飲用水安全與公共衛(wèi)生息息相關(guān),但水源易受病原微生物污染,且水中細(xì)菌濃度通常極低,傳統(tǒng)檢測技術(shù)難以實現(xiàn)現(xiàn)場低濃度水樣檢測?,F(xiàn)有微生物富集方法如離心、過濾等存在耗時、易堵塞或成本高等不足,亟需簡便、快速、高效的預(yù)處理技術(shù),研究基于此展開。
研究首先通過共沉淀法合成了鎂鋁比例為 2.14:1 的 Mg/Al LDH,并經(jīng)高溫煅燒(500℃、4 小時)制備出比表面積更大的雙金屬氧化物 CLDHs。材料表征顯示,煅燒后 CLDHs 的比表面積從 LDH 的 66.78 m2/g 增至 70.23 m2/g,孔徑由 12.58 nm 擴大至 15.92 nm,形成疏松多孔結(jié)構(gòu),這一結(jié)構(gòu)特性顯著增強了其吸附能力。CLDHs 的正電荷特性源于結(jié)構(gòu)中 Mg2?被 Al3?同晶取代,而微生物表面普遍帶負(fù)電荷,二者通過靜電作用實現(xiàn)高效結(jié)合,傅里葉變換紅外光譜進(jìn)一步證實,CLDHs 與細(xì)菌表面磷脂基團(如 P=O 鍵)發(fā)生特異性相互作用,驗證了靜電吸附機制的主導(dǎo)地位。
圖1 通過 EDS、XRD 和 BET 分析,顯示 CLDHs 的元素組成、晶體結(jié)構(gòu)及煅燒后比表面積和孔徑的增大。
在靜態(tài)吸附實驗中,CLDHs 對不同微生物表現(xiàn)出差異化吸附性能:革蘭氏陰性菌大腸桿菌在 30 分鐘內(nèi)達(dá)到吸附平衡,吸附容量高達(dá)5.321 ×109CFU/g;革蘭氏陽性菌金黃色葡萄球菌則在 40 分鐘達(dá)到平衡,吸附容量為1.679×107CFU/g。這種差異與微生物表面電荷密度密切相關(guān) —— 革蘭氏陰性菌外膜的磷脂乙醇胺(PE)賦予其更強負(fù)電荷,與 CLDHs 的靜電吸引力更顯著。對于白色念珠菌,其細(xì)胞壁含帶正電荷的幾丁質(zhì),雖靜態(tài)吸附效果有限,但可通過動態(tài)過濾系統(tǒng)實現(xiàn)高效截留。
圖2 呈現(xiàn)不同煅燒溫度下 CLDHs 的表面形貌,500℃時結(jié)構(gòu)均勻、吸附性能最佳。
研究團隊設(shè)計了一套無動力濃縮回收系統(tǒng),該系統(tǒng)由亞克力過濾管、不銹鋼篩網(wǎng)和流量控制器組成,通過調(diào)節(jié) CLDHs 填充量(5-30 g)和過濾速率(4-50 mL/min)優(yōu)化性能。結(jié)果表明,當(dāng)填充 5 g CLDHs 且過濾速率≤6.6 mL/min 時,大腸桿菌截留率超 99%;填充 25 g CLDHs 且過濾速率≤4 mL/min 時,金黃色葡萄球菌截留率達(dá) 99% 以上;填充 20 g CLDHs 且過濾速率≤10 mL/min 時,白色念珠菌截留率同樣超過 99%。值得注意的是,該系統(tǒng)無需電力驅(qū)動,適合野外或現(xiàn)場作業(yè),且在復(fù)雜水質(zhì)條件下(如 pH 6-8、鹽濃度 0.9%-3.5%、腐殖酸濃度≤10 mg/L)仍能保持 80% 以上的吸附效率,展現(xiàn)出較強的環(huán)境適應(yīng)性。
圖3 顯示大腸桿菌和金黃色葡萄球菌在 CLDHs 表面的吸附動力學(xué)過程,分別于 30 分鐘和 40 分鐘達(dá)平衡。
為便于后續(xù)檢測,研究采用含非離子表面活性劑吐溫 - 80 的磷酸鹽緩沖液作為洗脫液,結(jié)果顯示:大腸桿菌、金黃色葡萄球菌和白色念珠菌的回收率分別達(dá) 84.08%、87.67% 和 97.05%,洗脫液可將微生物濃度提升 26 倍,顯著簡化了檢測流程。與傳統(tǒng)超濾膜技術(shù)相比,CLDHs 系統(tǒng)不僅成本低、易攜帶,還能避免膜堵塞問題,同時通過材料的 “結(jié)構(gòu)記憶效應(yīng)” 實現(xiàn)再生利用,兼具經(jīng)濟性與可持續(xù)性。
這項研究構(gòu)建的 CLDHs 富集回收體系,為水體中低濃度病原微生物的快速濃縮與現(xiàn)場檢測提供了高效解決方案,有望在飲用水安全監(jiān)測、環(huán)境微生物檢測等領(lǐng)域發(fā)揮重要作用,為后續(xù)開發(fā)便攜化、集成化檢測設(shè)備奠定了基礎(chǔ)。
參考文獻(xiàn):Wang F, Yang X, Yang P, et al. A New Microbial Enrichment and Recovery Technology Based on Layered Double Hydroxides[J]. ACS ES&T Water, 2025.
來源:微生物安全與健康網(wǎng),作者~王鑫。