羟基氧化铁对太湖底泥中多氯联苯微生物厌氧脱氯的影响
2021-06-23韩雪欣林娜娜
韩雪欣, 林娜娜, 刘 莎, 许 妍
东南大学土木工程学院, 江苏 南京 210096
20世纪30年代至80年代曾广泛用于工业生产的多氯联苯(PCBs)是一种典型的持久性有机物. PCBs因具有疏水性和难降解性,易通过食物链积累,从而对人体健康造成危害[1]. 研究显示,PCBs具有致癌性、致突变性,同时会对内分泌系统、神经系统造成不良影响[2-4]. 此外,人体摄入PCBs还会增大患糖尿病、心血管疾病的风险[5-6].
目前,传统的PCBs修复方法有植物修复、好氧微生物降解、厌氧微生物脱氯、化学试剂脱氯等[7]. 其中,微生物降解法成本低、环境友好,具有较好的应用前景[8-9]. 低氯代PCBs(氯原子取代数≤3)较易被好氧微生物降解[10],但环境中大多存在的是较高氯代程度的PCBs,在一定程度上限制了好氧降解反应的进行. 微生物在厌氧环境下可将高氯代PCBs脱氯降解为低氯代产物,提高PCBs的原位修复潜力,因此得到日益广泛的关注.

PCBs在厌氧条件下的脱氯速率、脱氯程度、脱氯历程受到多种物理和化学因素的影响,目前关注较多的有温度、pH、电子供体、电子受体、碳源等[17-18]. 在厌氧脱氯过程中,PCBs作为电子受体发生还原反应. 天然底泥中存在的Fe(Ⅲ)等电子受体与PCBs存在竞争关系. Morris等[19]首次研究了FeOOH对哈德逊河底泥中PCBs脱氯的影响,发现FeOOH使PCBs的脱氯程度降低了12%. WEI等[20-21]研究表明,Fe(Ⅲ)与三氯乙烯(TCE)竞争电子供体,可部分抑制脱氯作用. XU等[22]指出,FeOOH抑制了哈德逊河和格拉斯河底泥中PCBs的脱氯降解,同时对底泥中脱氯相关的Dehalococcoides菌的生长产生了消极影响. 然而,LIU等[23]利用广东省……
