改性纳米零价值铁合微生物降解 BDE-209:降解途径和微生物反应
Jing Ma1, Yingping Li1, Xing Zhang1
1Guangdong Laboratory for Lingnan Modern Agriculture, Guangdong Provincial Key Laboratory of Agricultural & Rural Pollution Abatement and Environmental Safety, College of Natural Resources and Environment, South China Agricultural University, Guangzhou 510642, China.
Journal of hazardous materials
|December 31, 2023
概括
纳米零价值铁 (nZVI) 和脱微生物的联合处理有效降解聚二乙烯 (PBDE). 修改后的nZVI,特别是CMC-nZVI,在30天内增强了PBDE降解到89.53%.
科学领域:
- 环境科学 环境科学
- 环境化学环境化学
- 生物修复是一种生物修复.
背景情况:
- 聚化二乙烯 (PBDE) 由于生物积累和毒性而构成环境风险.
- 土壤和地下水中的PBDE污染需要有效的整治策略.
- 将纳米零价值铁 (nZVI) 与脱微生物结合在一起,是PBDE降解的一个有希望的方法.
研究的目的:
- 用结合的nZVI和微生物研究BDE-209的降解途径和机制.
- 评估不同系统的降解效率,包括nZVI-only,微生物-only和合系统.
- 探索修改后的nZVI和脱基因在增强PBDE降解中的作用.
主要方法:
- 使用nZVI,微生物和联合nZVI-微生物治疗建立无氧系统.
- 使用碳甲基纤维素 (CMC) 和聚烯胺制备修改后的nZVI.
- 分析脱细菌的降解效率,中间产品和基因表达 (TceA,Vcr).
主要成果:
- 与单个系统相比,合的nZVI-微生物系统显示出更高的PBDE降解.
- 在30天内,CMC-nZVI合系统实现了最高的降解效率89.53%.
- 确定了22种中间产物,而脱酶基因表达表明了细菌的应激反应和恢复.
结论:
- 结合的nZVI-微生物系统,特别是CMC-nZVI,在无氧环境中对PBDE降解非常有效.
- 脱原酶基因表达作为一个有价值的生物标志物来评估合修复系统的性能.
- 该研究为优化和实施受污染地点的合除策略提供了洞察力.
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