通过微生物自我聚合的地酸盐层有效和持续地抑制从沉积物中释放到水中的氨
Jinlan Xu1,2,3, Chen He4,5,6, Wenguang Bai4,5,6
1School of Environmental and Municipal Engineering, Xi'an University of Architecture and Technology, Shaanxi, Xi'an, 710055, China. xujinlan@xauat.edu.cn.
Environmental science and pollution research international
|August 6, 2024
概括
信号分子增强了微生物与热带石的附着性,以有效地治理水. 用信号分子C6进行修改的焦化显著减少了氨和总,改善了水质以达到标准.
科学领域:
- 环境科学 环境科学
- 微生物学 微生物学
- 材料科学 材料科学 材料科学
背景情况:
- 从沉积物中不断释放的氨会加剧水的环氧化.
- 由于沉积物释放氨,现有的水利化管理策略面临挑战.
- 沉积物修复对于恢复缩水体至关重要.
研究的目的:
- 调查信号分子的使用,以增强微生物粘附在热带石上的沉积物修复.
- 评估两种信号分子 (OHHL和C6) 在改善化吸附的有效性.
- 评估信号分子对微生物附着和水质改善的影响.
主要方法:
- 通过使用两个信号分子 (OHHL和C6) 检查了五种不同的焦油性吸附.
- 评估了两种类型的热带石的微生物附着增强.
- 测量了总 (TN) 和氨去除率,泽塔潜力和蛋白质I含量.
主要成果:
- 经过修改的微生物附着Z1热与信号分子C6显示了最高的效率.
- 清除TN达到了7.99 mg·L−1 (90.08%的抑制),和氨去除达到了4.75 mg·L−1 (87.64%的抑制).
- 信号分子C6增加了泽塔潜力和蛋白I,增强了微生物的粘附性,并改善了水质以达到表面III标准.
结论:
- 信号分子C6有效地增强了微生物对石的附着,显著改善了沉积物修复.
- 修改后的烯酸生物膜工艺为优化水资源管理提供了一个有前途的解决方案.
- 通过信号分子增强微生物粘附,导致氨和总的大量减少.
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