文献综述
冶金、石油化工、化学有机合成、制药等许多行业在生产中排放出的工业废水中含有一定的酚类化合物及其衍生物,即使浓度很低,也会通过胞浆毒素对生物和环境造成严重威胁[1,2]。
此外,酚类化合物还具有环境毒性和致癌性,且难以分解和转化,会在环境中不断积累,让它本就已非常有害的特性得以扩张,也正因此,它已被美国环境保护署指定为优先环境污染物。
人们为此提出了许多对它的处理方法,然而,传统的化学处理方法和物理处理方法都存在着一些不可避免的缺点,它们的成本比较高,对于低浓度的污染物的去除效率也相对较低,特别是容易产生二次污染[3]。
在这样的情况下,有着对环境友好,并且催化效率高的特点的生物处理方法就受到了广泛的关注,它们与物理和化学的处理方法相比,有着更加可行、经济、环保的优势[4]。
有多种的酶类因此被引入了对酚类化合物的处理之中,作为自然界中的可持续催化剂,酶具有良好的生物相容性和生物降解性,并且属于可再生资源,与此同时,酶促过程是在温和的条件下进行的,具有高效性和良好的选择性,对环境更友好,也更具有成本效益和可持续性,所以,他们在生物处理之中有着极高的地位,也得到了不错的结果。
在这多种对酚类污染物的处理中明显有效的多种酶类之中,漆酶是最为受到重视的一种,也是对酚类污染物的处理效果最为理想的一种。
漆酶是一种广泛存在于真菌、细菌、昆虫和高等植物等体内的蓝色的多铜氧化酶,它的活性中心内含有特有的四个铜离子,它们分别为一个T1铜离子中心、一个T2铜离子中心和两个T3铜离子中心[5]。
作为人们研究目标之一的酚类化合物可以在漆酶的T1铜离子中心被氧化,形成活性自由基,这些活性自由基偶联形成的聚合物将会在水中沉淀,也正因此,聚合物就可以被分离出去,从而降低酚类污染物及其衍生物对于环境的毒性[5,6]。
这种作为活性中心的铜离子的功能是传递结构中的电子,对漆酶呈现出的氧化还原能力有着一定增强作用[7]。
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