优化间歇性微空气作为增强素无氧生物降解的策略:动力学,生态毒性和微生物社区动态分析
Isabelle Câmara1, Victor Ventura de Souza2, Ana Christina Brasileiro Vidal2
1Laboratório de Saneamento Ambiental, Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, Universidade Federal de Pernambuco, Av. Acadêmico Hélio Ramos, s/n. Cidade Universitária, Recife, PE CEP: 50740-530, Brazil.
概括
间歇性微空气有效降解污染水中的芳香胺 (AAs). 在T15条件优化微生物无氧降解,而不会产生有毒的副产品,证明了对废水处理有前途.
科学领域:
- 环境科学 环境科学
- 微生物学 微生物学
- 环境化学环境化学
背景情况:
- 芳香胺 (AAs) 由于工业活动和不适当的废物处理而污染地下水和土壤.
- 甲基抗氧化物抵抗无氧降解,这给环境带来了挑战.
- 微空气可以增强AAs的微生物降解.
研究的目的:
- 为了研究间歇性微空气的有效性,以增强亚尼林的无氧降解,模型AA.
- 为了比较不同微空气持续时间 (T30,T15,T10) 对氨酸降解和微生物群体结构的影响.
- 评估降解副产品的毒性和细胞毒性影响.
主要方法:
- 进行了批量测试,以测试在三种微空气化方案 (T30,T15,T10) 下对素的无氧降解.
- 鉴定了降解副产品,并分析了微生物群落.
- 使用Allium cepa种子进行了毒性测试.
主要成果:
- 在所有测试的微空气条件下,氨酸降解发生,产生有氧和无氧副产品.
- T30和T15促进了微生物的合作和选择性呼吸,包括像Comamonas和Clostridium这样的属.
- 尽管氨酸迅速降解,但T10导致了竞争性的微生物环境,并产生了有毒的副产品.
结论:
- 间歇性微空气是一种可行的策略,可以增强受污染的废水中的AA降解.
- T15微气化条件是最佳的,促进有效的无氧降解,没有有毒副产品的积累.
- 必须仔细选择微空气化策略,以避免对环境产生毒性.


