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亚铁厌氧微生物氧化及其在环境污染修复中的作用机制 被引量:5
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作者 沈东升 李文兵 +2 位作者 姚俊 陶萍萍 唐梦龄 《浙江大学学报(农业与生命科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2011年第1期112-118,共7页
亚铁厌氧微生物氧化是一种新发现的微生物代谢形式.本文介绍了已发现的亚铁厌氧微生物氧化类型:不产氧光合亚铁厌氧微生物氧化、氯酸盐还原型亚铁厌氧微生物氧化、硝酸盐还原型亚铁厌氧微生物氧化,分析了其主要的环境影响因素,重点探讨... 亚铁厌氧微生物氧化是一种新发现的微生物代谢形式.本文介绍了已发现的亚铁厌氧微生物氧化类型:不产氧光合亚铁厌氧微生物氧化、氯酸盐还原型亚铁厌氧微生物氧化、硝酸盐还原型亚铁厌氧微生物氧化,分析了其主要的环境影响因素,重点探讨了亚铁厌氧微生物氧化对污染物迁移、转化及降解过程的影响,并在此基础上提出了进一步的研究方向. 展开更多
关键词 厌氧 亚铁微生物氧化 污染物降解 修复
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微生物驱动下铁氧化还原循环与生物脱氮 被引量:6
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作者 杨含 郑丹 +2 位作者 邓良伟 肖友乾 王虹 《中国沼气》 2019年第4期77-86,共10页
生物脱氮技术是防治水体氮素污染的重要途径。利用铁循环与氮转化耦合治理氮素污染,已成为国际研究的前沿。文章概述了目前废水生物脱氮主流技术,主要介绍微生物驱动下的铁氧化还原现象,包括与生物脱氮过程密切相关的铁自养反硝化,硝酸... 生物脱氮技术是防治水体氮素污染的重要途径。利用铁循环与氮转化耦合治理氮素污染,已成为国际研究的前沿。文章概述了目前废水生物脱氮主流技术,主要介绍微生物驱动下的铁氧化还原现象,包括与生物脱氮过程密切相关的铁自养反硝化,硝酸盐型厌氧亚铁氧化,亚硝酸盐型厌氧亚铁氧化和铁氨氧化等。预见未来基于铁氧化还原耦合生物脱氮研发的对环境领域氮素污染控制的新型生物脱氮技术具有很大发展潜力。 展开更多
关键词 生物脱氮 铁自养反硝化 硝酸盐型亚铁氧化 亚硝酸盐型厌氧亚铁氧化 铁氨氧化
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硝酸盐型厌氧铁氧化菌的种类、分布和特性 被引量:12
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作者 王茹 郑平 +2 位作者 张萌 赵和平 周晓馨 《微生物学通报》 CAS CSCD 北大核心 2015年第12期2448-2456,共9页
硝酸盐型厌氧铁氧化(NAFO)是指微生物在厌氧条件下利用硝酸盐或亚硝酸盐作为电子受体,将低价铁(二价铁或零价铁)氧化为高价铁(三价铁)的过程。具有NAFO代谢能力的微生物称为硝酸盐型厌氧铁氧化菌(NAFOM)。NAFO是微生物领域的重大发现,... 硝酸盐型厌氧铁氧化(NAFO)是指微生物在厌氧条件下利用硝酸盐或亚硝酸盐作为电子受体,将低价铁(二价铁或零价铁)氧化为高价铁(三价铁)的过程。具有NAFO代谢能力的微生物称为硝酸盐型厌氧铁氧化菌(NAFOM)。NAFO是微生物领域的重大发现,也是环境领域开发新型脱氮技术和地学领域研究铁、氮循环的理论依据。整理文献报道的NAFOM资料,分析NAFOM系统发育性状,探讨典型NAFOM的生态分布及其营养、代谢特性,以期为NAFOM菌种资源的开发、地球铁素和氮素循环的研究、NAFO过程的优化提供借鉴。 展开更多
关键词 硝酸盐型厌氧铁氧化菌 种属分类 生态分布 营养代谢
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Effects of Fe(II) on anammox community activity and physiologic response 被引量:3
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作者 Jing Ding Wanyi Seow +3 位作者 Jizhong Zhou Raymond Jianxiong Zeng Jun Gu Yan Zhou 《Frontiers of Environmental Science & Engineering》 SCIE EI CAS CSCD 2021年第1期113-123,共11页
Though there are many literatures studying the effects of iron on anammox process,these studies only focus on the reactor performance and/or the microbial community changes,the detailed effects and mechanisms of Fe(II... Though there are many literatures studying the effects of iron on anammox process,these studies only focus on the reactor performance and/or the microbial community changes,the detailed effects and mechanisms of Fe(II)on anammox bacterial activity and physiology have not been explored.In this study,four Fe(II)concentrations(0.03,0.09,0.12 and 0.75 mmol/L)were employed into the enriched anammox culture.The enhancement and inhibition effects of Fe(II)on anammox process and bacterial physiology were investigated.It was discovered that the anammox process and bacterial growth were enhanced by 0.09 and 0.12 mmol/L Fe(II),in which the 0.12 mmol/L Fe(II)had advantage in stimulating the total anammox activity and bacterial abundance,while 0.09 mmol/L Fe(II)enhanced the relative anammox activity better.The anammox activity could be inhibited by 0.75 mmol/L Fe(II)immediately,while the inhibition was recoverable.Both 0.09 and 0.12 mmol/L Fe(II)induced more genes being expressed,while didn’t show a stimulation on the relative expression level of functional genes.And anammox bacteria showed a stress response to detoxify the Fe inhibition once inhibited by 0.75 mmol/L Fe(II).This study provides more information about physiologic response of anammox bacteria to external influence(enhancement and inhibition),and may also instruct the future application of anammox process in treating various sources of wastewater(containing external disturbances such as heavy metals)and/or different treatment strategies(e.g.from side-stream to main-stream). 展开更多
关键词 anaerobic ammonium oxidation(Anammox) Candidatus Kuenenia stuttgartiensis ferrous iron GeoChip
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亚铁氧化反硝化生物膜反应器中铁矿物的多样性及其对重金属Cd的吸附
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作者 粟畅 李颖芬 +1 位作者 严兴 种云霄 《环境工程》 CAS CSCD 北大核心 2020年第5期76-83,共8页
亚铁氧化反硝化过程,是指亚铁氧化和NO-3-N还原相结合的生物矿化过程,该过程不仅可以实现水中NO-3-N脱除,还可以得到对多种污染物有较强吸附去除能力的铁矿物。构建了亚铁氧化反硝化过程的连续流式生物膜反应器,分析了反应器运行3个月... 亚铁氧化反硝化过程,是指亚铁氧化和NO-3-N还原相结合的生物矿化过程,该过程不仅可以实现水中NO-3-N脱除,还可以得到对多种污染物有较强吸附去除能力的铁矿物。构建了亚铁氧化反硝化过程的连续流式生物膜反应器,分析了反应器运行3个月后内部生成的颗粒物特性及其对重金属镉(Cd)的吸附效果。结果表明:反应器内不同位置会生成颗粒成分不同的铁矿物,下部和中部以菱铁矿为主,上部以针铁矿为主。这些颗粒均具有较大的比表面积和多种有利于吸附的有机官能团,对于水中Cd2+具有较强的吸附能力,不同位置形成的颗粒物的吸附去除率从大到小依次为出水>上部>中部>下部,去除率均可达到84%以上,吸附动力学和热力学方程更符合准二级动力学方程和Freundlich模型。 展开更多
关键词 亚铁氧化反硝化 铁矿物 生物膜反应器 吸附特性
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