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磺胺甲(口恶)唑对海水养殖废水处理过程中抗性细菌及抗性基因的富集作用 被引量:5
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作者 王金鹏 赵阳国 《环境科学》 EI CAS CSCD 北大核心 2021年第8期3791-3798,共8页
抗生素在海水养殖过程中大量使用,但仅有少部分被生物体利用,含有抗生素的废水进入水处理系统后,抗生素、抗性菌和抗性基因的响应过程尚不完全清楚.应用缺氧/好氧移动床生物膜反应器(A/O-MBBR)处理含磺胺甲(口恶)唑(SMX)的海水养殖废水... 抗生素在海水养殖过程中大量使用,但仅有少部分被生物体利用,含有抗生素的废水进入水处理系统后,抗生素、抗性菌和抗性基因的响应过程尚不完全清楚.应用缺氧/好氧移动床生物膜反应器(A/O-MBBR)处理含磺胺甲(口恶)唑(SMX)的海水养殖废水,探究在SMX选择压力下,反应器内抗生素和抗性基因丰度的变化规律,以及微生物群落和可培养的抗性细菌种群的响应.结果表明,在进水SMX浓度为500μg·L^(-1),水力停留时间为8 h,SMX加入初期会对NH_(4)^(+)-N和NO_(2)^(-)-N的去除率有轻微影响,随后逐步恢复;同时去除约32%的SMX,且78%以上SMX在缺氧区完成;抗性基因在缺氧区富集明显高于好氧区,在缺氧区磺胺类抗性基因(sul1)绝对丰度上升2.43 log,磺胺类抗性基因(sul2)上升1.71 log;而在好氧区,sul1绝对丰度上升1.17 log,sul2上升0.91 log.抗性平板培养结合高通量测序表明,假交替单胞菌属(Pseudoalteromonas)在反应器可培养抗性细菌中占最优势.高通量测序分析发现可培养的抗性细菌假单胞菌属(Pseudomonas)在反应器内占比最高.表明含SMX的海水养殖废水可促进水中抗性基因的富集,部分抗性细菌的数量显著增加. 展开更多
关键词 海水养殖废水 A/O-MBBR反应器(A/O-MBBR) 磺胺甲(口恶)唑 抗生素抗性基因(ARG) 抗生素抗性细菌(ARB)
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海水基质成分对紫外线去除游离氯和游离溴的影响
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作者 杨德响 赵阳国 +1 位作者 张亚男 《环境化学》 CAS CSCD 北大核心 2023年第9期3051-3060,共10页
紫外线照射可以去除反渗透工艺中的游离氯和游离溴,但是海水基质成分对于去除效果的影响尚不清晰.为解决上述问题,在低压紫外照射下测定了游离氯和游离溴的浓度变化,计算了分解速率常数,分析了水中pH、无机阴离子和腐殖酸对其分解速率... 紫外线照射可以去除反渗透工艺中的游离氯和游离溴,但是海水基质成分对于去除效果的影响尚不清晰.为解决上述问题,在低压紫外照射下测定了游离氯和游离溴的浓度变化,计算了分解速率常数,分析了水中pH、无机阴离子和腐殖酸对其分解速率的影响.结果表明,随着pH的降低,游离氯和游离溴的分解速率均升高,且pH对游离溴分解速率的影响更大;无机阴离子中Cl^(−)能够抑制游离氯的分解而促进游离溴的分解,NO_(3)^(-)能够促进游离氯的分解而抑制游离溴的分解;水中腐殖酸在低浓度时抑制游离氯和游离溴的分解,在高浓度时促进分解,对游离溴的促进作用更强.研究结果可以为反渗透系统中紫外线去除游离氯和游离溴的工艺优化提供数据参考. 展开更多
关键词 海水 低压紫外 游离氯 游离溴 反渗透
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UV/H_(2)O_(2)对海水养殖废水中磺胺甲恶唑去除条件优化与降解机制分析 被引量:1
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作者 马冬雪 +1 位作者 张亚男 赵阳国 《中国海洋大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2022年第11期105-116,共12页
磺胺甲恶唑(Sulfamethoxazole,SMX)是海水养殖过程中常用的抗生素,其在养殖废水中频繁检出,因此废水排放前需要进行有效处理。本研究应用紫外/过氧化氢(UV/H_(2)O_(2))高级氧化工艺,以含SMX的海水养殖废水为处理对象,系统探究工艺处理SM... 磺胺甲恶唑(Sulfamethoxazole,SMX)是海水养殖过程中常用的抗生素,其在养殖废水中频繁检出,因此废水排放前需要进行有效处理。本研究应用紫外/过氧化氢(UV/H_(2)O_(2))高级氧化工艺,以含SMX的海水养殖废水为处理对象,系统探究工艺处理SMX过程中的影响因素、降解动力学,分析SMX降解规律和途径。结果表明,在SMX初始浓度为10 mg·L^(-1)时,UV强度为1.1 mW·cm、H_(2)O_(2)浓度为2 mmol·L^(-1)、pH为5时,20 min后SMX去除率可达99%以上。UV光解和·OH氧化在降解SMX过程占主导作用,降解过程遵循准一级动力学模型(R^(2)≥0.99)。氯离子和碳酸根离子能够竞争·OH并导致pH变化,进而抑制SMX去除效率,硝酸根离子在UV照射下形成内滤膜,减弱光照从而抑制SMX去除速率。SMX降解过程中产生的中间产物使得处理体系生物毒性上升,随着处理时间的延长,生物毒性下降;工艺中的·OH可有效提高SMX的矿化度。SMX降解途径主要包含磺酰胺键断裂、羟基取代和氨基的氧化作用。可见,UV/H_(2)O_(2)工艺可有效去除和矿化海水养殖废水中的磺胺甲恶唑,降低扩散风险,在养殖污染控制中具有很好的应用潜力。 展开更多
关键词 海水养殖废水 磺胺甲恶唑 UV/H_(2)O_(2) 矿化度 生物毒性 降解路径
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