在持续化条件下,转化微生物联盟的演变
Yingying Liu1, Yifei Wang1, Xinshan Song1
1College of Environmental Science and Engineering, State Environmental Protection Engineering Center for Pollution Treatment and Control in Textile Industry, Donghua University, Shanghai 201620, PR China.
废水的生物修复得到了显著的改善,微生物联盟适应了人酸. 这个过程演变成了高效的快捷化,脱化和anammox路径,提高了总无机去除率.
科学领域:
- 环境微生物学环境微生物学
- 生物修复是一种生物修复.
- 污水处理 污水处理 污水处理
背景情况:
- 氧化还原刺激生物修复是废水处理的一个有前途的方法.
- 了解微生物社区进化和在化化过程中的代谢能力至关重要,但仍然不清楚.
研究的目的:
- 为了研究在连续接触酸 (Mn-HA) 的情况下,在介导的转化过程中微生物联盟的代谢能力和社区演变.
- 评估这些适应微生物联盟的全无机 (TIN) 清除效率.
主要方法:
- 用合成的Mn-HA化代谢微生物群体在不同时间 (1,3,6个月) 的时间内进行了化.
- 测量了总的无机 (TIN) 去除率.
- 分析了功能性基因丰度 (amoA,AMX,narG).
- 使用16S rRNA基因测序确定了微生物社区的组成.
主要成果:
- 适应Mn-HA的细菌联盟 (MnOB) 显示出显著增强的TIN去除率,随着化时间的增加 (高达对照的1550倍).
- 关键功能基因 (amoA,AMX,narG) 与去除效率相关的丰富性,在6个月的财团 (M3) 中达到顶峰.
- 社区的分析显示,对特定的化,脱化和潜在的anammox细菌的转变,表明了捷径化,脱化和anammox (PNDA) 途径的发展.
结论:
- 持续的化驱动微生物群落向有效的去除方向演变.
- 适应的联盟促进了高能效的快捷化,脱化和anammox (PNDA) 工艺,取代了传统的全范围化和脱化.
- 增强的代谢途径,包括氧胺氧化和氧化减少,支持在适应的系统中出现PNDA.
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