處理重金屬?gòu)U水人工濕地中微生物群落結(jié)構(gòu)和酶活性變化
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研究了處理含銅、鉻與鎳廢水的三階段波形潛流人工濕地中微生物群落結(jié)構(gòu)和酶活性的空間變化.用稀釋平板菌落計(jì)數(shù)法研究了微生物的數(shù)量變化,用PCR-DGGE結(jié)合測(cè)序研究了微生物群落結(jié)構(gòu)變化,并用比色法測(cè)定了土壤酶活性.結(jié)果表明,在人工濕地中,細(xì)菌數(shù)量為(4.10±0.72)×106~(1.61±0.10)×107,真菌數(shù)量為(7.21±1.60)×104~(1.29±0.02)×105;放線菌數(shù)量為(1.41±0.27)×106~(3.38±0.11)×106.回收自DGGE凝膠中的8個(gè)不同的條帶均為特異的16SrRNA序列或18S rRNA序列,說(shuō)明微生物群落結(jié)構(gòu)發(fā)生了顯著變化.最大的脲酶活性[(0.67±0.2)mg/(g.24 h)]、蔗糖酶活性[(40.15±0.14)mg/(g.24 h)]和堿性磷酸酶活性[(1.03±0.16)mg/(g.2 h)]分別出現(xiàn)在第1、第3和第1階段.相關(guān)性分析表明,真菌數(shù)與全量鉻含量、有效態(tài)鉻含量和鉻的活化率均呈顯著負(fù)相關(guān),蔗糖酶活性與全量銅、全量鎳和有效態(tài)鎳也均呈顯著負(fù)相關(guān).
重金屬?gòu)U水的微生物處理
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重金屬?gòu)U水的微生物處理 一、微生物法治理電鍍廢水技術(shù) 1.主要技術(shù)內(nèi)容 (1)基本原理用從電鍍污泥中獲得的sr系列復(fù)合功能菌,高效還 原六價(jià)鉻為三價(jià)鉻,三價(jià)鉻、鋅、銅、鎳和鎘等二價(jià)金屬離子被菌 體富集,再經(jīng)固液分離,廢水被凈化,污泥中金屬再用微生物或化 學(xué)法回收,固液分離的上清液可以回用。 (2)技術(shù)關(guān)鍵本技術(shù)的關(guān)鍵是菌體的培養(yǎng)和“菌廢比”的合理調(diào) 控,這是保證處理水質(zhì)達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)或回用的重要條件。一般采用 厭氧技術(shù)培養(yǎng)菌體,培養(yǎng)液可以是生活污水,糞便,高濃度有機(jī)廢 水,也可以人工配制。采用中溫發(fā)酵技術(shù)。根據(jù)廢水中的金屬離子 的濃度和培養(yǎng)的菌體的濃度決定“菌廢比”,具體情況具體決定。 (3)工藝流程微生物治理電鍍廢水工藝流程見(jiàn)圖9-24。 2.主要技術(shù)指標(biāo) (1)凈化能力本技術(shù)對(duì)廢水成分變化的適應(yīng)性強(qiáng),各金屬離子濃 度的范圍為:鉻1mg/l~1000mg/l,鋅1mg/l~
重金屬?gòu)U水微生物處理
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重金屬?gòu)U水微生物處理
汾酒生產(chǎn)用曲中微生物群落結(jié)構(gòu)的分析
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4.3
采用illuminamiseq方法分析了汾酒生產(chǎn)用曲樣品中的微生物群落結(jié)構(gòu),得到了汾酒生產(chǎn)用曲樣品中微生物類(lèi)別、群落組成等數(shù)據(jù),全面的展現(xiàn)了汾酒生產(chǎn)用曲中微生物的多樣性分布。
尖裸鯉病變死亡后微生物群落結(jié)構(gòu)變化分析
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[目的]本文探討了尖裸鯉因水霉菌病變死亡后的微生物群落結(jié)構(gòu)變化特征.[方法]采用illumina-miseq高通量測(cè)序技術(shù)對(duì)尖裸鯉健康個(gè)體和因水霉菌病變死亡個(gè)體的表皮皮膚粘液及腸道內(nèi)容物的微生物多樣性進(jìn)行分析.[結(jié)果]尖裸鯉因水霉菌病變死亡后其表皮皮膚和腸道中細(xì)菌群落多樣性減少,而其真菌多樣性增加.尖裸鯉病變死亡后其表皮皮膚粘液中pseudomonassp.、vagococcussp.、providenciasp.、morganellasp.、pleosporales、mucorales、tremellales和agaricomycetes等8種優(yōu)勢(shì)微生物菌群減少,而acinetobactersp.、proteussp.、carnobacteriumsp.和malasseziasp.等4種優(yōu)勢(shì)微生物菌群增加.同時(shí),尖裸鯉病變死亡后其腸道中acinetobactersp.、flavobacteriumsp.、vagococcussp.、carnobacteriumsp.、bacillussp.和malasseziasp.等6種優(yōu)勢(shì)微生物菌群減少,而pseudomonassp.、tremellales和agaricomycetes等3種優(yōu)勢(shì)微生物菌群增加.[結(jié)論]細(xì)菌和真菌的群落結(jié)構(gòu)變化是尖裸鯉病變死亡的主要原因.
生物吸附法處理重金屬?gòu)U水研究進(jìn)展
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生物吸附法處理重金屬?gòu)U水研究進(jìn)展 作者:梁莎,馮寧川,郭學(xué)益,liangsha,fengning-chuan,guoxue-yi 作者單位:梁莎,郭學(xué)益,liangsha,guoxue-yi(中南大學(xué)冶金科學(xué)與工程學(xué)院,湖南,長(zhǎng)沙,410083), 馮寧川,fengning-chuan(中南大學(xué)冶金科學(xué)與工程學(xué)院,湖南,長(zhǎng)沙,410083;寧夏醫(yī)學(xué)院基 礎(chǔ)學(xué)院,寧夏,銀川,750004) 刊名: 水處理技術(shù) 英文刊名:technologyofwatertreatment 年,卷(期):2009,35(3) 被引用次數(shù):0次 參考文獻(xiàn)(46條) 1.kumiawanta.yschangilbert.lowai-hungcomparisonsoflow-costadsorbentsfortreating wast
重金屬?gòu)U水的微生物處理方法_secret
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4.7
重金屬?gòu)U水的微生物處理 一、微生物法治理電鍍廢水技術(shù) 1.主要技術(shù)內(nèi)容 (1)基本原理用從電鍍污泥中獲得的sr系列復(fù)合功能菌,高效還原六價(jià)鉻為三價(jià)鉻, 三價(jià)鉻、鋅、銅、鎳和鎘等二價(jià)金屬離子被菌體富集,再經(jīng)固液分離,廢水被凈化,污泥中 金屬再用微生物或化學(xué)法回收,固液分離的上清液可以回用。 (2)技術(shù)關(guān)鍵本技術(shù)的關(guān)鍵是菌體的培養(yǎng)和“菌廢比”的合理調(diào)控,這是保證處理水 質(zhì)達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)或回用的重要條件。一般采用厭氧技術(shù)培養(yǎng)菌體,培養(yǎng)液可以是生活污水, 糞便,高濃度有機(jī)廢水,也可以人工配制。采用中溫發(fā)酵技術(shù)。根據(jù)廢水中的金屬離子的濃 度和培養(yǎng)的菌體的濃度決定“菌廢比”,具體情況具體決定。 (3)工藝流程微生物治理電鍍廢水工藝流程見(jiàn)圖9-24。 2.主要技術(shù)指標(biāo) (1)凈化能力本技術(shù)對(duì)廢水成分變化的適應(yīng)性強(qiáng),各金屬離子濃度的范圍為:鉻1mg /l~1000mg/l,鋅1mg/l
重金屬?gòu)U水的微生物處理方法
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重金屬?gòu)U水的微生物處理 一、微生物法治理電鍍廢水技術(shù) 1.主要技術(shù)內(nèi)容 (1)基本原理用從電鍍污泥中獲得的sr系列復(fù)合功能菌,高效還原六價(jià)鉻為三價(jià)鉻, 三價(jià)鉻、鋅、銅、鎳和鎘等二價(jià)金屬離子被菌體富集,再經(jīng)固液分離,廢水被凈化,污泥中 金屬再用微生物或化學(xué)法回收,固液分離的上清液可以回用。 (2)技術(shù)關(guān)鍵本技術(shù)的關(guān)鍵是菌體的培養(yǎng)和“菌廢比”的合理調(diào)控,這是保證處理水 質(zhì)達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)或回用的重要條件。一般采用厭氧技術(shù)培養(yǎng)菌體,培養(yǎng)液可以是生活污水, 糞便,高濃度有機(jī)廢水,也可以人工配制。采用中溫發(fā)酵技術(shù)。根據(jù)廢水中的金屬離子的濃 度和培養(yǎng)的菌體的濃度決定“菌廢比”,具體情況具體決定。 (3)工藝流程微生物治理電鍍廢水工藝流程見(jiàn)圖9-24。 2.主要技術(shù)指標(biāo) (1)凈化能力本技術(shù)對(duì)廢水成分變化的適應(yīng)性強(qiáng),各金屬離子濃度的范圍為:鉻1mg /l~1000mg/l,鋅1mg/l
石化廢水處理系統(tǒng)微生物群落結(jié)構(gòu)PCR-DGGE分析
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4.5
為提高石油化工污水廠厭氧—好氧(a/o)工藝凈化效能,應(yīng)用聚合酶鏈?zhǔn)椒磻?yīng)—變性梯度凝膠電泳(pcr-dgge)與常規(guī)技術(shù)相結(jié)合的方法分析了石化廢水處理系統(tǒng)生化池中微生物群落結(jié)構(gòu)變化與污染負(fù)荷和主要污染物降解效果變化的關(guān)系。結(jié)果表明:在每天2次,連續(xù)6天的監(jiān)測(cè)中,待處理廢水中cod負(fù)荷在424.92mg/l和559.10mg/l之間波動(dòng),nh3-n在63.60mg/l和100.87mg/l之間變化;工藝對(duì)cod和nh3-n的去除率較低,分別為69.42%和31.2%,且生化池各段對(duì)cod和nh3-n的去除率變化并非呈單一遞減趨勢(shì),這與微生態(tài)細(xì)菌種類(lèi)隨污水濃度的變化呈非單一的遞減趨勢(shì)相一致;pcr-dgge圖譜中各處理單元的細(xì)菌條帶數(shù)量變化很大,相似性系數(shù)最高為36.11%,最低為6.25%,微生物群落結(jié)構(gòu)相似性很低。
生物強(qiáng)化水解酸化過(guò)程前后微生物群落結(jié)構(gòu)變化
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4.7
通過(guò)利用生物強(qiáng)化技術(shù)提高水解酸化處理模擬印染廢水的處理效果,包括共基質(zhì)強(qiáng)化和菌劑強(qiáng)化兩個(gè)方面。菌劑和共基質(zhì)強(qiáng)化結(jié)果表明,菌劑a和菌劑b的加入將脫色率分別提高了2.33%和7.20%,當(dāng)不加碳源時(shí),脫色效果比較差(低于6.00%),而蔗糖的加入能提高脫色率至45.29%。利用pcr-dgge技術(shù)追蹤生物強(qiáng)化前后微生物群落結(jié)構(gòu)信息,結(jié)果表明,菌劑和共基質(zhì)的加入都對(duì)水解酸化池的微生物群落結(jié)構(gòu)有較大影響。菌劑a和b強(qiáng)化后,水解酸化池的微生物多樣性指數(shù)h(shannonweaver)由2.38分別增長(zhǎng)到2.56和2.69,而共基質(zhì)調(diào)控使得h由2.94增加到3.16。菌劑強(qiáng)化后,優(yōu)勢(shì)菌厚壁菌(firmicutes)得到強(qiáng)化。通過(guò)共基質(zhì)強(qiáng)化,優(yōu)勢(shì)菌擬桿菌(bacteroidetes)和厚壁菌(firmicutes)得到強(qiáng)化,它們可能在染料降解中起到重要作用。
污泥好氧堆肥中微生物群落結(jié)構(gòu)分析
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4.7
采用微生物培養(yǎng)方法及高通量測(cè)序技術(shù),綜合分析了污泥好氧堆肥過(guò)程中微生物群落結(jié)構(gòu)的變化,結(jié)果顯示,細(xì)菌和真菌對(duì)溫度的敏感度要高于放線菌,在堆肥的高溫期生長(zhǎng)受限。細(xì)菌和真菌的高通量測(cè)序結(jié)果顯示,不同的堆肥時(shí)期,堆肥微生物群落中的優(yōu)勢(shì)菌菌數(shù)是有規(guī)律變化的。其為污泥堆肥微生物的分離選育及相關(guān)微生物種群結(jié)構(gòu)分析提供技術(shù)參考。
人工濕地污水處理系統(tǒng)春季空氣微生物群落結(jié)構(gòu)分析
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4.8
通過(guò)構(gòu)建16s/18srdna基因文庫(kù),分析自由表面流人工濕地污水處理系統(tǒng)春季空氣細(xì)菌和空氣真菌群落結(jié)構(gòu)特征.結(jié)果表明,空氣細(xì)菌分布在變形菌門(mén)(proteobacteria)、放線菌門(mén)(actinobacteria)、浮霉菌門(mén)(planctomycetes)、藍(lán)藻門(mén)(cyanophyta)、綠彎菌門(mén)(chloroflexi)、擬桿菌門(mén)(bacteroidetes)和厚壁菌門(mén)(firmicutes),主要為β-變形菌綱(71.04%)、γ-變形菌綱(12.03%)、α-變形菌綱(3.83%)、藍(lán)藻綱(4.38%)、芽孢桿菌綱(3.28%)和鞘脂桿菌綱(2.19%),優(yōu)勢(shì)菌屬是馬賽菌屬(massilia66.66%)、假單胞菌屬(pseudomonas4.37%)、藍(lán)絲細(xì)菌屬(cyanothece3.83%)和沙雷氏菌屬(serratia3.28%).空氣真菌主要類(lèi)群為座囊菌綱(dothideomycetes61.18%),其次是接合菌綱(zygomycetes16.47%)、盤(pán)菌綱(discomycetes14.12%),優(yōu)勢(shì)菌屬是核腔菌屬(pyrenophora48.31%)、被孢霉屬(mortierella15.7%)、緣刺盤(pán)菌屬(cheilymenia12.4%)、boothiomyces(4.5%).人工濕地空氣微生物中未檢測(cè)出大腸桿菌(escherichiacoli)、沙門(mén)氏菌(salmonellaspp.)和產(chǎn)氣莢膜梭菌(clostridiumperfringens),但存在粘質(zhì)沙雷氏菌(s.marcescens)、惡臭假單胞菌(p.putida)、表皮葡萄球菌(staphylococcusepidermidis)等致病菌或條件致病菌.
城市污水廠(A/O工藝)微生物群落結(jié)構(gòu)及其動(dòng)態(tài)變化
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4.6
為了研究城市污水廠(a/o工藝)活性污泥中微生物群落結(jié)構(gòu)及其動(dòng)態(tài)變化,分別在運(yùn)行不同時(shí)期從曝氣池中提取活性污泥,通過(guò)細(xì)胞裂解直接提取活性污泥中的細(xì)菌基因組dna,以細(xì)菌16srdna通用引物f357/r518,對(duì)活性污泥中提取的細(xì)菌基因組進(jìn)行擴(kuò)增,長(zhǎng)約230bp的擴(kuò)增產(chǎn)物經(jīng)變性梯度凝膠電泳(dgge)分離,獲得微生物群落的dna特征指紋圖譜。結(jié)果顯示,城市污水廠(a/o工藝)活性污泥中的微生物群落非常豐富,在不同時(shí)期存在一些各自的特有種屬和共有種屬,細(xì)菌群落結(jié)構(gòu)的演替與系統(tǒng)負(fù)荷存在一定的相關(guān)性。整體來(lái)說(shuō),微生物群落演替不明顯,微生物群落相似性較高,群落結(jié)構(gòu)較為穩(wěn)定。
紅霉素生產(chǎn)廢水中微生物群落結(jié)構(gòu)分析
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4.4
采用聚合酶鏈?zhǔn)椒磻?yīng)-變性梯度凝膠電泳技術(shù)(pcr-dgge)研究了序批式活性污泥法(sbr)處理紅霉素生產(chǎn)廢水過(guò)程中從厭氧處理階段到好氧處理階段的微生物群落結(jié)構(gòu)變化,并對(duì)微生物群落的部分優(yōu)勢(shì)細(xì)菌進(jìn)行了克隆測(cè)序和系統(tǒng)發(fā)育樹(shù)分析。結(jié)果表明,微生物群落豐富度隨sbr處理進(jìn)程呈遞增趨勢(shì);微生物群落的相似性在相鄰的處理階段間相對(duì)較高,相隔越遠(yuǎn)的處理階段間則越低;6種優(yōu)勢(shì)菌的同源性均在95%以上,其中有4種細(xì)菌均為厭氧和好氧處理階段的優(yōu)勢(shì)菌,有1種細(xì)菌僅為好氧處理階段的優(yōu)勢(shì)菌。
活性污泥處理重金屬?gòu)U水的研究進(jìn)展
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活性污泥處理重金屬?gòu)U水的研究進(jìn)展——分別從不同類(lèi)型活性污泥,處理不同重金屬兩個(gè)側(cè)面論述了活性污泥處理重金屬?gòu)U水的效果,分析了活性污泥處理重金屬?gòu)U水過(guò)程的作用機(jī)制,并提出了幾種增強(qiáng)活性污泥處理能力的可能途徑,從而為提高和完善活性污泥處理重金屬?gòu)U...
活性炭吸附法處理重金屬?gòu)U水研究進(jìn)展
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4.6
試驗(yàn)研究 收稿日期:2011-6-10 第一作者簡(jiǎn)介:萬(wàn)柳(1988-),男,碩士研究生。 活性炭吸附法處理重金屬?gòu)U水研究進(jìn)展 萬(wàn)柳,徐海林 (武漢科技大學(xué)化學(xué)工程與技術(shù)學(xué)院,武漢,430081) 摘要:重金屬?gòu)U水成分復(fù)雜、毒性大且難降解,隨著國(guó)家相關(guān)法律政策要求日益嚴(yán)格,使之 成為廢水治理的重點(diǎn)和難點(diǎn)。目前,活性炭吸附法在重金屬?gòu)U水處理方面也逐步開(kāi)始工業(yè) 化應(yīng)用,取得較好的效果,本文對(duì)現(xiàn)有活性炭處理重金屬?gòu)U水技術(shù)進(jìn)行了綜述,詳細(xì)討論 了該技術(shù)的各項(xiàng)參數(shù),包括:活性炭的選擇及預(yù)處理、廢水的ph值、停留時(shí)間、活性炭用 量和吸附柱的運(yùn)行條件等,并簡(jiǎn)要介紹了活性炭吸附處理重金屬?gòu)U水的吸附機(jī)理。 關(guān)鍵詞:活性炭;吸附;廢水處理;重金屬 中圖分類(lèi)號(hào):x75文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:a文章編號(hào):1006-8759(2011)05-20-03 r
如何高效經(jīng)濟(jì)的處理重金屬?gòu)U水
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4.8
案例2013年4月15日 處理前水質(zhì)情況: 1、取100ml原水,測(cè)ph=4 2、取10ml原水稀釋成100ml,放在在線監(jiān)測(cè)儀上測(cè)銅離子,得3.10mg/l,就是原水含銅 為31.0mg/l。 實(shí)驗(yàn)藥劑: 1、稱(chēng)5gpac,溶于100ml水中,配成5%的溶液。 2、稱(chēng)5gnaoh,溶于100ml水中,配成5%的溶液。 3、稱(chēng)5g重金屬捕集劑(固狀),溶于100ml水中,配成5%的溶液。 4、稱(chēng)0.5gpam,溶于1000ml水中,配成0.05%的溶液。 實(shí)驗(yàn)方案: 1、取500ml原水,攪拌加入2ml的5%naoh調(diào)ph為7.0,加5%的重金屬捕集劑.2ml,反應(yīng)5 分鐘,加5%pac1.4ml,反應(yīng)5分鐘,在緩慢攪拌情況下加入1ml的0.05%pam,反應(yīng)2分 鐘。沉淀30分鐘。取上清液測(cè)
DE氧化溝工藝微生物群落結(jié)構(gòu)及其動(dòng)態(tài)變化研究
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4.6
為了研究de氧化溝工藝中微生物群落結(jié)構(gòu)及其動(dòng)態(tài)變化,分別從de氧化溝工藝中好氧區(qū)、缺氧區(qū)、厭氧區(qū)取活性污泥,通過(guò)細(xì)胞裂解直接提取顆粒污泥細(xì)菌基因組dna。通過(guò)pcr-dgge技術(shù)對(duì)de氧化溝工藝中的微生物多樣性進(jìn)行分析,以細(xì)菌和古細(xì)菌16srrna基因通用引物530f/1490r對(duì)de氧化溝活性污泥中提取的細(xì)菌基因組dna進(jìn)行pcr擴(kuò)增,擴(kuò)增產(chǎn)物經(jīng)純化后用于變性梯度凝膠電泳(dgge)分析。結(jié)果顯示,de氧化溝工藝中活性污泥的微生物群落非常豐富,在好氧區(qū)微生物的種屬達(dá)到12種,缺氧區(qū)為16種,厭氧區(qū)為14種;de氧化溝工藝不同單元都有一些各自的特有種屬和共有種屬,工藝中的微生物群落演替不明顯,微生物群落相似性為64.7%,群落結(jié)構(gòu)較為穩(wěn)定。
生物吸附法處理重金屬?gòu)U水的研究現(xiàn)狀及發(fā)展
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生活污水處理廠微生物群落結(jié)構(gòu)解析
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4.4
以某城市生活污水處理廠為研究對(duì)象,通過(guò)高通量測(cè)序技術(shù)解析功能單元(氧化溝)內(nèi)微生物群落結(jié)構(gòu)。試驗(yàn)時(shí),該污水處理廠出水水質(zhì)滿足一級(jí)b排放標(biāo)準(zhǔn)(gb18918—2002)。高通量測(cè)序獲得有效序列28561條,經(jīng)分析得到文庫(kù)覆蓋率為0.90,微生物α指數(shù),即ace、chao1、shannon和simpson指數(shù)分別為20653.8、12148.4、6.6和0.005。在屬(genus)水平,豐度在1%以上的優(yōu)勢(shì)微生物共有19種,其中1%-2%的菌屬有pseudomonas、phycisphaera、methylocystis、gemmata、gp7、singulisphaera、isosphaera、parachlamydia、haliea和tm7generaincertaesedis,所占比例分別為1.91%、1.91%、1.90%、1.75%、1.64%、1.55%、1.47%、1.33%、1.2%和1.17%,這部分比例之和為15.83%。豐度在2%以上的優(yōu)勢(shì)菌屬有zavarzinella、gp4、planctomyces、aciditerrimonas、blastopirellula、pasteuria、neochlamydia、gemmatimonas和simkania,所占比例分別為10.02%、4.66%、4.44%、2.66%、2.56%、2.33%、2.31%、2.25%和2.23%,這部分共計(jì)33.46%。所占比例高于0.01%的菌屬共有355類(lèi),表明該城市污水處理廠含有豐富的微生物資源,它們是污水處理的微生物基礎(chǔ)。
自然水體生物膜中微生物群落結(jié)構(gòu)與組成分析
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為深入了解自然水體生物膜微生態(tài)群落系統(tǒng)中微生物群落的組成與結(jié)構(gòu)。采集松花江吉林江段自然水體生物膜為研究對(duì)象,對(duì)其中微生物的總dna進(jìn)行了提取;之后利用高通量測(cè)序技術(shù)對(duì)生物膜中細(xì)菌的16srdna基因進(jìn)行了序列測(cè)定。分析了自然水體生物膜中微生物群落組成鑒定和相對(duì)豐度。物種分類(lèi)顯示,細(xì)菌種類(lèi)隸屬于15個(gè)門(mén)、31個(gè)綱、58個(gè)目、80個(gè)科和148個(gè)屬,其中優(yōu)勢(shì)類(lèi)群為變形菌門(mén)(proteobacteria),其相對(duì)豐度分為63.50%。
啤酒廢水處理系統(tǒng)中活性污泥微型生物群落結(jié)構(gòu)分析
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4.4
為了分析啤酒廠廢水處理系統(tǒng)活性污泥運(yùn)行狀態(tài),選取了啤酒廠污水處理系統(tǒng)中不同階段的微型生物群落結(jié)構(gòu)作為研究對(duì)象。本文利用16srdna及18srdna特異性引物作為分子標(biāo)記,通過(guò)pcr擴(kuò)增污水處理系統(tǒng)中的環(huán)境生物群落dna,以變性梯度凝膠電泳(dgge)技術(shù)分離檢測(cè)pcr產(chǎn)物獲得微生物群落的dna指紋圖譜。研究結(jié)果顯示,經(jīng)過(guò)活性污泥處理的啤酒廠廢水中細(xì)菌群落和真核生物群落結(jié)構(gòu)發(fā)生了明顯的改變。其中在細(xì)菌群落dgge圖譜中檢測(cè)到21條特異性條帶,而在真核生物dgge圖譜檢測(cè)到10條。upgma聚類(lèi)分析顯示,進(jìn)水與活性污泥中的細(xì)菌及真核群落結(jié)構(gòu)十分相似(相似性>0.67),而與出水的差異較大(相似性<0.41),這表明了進(jìn)水對(duì)活性污泥生物群落結(jié)構(gòu)的重要影響。
A/O工藝中污泥濃度對(duì)微生物群落結(jié)構(gòu)的影響
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4.3
采用a/o工藝處理淀粉廠區(qū)廢水,結(jié)合miseq高通量測(cè)序技術(shù)研究了不同污泥濃度(mlss)對(duì)a/o工藝脫氮效果及微生物群落結(jié)構(gòu)的影響.結(jié)果顯示,當(dāng)污泥濃度為4066mg/l時(shí)(1號(hào)池),氨氮(nh4^+-n)平均去除率高達(dá)90.2%;而污泥濃度為2985mg/l時(shí)(2號(hào)池),去除率僅為67.2%.兩池體中優(yōu)勢(shì)菌門(mén)均為變形菌門(mén)、擬桿菌門(mén)、綠彎菌門(mén)和厚壁菌門(mén),其中變形菌門(mén)和擬桿菌門(mén)平均豐度分別為40.65%、30.28%和25.25%、33.27%,其相對(duì)豐度比例差異較大.在功能基因?qū)用?兩池體中所有8個(gè)功能基因類(lèi)別(kegg,京都基因與基因組百科全書(shū))排序相同,氮代謝相關(guān)基因中,硝化酶、反硝化酶、氨化酶的相關(guān)功能基因均在1號(hào)池中含量高.該工藝中污泥濃度對(duì)菌群結(jié)構(gòu)影響顯著,高污泥濃度有利于形成高效脫氮菌群結(jié)構(gòu).
污泥好氧顆?;^(guò)程中微生物群落結(jié)構(gòu)的演變與分析
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4.7
為了揭示顆粒污泥形成過(guò)程中微生物群落結(jié)構(gòu)多樣性的演變過(guò)程,以人工配水為進(jìn)水,在sbr中采用厭氧/好氧循環(huán)的手段成功培育出具有聚磷特性的顆粒污泥,利用基于16srdna的pcr-dgge技術(shù)獲得了微生物群落的dna特征指紋圖譜,對(duì)條帶進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析和切膠測(cè)序,并建立了系統(tǒng)發(fā)育樹(shù)。結(jié)果表明,污泥沉降性能的改善要先于顆粒污泥的形成,而污泥粒徑的演變對(duì)其沉降性能影響較小。微生物群落結(jié)構(gòu)演變較為平緩,shannon多樣性指數(shù)隨著顆粒污泥形成逐漸上升;顆粒污泥形成期間,聚磷菌candidatusaccumulibacter始終保持較為穩(wěn)定的優(yōu)勢(shì)地位,以candidatusnitrospiradefluvii和thauera為代表的種群逐漸得到強(qiáng)化,而擬桿菌綱在前期占有優(yōu)勢(shì)地位,在后期逐漸消亡。
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擅長(zhǎng)專(zhuān)業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林