1,872種から厳選された7種のバチルス属とシュードモナス属。その「複合的な相乗効果」と「極限環境耐性」が、従来の浄化技術を凌駕します。

B. subtilis-有機物分解の主役

アミラーゼやプロテアーゼを大量分泌し、ヘドロ主成分を高分子から低分子へ強力分解。

B. megaterium-脱リンの中核脱リンの中

富栄養化の原因であるリンをポリリン酸として蓄積。ビタミンB12生産にも寄与。

Pseudomonas-油分分解・低温活性油分分解・低温活

油脂分解能力に優れ、バチルスが苦手とする低温環境や化学物質の酸化分解を補完。

B. amyloliquefaciens-汚泥減容のキープレイヤー

高い酵素生産能力で汚泥を分解資化。植物の病害抑制効果でも近年注目。

B. polymyxa-難分解有機物の分解

リグニンやセルロースなど、河川に流入する落ち葉や植物残渣の分解に特化。

B. cereus-高負荷環境の先鋒

汚染が激しく有機物負荷が高い初期段階でも確実に定着・増殖し、環境を整える。

B. polymyxa-窒素バランスの調整

窒素固定やプランクトン抑制に寄与。病原性細菌の抑制にも働く環境バランサー。

B. thuringiensis-多機能と安全性

特定の有機物への耐性を持ちつつ、高い安全性を維持。生態系の多様性を守る。

当社の技術は単なる「菌の投入」ではありません。バチルス菌の細胞内代謝プロセスを通じた汚染物質の根本的分解です。

解糖系 & TCA回路 (クエン酸回路)
  • 有機汚染物質を酵素で切断し、細胞内に取り込みます。
  • 代謝経路を通じて酸化分解し、最終的に二次汚染のないH2OとCO2へと変換します。
Tech
1
同時硝化脱窒 (Nitrogen Removal)
  • アミノ酸代謝や尿素回路と連携。アンモニア性窒素や硝酸性窒素を菌体のタンパク質合成に利用
  • あるいは大気中へ窒素ガスとして放出します。
Tech
2
低DOリン吸収 (Phosphorus Removal)
  • 溶存酸素濃度(DO)が0.1〜1.0mg/Lという極めて過酷な低酸素条件下でも、リンを細胞内に蓄積可能。
  • グラム陽性菌特有の細胞壁(タイコ酸)が物理化学的にもリンを吸着します。
Tech
3