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盐度对共代谢降解底泥多环芳烃的影响及微生物群落响应
被引量:
1
1
作者
王锋
姚欣泽
+5 位作者
杨跃
赵玥
董文艺
王宏杰
于晓红
赵子龙
《哈尔滨工业大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024年第2期161-170,共10页
微生物共代谢可有效降解河道污染底泥中的多环芳烃(polycyclic aromatic hydrocarbons,PAHs),沿海城市内河与外海交界处的感潮河段由于受潮汐影响,上覆水盐度波动大,但盐度波动对共代谢降解底泥PAHs的影响及微生物群落的响应仍不清楚。...
微生物共代谢可有效降解河道污染底泥中的多环芳烃(polycyclic aromatic hydrocarbons,PAHs),沿海城市内河与外海交界处的感潮河段由于受潮汐影响,上覆水盐度波动大,但盐度波动对共代谢降解底泥PAHs的影响及微生物群落的响应仍不清楚。为此,采用乙酸钠耦合邻苯二甲酸为共代谢外加碳源,考察上覆水0~50‰盐度波动范围对底泥PAHs降解的影响,监测底泥理化性质和硫化物质量浓度的变化,解析盐度波动条件下底泥微生物群落的变化。结果表明:低盐环境(0~20‰)更利于共代谢反应进行,PAHs降解率是高盐环境(>20‰~50‰)的1.5~3.3倍;高盐环境产生的高渗透压会影响微生物活性,导致底泥pH和氧化还原电位(oxidation-reduction potential,ORP)下降减缓,SO_(4)^(2-)的还原速率下降。高通量测序表明:盐度波动可显著改变底泥的微生物群落结构,低盐环境下变形菌门(Proteobacteria)、厚壁菌门(Firmicutes)和拟杆菌门(Bacteroidetes)占主导地位,其中,Marinobacterium菌属和Marinobacter菌属为参与共代谢降解PAHs的优势属;高盐环境的胁迫效应抑制了多数微生物的活性,但脱硫杆菌门(Desulfobacter)和绿弯菌门(Chloroflexi)丰度持续增加,SBR1031和Sulfurovum成为优势菌属。
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关键词
底泥
多环芳烃
盐度
共代谢
微生物
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题名
盐度对共代谢降解底泥多环芳烃的影响及微生物群落响应
被引量:
1
1
作者
王锋
姚欣泽
杨跃
赵玥
董文艺
王宏杰
于晓红
赵子龙
机构
哈尔滨工业大学(深圳)土木
与
环境工程学院
哈尔滨工业大学(深圳)经济管理学院
深圳能源环保股份有限公司
城市
水
资源
与
水环境国家重点
实验室
(哈尔滨工业大学)
深圳
市
水
资源
利用
与
环境污染控制重点
实验室
(哈尔滨工业大学(深圳))
城市
高浓度
废水处理
与
资源化
实验室
(
校企
联合
)
出处
《哈尔滨工业大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024年第2期161-170,共10页
基金
深圳市科技创新委员会可持续发展专项(KCXFZ202002011006362)。
文摘
微生物共代谢可有效降解河道污染底泥中的多环芳烃(polycyclic aromatic hydrocarbons,PAHs),沿海城市内河与外海交界处的感潮河段由于受潮汐影响,上覆水盐度波动大,但盐度波动对共代谢降解底泥PAHs的影响及微生物群落的响应仍不清楚。为此,采用乙酸钠耦合邻苯二甲酸为共代谢外加碳源,考察上覆水0~50‰盐度波动范围对底泥PAHs降解的影响,监测底泥理化性质和硫化物质量浓度的变化,解析盐度波动条件下底泥微生物群落的变化。结果表明:低盐环境(0~20‰)更利于共代谢反应进行,PAHs降解率是高盐环境(>20‰~50‰)的1.5~3.3倍;高盐环境产生的高渗透压会影响微生物活性,导致底泥pH和氧化还原电位(oxidation-reduction potential,ORP)下降减缓,SO_(4)^(2-)的还原速率下降。高通量测序表明:盐度波动可显著改变底泥的微生物群落结构,低盐环境下变形菌门(Proteobacteria)、厚壁菌门(Firmicutes)和拟杆菌门(Bacteroidetes)占主导地位,其中,Marinobacterium菌属和Marinobacter菌属为参与共代谢降解PAHs的优势属;高盐环境的胁迫效应抑制了多数微生物的活性,但脱硫杆菌门(Desulfobacter)和绿弯菌门(Chloroflexi)丰度持续增加,SBR1031和Sulfurovum成为优势菌属。
关键词
底泥
多环芳烃
盐度
共代谢
微生物
Keywords
sediment
PAHs
salinity
co-metabolism
microorganism
分类号
X522 [环境科学与工程—环境工程]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
盐度对共代谢降解底泥多环芳烃的影响及微生物群落响应
王锋
姚欣泽
杨跃
赵玥
董文艺
王宏杰
于晓红
赵子龙
《哈尔滨工业大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024
1
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