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1土壤反硝化的分子生态学研究进展及其影响因素显示文摘反硝化作用是在微生物参与下的土壤氮循环中的一个重要过程,反硝化作用强弱直接影响着氮素的利用。反硝化微生物是一大生理类群,广泛分布于细菌、真菌和古菌中,经典的16S rRNA方法不适合反硝化细菌的生态学研究。利用功能基因,结合现代分子生物学技术,已成为反硝化研究的常用方法。主要介绍了变性梯度凝胶电泳、末端标记限制性片段长度多态性技术、实时荧光定量PCR、反转录PCR以及最近发展起来的高通量测序技术和功能单细胞分离技术在反硝化生态研究中的应用,并综述了土壤反硝化作用的研究进展及其影响因素,对反硝化未来的研究技术和方向进行了展望。王海涛 郑天凌 杨小茹 2013农业环境科学学报2013,32,10:29
23种湿地填料对水体中氮磷的吸附特性研究显示文摘针对污染水体中氮磷超标问题,以海绵铁、沸石、砾石为填料,采用等温吸附、吸附动力学模型的方法开展3种湿地填料对氮磷吸附特性研究。结果表明:(1)填料对氮和磷的吸附均能用Langmuir和Freundlich方程描述。理论上对磷的吸附量依次为海绵铁>沸石>砾石;对氮依次为沸石>海绵铁>砾石。(2)双常数、一级动力学和Elovich方程动力学模型能够较好地描述填料对氮磷的等温吸附动力学特征,其中Elovich方程对3种填料的磷的吸附动力学特征描述更准确;一级动力学方程对沸石的氮的吸附动力学特征描述最精准。(3)填料对氮磷的吸附过程呈现先快后慢的整体趋势。从对氮磷的吸附量、吸附速率看,海绵铁和沸石能够作为人工湿地的填料对污水进行处理,并且经济方面较便宜,取用方便。王功 魏东洋 方晓航 李杰 许振成 2012环境污染与防治2012,34,11:25
3人工湿地脱氮影响因素及强化措施研究进展显示文摘系统梳理了近年来国内外有关人工湿地脱氮影响因素及强化脱氮措施的研究进展。详细阐述了人工湿地中植物吸收、基质吸附和微生物氨化、硝化与反硝化及厌氧氨氧化的脱氮机理;分析了进水碳氮比(C/N)、水力停留时间(HRT)、植物种类、湿地运行方式、温度、pH和溶解氧(DO)浓度等主要因素对脱氮效率的影响;在此基础上,综述了外加碳源、优化植物配置、新型基质开发、人工增氧和保温等强化脱氮的具体措施及其效果;最后对人工湿地脱氮的研究发展方向进行了展望。王海燕 赵远哲 王文富 董伟羊 闫国凯 常洋 2020环境工程技术学报2020,10,4:22
4好氧反硝化菌种DF2的分离鉴定及生理生化特性分析显示文摘分离了新型的高效反硝化细菌并研究其生物脱氮效率。通过观察形态学、生理生化鉴定和16SrRNA基因同源分析来鉴定菌种,致力于研究微生物污水脱氮处理的实际效果和克服反硝化过程中有害中间产物的积累。利用BTB培养基从水平潜流人工湿地基质中初步筛选出了9株平板阳性菌,革兰阴阳性均有。经试验研究发现该9种菌株在好氧条件下均具有一定的脱氮能力,其中以DF2和DF3 2种菌株脱氮能力最为显著,在3 d时间内NOX--N去除率达到了95%以上,NO2--N仅有微量积累;而其它7种菌株对NO3--N的去除率可以达到98%以上,但是NO2--N积累比较严重,积累量达到了NO3--N去除的50%~70%左右。经测序分析鉴定DF2和DF3分别属于德克斯氏菌属(Derxia)和假单胞菌属(Pseudomonadaceae)。德克斯氏菌属作为除氮的反硝化菌属在以往的研究中鲜有报道,该菌在好氧条件下可以合成周质NAR的亚基基因(napA)。修海峰 朱仲元 丁爱中 郑蕾 赵轩 2011生态环境学报2011,20,8:21
5好氧反硝化菌P.chengduensis ZPQ2的筛选及其反硝化条件优化显示文摘使用极限稀释和显色培养的筛选方法,从SBR好氧反硝化反应器的活性污泥中筛选到1株高效好氧反硝化细菌,编号为ZPQ2。经生理生化分析和16S rD NA基因鉴定,该菌株属于假单胞菌属,与2014年确立的新菌种Pseudomonas chengduensis的模式菌MBR的亲缘性99.1%,命名为P.chengduensis ZPQ2(KT001069)。通过优化实验获得其最佳好氧反硝化条件为:培养温度35℃,初始pH为11,柠檬酸钠为唯一碳源,C/N为11∶1,盐度为2%,经48h培养,菌株ZPQ_2对NO_3^--N和COD去除率分别达到93.4%和98.1%。菌株ZPQ2也具有异养硝化能力,以NaNO_2或(NH-4)2SO4为唯一氮源时,48h的NO_2^--N和NH_4^+-N去除率分别为28.64%和73.32%。潘玉瑾 刘芳 孟爽 赵鑫 王军 胡筱敏 2016环境工程2016,34,1:15
6人工湿地强化脱氮研究进展显示文摘脱氮效率不高一直是困扰人工湿地应用的问题之一,如何强化人工湿地脱氮已成为近年来的研究热点。人工湿地对于氮的去除作用主要有氮的挥发、水生植物的吸收、基质的吸附、沉淀以及微生物的硝化与反硝化作用,也发现了一些新的脱氮途径,如短程硝化反硝化、同步硝化反硝化等。从湿地结构改进、运行方式优化、建立湿地组合系统、基质优选、植物筛选、微生物调控等方面详细论述了人工湿地强化脱氮措施及净化效果,以期为人工湿地技术优化与工程应用提供参考。陶敏 贺锋 王敏 吴振斌 2014工业水处理2014,34,3:13
7一株硝化反硝化菌的筛选鉴定及反硝化特性研究显示文摘近年来随着人们生活水平的提高和环保意识的增强,对水产品的安全和品质提出了新的更高要求,但是由于水产养殖集约化、高密度饲养模式的大规模应用,使得养殖水体中有机物、氨氮和亚硝酸氮等污染物的浓度增加,不但导致水质恶化,而且直接毒害养殖动物,引起病害的频繁发生,水产品品质也在不断下降,郑佳佳 沈涛 傅罗琴 邓斌 李卫芬 2012水生生物学报2012,36,1:11
8不同C/N下人工湿地的脱氮效果及其强化措施显示文摘以人工湿地为研究对象,分析了不同C/N下人工湿地的脱氮效果。结果表明,C/N为10时,TN、NO-2-N和COD平均去除率分别为(75.36±10.55)%、(86.34±9.23)%和(67.60±4.10)%,都显著高于其他2组系统(p=0.006、0.001、0<0.01);随着C/N的增加,NO-3-N去除率呈现出上升的趋势;NH+4-N刚好相反,C/N为1时,明显要高于其他2种情况(p=0<0.05),平均去除率为(65.42±14.31)%。针对C/N为1时人工湿地脱氮效率较低(51.29±14.48)%的情况,对系统进水采取了添加一定量好氧反硝化细菌固定化小球并曝气12 h的强化实验措施。结果发现,强化实验条件下TN、NO-2-N和NO-3-N去除率均提高了10%以上,且都要明显高于非强化实验条件(p=0.003、0、0<0.01),同时NH+4-N和COD去除率没有明显差异,研究结果表明,从微生物角度对系统进水进行前处理有助于提高人工湿地脱氮效率。张燕 周巧红 徐栋 贺锋 吴振斌 2013环境工程学报2013,7,11:9
9BAF反应器中好氧反硝化菌的分子鉴定及分析显示文摘从处理高浓度蛋白质废水的BAF反应器中经富集分离出一株能以KNO3为唯一氮源生长的好氧反硝化菌N1。为进一步研究其分子生物学特性,采用传统的生理生化特征鉴定法及16SrDNA序列分析法对该菌株进行研究,并与已知种和相关种的菌株进行比较,得到系统发育树状图。结果表明,菌株N1的16SrDNA的核苷酸序列与蒙氏假单胞菌(Pseudomonas monteilii strainCIP 104883)的同源性为99.2%,在细菌系统发育分类学上属于假单胞菌属,蒙氏假单胞菌。好氧反硝化菌株N1的序列已向GenBank提交并得到登录号为HQ840771。关于蒙氏假单胞菌的反硝化研究在国内尚未见报道,此研究对于利用微生物技术治理环境中的氮污染具有较高的研究和应用价值。张文艺 陈雪珍 陆丽巧 闫刚 赵婷婷 姚立荣 2012土木建筑与环境工程2012,34,1:9
10好氧反硝化菌RWX31强化污染废水脱氮的研究显示文摘为了深入挖掘好氧反硝化菌株RWX31在农业面源污染治理中的应用价值,通过纯培养试验研究在不同NO3-N浓度负荷和C/N条件下的该菌反硝化脱氮效率,并利用该菌株强化小型反应器(4L)中模拟废水(硝态氮浓度为200mg·L-1)的脱氮效果。结果表明,相比于对照菌株ACCC01047,RWX31菌株可以耐受更高的硝态氮污染负荷(200~400mg·L-1)和更低的C/N(6-10)。利用菌株强化反应器对污染废水的处理,在水力停留时间为24h情况下,投加菌株RWX31对NO3-N污染废水的去除率为80%左右,而投加对照菌株的去除率仅为60%。菌株RWX31单位COD去除NO3-N的能力为0.35~0.4mgN·mg~COD,而对照菌株在等量的COD碳源供应情况下对NO3-N的去除能力较低。模拟废水条件下的结果表明,菌株RWX31可能比较适应于碳氮比较低而氮素污染变幅较大的农业面源污染废水的生物脱氮处理,在实际应用中可望降低处理成本,提高脱氮效率。周影茹 陆玉芳 施卫明 2013农业环境科学学报2013,32,10:7
11同步硝化反硝化菌(Alcaligenes faecalis WT14)养殖污水脱氮效果研究显示文摘为探究溶氧(Dissolved orygen,DO)控制对异养硝化-好氧反硝化(Heterotrophic nitrification-aerobic denitrification,HN-AD)菌脱氮效力的影响,本文从绿狐尾藻人工湿地底泥基质中分离出高效HN-AD菌Alcaligenes faecalis WT14,通过室内和反应器装置试验,较系统地研究了WT14的HN-AD性能和不同DO条件对其NH4+-N、NO3--N去除能力的影响,并建立两级DO控制固定床反应器,通过DO控制分析了菌株WT14对养殖废水的处理效果。氮平衡试验表明,菌株WT14具有高效的同步硝化-反硝化能力,92.10%的NH4+-N以气态形式被去除,4.16%的NH4+-N被菌株WT14同化为胞内氮,同时NH4+-N的存在会促进NO3--N的还原。DO控制试验表明,菌株WT14的NH4+-N和NO3--N去除能力与DO浓度显著相关,低DO条件会抑制其NH4+-N去除能力,但是会促进NO3--N去除能力,且符合Boltzmann模型,其脱氨脱硝活性的半数DO抑制浓度分别为2.53 mg·L-1和5.40 mg·L-1,最大NH4-N去除率和NO3--N去除率分别为94.0%和98.4%。在两级好氧(DO 4.00±0.30 mg·L-1)条件下,WT14对养殖废水的NH4+-N、TN和COD的去除率分别为99.3%、90.5%和97.5%,存在NO3--N和NO2--N的积累,而在连续好氧(DO 4.00±0.30 mg·L-1)-微氧(DO 0.50±0.10mg·L-1)条件下,WT14对养殖废水的NH4+-N、TN和COD的去除率分别为99.3%、97.6%和98.2%,且无NO3--N和NO2--N的积累。研究表明,两级DO控制中连续好氧-微氧显著促进了同步异养硝化-好氧反硝化菌WT14对NO3--N和NO2--N的还原,且不影响NH4+-N和COD的去除,提高了TN去除率。陈均利 张树楠 戴桂金 张苗苗 吴金水 刘锋 2020农业环境科学学报2020,39,8:4
12一株好氧反硝化菌的筛选鉴定及其系统发育分析显示文摘从稳定运行的序列间歇式活性污泥(SBR)反应器中分离纯化得到一株好氧反硝化菌(实验室命名为CFY1),对菌株CFY1进行了形态观察、生理生化鉴定及16S r DNA基因序列分析,并对其好氧条件下的反硝化能力进行了考察。结果表明,菌株CFY1的菌落呈圆形,乳黄色,半透明,表面光滑,边缘不整齐,菌体细胞为短杆状,无芽孢,革兰氏染色呈阴性;氧化酶反应呈阳性,具有分解葡萄糖和淀粉以及还原硝酸盐的能力;菌株CFY1的16S r DNA序列经BLAST分析,与Gen Bank中施氏假单胞菌(Pseudomonas stutzeri)具有98.9%同源性,结合该菌株的形态和生理生化特征,可基本确定菌株为施氏假单胞菌(Pseudomonas stutzeri),NCBI Gen Bank登录号为KC253270;在摇床转速150 r·min-1、培养温度30℃及p H值7.2的培养条件下,24 h内能将113.6 mg·L-1的NO3--N降解为0 mg·L-1。李大鹏 崔福义 徐勇鹏 刘冬梅 李慧婷 2015黑龙江大学自然科学学报2015,32,2:3
13基于新型有机多孔复合基质的生物系统去除污染水体中的氮磷显示文摘针对太湖入湖河道污染水体中的氮磷超标问题,以海绵铁、沸石、砾石和土壤为基质,采用动态吸附+生物法,对氮磷开展基于新型有机多孔复合填料的去除效果研究,结果表明,生物系统中的新型有机多孔复合基质在空间上形成了好氧-缺氧微环境,获得了较好的同步硝化-反硝化效果;通过正交实验确定流量0.00075 L/s,曝气时间24 h,pH值7,曝气量20 L/min为去除氮磷的最优条件;相对一级动力学方程、双常数方程而言,Elovich方程对3种填料的吸附动力学特征拟合最好,决定系数R2在0.81~0.92之间。通过平均去除效果较优分析,好氧条件下,NH3-N平均去除70.6%,TP平均去除81.2%;厌氧条件下,TN平均去除62.4%,COD平均去除42.6%;NH3-N、TP、TN和COD的最低浓度分别为0.75、0.095、1.1和18.3 mg/L,综合考虑主要污染物的去除效果和经济效益,本项新型有机多孔复合填料结合生物系统适宜去除河原平网地区污染水体中的氮磷。王功 魏东洋 方晓航 李杰 许振成 2013环境工程学报2013,7,1:2
14高效能反硝化生物活性填料的制备研究显示文摘高效能反硝化生物活性填料的制备技术是目前国内外污水反硝化脱氮研究领域的新热点.本文采用包埋法将反硝化细菌分别固定于PVA网格载体和聚氨酯载体,制备得二种不同形式的反硝化生物活性填料,并比较了它们及活性污泥对反硝化细菌反硝化率的影响.结果表明,PVA网格填料包埋后反硝化速率能达到110 mg/L·h左右,聚氨酯填料包埋能达到88 mg/L·h,两种填料相比较,PVA网格填料比聚氨酯填料包埋更加高效.张立东 2015吉林化工学院学报2015,32,11:1
15好氧反硝化菌显示文摘养殖水体氮素污染问题是目前困扰我国水产养殖业可持续发展的一大难题。生物脱氮技术被认为是目前最具发展前景的水体脱氮技术,其效果的优劣与所采用菌株的特性密切相关。传统反硝化细菌仅能在厌氧及低氧条件下发挥脱氮作用,与养殖水体的高溶氧环境矛盾,而好氧反硝化细菌则可在高溶氧环境中发挥脱氮作用,显著提高生物脱氮技术在养殖水体中的应用效果,实现养殖水体的绿色、零污染脱氮。因而,对好氧反硝化细菌开展高效选育方法的研究,找到可适应养殖水体水环境的微生物菌株具有重要的理论价值和经济价值。邱并生 2010微生物学通报2010,37,11:1
16曝气生物滤池工艺处理港区污水中脱氮关键控制因素研究显示文摘[目的]探讨曝气生物滤池在处理港区污水中反应器的最佳工况参数.[方法]以某城市港区污水为处理对象,通过改变反应器的工艺参数,包括进水COD浓度、水力停留时间(HRT)和溶解氧(DO)等,考察各因素对反应器脱氮效果的影响,并综合考虑经济性原则,寻求最优化的工艺参数.[结果]进水COD浓度为190~220 mg/L时,有利于反硝化作用和TN的去除.HRT的延长有助于系统内硝化菌群的代谢,当HRT为6h时,NH4+-N、TN去除率可维持较高水平.DO浓度宜保持在2.5~3.5 mg/L,可保证出水稳定的前提下尽量降低DO值,以使反应器能耗降低.[结论]该研究为港区污水的处理提供了一种新方法.叶建林 2013安徽农业科学2013,41,23:1
17生物接触氧化装置优化参数的除污效率和硝化菌群变化分析显示文摘采用模拟农村生活污水进行研究,通过改变反应器的工艺参数,包括水力停留时间(HRT)、气水比和碳氮比(C/N)等,考察各因素对反应器去除污染物(COD、NH+4-N及TN)及硝化菌群的影响,寻求最优化的工艺参数。结果表明,HRT的延长有助于系统内硝化菌群生长,当HRT为6h时,NH+4-N、TN去除率可维持较高水平。气水比对于有机物的去除效果影响不大,但对氨氮和总氮的去除具有显著的影响,气水比也对硝化菌群的群落特征产生影响,硝化菌丰度随着气水比的增加而降低。综合考虑去除效果和经济性原则,最佳气水比为5。碳氮比(C/N)在8-10范围内有利于反硝化作用和TN的去除,但会导致硝化菌的丰度水平下降。闫建文 2013水土保持学报2013,27,5:1
18BAF工艺处理临时工地生活污水中关键控制因素研究显示文摘采用模拟工地污水进行研究,通过改变反应器的工艺参数,包括进水COD浓度、水力停留时间(HRT)和溶解氧(D0)等,考察各因素对反应器脱氮效果的影响,并综合考虑经济性原则,寻求最优化的工艺参数.结果表明,进水COD浓度在190~ 220 mg/L范围内有利于反硝化作用和TN的去除.HRT的延长有助于系统内硝化菌群的代谢,当HRT为6h时,NH4+-N、TN去除率可维持较高水平.DO宜保持在2.5~3.5 mg/L之间,可保证出水稳定的前提下尽量降低DO值,以使反应器能耗降低.曹堂斌 2014安徽农业科学2014,42,36:0
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