【摘 要】
:
[目的]通过培养试验研究多环芳烃的归趋及降解过程的微生物共代谢机制。[方法]以木质素的一种单体模型愈创木基丙三醇-β-愈创木基醚(GGE)为基质底物、多环芳烃BaA为模式污染物,结合同位素示踪和选择性抑制等技术,设立微宇宙培养试验,采用定量PCR技术和扩增子测序等方法来分析GGE对BaA的归趋的影响及其微生物群落效应。[结果]在培养过程中,加入GGE作为底物基质,未能显著提升处理组的矿化率。定量P
【基金项目】
:
国家自然科学基金项目(41977132);
论文部分内容阅读
[目的]通过培养试验研究多环芳烃的归趋及降解过程的微生物共代谢机制。[方法]以木质素的一种单体模型愈创木基丙三醇-β-愈创木基醚(GGE)为基质底物、多环芳烃BaA为模式污染物,结合同位素示踪和选择性抑制等技术,设立微宇宙培养试验,采用定量PCR技术和扩增子测序等方法来分析GGE对BaA的归趋的影响及其微生物群落效应。[结果]在培养过程中,加入GGE作为底物基质,未能显著提升处理组的矿化率。定量PCR和高通量测序结果表明,GGE的加入改变了土壤微生物群落,且GGE对细菌群落的影响大于真菌群落。相比于对照,GGE处理组增加了细菌群落中α-变形菌纲、拟杆菌门的相对丰度,而β-变形菌纲和芽单胞菌门有所减少;增加了真菌群落中子囊菌门的相对丰度,而担子菌门的相对丰度有所减少。LEfSe分析表明,GGE的添加促进了Hyphomicrobiaceae、Rhodospirillaceae、Acidobacteriaceae、Burkholderiaceae等细菌科和子囊菌门等真菌的富集。[结论]GGE的添加在一定程度上提升了降解过程中真菌的贡献率。底物基质的添加可能会引起多环芳烃的不同微生物降解机制,促进真菌和细菌的协同作用。GGE的添加还富集了一些PAHs潜在降解菌,这些微生物的富集可能会在整体上提升芳香族化合物的代谢功能,增强土壤对多环芳烃类污染物的降解能力。
其他文献
文章以使用电子邮箱为例,探索如何提高在线教学的学习效率。教师应挖掘在线教学优势,精心设计教学过程,使用多种教学平台辅助教学,实现提高学生的学习效率、拓展学生的学习内容、提升学生的自主学习能力的教学目标。学生的电子邮箱注册率、使用率提高,邮件内容丰富多样,在线学习效率得到保障。
带有增压级的给水泵包括了吐出口和增压级抽头2个出口,其吐出口与HRSG的高压省煤器相连接,增压级抽头与燃机的TCA冷却器水侧进口相连接。增压级抽头的出口压力按TCA冷却器水回路需求压力设计,给水泵吐出口压力按HRSG主回路给水压力的要求而设计。一台给水泵可输出2种不同运行压力,解决了单一出口給水泵能耗、HRSG高压省煤器设计压力高的问题,对M701F4机型TCA冷却器冷却水系统的优化设计有一定借鉴
随着人们物质生活水平的不断提升,对于食品消费也有了更高的要求,乳制品不仅可为人们提供丰富的蛋白质、维生素以及钙元素,同时对于我国农业附加产值的提升也具有积极意义,但乳制品保存期较短且会受到多种外界因素影响,需考虑整个供应应链中的环节管控,其中包括乳制品的生产、加工、销售和储存等多个环节。本文从乳制品质量安全以及乳制品供应链两个角度分析了影响其自身质量安全的因素,结合工作实践提出提升乳制品安全质量的
教育改革背景下各种教学理念喷涌而出,作为现代教育教学倡导的理念之一,"活教育"理念以学生学习体验的强化为主,充分调动学生参与知识学习的积极性。通过在小学数学教学中有效渗透"活教育"理念,可在促进教学质量显著提升的同时,为学生数学素养的发展提供助力。鉴于此,本文从"活教育"思想理念的概述分析入手,在此基础上阐明小学数学体验式教学中"活教育"理念的有效渗透。
基层医疗机构是我国医疗卫生服务体系的重要组成部分,承担了大部分基础医疗卫生工作。为满足人民群众日益增长的卫生健康需求,我国基层医疗卫生事业应把握发展趋势,作出积极改变。本文简要分析了赣榆区基层医疗机构卫生事业发展现状,从多个角度入手对基层医疗机构卫生事业发展的问题和应对对策进行深入探究,以期能够提供有价值的工作参考。
目的:心外膜脂肪组织(epicardial adipose tissue,EAT)作为内脏脂肪组织,与冠状动脉及心肌组织紧密相邻。近年来,循证医学已证明冠状动脉粥样硬化性心脏病(Coronary atherosclerotic disease,CAD)的发生、发展以及多种心血管不良事件的发生与EAT密切相关。EAT依据冠状动脉的病理生理进程相应的分泌大量的抗炎或促炎因子。了解EAT与冠状动脉相互作
<正>“倒春寒”是一种春季比较常见的天气现象,几乎每年在我国的大部分地区都会发生。因地理位置、纬度、海拔高度等不同,各地发生“倒春寒”的时间有所差异。南阳市宛城区“倒春寒”发生时间一般在3月上中旬至4月中下旬。一、“倒春寒”对冬小麦的危害(一)加重小麦病虫害
催化剂在丙烯聚合中具有重要的作用,能够直接影响生产稳定性,还会对产品性能、质量等方面产生直接的影响,即使为同属的Z-N催化剂,不同生产制造商以及不同系列的催化剂产品在使用过程中,所表现出的产品性能具有很大差别,所以需要做好各种聚丙烯装置催化剂的筛选以及生产工作。因此,深入地研究与分析PolyMax? 500催化剂在Spheripol聚丙烯工艺上的应用,通过实验结果总结相关结论。