微生物诱导的沙子凝固使用lysinibacillusfusiformisNM01
Qingzhao Liao1, Yanling Wu1, Xianrui Chen1
1National Key Laboratory of Non-Food Biomass Energy Technology, Guangxi Key Laboratory of Advanced Microwave Manufacturing Technology, Guangxi Academy of Sciences, Nanning, 530007, P.R. China.
Current microbiology
|December 27, 2025
概括
一种新的尿酶产生细菌,Lysinibacillus fusiformis NM01,通过微生物诱导的碳酸沉 (MICP) 有效地稳定了沙土. 这一发现为土壤改善和建筑应用提供了一个有希望的可持续解决方案.
科学领域:
- 地质技术工程 地质技术工程
- 微生物学 微生物学
- 环境科学 环境科学
背景情况:
- 沙土稳定对于基础设施发展至关重要.
- 微生物诱导的碳酸沉 (MICP) 为传统方法提供了一个可持续的替代方案.
- 具有环境适应性的尿素生产细菌对于有效的MICP至关重要.
研究的目的:
- 从当地碳酸盐采矿区分离和鉴定一种新型尿酸酶产生细菌.
- 用MICP评估孤立细菌在沙性土壤稳定中的有效性.
- 为了确认沉碳酸的矿物质成分.
主要方法:
- 隔离和识别生产尿素酶的细菌.
- 在各种温度和pH水平上测试尿素活性.
- 沙柱凝固试验. 沙柱凝固试验.
- 使用SEM,FTIR和XRD进行沉碳酸的表征.
主要成果:
- 一种生产尿素酶的菌株NM01 (Lysinibacillus fusiformis) 被分离出来,具有高尿素酶活性 (~30毫米/分钟) 和广泛的环境适应性 (pH 6-10,25-35°C).
- 沙柱测试显示,土壤凝聚力显著改善,不受限制的压力强度 (UCS) 从0增加到630±50kPa.
- 碳酸含量从3.81%增加到8.99%,其中石和瓦特里特被确定为主要矿物阶段.
结论:
- 灵菌 (Lysinibacillus fusiformis NM01) 是一种有效的尿溶性细菌,可以通过MICP稳定沙土.
- 孤立菌株的强度和高性能使其成为推进MICP技术的宝贵资源.
- 这项研究验证了当地适应的微生物在可持续地质工程解决方案中的潜力.
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