2017-08-05
繼在《RSC Advances》發(fā)表文章探討碳氮比在氨氧化系統(tǒng)長期處理污水過程中的重要性之后,派森諾生物再次與西北農(nóng)林科技大學合作,在《Applied Microbiology and Biotechnology》(影響因子3.420)上發(fā)表文章,揭示了不同F(xiàn)e3+離子濃度下,厭氧氨氧化污水處理系統(tǒng)ASBR中,氨氧化微生物群落組成多樣性的變化情況。
研究背景
SBR是序批式活性污泥反應器的簡稱,是一種按間歇曝氣方式來運行的活性污泥污水處理系統(tǒng)。它的主要特征是有序和間歇的運行操作,并且無污泥流回系統(tǒng)。在SBR系統(tǒng)中,核心部分就是厭氧氨氧化菌生物除氮技術(shù),它們具有除氮效率和低廉的成本。鐵鹽在其中作為污水處理的沉淀劑,鐵離子則是厭氧氨氧化菌必不可少的底物,厭氧氨氧化菌能將厭氧氨氧化作用與Fe3+的還原作用相結(jié)合,對污水進行除氨脫氮。
研究目的
SBR系統(tǒng)的應用日趨廣泛,但是污水中的重金屬、有機物、PH值以及溶氧量限制了厭氧氨氧化菌的生長速率。為了解決這些問題,讓厭氧氨氧化生物的除氮能力在SBR系統(tǒng)中得到最大化的利用,本研究從4個方面v對SBR系統(tǒng)進行探究:
1. 不同F(xiàn)e3+濃度對厭氧氨氧化菌生長速率和活性的影響;
2. 不同F(xiàn)e3+濃度對SBR系統(tǒng)脫氮效果的影響;
3. SBR系統(tǒng)中氮、鐵循環(huán)相關(guān)功能基因間的關(guān)系;
4. 不同F(xiàn)e3+濃度對氮、鐵循環(huán)相關(guān)菌群組成和多樣性的影響。
通過以上4個方面的研究,旨在說明SBR工藝中,F(xiàn)e3+濃度對該過程的影響以及氨氧化菌群組成結(jié)構(gòu)和多樣性的變化。
研究方法
測序技術(shù):Illumina MiSeq高通量測序平臺
測序模式:微生物組16S rRNA基因V3-V4區(qū)測序
實驗對象:SBR反應器中的活性污泥
實驗設計:為研究ASBR系統(tǒng)對污水處理的長期作用,取900ml的種子污泥,接種于新的SBR系統(tǒng)中,進行為期120天的長期馴化反應。將120天分為6個階段,第一階段1~20天為適應期,不加入Fe3+離子;在適應期過后,將Fe3+-EDTA原液加入到反應器中保持每個階段不同的Fe3+離子濃度;在每個階段的最后時刻,取SBR反應器中0.5g污泥用于菌群總DNA的提取及后續(xù)測序。新的SBR系統(tǒng)的工作體積為2.6L,工作時間為6小時。每個階段氨、亞硝酸以及Fe3+流入濃度具體數(shù)值見下表:
研究結(jié)果
對ASBR系統(tǒng)分別進行短程和長期研究,并對長期反應中6個階段的污泥樣本(共6個樣品)進行高通量測序,獲得28,306~33,426條高質(zhì)量序列。
在不同F(xiàn)e3+濃度下,ASBR系統(tǒng)中污泥短程反應的動力學結(jié)果表明,在Fe3+等于0.10mM時厭氧氨氧化菌的生長速率最大(0.1709 d-1);當Fe3+濃度在0.04~0.10mM之間時,厭氧氨氧化菌的生長速率和氨氧化活性逐漸升高,但是隨著Fe3+濃度的繼續(xù)增加,厭氧氨氧化菌的生長速率和氨氧化活性反而有所降低。
ASBR系統(tǒng)長期污水處理的效果檢測發(fā)現(xiàn),在I~V階段中SBR的脫氮效率及脫氮速率隨著Fe3+濃度的增加逐漸提高;而進入VI階段后,脫氮效率和脫氮速率明顯降低,但還是高于第I階段,說明厭氧氨氧化菌對高Fe3+濃度具有一定的耐受能力。
熒光定量PCR結(jié)果顯示,6個階段中厭氧氨氧化菌的絕對豐度在3.36 × 108和2.12 × 109拷貝數(shù)/g之間,在階段V中絕對豐度最高,進入第VI階段后明顯下降;通過計算16s rRNA基因與功能基因的皮爾森相關(guān)系數(shù),發(fā)現(xiàn)厭氧氨氧化菌與(narG+napA)、nrfA、nosZ及FeRB菌群都具有顯著正相關(guān)。
對6個階段污泥樣品進行高通量測序,其中優(yōu)勢物種有分別Chloroflexi、Planctomycetes、Proteobacteria、Candidatus Brocadia、Kuenenia;PCoA結(jié)果顯示階段II~IV中的厭氧氨氧化菌群的組成結(jié)構(gòu)更為相似,階段V和VI更為相似,且與第I階段差異較大。
每個階段污泥樣品中菌群組成譜分析顯示,在6個階段中Chloroflexi都是最主要優(yōu)勢門,平均相對豐度為36.54%,另外3個優(yōu)勢門分別是Planctomycetes(32.26%)、Proteobacteria(16.95%)、Chlorobi(5.57%)
將45個優(yōu)勢屬進行菌群——功能一致性分析,由熱圖可視化結(jié)果可知,45個優(yōu)勢屬中26個具有已知功能,其中4個屬于厭氧氨氧化菌,7個具有反硝化功能,另外還有19個分類單元沒有預測到已知功能類群。
通過PCoA的結(jié)果,將6個樣品分為A、B、C三組,對菌群代謝途徑中各個子代謝通路進行統(tǒng)計,結(jié)果顯示氨氧化菌、硫氧化菌、硫還原菌、硝酸鹽還原菌、反硝化菌等在B、C中豐度更高。
總結(jié)
在以前研究的基礎上,本研究同樣運用動力學分析、熒光定量PCR以及高通量測序等方法,從短程氨氧化和長期氨氧化兩方面闡明不同F(xiàn)e3+濃度對ASBR系統(tǒng)的影響,為SBR工藝處理污水中Fe3+濃度的控制提供有力的科學指導!
本研究的測序和數(shù)據(jù)分析工作由上海派森諾生物科技股份有限公司完成。
文章索引:
Wang X , Shu D-T , Yue H (2016). Taxonomical and functional microbial community dynamics in an Anammox-ASBR system under different Fe (III) supplementation . Appl Microbiol Biotechnol . doi: 10.1007/s00253-016-7865-1
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