XH02菌强化反应器脱氮过程中菌群结构的高通量分析
2017-05-23黄郑郑李紫惠陈海升莫测辉暨南大学环境学院广东广州50630广东省污染控制与修复材料工程技术中心广东广州50630
黄郑郑,曹 刚,2*,李紫惠,陈海升,莫测辉,2(.暨南大学环境学院,广东 广州 50630;2.广东省污染控制与修复材料工程技术中心,广东 广州 50630)
XH02菌强化反应器脱氮过程中菌群结构的高通量分析
黄郑郑1,曹 刚1,2*,李紫惠1,陈海升1,莫测辉1,2(1.暨南大学环境学院,广东 广州 510630;2.广东省污染控制与修复材料工程技术中心,广东 广州 510630)
为了强化生物反应器脱氮以及揭示微生物菌群结构随时间的动态变化,以Ochrobactrum anthropi XH02和SBR反应器为研究对象,利用16Sr DNA高通量测序技术,对不同时期反应器中微生物的菌群结构和多样性进行了动态分析.研究结果表明,XH02菌的加入使得反应器中TN和COD的去除率分别提升了15%和10%以上;反应器中微生物菌群在属水平上的相对丰度和多样性呈先下降后上升的趋势;XH02的加入对菌群结构产生了较大影响.Acinetobacter、Blvii28和Aquabactenium菌的相对丰度显著下降,而Fontibacter和Treponema菌的相对丰度则在强化过程中显著升高;XH02的相对丰度随着反应器的运行逐渐增加,最后形成了较为稳定的菌群;主成分分析和UPGMA聚类分析大致把反应器运行过程分成4个阶段.
异养硝化-好氧反硝化;生物多样性;高通量测序技术;SBR反应器;菌群结构
微生物在水体氮循环中发挥着重要作用[1].污水中氮素的去除主要通过微生物菌群的硝化和反硝化作用来实现[2].传统的生物脱氮技术中硝化和反硝化不能同时进行,必须通过两个独立的过程来完成.而异养硝化-好氧反硝化脱氮技术实现了在同一个反应器中同时完成硝化和反硝化……
