MBR中厌氧氨氧化细菌及微生物群落对亚硝酸盐胁迫的响应策略

来源 :NCEC2019第十届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ktaxx01
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  厌氧氨氧化(Anaerobic ammonium oxidation)是生物脱氮的创新途径。由于其厌氧和自养性质,可以使操作成本降低90%。然而,亚硝酸盐(NO2-)是厌氧氨氧化反应的底物,也是高浓度的抑制剂。
其他文献
Microbial fuel cell(MFC)can convert the chemical energy stored in organic matters to electricity directly.But the low power density limited its application.The anode is for the microorganisms attachme
我国金属矿产资源丰富,但品位一般都比较低,在开发利用过程中产生大量的尾矿。据不完全统计,我国金属尾矿存有量已经超过百亿吨,且以每年50 亿吨速度增长。数量巨大的尾矿占据了大量的土地资源,造成植被破坏和土壤退化,对生态环境造成严重的影响。
污泥厌氧消化技术因能同时实现污泥减量和能源回收,在国内外得到广泛应用。然而因其无法高效地分解污泥絮体结构、微生物细胞及相关胞外聚合物(EPS),限速了随后的水解及发酵过程,成为污泥厌氧消化的瓶颈问题[1]。
水力冲击负荷和有机冲击负荷被认为是影响污水处理厂污泥活性和污水处理效果的主要因素。对污水处理厂来水中微生物对AAO 工艺运行稳定性的影响及潜在的微生物生态学原理缺乏足够认知。
Typhoid is estimated to cause around 11.9 million cases of illness and 129 000 deaths worldwide annually.
目前毒品监测较为广泛运用的方法是污水流行病学,这一方法的检测结果虽省时客观,但无法有效对水环境中毒品来源进行区分:非法合成和违法滥用。非法制毒工厂在合成毒品后极大程度会向水环境中排放生产过程产生的残渣废液,如果能够获取残渣废中的物质成分及含量信息,则可以为追溯环境毒品来源提供依据,补充污水流行病学。
鉴于发展纳米材料“绿色合成技术”的重要性,生物合成技术已成为纳米合成领域的研究热点,该技术具有清洁、无毒、环境友好、反应条件温和可控、合成的纳米材料不易团聚、生物相容性好等优势[1]。
微藻与微生物的共生体系可以为微藻的生长提供良好的微环境,但目前有关微藻-微生物共生体系中微藻生长和油脂积累特性的研究仍然比较缺乏。本研究以一株产油微藻斜生栅藻(Scenedesmus obliquus)为研究对象,通过人工构建藻菌共生体系,研究了该体系在自养条件下对栅藻的生长和油脂积累特性的影响及机制,并进一步探索了藻菌共生体系在开放条件下的稳定性和抵御外界物种侵扰的能力。
采用 16S rRNA 高通量测序技术,对停靠江阴港和洋山港的27 艘入境船舶压载水中的细菌群落结构进行研究,同时与潜在病原菌参考数据库进行对比分析[1],并探讨了压载水置换等对病原菌的影响。
Rice is more vulnerable to arsenic(As)and antimony(Sb)contamination than other cereals due to the special cultivation methods,during which irrigation conditions are adjusted depending upon the growth