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阿维菌素废水工业化UASB颗粒污泥产甲烷菌群分析

吴宏文 | -> | 735| 3| 723.737MB |厌氧颗粒污泥,产甲烷菌群,荧光原位杂交,相对丰度,阿维菌素废水

吴宏文 吴宏文 | 文档量 |浏览量18543

摘要: 产甲烷菌群是厌氧颗粒污泥的重要功能菌群, 采用荧光原位杂交( fluorescence in s itu hybr id ization, FISH ) 技术对阿维菌素废水处理工业化UASB颗粒污泥产甲烷菌群进行分析. 结果表明, 不同形成阶段( 不同粒径)颗粒污泥表面和内部剖面, 一般产甲烷菌(m e thanogens)、产甲烷杆菌(M ethanobacteriales )和产甲烷八叠球菌(M ethanosarcinales) 的分布形态相同, 但相对丰度存在差异. 颗粒污泥内部剖面产甲烷菌群相对丰度大于表面; 产甲烷杆菌相对丰度大于产甲烷八叠球菌; 颗粒污泥表面和内部剖面产甲烷菌群相对丰度范围为( 251 50 ? 8163)% ~ ( 481 67 ? 8187)%; 11 0~ 21 0 mm 粒径颗粒污泥产甲烷菌群相对丰度最大, 内部剖面和表面一般产甲烷菌的相对丰度分别为( 47108 ? 81 26)%和( 481 67 ? 8187)%. 废水阿维菌素残留可能对产甲烷菌群具有抑制作用. 不同粒径颗粒污泥最大比产甲烷活性范围为11311~ 11 562 g / ( g# d), 变化趋势与COD 去除率变化趋势相同, 而且与产甲烷菌群相对丰度变化趋势一致, 表明颗粒污泥生物活性与产甲烷菌群密切相关.
    产甲烷菌群是厌氧颗粒污泥中的重要功能菌群, 对颗粒污泥污染物去除生物活性具有重要贡献,一直是厌氧生物处理研究中的热点[ 1~ 4 ] . 现代分子生物技术发展和广泛应用, 使得深入认识产甲烷菌群在厌氧颗粒污泥中的分布、丰度和功能成为可能.其中, 荧光原位杂交( FISH )技术在厌氧颗粒污泥产甲烷菌群分析中得到普遍应用, 并且不断得到改进和完善[ 5, 6]. 文献[ 7~ 9]分别利用F ISH 技术检测了啤酒废水处理工业化或实验室规模反应器中厌氧颗粒污泥的产甲烷菌, 揭示了优势产甲烷菌群及其在颗粒污泥中的分布, 描述了产甲烷菌分布与污泥宏观性质,如沉降性的关系. Montero 等[ 10 ] 采用FISH 技术检测并证实产甲烷菌群的差异将对污泥产甲烷活性造成影响. 这些研究使得对厌氧颗粒污泥产甲烷菌群特性及其与污泥生物活性关系的认识更为深入.
    厌氧生物处理主要应用于高浓度有机废水处理, 已有厌氧颗粒污泥产甲烷菌的研究多侧重于易降解食品工业废水[ 11, 12] 或人工模拟废水[ 13] . 事实上, 废水水质对厌氧颗粒污泥中产甲烷菌群具有重要影响, 特别是废水中存在有毒有害或难降解污染物时, 将对产甲烷菌群及产甲烷活性造成影响.Chen等[ 14] 研究表明废水中酚、对苯二酸、苯甲酸等污染物会造成污泥中产甲烷菌群的差异; L iu等[ 15]在PCP废水处理的过程中观察到PCP 对厌氧颗粒污泥产甲烷活性的抑制影响.
    抗生素生产发酵废水是典型的高浓度有机废水, 多采用厌氧生物处理. 抗生素废水的重要水质特征是具有抗生素残留, 对处理系统中微生物种群具有一定影响. 分析抗生素废水处理厌氧颗粒污泥, 特别是实际运行的工业化厌氧反应器颗粒污泥产甲烷菌群及其与污泥生物活性的关系, 有助于深入认识抗生素废水对厌氧处理系统的影响.
    本研究以阿维菌素废水处理工业化UASB 颗粒污泥为对象, 采用F ISH 技术对不同产甲烷菌群在厌氧颗粒污泥中的分布形态和相对丰度进行了分析, 并探讨了产甲烷菌群与污泥产甲烷活性和污染物去除活性的关系.
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