工程化甲系统中的硫化物 - 朋友还是敌人?
Sepehr Shakeri Yekta1, Bo H Svensson1, Ulf Skyllberg2
1Department of Thematic Studies - Environmental Change, Linköping University, 58183 Linköping, Sweden; Biogas Solutions Research Center, Linköping University, 58183 Linköping, Sweden.
工程甲生系统 (EMS) 中的硫化物离子可能提供超出毒性的好处. 本综述探讨了硫化物与矿物质和有机物的相互作用,并提出了优化无氧消化新途径.
科学领域:
- 环境微生物学环境微生物学
- 生物地质化学生物地质化学
- 无氧消化消化无氧消化
背景情况:
- 硫化物离子传统上被认为是工程甲生系统 (EMS) 中对微生物有毒的.
- 高硫化物水平可能会破坏无氧消化过程,导致效率降低.
- 现有的研究主要集中在减轻硫化物毒性,忽视了其他潜在的作用.
研究的目的:
- 审查和综合证据硫化物相互作用超越微生物毒性在EMS.
- 突出硫化物衍生途径对无氧有机物降解的潜在意义.
- 识别知识差距并指导未来的研究以优化EMS.
主要方法:
- 文献综述和可用的证据的批判综合.
- 专注于硫化物与有机物质的反应.
- 分析硫化物对微生物代谢和物种间电子转移的影响.
主要成果:
- 硫化物与矿物质,有机物和微生物群落具有多方面的相互作用.
- 硫化物可以影响关键的微生物代谢和物种间电子转移过程.
- 非有毒的硫化物通路对EMS性能有潜在的影响.
结论:
- 重新思考硫化物在毒性之外的作用对于理解EMS至关重要.
- 硫化物衍生机制为多样化和优化无氧消化提供了机会.
- 需要进一步的研究来充分阐明和利用这些无毒的硫化物效应.
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