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全程硝化菌的富集培养及优化研究

发布时间:2025-05-28 00:09
  全程硝化菌(complete ammonia oxidizer,comammox)是同时拥有氨氧化功能和亚硝酸盐氧化功能的微生物,能独自将氨氮氧化成硝态氮。传统硝化理论认为硝化作用分为两步,第一步由氨氧化细菌(AOB)和古菌(AOA)将氨氮氧化成亚硝氮,第二步由亚硝酸盐氧化菌(NOB)将亚硝氮氧化成硝氮。而comammox的发现打破了人们对硝化作用的认知,对完善自然界氮循环有着重要意义。Comammox的富集培养是其分离鉴定、微生物机理解析和工程化应用的基础。但由于生长缓慢,难以与传统氨氧化微生物分开,comammox的富集分离具有很大的难度,目前仅1株纯菌和少量富集培养物。探究comammox富集培养的影响因素,通过各方面的优化加快其富集速率具有非常重要的意义。氨氧化微生物的富集培养受多种因素的影响,包括接种物性质、反应器构型、氮源、环境因素等。本文以comammox的富集培养为主要研究内容,通过接种物筛选、反应器构型优选、氮源类型优化,以加速comammox的富集培养,快速获得comammox的富集培养物。主要研究结果如下:1.通过探索水源类型、水源地理位置、样品采集深度对地表水源水...

【文章页数】:89 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

图1.1论文研究内容和技术路线

图1.1论文研究内容和技术路线

浙江大学硕士学位论文?第一章??氨氧化微生物的富集培养受多种因素的影响,包括接种物性质、反应器构型??和运行方式、氮源类型和浓度、环境因素等。本文以comammox的富集培养为主??要研究内容,通过接种物筛选优化、反应器构型优化、氮源类型优化,以加速??comammox的富集培养....


图2.1采样地分布图??Fig.?2.1?Sampling?map??在每个砂滤池内使用土柱采样器采集表层滤砂样品,即〇-l〇cm深度的样品,??

图2.1采样地分布图??Fig.?2.1?Sampling?map??在每个砂滤池内使用土柱采样器采集表层滤砂样品,即〇-l〇cm深度的样品,??

为了确保采集的样品具有代表性,对砂滤池进行随机采样,在每个砂滤池内??随机选取7个点采集表层滤砂,并将采集到的样品混合在一起(Tatarietal.,?2016),??采样现场的砂滤池照片见图2.2。??采样水厂的基本信息如表2.1所示,不同自来水厂的给水处理工艺不完全相??同,....


图2.4不同水源样品硝化活性??Fig.?2.4?Nitrification?activity?of?different?water?samples??

图2.4不同水源样品硝化活性??Fig.?2.4?Nitrification?activity?of?different?water?samples??

?0.010??(2)硝化活性??图2.4是不同样品的硝化活性,以N02_-N和N03_-N的生成量表征,可以看??出不同水厂砂滤池中微生物的硝化活性存在较大差别。河流型水源水厂的硝化活??性普遍高于湖库型水源水厂,NX水厂样品的硝化活性最高,为5.43?HgN-g-1??砂??....


图2.5不同水源的水厂砂滤池中细菌物种结构图(门水平)??Fig.?2.5?Species?structure?diagram?in?water?mill?sand?filter?of?different?water?sources??(Phylum)??

图2.5不同水源的水厂砂滤池中细菌物种结构图(门水平)??Fig.?2.5?Species?structure?diagram?in?water?mill?sand?filter?of?different?water?sources??(Phylum)??

pH呈显著正相关(/K0.05),相关系数为0.634。说明水厂砂滤池中细菌的多祥??性主要受水源的总鱗浓度和pH影响,而与COD和NH4+浓度没有显著关系。??图2.5是不同水厂砂滤池细菌群落门水平种群结构图,前6个是河流型水源??的水厂,后6个是湖库型水源的水厂。整体来看,水....



本文编号:4047766

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