藻-细菌共生系统的酸盐积累性能和微生物社区是由Chlorella sp.构建的. 和 Navicula sp 的时间
Xiangjing Yang1, Yonglin Liao2, Ming Zeng1
1School of Environment and Energy, South China University of Technology, Guangzhou 510006, China.
Bioresource technology
|March 28, 2024
概括
与Chlorella系统相比,Navicula-细菌共生系统表现出优越的亚酸盐积累 (85%) 和氨抗性. 这突显了藻类对废水处理共生系统性能的影响.
科学领域:
- 环境微生物学 环境微生物学
- 生物技术是生物技术.
- 废水处理 废水处理
背景情况:
- 藻类-细菌共生系统为废水处理提供了一种可持续的方法.
- 优化这些系统需要了解不同藻类物种的影响.
- 酸盐积累是生物营养去除过程中的关键步骤.
研究的目的:
- 为了研究不同藻类物种 (Chlorella sp. 和 Navicula sp.) 的使用情况. 在藻类-细菌共生系统中酸盐的积累.
- 为了比较两个不同的共生系统在不同氨荷载下的效率和弹性.
- 为了确定与每个共生系统相关的主导微生物群落.
主要方法:
- 建造两个相同的测序批量反应堆,其中一个是用Chlorella sp. 另一个与Navicula sp.,与细菌共生.
- 监测酸盐积累效率和对氨荷载的反应.
- 对细胞外聚合物质 (EPS) 生产的分析.
- 使用微生物社区分析对主导细菌属的表征.
主要成果:
- Navicula-细菌系统实现了85%的化物积累效率,明显高于Chlorella-细菌系统.
- 纳维克拉-细菌系统对氨荷载具有更强的抵抗力,并产生了两倍的EPS.
- 在Chlorella系统 (R1) 中的主导的酸盐氧化细菌是Nitrospira和SM1A02.
- 在Navicula系统 (R2) 中,主要的氨氧化细菌和非化细菌分别是Ellin6067和未分类的Saprospiraceae.
结论:
- 藻类物种对酸盐积累的藻类-细菌共生系统的表现有显著的影响.
- 螺旋体 sp. 螺旋体 sp. 在 是一个有前途的候选人,用于构建具有高酸盐积累效率的强大的共生系统.
- 这项研究为设计和优化藻类-细菌系统提供了宝贵的见解,以提高废水处理中的营养去除.


