侧流硫化物干扰实现了主流化:化细菌的同灭绝-差异恢复机制
Qingteng Gong1, Wei Zeng1, Qingan Meng1
1National Engineering Laboratory for Advanced Municipal Wastewater Treatment and Reuse Technology, Beijing University of Technology, Beijing 100124, China.
这项研究引入了一种新的策略,使用侧流硫化物来增强废水处理中的化物积累,达到96%的率. 该方法选择性地抑制了关键的微生物基因,促进了更快的局部化 (PN) 建立.
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
- 生物技术是生物技术.
背景情况:
- 实现稳定的酸盐积累对于有效的市政废水处理至关重要,但仍然具有挑战性.
- 部分化 (PN) 过程是去除的关键,但需要精确控制氨氧化细菌 (AOB) 和氧化细菌 (NOB).
- 现有的控制AOB和NOB的方法往往在稳定性和效率方面面临限制.
研究的目的:
- 开发和验证一项针对城市废水处理中持续化物积累的新战略.
- 研究侧流硫化物干扰对微生物活动和基因表达在主流过程中的影响.
- 使用这种新方法阐明加速部分化 (PN) 建立背后的机制.
主要方法:
- 实施侧流硫化物处理装置,用于间歇性主流污泥循环.
- 在硫化物干扰下监测化物积累率和微生物基因表达 (amoA,nxrB).
- 对氨氧化细菌 (AOB) 和氧化细菌 (NOB) 的转录和转化活动进行分析.
- 硫化物处理后微生物恢复动力学 (翻倍时间) 的比较.
主要成果:
- 在主流工艺中实现了96.0%的化物积累率.
- 侧流硫化物治疗显著抑制了amoA和nxrB基因转录 (43.3-94.9%的减少).
- 抑制了AOB (Nitrosomonas) 和NOB (Nitrospira) 活动,AOB的活性比NOB (24.1天) 更快 (8.7天).
结论:
- 侧流硫化物介导的战略有效地促进了废水处理中的快速部分化 (PN) 启动.
- 在AOB和NOB之间的微生物恢复动力学差异是建立稳定的PN的关键.
- 这项研究为优化废水处理过程提供了对微生物转录-翻译动态的机制性见解.
更多相关视频
09:38Understanding Dissolved Organic Matter Biogeochemistry Through In Situ Nutrient Manipulations in Stream Ecosystems
Published on: October 29, 2016
08:05Measurement of the Potential Rates of Dissimilatory Nitrate Reduction to Ammonium Based on 14NH4+/15NH4+ Analyses via Sequential Conversion to N2O
Published on: October 7, 2020
相关概念视频
Metabolism of Chemolithotrophs
Bioremediation
Sulfur Assimilation
Inorganic Nitrogen Assimilation
Carbon-dioxide Fixation
Microbial Nutrition
