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利用RFLP分析DO对附积床系统中AOB群落结构的影响

2014-08-07刘焕光孙凤侠甘志明谢杭冀北京工业大学北京市水质科学与水环境恢复工程重点实验室北京100124

中国环境科学 2014年9期
关键词:系统

张 岩,朱 敏,刘焕光,孙凤侠,甘志明,陈 敬,史 杨,谢杭冀 (北京工业大学,北京市水质科学与水环境恢复工程重点实验室,北京 100124)

利用RFLP分析DO对附积床系统中AOB群落结构的影响

张 岩*,朱 敏,刘焕光,孙凤侠,甘志明,陈 敬,史 杨,谢杭冀 (北京工业大学,北京市水质科学与水环境恢复工程重点实验室,北京 100124)

为了解析DO浓度对附积床反应器脱氮系统中COD、NH4+-N、TN去除效率的影响,以及对氨氧化菌群(AOB)结构及多样性的影响,分析了DO分别为1.0~2.0,2.0~3.0,3.0~4.0mg/L时COD、NH4+-N、TN去除效率,并采用针对AOB功能基因氨单加氧酶(amoA)的限制性内切酶片段长度多态性技术(RFLP)分析了三组DO浓度下反应器中AOB的群落结构及多样性.结果表明,不同DO条件下,系统均取得较高的COD和NH4+-N的去除效果, NH4+-N的去除效率随着DO的增加而提高.不同DO浓度下反应器生物膜上AOB菌群多样性丰富,且与DO对AOB菌群的多样性影响较小相比,DO对AOB的菌群结构及种类的影响较大.

氨氧化细菌(AOB);amoA基因;RFLP;生物膜

同时硝化反硝化(SND)的硝化过程首先在氨氧化细菌(AOB)的作用下,NH4+被氧化成 NO2-,继而通过亚硝酸氧化菌(NOB)将NO-氧化为NO-.23由于AOB细菌是影响硝化过程稳定性的主要微生物[1],且氨氧化作用成为硝化过程的起始和限速步骤[2],因此深入了解氨氧化细菌种类、种群结构及数量变化,有针对性地对系统进行优化调控,是确保脱氮处理系统稳定、高效运行的关键.

AOB生长速度极为缓慢,传统分离纯化方法限制了对硝化细菌的研究与应用.由于荧光原位杂交技术(FISH)、荧光实时定量 PCR、PCR-DGGE、T-RFLP等分子生物学……

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