对uranil物种和 Bacillus subtilis增强生物固定化代谢的控制
Bei Zhao1, Zhanxue Sun2, Huaming Guo1
1School of Water Resources and Environment, China University of Geosciences Beijing, Beijing 100083, PR China; Key Laboratory of Groundwater Conservation of MWR, China University of Geosciences Beijing, Beijing 100083, PR China; State Key Laboratory of Biogeology and Environmental Geology, China University of Geosciences Beijing, Beijing 100083, PR China.
细菌细菌通过生物吸收,生物矿物化和生物还原来固定. 酸和pH等水化成分显著影响的生物固定效率和微生物细胞内的位置.
科学领域:
- 环境科学 环境科学
- 微生物学 微生物学
- 地质化学 地质化学
背景情况:
- (U) 生物不动化是一种关键的生物修复策略,但特定的化学因素对基物种和微生物代谢的影响尚不清楚.
- 酸性现场漏矿开采产生具有独特水化学特性的地下水,影响的物种化和微生物活动.
研究的目的:
- 调查特定的水化成分在影响乌兰物种和微生物新陈代谢中的作用,以使生物固定.
- 了解受污染的地下水中Bacillus subtilis对的生物固定化的机制和影响因素.
主要方法:
- 从已退役的酸性现场漏矿开采场所收集地下水样本.
- 分析了水化成分及其对生物固定的潜在影响.
- 使用Bacillus subtilis进行了生物固定实验,并对固定产品进行了表征.
主要成果:
- 地下水的特点是pH值低,度高的U,SO2-,Ca2+,Mg2+,K+,TOC和F.
- 细菌细菌通过生物吸收,生物矿物化 (酸) 和生物降解U (VI) 来固定U.
- 代谢依赖的U生物不动化在中性pH时达到峰值 (约. 45%) 由于Bacillus subtilis的有限的抗酸性. 细胞外生物固定在中性条件下得到了青.
- 水化学成分 (HA,FA,H+,U,SO42-,Ca2+,F-) 通过调节乌拉尼尔物种和微生物代谢来调节U生物固定.
- 和酸抑制了细胞内乌兰酸矿物质的形成. 增加的H+降低了代谢活动,并转移了U的细胞内固定. SO2-和Ca2+促进了U (VI) 的生物减少和细胞内矿物质的积累. F-通过干扰代谢来抑制U生物固定.
结论:
- 特定的水化成分极大地调节的物种化和微生物代谢,从而控制生物固定的效率和机制.
- 了解这些相互作用对于优化污染环境中的生物修复策略至关重要.
- 细菌细菌证明了生物修复的潜力,其有效性受到环境水化学的调节.
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