在堆肥过程中,氨氧化对硫氧化产生促进作用:酸盐作为桥梁
Lingxiao Wang1, Zhiping Ren1, Zhao Xu1
1Beijing Key Laboratory of Farmland Soil Pollution Prevention and Remediation, College of Resources and Environmental Sciences, China Agricultural University, Beijing 100193, China.
将氨氧化细菌 (AOB) 和硫氧化细菌 (SOB) 添加到食品废物堆肥中,可以显著减少气味排放. 这种优化的微生物策略通过调节和硫代谢来增强硫的保护并改善堆肥质量.
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.
- 废物管理 废物管理
背景情况:
- 氨 (NH3) 和硫化 (H2S) 是堆肥中主要的气味贡献者,需要排放控制以保护环境和产品质量.
- 了解微生物在和硫代谢中的作用对于优化堆肥过程至关重要.
研究的目的:
- 研究特定功能细菌在食品废弃物堆肥过程中对和硫代谢的影响.
- 确定参与这些转换的关键细菌物种,并阐明将氨氧化与硫氧化联系起来的机制.
主要方法:
- 实验性治疗包括对照 (CK),氨氧化细菌 (AOB),硫氧化细菌 (SOB) 和AOB和SOB (AS) 组合.
- 分析涉及确定关键细菌物种,量化基因丰度 (soxB),测量硫酸盐含量 (SO42-),并评估排放 (H2S,NH3).
- 使用相关性网络分析来了解微生物相互作用及其在硫氧化中的作用.
主要成果:
- 与对照组相比,AOB和SOB (AS治疗) 的组合显著增加了soxB基因丰度的1.72倍和SO42-含量的44.00%.
- 在AS处理下,累计H2S排放减少了40.24%,总硫 (TS) 损失减少了34.69%,同时还降低了NH3排放.
- 微生物社区的分析表明,Acinetobacter,Aeribacillus,Brevibacterium和Ureibacillus可能在氨氧化促进的硫氧化过程中发挥作用.
结论:
- 优化AOB和SOB的注射有效地推动了食品废弃物堆肥中的生物和硫转化.
- 这一策略显著减少了气味排放 (NH3和H2S),并改善了硫的保护.
- 通过有针对性的细菌添加来调节微生物群体,为提高堆肥效率和可持续性提供了一个有希望的方法.
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