好氧和缺氧条件下微生物氧化AsⅢ的研究

来源 :郑州大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:sycloverock
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
微生物拥有三价砷氧化、五价砷还原以及无机砷的甲基化和去甲基化等众多的砷代谢途径,是环境中砷元素循环的主要驱动者。较五价砷(AsV)而言,三价砷(As)的毒性和迁移流动性均更强,因此,三价砷(As)的生物氧化在无机砷的迁移流动和砷污染的生物修复中扮演着重要作用。本文以驯化培养的三价砷氧化活性污泥富集体为研究对象,主要利用批次实验的方法,研究不同电子受体作用下三价砷的生物氧化。主要研究结果如下:(1)当氧气(O2)、硝酸根(NO3-)和亚硝酸根离子(NO2-)作为电子受体时:好氧三价砷氧化动力学符合Monod动力学模型,最大氧化速率和半饱和常数分别为0.59 mg As g-1 VSS min-1和0.37 mg As L-1;硝酸根和亚硝酸根离子作用下的三价砷氧化动力学则更符合Haldane底物抑制模型,最大氧化速率、半饱和常数以及抑制系数分别为0.40和0.32 mg As g-1 VSS min-1、0.68和0.15 mg As L-1以及116.85和27.09 mg As L-1。三种不同电子受体作用下的砷氧化均在偏中性条件下具有最适活性,此外,氧气、硝酸根和亚硝酸根离子作用下砷氧化的最适温度分别为30±1 ℃、40±1 ℃和20±1 ℃。(2)本文进一步尝试其他不同的电子受体,发现氯酸根(Cl O3-)、亚氯酸根(Cl O2-)和溴酸根离子(Br O3-)也可以被驯化培养的活性污泥所利用氧化三价砷。硝酸根、氯酸根、亚氯酸根和溴酸根离子的还原产物分别为亚硝酸根、氯(Cl-)、氯(Cl-)和溴离子(Br-)。(3)通过对实验结果的计算可知,生物氧化每毫克的三价砷,分别需要0.26毫克氧气、0.64毫克亚硝酸根离子、1.27毫克硝酸根离子、1.42毫克亚氯酸根离子、0.43毫克氯酸根离子和0.66毫克溴酸根离子。
其他文献
在无线局域网中,尤其是高密度部署的网络环境,提高的空间复用率可以有效地提升网络容量。由于采用了 CSMA/CA协议,在密集部署的网络当中存在大量干扰。为了解决这一问题,本文
目的:探讨基于体素内不相干运动扩散加权成像(intravoxel incoherent motion,IVIM)的D mono、D*mono、f mono的容积ROI直方图分析术前评估肝细胞癌(hepatocellular carcinoma,HCC)病理分化程度的价值。材料与方法:回顾性分析2015年7月~2019年5月于本院进行3.0 T磁共振成像检查且病理证实为肝细胞癌(HCC)的患者51例
函数的插入和扩张是一般拓扑学中的经典问题,很多重要的拓扑性质和函数插入与扩张问题存在密切的关系。近些年来,具有某种层型结构的空间和函数插入之间的联系受到了拓扑学者
众所周知,对于任意多个非奇异矩阵乘积的逆来说,有如下反序律成立:(A1A2…An)-1 =An-1An-1-1…A1-1.然而,这种所谓的反序律对于任意多个矩阵乘积的广义逆来说未必成立,近年来
楊公諱巍,字伯謙,號夢山,又號二山,人稱“二山先生”,八十歲更號漫翁,山東海豐(今山東無棣)人。嘉靖二十六年進士,初授武進知縣。歷官嘉靖、隆慶、萬曆三朝,官至吏部尚書。為
葡萄糖氧化酶(GOx)是一种理化性能都很明确的氧化还原酶。此酶含有两个黄素腺嘌呤二核苷酸(FAD)作为辅基。GOx能够高效且专一性催化葡萄糖。因此,在电化学中,GOx广泛应用于葡
目的:蛋鸡脂肪肝出血综合征(FLHS)是由于蛋鸡体内脂肪合成与分解失衡,导致肝脏内脂肪沉积过多,引起肝细胞发生脂肪变性、出血坏死为病理特征的一种代谢性疾病,可造成群体产蛋率下降甚至死亡。牛磺酸是一种具有广泛生物学功能的小分子氨基酸,对肝脏具有保护作用。本课题组前期研究发现,牛磺酸可调节非酒精性脂肪肝大鼠肝脏脂肪代谢,改善脂肪沉积,减少肝细胞脂肪变性。本研究通过饲喂高能低蛋白日粮诱导蛋鸡FLHS,并
信息素养的内涵包括四个方面基本要素:信息意识、信息知识、信息技能和信息道德,信息素养教育则是为培养提升公民信息素养的一种教育实践活动,是信息化时代的必然要求。随着时代的发展和教育改革的深化,信息素养教育的内涵变得更加丰富,信息素养教育的意义也更加凸显。一方面,信息素养教育需要突出在信息伦理道德方面的培育,需要突出价值性;另一方面,信息素养教育需要渗透到各个学科的教学过程中充分开展“学科信息素养教育
研究背景:胃癌(Gastric cancer,GC)是全球常见的恶性肿瘤,位居世界恶性肿瘤死亡率第3位。中国是世界胃癌高发国家,发病和死亡例数均约占世界的50%,疾病负荷严重,是癌症防治的
烟草根际生活着种类繁多的微生物,这些微生物对于改变土壤肥力水平和营养结构起到了至关重要的作用,其中的有益微生物与烟草之间经过长期的协同进化,形成了许多生理机制,来促