的甲氧基化三嗪的優(yōu)選例子,例如有莠去通O-乙氨基4-異丙氨基-6-甲氧基-S-三嗪)、西瑪通(2,4-雙 (乙氨基)-6-甲氧基-S-三嗪)、草怕通(ipatone) (2-二乙氨基4-異丙氨基-6-甲氧基-S-三嗪)、Noratone (2-異丙氨基-4-甲氨基-6-甲氧基_s_三嗪)、撲滅通(2,4-雙 (異丙氨基)-6-甲氧基-S-三嗪)、仲丁通(secbumetone) (2-仲丁氨基_4_乙氨基-6-甲氧基-S-三嗪)、醚草通(methometon) (2-甲氧基_4,6_雙(3-甲氧丙氨基)_s_三嗪)、特丁通(terbumeton) (2-叔丁氨基-4-乙氨基-6-甲氧基-s_三嗪)等。
本發(fā)明的對(duì)于甲硫基化三嗪、氯化三嗪以及甲氧基化三嗪具有降解能力的屬于類諾卡氏菌屬的細(xì)菌中,包含具有下述菌學(xué)特征。
A.形態(tài)性質(zhì)(使用培養(yǎng)基=Difco制造的R2A瓊脂;培養(yǎng)溫度30°C ;培養(yǎng)時(shí)間48 小時(shí))
(1)細(xì)胞形態(tài)球菌
(2)大小直徑 Ι.Ομ 1·2μ
(3)孢子無(wú)
(4)運(yùn)動(dòng)性無(wú)
B.菌落形態(tài)(使用培養(yǎng)基=Difco制造的R2A瓊脂;培養(yǎng)溫度30°C ;培養(yǎng)時(shí)間48 小時(shí))
(1)菌落直徑1.0mm
(2)色調(diào)淡黃色
(3)形狀圓形
(4)隆起狀態(tài)透鏡狀
(5)邊緣全緣
(6)表面的形狀平滑
(7)透明度不透明
(8)粘稠度黃油狀
C.生理學(xué)性質(zhì)
(1)革蘭氏染色+
(2)37°C時(shí)的生長(zhǎng)_
(3)25°〇時(shí)的生長(zhǎng)+
(4)過(guò)氧化氫酶+
(5)氧化酶_
(6)葡萄糖產(chǎn)酸/氣體-/_[0066](7)0汗試驗(yàn)-/-
D.生化性狀試驗(yàn)(采用BioMerieux制造的API Coryne)
(1)硝酸鹽還原_
(2)吡嗪酰胺酶+
(3)吡咯烷酮芳基酰胺酶_
(4)堿性磷酸酶_
(5) β -葡糖苷酸酶_
(6)0-半乳糖苷酶_
(7) α -葡糖苷酶+
(S)N-乙酰-β-氨基葡糖苷酶_
(9)七葉苷+
(10)尿素酶_
(11)明膠水解+
(12)葡萄糖同化性_
(13)核糖同化性_
(14)木糖同化性_
(15)甘露糖醇同化性_
(16)麥芽糖同化性_
(17)乳糖同化性_
(18)蔗糖同化性_
(19)糖原同化性_
作為對(duì)象的甲硫基化三嗪、氯化三嗪以及甲氧基化三嗪降解菌的具體例子,有新型分離菌株類諾卡氏菌屬M(fèi)TD22株。類諾卡氏菌屬M(fèi)TD22株被保藏在獨(dú)立行政法人產(chǎn)業(yè)技術(shù)綜合研究所專利生物保藏中心(日本國(guó)茨城縣筑波市東1 丁目1番地1中央第6),微生物的標(biāo)記(保藏者提交的用于識(shí)別的標(biāo)記)為“Nocardioides sp. strain MTD22 (類諾卡氏菌屬M(fèi)TD22株)”,保藏編號(hào)為“FERM P-20989”,保藏日期為2006年(平成18年)8月11 日,進(jìn)一步于2007年(平成19年)7月4日移交國(guó)際保藏,保藏編號(hào)為FERM BP-10849。
根據(jù)后述實(shí)施例1記載的方法,本發(fā)明人等發(fā)現(xiàn)了能夠降解甲硫基化三嗪、氯化三嗪以及甲氧基化三嗪的新型的MTD22株。適于該微生物降解各三嗪化合物的培養(yǎng)基如表 1所示。
[表 1]
無(wú)機(jī)培養(yǎng)基1的組成
Na2HPO4 · 12H20L2g
KH2PO40.5 g
NH4NO30.5 g
微量元素溶液IOml
混合維生素溶液Iml
水1000 ml
8[0091]上述表1中的微量元素溶液的組成如下表2所示。
[表 2]
微量元素溶液的組成 EDTA · 2Na MgSO4 · 7H20 FeSO4 · 7H20 ZnSO4 · 7H20 Γ一 1MnSO4 · H2O
權(quán)利要求
1.類諾卡氏菌屬(Nocardioidessp. )MTD22株的細(xì)菌,保藏編號(hào)為FERM P-20989以及 FERM BP-10849。
2.甲硫基化三嗪類化合物、氯化三嗪類化合物和/或甲氧基化三嗪類化合物的降解方法,其中,所述方法使用權(quán)利要求
1所述的細(xì)菌。
3.如權(quán)利要求
2所述的降解方法,其中,所述甲硫基化三嗪類化合物為選自西草凈、莠滅凈、排草凈、敵草凈、特丁凈以及撲草凈的組中的1種以上。
4.如權(quán)利要求
2所述的降解方法,其中,所述氯化三嗪類化合物為選自莠去津、西瑪津、撲滅津以及特丁津的組中的1種以上。
5.如權(quán)利要求
2所述的降解方法,其中,所述甲氧基化三嗪類化合物為選自莠去通、西瑪通以及撲滅通的組中的1種以上。
6.一種受到甲硫基化三嗪、氯化三嗪和/或甲氧基化三嗪類化合物污染的土壤、地下水和/或用水的凈化方法,其中,所述凈化方法使用權(quán)利要求
1所述的細(xì)菌。
7.一種用于降解甲硫基化三嗪、氯化三嗪和/或甲氧基化三嗪類化合物的三嗪類化合物用降解劑,其中,所述降解劑含有權(quán)利要求
1所述的細(xì)菌以及該細(xì)菌生長(zhǎng)可接受的載體。
8.一種受到甲硫基化三嗪、氯化三嗪和/或甲氧基化三嗪類化合物污染的土壤、地下水和/或用水的凈化劑,其中,所述凈化劑含有權(quán)利要求
1所述的細(xì)菌以及該細(xì)菌生長(zhǎng)可接受的載體。
專利摘要
本發(fā)明提供能夠降解作為農(nóng)藥等常用的甲硫基化三嗪類化合物(特別是西草凈、排草凈或撲草凈)、氯化三嗪類化合物(特別是西瑪津、莠去津或撲滅津)以及甲氧基化三嗪類化合物(特別是西瑪通、莠去通、撲滅通)等的新型微生物,以及使用該微生物降解甲硫基化三嗪類化合物、氯化三嗪類化合物和/或甲氧基化三嗪類化合物的方法。本發(fā)明提供具有降解甲硫基化三嗪類化合物、氯化三嗪類化合物以及甲氧基化三嗪類化合物能力的新型細(xì)菌類諾卡氏菌屬M(fèi)TD22株,以及使用該細(xì)菌降解甲硫基化三嗪類化合物、氯化三嗪類化合物和/或甲氧基化三嗪類化合物的方法,特別是降解西草凈、排草凈、撲草凈、西瑪津、莠去津、撲滅津、西瑪通、莠去通和/或撲滅通等的方法。
文檔編號(hào)A62D101/28GKCN101548007 B發(fā)布類型授權(quán) 專利申請(qǐng)?zhí)朇N 200780040279
公開(kāi)日2011年10月12日 申請(qǐng)日期2007年11月20日
發(fā)明者原田直樹(shù), 巖崎昭夫, 藤井邦彥, 高木和廣 申請(qǐng)人:興和株式會(huì)社導(dǎo)出引文BiBTeX, EndNote, RefMan專利引用 (1), 非專利引用 (2),