在填埋场覆盖土壤中刺激甲氧化物的改机制
Xue Tong1, Xin Zhang1, Jun Fu2
1Zhejiang Provincial Key Laboratory of Solid Waste Treatment and Recycling, School of Environmental Science and Engineering, Zhejiang Gongshang University, Hangzhou 310012, China.
将添加到垃圾填埋场覆盖土壤中显著增加了甲氧化细菌 (MOB) 的活性,增强了甲 (CH4) 的氧化. 酸盐修正案在微生物生长和甲减缓方面比氨更有效.
科学领域:
- 环境微生物学 环境微生物学
- 土壤科学 土壤科学
- 生物地质化学生物地质化学
背景情况:
- 垃圾填埋场覆盖土壤对于减轻大气中甲 (CH4) 排放至关重要.
- 甲氧化细菌 (MOB) 的社区和活动以及它们对这些土壤中营养成分的修改的反应尚未得到充分了解.
研究的目的:
- 研究改影响MOB活动,功能性微生物和垃圾填埋场土壤覆盖基因的机制.
- 评估不同形式 (和酸盐) 对CH4氧化和土壤特性的影响.
主要方法:
- 现场实验涉及将和酸盐添加到填埋场覆盖土壤.
- 测量CH4氧化率,酸盐积累和含量.
- 超基因组分析以确定微生物群落和功能基因.
主要成果:
- 外源的和酸盐添加增强了CH4的氧化13.934.1倍.
- 添加大量的氨 (800毫克/公斤-1) 导致酸盐的积累,并抑制了CH4的氧化.
- 与氨相比,酸盐添加对微生物和MOB生长产生了更大的积极影响.
- I型MOB在修改土壤中占主导地位,而II型MOB在缺土壤中占主导地位.
- 与固定相关的基因 (nifDKH) 在缺乏的土壤中更为丰富.
结论:
- 适当的氨和酸盐添加可以刺激微生物代谢,包括CH4氧化和元素循环,在垃圾填埋场覆盖土壤中.
- 增强的CH4氧化增加了CH4衍生的碳分泌,改善了土壤有机物质.
- 修正案提供了一种减轻垃圾填埋场CH4排放的策略.
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