在氨基酸养中,二次运输机制增强了生物去除
Derek Belka1, Haley A Ormsbee1, Andrew J Schuler1
1Gerald May Department of Civil, Construction, and Environmental Engineering, The University of New Mexico, Albuquerque, NM, 87131, United States.
泰特拉斯菲拉的PAO利用H+驱动的氨基酸吸收来增强生物去除 (EBPR). 这种机制稳定了水资源回收设施 (WRRF) 的pH值,改善了排放合规性.
科学领域:
- 环境微生物学环境微生物学
- 废水处理工程 废水处理工程
背景情况:
- 在水资源回收设施 (WRRF) 中,增强的生物除 (EBPR) 往往面临着满足排放限制的挑战.
- 聚酸盐积聚生物 (PAO) 对于EBPR至关重要,但它们的有机碳吸收机制需要进一步了解.
- 优化EBPR依赖于理解TetrasphaeraPAO代谢和有机碳竞争之间的相互作用.
研究的目的:
- 在无氧条件下研究Tetrasphaera PAO的氨基酸吸收机制.
- 阐明质子 (H+) 和 (Na+) 运输在四中PAO能量代谢中的作用.
- 评估氨基酸摄入对pH平衡和EBPR可靠性的影响.
主要方法:
- 无氧批量测试使用Tetrasphaera PAO丰富培养物进行.
- 监测了无机酸盐,pH和Na+的变化.
- 阳离子亚斯巴达酸和中性甘氨酸被用作唯一的有机碳来源,其pH值范围为4.5至8.8.
主要成果:
- 该研究确定了H+驱动的二次运输是Tetrasphaera PAO中氨基酸吸收的主要机制,而不是Na+驱动的运输.
- 观察到酸盐的释放会增加性,反映了酸的减少.
- 在氨基酸吸收,酸释放和pH稳定之间发现了显著的相关性.
结论:
- 由氨基酸和酸运输产生的H+循环对于EBPR系统中的无氧pH平衡至关重要.
- 了解Tetrasphaera PAO的H+驱动的吸收机制可以为提高EBPR WRRF过程稳定性和减少排放的策略提供信息.
- 使用氨基酸的PAO在稳定全规模EBPR WRRF中发挥着至关重要的作用.
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