不同生物反应器中基因工程菌生物强化处理阿特拉津研究

杨照彬 | -> | 1053| 1| 0.379519MB |因工程菌,atzA基因,生物强化,荧光原位杂交,阿特拉津

杨照彬 杨照彬 | 文档量 |浏览量36735

摘要:在膜-生物反应器(MBR) 和复合生物反应器中,考察基因工程菌生物强化处理阿特拉津去除效果,并对基因工程菌浓度和降解基因atzA 基因丰度变化进行检测. 结果表明,阿特拉津对COD 和氨氮的生物去除活性具有一定的抑制作用;基因工程菌生物强化后,COD 及氨氮的去除效率得到恢复. MBR 对COD 和氨氮的去除效果优于复合生物反应器. 基因工程菌生物强化显著提高阿特拉津的生物去除效率,MBR 和复合生物反应器阿特拉津去除率均逐渐提高,运行后期平均去除率分别达到38. 94% 和29. 36% . 接种基因工程菌后,反应器中基因工程菌细胞浓度快速下降,而后趋于稳定. MBR、复合生物反应器悬浮污泥和附着生物膜稳定细胞浓度分别为5 × 103、1. 1 × 103 和0. 4 × 103 CFU /mL. 采用FISH 技术对MBR 和复合生物反应器中降解基因atzA 基因进行检测,结果表明,atzA 基因平均相对丰度先减小而后增加. MBR 污泥atzA 基因平均相对丰度最大;附着生物膜atzA 基因平均相对丰度高于悬浮污泥. atzA 基因水平迁移可能是维持较高基因丰度的重要原因.
    生物强化是提高难降解污染物生物去除效率的可行途径,基因工程菌应用于废水生物强化处理研究始于20 世纪80 年代末[1]. 利用高效降解基因工程菌生物强化处理难降解污染物,有利于提高污染物降解速率,并对提高处理系统的抗冲击负荷能力具有显著效果[2 ~ 5]. 例如,丁华等[6]将基因工程菌Escherichia coli JM109 ( pGEX2AZ) 投加到厌氧膜生物反应器中,在对偶氮染料脱色过程中,启动时间短,脱色效率高,脱色效果稳定. Nublein 等[5]将可降解3-氯苯甲酸和4-甲基苯甲酸的基因工程菌接种到活性污泥反应器中,收到良好处理效果. Eichner
等[7]研究表明在冲击负荷下,基因工程菌生物强化可以保护处理系统中土著微生物生物多样性;而对照系统在冲击负荷作用下,生物多样性指数大幅下降.
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