低热区的DOM积累促进了地质Fe的流动性:实验室柱状研究
Xuelian Xia1, Weifeng Yue1, Yuanzheng Zhai1
1Engineering Research Center of Groundwater Pollution Control and Remediation of Ministry of Education of China, College of Water Sciences, Beijing Normal University, Beijing 100875, China.
The Science of the total environment
|June 30, 2023
概括
在低热带的有机物和低流量增加了沉积物中铁的释放. 特定的细菌,如蛋白质细菌驱动这种铁的释放,影响地下水的质量.
科学领域:
- 环境科学 环境科学
- 地质化学 地质化学
- 微生物学 微生物学
背景情况:
- 低温区 (HZ) 系统自然净化水,但由于无氧条件下的有机污染物,可以释放比饮用水标准高的铁 (Fe) 等金属.
- 溶解有机物 (DOM) 是影响HZ沉积物中金属释放的关键因素.
研究的目的:
- 研究溶解有机物 (DOM) 和系统条件对无氧低温区 (HZ) 沉积物中铁 (Fe) 释放的影响.
- 了解微生物群落在不同流速和DOM度下Fe释放中的作用.
主要方法:
- 利用紫外线光谱学,3D激发发射矩阵光谱学和并行因子分析来描述DOM.
- 使用Illumina MiSeq高通量测序用于16S rRNA分析水表微生物群落.
- 进行了操纵流速和DOM度的实验,以测量Fe的释放.
主要成果:
- 与对照组相比,Fe的释放在低流速下增加了26.7%,在高DOM度下增加了64.4%.
- 影响有机物成分和光参数与Fe释放相关,但与Mn或As没有显著关系.
- 16S rRNA分析确定了蛋白质细菌,活性细菌,细菌和酸性细菌是通过Fe矿物减少促进Fe释放的关键微生物.
结论:
- 流速和DOM度显著影响HZ系统中的Fe释放和生物地球化学.
- 微生物群落,特别是减少Fe的细菌,在无氧HZ环境中的Fe调动中起着至关重要的作用.
- 这些发现提高了对HZ和充电环境中地下水污染物运输的理解.
关键词:
这里是 Fe Fe Fe Fe.污染地下水 污染地下水低气候地区 (hyporheic zone) 是一个低气候区域.有机物氧化细菌 (OMOB) 是一种有机物氧化细菌.水沉积物相互作用降铁细菌 (IRB) 是一种降铁细菌.更多相关视频
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