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1异养硝化-好氧反硝化菌脱氮特性研究进展显示文摘异养硝化-好氧反硝化(HN-AD)菌能在好氧条件下异养硝化,将硝化产物转化为含氮气体快速脱氮,成为污水生物脱氮处理领域的研究热点。该文综述了近30年来已分离HN-AD菌株的种类、脱氮特性和代谢途径,重点总结了溶解氧、碳源和温度等条件对HN-AD菌生长和脱氮能力的影响,简述了HN-AD菌实际废水处理工艺的应用和研究现状,并对HN-AD菌的研究重点和技术应用前景进行了展望。陈均利 彭英湘 刘锋 罗沛 张树楠 张苗苗 胡廉成 吴金水 2020环境科学与技术2020,43,5:26
2异养硝化-好氧反硝化的研究进展显示文摘近年来,异养硝化-好氧反硝化菌的发现打破了传统硝化反硝化理论,其在去除氮素和有机污染物的同时,能够实现同时硝化反硝化(SND),因此受到广泛关注。文章介绍了异养硝化-好氧反硝化菌的影响因素和一些已筛选菌的最佳脱氮效果,及其与传统硝化反硝化菌作用酶系的不同,列出了一些已筛选菌的氮代谢途径,并对中间产物NO2--N积累和复合菌方面的研究进展进行了综述,最后提出了异养硝化-好氧反硝化在生物强化应用中的研究现状和面临的挑战。杨婷 杨娅 刘玉香 2017微生物学通报2017,44,9:23
3好氧反硝化生物脱氮技术的研究进展显示文摘好氧反硝化生物脱氮技术自提出以来,凭借能实现同步硝化反硝化、节省基建投资及运行费用等诸多优点,受到国内外环境领域学者的广泛关注。本文首先总结了近年来好氧反硝化菌种的筛选分离情况,以及环境因子对好氧反硝化菌脱氮效能的影响,包括溶解氧(dissolved oxygen,DO)、碳氮比(C/N)、温度等。然后深入探讨了好氧反硝化生物脱氮技术的原理,好氧反硝化过程中的关键功能基因及酶,同时介绍了分子生物技术在好氧反硝化研究过程中的应用,以及好氧反硝化生物脱氮技术在实际应用方面的研究现状。最后,基于目前的研究瓶颈问题,对未来好氧反硝化生物脱氮技术的研究方向提出了科学展望。冯亮 袁春燕 杨超 皮姗姗 马放 杨基先 李昂 2020微生物学通报2020,47,10:21
4异养硝化-好氧反硝化细菌的研究进展显示文摘异养硝化-好氧反硝化菌株的发现是对传统硝化反硝化的突破和发展。近年来由于其独特的生物学特性及其在污水处理中的巨大优势,受到众多学者的青睐。文章介绍了异养硝化-好氧反硝化菌的筛选,异养硝化-好氧反硝化代谢途径和异养硝化-好氧反硝化菌的影响因素,并总结了异养硝化-好氧反硝化菌在废水处理中的研究进展,最后展望未来研究的方向。李贵珍 赖其良 邵宗泽 闫培生 2018生物资源2018,40,5:18
5好氧反硝化微生物学机理与应用研究进展显示文摘近年来,关于好氧反硝化过程的研究主要集中在三个方面:分别是好氧反硝化菌株的分离和脱氮性能表征,好氧反硝化微生物的应用潜力分析,以及好氧反硝化过程的机理研究。好氧反硝化菌株分布范围广泛,可从多种环境中分离得到,种属以Pseudomonas sp.、Alcaligenes sp.和Paracoccus sp.为主。好氧反硝化菌株及菌群在实验室条件下表现出优良的耐冷、耐盐特性,并具有可降解毒性有机物及N_2O减排的潜力。关于好氧反硝化过程的机理研究表明,虽然硝酸盐作为电子受体的竞争力比氧气弱,但反硝化作为辅助电子传递途径,可提高产能效率,防止NAD(P)H的过量积累。因此,硝酸盐可与氧气同时参与微生物的新陈代谢,即发生好氧反硝化现象。未来除了继续分离更新更好的好氧反硝化菌株外,应加强对好氧反硝化机理及实际生物强化方面的研究。郭焱 张召基 陈少华 2016微生物学通报2016,43,11:13
6异养硝化细菌Acinetobacter junii NP1的同步脱氮除磷特性及动力学分析显示文摘针对传统生物脱氮除磷过程存在工艺流程复杂、抗冲击负荷能力差、基建与运行费用高等问题,以具有高效脱氮除磷功能的异养硝化细菌Acinetobacter junii NP1为研究对象,开展其同步脱氮除磷性能、影响因子及动力学分析.结果表明,菌株NP1具有高效的异养硝化能力,氨氮最大去除率达99. 12%,反应过程只有少量的硝化中间产物积累,并且能够耐受较高的氨氮负荷.菌株NP1同时具有良好的好氧反硝化特性,能够利用亚硝酸盐和硝酸盐进行生长代谢,最大去除率分别为91. 40%和95. 10%.此外,菌株NP1异养硝化过程还伴随着同步的聚磷作用,适当的氮磷比有利于氮磷的同步去除,当氮磷比为5∶1时,最大氨氮和磷酸盐去除率分别为99. 21%和88. 35%.菌株NP1生长特性符合Logistic模型(R^2> 0. 99),氮素和磷酸盐降解过程则与修饰的Compertz模型相匹配(R^2> 0. 99),拟合所得氮和磷酸盐最大转化速率Rm为:氨氮>硝氮>亚硝氮,迟滞时间t0为:硝氮>亚硝氮>氨氮.通过基质降解动力学以及氮磷去除率分析,最佳条件是碳源为琥珀酸钠、C/N=10、T=30℃以及r=160 r·min^-1.杨垒 陈宁 任勇翔 崔珅 汪旭晖 肖倩 郭淋凯 2019环境科学2019,40,8:12
7河道底泥中异养硝化-好氧反硝化菌群富集培养及其脱氮性能显示文摘采用选择性富集培养基,从河道底泥中成功筛选出具有氮素去除效果的优势微生物菌群:异养硝化-好氧反硝化菌群(H)、异养硝化菌群(Y)和好氧反硝化菌群(F).高通量测序分析结果显示,各混合菌群中脱氮功能菌的相对丰度分别为54.72%、46.26%和91.57%.在此基础上,考察了微量元素对3组混合菌群脱氮性能的影响,结果表明,混合菌群H和F在添加微量元素浓缩液0.5 mL·L^-1时脱氮性能最佳,在72 h时混合菌群H对氨氮、硝酸盐氮的去除率分别为69.11%和99.06%,混合菌群F对硝酸盐氮的去除率达99.62%;而混合菌群Y在不添加微量元素时氨氮的去除率最高,为82.60%.采用优化培养的3组混合菌群及其复合菌群(H+Y、Y+F、H+F、H+Y+F)分别对模拟河水进行处理,模拟河水的COD和氮素指标可从地表水V类水质净化至Ⅳ类水质,其中,复合菌群H+Y+F的氮素去除效果最佳,在36 h时氨氮、硝酸盐氮和总氮的浓度分别为0.182、0.000和0.501 mg·L^-1,说明本研究富集筛选出的混合脱氮菌群在实际河水净化中具有潜在应用价值.刘玉佳 李茹莹 2019环境科学学报2019,39,9:11
8间歇式活性污泥法(SBR)系统碳氮比对同步硝化反硝化微生物群落分布及脱氮效能的影响显示文摘同步硝化反硝化(simultaneous nitrification and denitrification,SND)是一种节能型废水处理工艺,但C/N对SBR系统SND及活性污泥微生物种群的影响机理尚不清楚。本试验以人工模拟废水为研究对象,采用4组不同碳氮比(C/N)系统(R_(0)、R_(5)、R_(10)和R_(15))对比分析了C/N对SBR系统SND及活性污泥微生物种群的影响,并通过高通量测序测定了SBR活性污泥系统微生物多样性。结果表明,C/N与SND效能的实现及提高显著正相关,随着C/N的升高,SBR系统SND率(19.2%→25.7%→35.0%→74.0%)和SND反应速率[(16.1→21.4→30.2→57.2)mg·(gSS·d)^(–)]显著升高,且R_(10)和R_(15)系统分别在第215和120周期后,SND对总氮去除贡献率达到63.7%和89%。高通量测序结果表明,门水平微生物具有较高的多样性,达到19门,主要包括变形菌门(55.10%),拟杆菌门(17.40%),蓝细菌门(7.90%),疣微菌门(5.00%)和硝化螺旋菌门(2.80%),其中变形门是优势菌种,并且属水平上也具有较高的多样性,数量达到112种以上,其中动胶菌属为优势菌属,且R_(0)系统内硝化螺旋菌属的相对丰度是R_(5)、R_(10)和R_(15)的106倍。此外,SBR活性污泥系统中包含反硝化菌的门和属主要由变形门、拟杆菌门和厚壁菌门中的22个菌属所组成。陈翠忠 李俊峰 刘生宝 蓝明菊 额热艾汗 王一凯 孙洪伟 2021环境化学2021,40,11:11
9两株海洋异养好氧硝化-反硝化细菌的筛选、鉴定及能力测试显示文摘通过对近海沉积物进行微生物培养,分离鉴定了两株好氧反硝化细菌MD5和MD8,研究其在有氧条件下的反硝化能力及其相关影响因子.菌株形态、16S rRNA序列比对、系统发育分析及亚硝酸盐还原酶基因(nirS)结果显示,菌株MD5为一株盐单胞菌属Halomonas细菌,菌株MD8为一株产碱杆菌属Alcaligenesx细菌,其Gen Bank注册号分别为KM362826和KM406394.MD5和MD8在有氧条件下都具有硝化和反硝化的能力,在以NH_4^+-N作为唯一氮源的能力测试中,可分别达到81%和88.3%的去除能力;在以NO_3^--N为唯一氮源的能力测试中,可分别达到85.3%和92.1%的去除能力;在NH_4^+-N和NO_3^--N都存在的条件下,总无机氮(DIN)的去除率达到72%和76.8%.pH值、盐度和碳氮比(C/N)等因子对菌株MD5和MD8的DIN、NH_4^+-N和NO_3^--N的去除能力具有不同程度的影响.如低pH值(5.5-6.5)条件下,MD5和MD8的NH_4^+-N和NO_3^--N去除率受到显著抑制(P<0.05),其最佳pH值范围为7.5-8.5;在盐度为10-30 g/L的范围内,MD5对NH_4^+-N和NO_3^--N的去除率随着盐度的增长而增加,而MD8的最佳盐度范围稍低于MD5(20-25 g/L);在C/N低于6的条件下,MD5和MD8的NH_4^+-N和NO_3^--N的去除率都显著降低(P<0.05),但MD5比MD8表现出较低的C/N适应范围(8-10).以上研究表明,MD5和MD8在有氧培养条件下具有较强的硝化-反硝化能力,可应用于海水养殖池塘养殖废水的处理,具有良好的应用潜力.沈辉 万夕和 蒋葛 范贤平 黎慧 乔毅 王李宝 何培民 2017应用与环境生物学报2017,23,1:6
10低C/N比异养硝化-好氧反硝化菌筛选及硝化特性显示文摘针对生物法处理低C/N比废水存在碳源不足、脱氮效率不高问题,从石化废水处理厂活性污泥中分离得到一株低C/N比异养硝化-好氧反硝化菌株WUST-7。通过形态学观察、生理生化试验和16S rDNA序列分析,鉴定其为假单胞菌属(Pseudomonas sp.)。通过单因素实验,考察碳源种类、培养温度、初始pH和摇床转速对菌株硝化性能的影响,确定最优异养硝化培养条件为:丁二酸钠为碳源、培养温度30~35℃、初始pH8.0~9.0、摇床转速150~200r/min。在最优异养硝化条件下培养9h,可将初始浓度为107.52mg/L的氨氮去除90.64%,并且在整个培养过程中没有亚硝酸盐氮的积累,硝酸盐氮含量也始终低于3.5mg/L,总氮的去除率达88.63%。实验结果表明,菌株WUST-7在利用氨氮进行硝化反应的同时,还可以利用硝酸盐氮进行反硝化,具有良好的同步硝化反硝化潜能。胡杰 颜家保 霍晓琼 陈美玲 李超 2019化工进展2019,38,3:6
11高效异养硝化-好氧反硝化菌株TS-1筛选及降解特性显示文摘从实验室定向驯化的活性污泥中分离筛选出一株具有异养硝化-好氧反硝化功能的菌株TS-1.通过生理生化及16S r RNA基因序列鉴定其为脱氮副球菌,通过单因素和正交实验对其去除NH4+-N的最佳条件进行优化,并通过对比进一步探究其在不同氮源条件下对各形态无机氮的去除规律.结果表明该菌株最适碳源为丁二酸钠,最佳C/N为15,最佳接种量为5%,最适温度为30℃、p H为8.0.以初始浓度约为100 mg/L的NH4+-N、NO3--N和NO2--N分别为单一氮源时,菌株TS-1对各形态氮的去除率为97.49%、100%和95.94%;维持各形态氮初始浓度不变,将其两两混合时发现混合氮源中若包含NO2--N会使菌株OD600值达到最大值所用时间延长,氮源中含有NH4+-N会降低菌株对其他形态氮源的去除率,以及NO3--N的添加会使菌株对NH4+-N的去除能力降低;3种形态氮源同时存在的条件下,该菌对各氮源去除能力由强至弱为NO2--N>NH4+-N>NO3--N.本研究从活性污泥中分离筛选出一株具有高效异养硝化-好氧反硝化功能的菌株TS-1,通过研究碳源、氮源、温度、p H得到了最佳降解条件,可为废水短程脱氮提供参考.(图9表4参37)李海红 佟欣宇 宦臣臣 闫志英 2020应用与环境生物学报2020,26,4:5
12Alcaligenes faecalis WT14的异养硝化-好氧反硝化特性及对高氨废水处理潜力显示文摘异养硝化-好氧反硝化(HN-AD)菌具有同步硝化反硝化的特性,在污水生物处理方面引起了广泛关注。为探究HN-AD菌在处理高氨废水方面的应用潜力,以前期从人工湿地底泥基质中分离出的HN-AD菌Alcaligenes faecalis WT14为研究对象,在好氧条件下研究了该菌株的脱氮特性,并对其高氨废水去除潜力和环境因子交互作用对其脱氮效率影响方面进行了评估。实验结果表明,WT14表现出高效的HN-AD性能,能够同步脱氮除碳,在好氧条件下能够去除98.9%的NO_(3)^(-)-N和92.7%的TOC,且不含NO_(2)^(-)-N的积累。同时,在游离氨(FA)浓度为1084.6 mg/L的高NH_(4)^(+)-N(2000 mg/L)废水中,NH_(4)^(+)-N去除率约为43%,脱氮速率可达55.9 mg/(L·h),且无NO_(3)^(-)-N的积累。响应面结果表明:其最佳脱氮条件为20.6℃,113.5 r/min,C/N=10.8,p H=8.4。总体而言,菌株WT14具有高效处理高氨废水的应用潜力。陈均利 张苗苗 张树楠 肖润林 吴金水 刘锋 2021环境工程2021,39,2:5
13羟胺氧化还原酶在生物脱氮中的研究进展显示文摘羟胺氧化还原酶(hydroxylamine oxidoreductase,HAO)属于多血红素蛋白酶家族,每个单体由7个电子转移血红素和1个催化血红素组成。HAO既可分别催化羟胺和肼的氧化反应,也可催化羟胺、一氧化氮及亚硝酸盐的还原反应。不同硝化细菌中,HAO的最适温度、pH、底物、产物特异性及酶抑制剂等存在差异。作为生物硝化过程的关键酶,HAO在提升生物脱氮速率及清除硝化中间产物(羟胺)对生物的毒害方面发挥重要作用。本文系统综述了HAO在脱氮微生物中的分布、蛋白结构、表达调控及其活性等,总结其在不同硝化细菌中的生物化学特性,最后对HAO进一步的研究方向进行展望,有助于深入理解生物脱氮过程和微生物体内羟胺代谢的机理,为优化废水处理工艺提供新的指导。吴启凤 丁晨雨 何腾霞 陈梦苹 张漫漫 2022微生物学通报2022,49,3:5
14生物海绵铁体系好氧反硝化菌株筛选及其脱氮影响因素分析显示文摘采用氨氮模拟废水对生物海绵铁体系进行驯化,筛选出一株具有好氧反硝化功能的铁细菌,并对菌株生理生化及反硝化特性进行研究。经BTB培养基、Winogradsky铁细菌固体培养基初筛,结合反硝化性能测定,对菌株进行分离筛选。经形态观察、生理生化鉴定和16S r DNA序列分析,对菌株进行鉴定。研究碳源、海绵铁加量、pH值、温度及C/N对其生长量、反硝化性能的影响。筛选得到一株具有好氧反硝化功能的铁细菌H5,经鉴定为反硝化无色杆菌属(Achromobacter denitrificans sp.)。反硝化特性试验结果表明:该菌最佳碳源、海绵铁投加量、温度、pH值和C/N分别为酒石酸钾钠、1 mg/L、30℃、7、17∶1。该菌在生物脱氮方面具有明显优势。王亚娥 陈泳帆 赵炜 权海荣 2019环境工程2019,37,5:5
15异养硝化细菌的生物脱氮显示文摘氮类污染物是造成水体污染和富营养化的主要原因,水体中氮的去除对于清洁水体有着重要的意义。因此,高效与便捷地去除污水中的氮是污水处理中的关键问题,而生物脱氮又被认为是目前废水脱氮中最经济有效的方法之一。最初研究者们认为只有自养硝化细菌才能进行高效的硝化作用,近年来研究表明,异养硝化微生物同样在生物硝化过程中起着不可忽视的作用。异养硝化微生物相比传统的自养微生物在废水生物脱氮中占有明显优势,具有良好的应用前景。周宁一 2016微生物学通报2016,43,10:4
16一株分离自畜禽养殖废水的异养硝化细菌及其脱氮特性分析显示文摘为了从高氨氮养殖废水中发掘高效脱氮菌株资源,本研究采用富集培养的方法,从猪粪水自然曝气池污水中分离得到1株有较高脱氮效率异养硝化菌ZF1-1;经形态学分析、16S rRNA基因序列比对和系统发育树构建,鉴定其为Bacillus siamensis ZF1-1。脱氮特性研究表明,在以硫酸铵为唯一氮源的人工废水培养基中,菌株ZF1-1在接种量1%、30℃、180 r/min培养72 h的条件下,对氨氮的转化率为77.55%,总氮脱除率为21.00%,且不积累中间产物硝酸盐和亚硝酸盐。菌株ZF1-1转化氨氮最适碳源是甘露醇,最适碳氮比为20。相同培养条件和培养时间下,初始氨氮浓度增加,则氨氮脱除率降低;初始氨氮浓度为100 mg/L时,氨氮转化效果最好,转化率达93.46%。Fe^2+、Fe^3+和Mg^2+能显著提高菌株ZF1-1的氨氮脱除率,分别达到98.66%、93.48%、86.47%。将菌株ZF1-1应用于高氨氮浓度(1277.41 mg/L)的猪粪废水脱氮;结果显示,菌株ZF1-1处理效果较好,使猪粪废水氨氮和总氮浓度分别降低37.50%和22.22%。因此,菌株ZF1-1在畜禽养殖高氨氮污染废水脱氮领域具有良好的应用价值。陈猛 李安章 杨敏志 张明霞 周莲 朱红惠 2020现代食品科技2020,36,10:4
17马赛菌属Massilia neuiana异养硝化-好氧反硝化脱氮特征实验显示文摘基于马赛菌属脱氮Massilia neuiana的模式菌株PTW21进行研究,探讨其异养硝化-好氧反硝化脱氮能力。菌株PTW21具有高效异养硝化和好氧反硝化能力,对NH^+4-N和NO^-2-N去除率均超过90%。同时,菌株PTW21具有同步硝化反硝化能力,且反硝化效率高于硝化效率,但当有NH^+4-N存在时,会优先利用NH^+4-N,再利用NO^-2-N,存在硝化-反硝化竞争抑制现象。同步硝化反硝化时,菌株PTW21可以去除95%以上的NH^+4-N和NO^-2-N。Massilia neuiana的研究丰富了异养硝化-好氧反硝化微生物的种类,也为该菌种在污水处理厂的生物强化应用提供了前期基础。李一依 赵勇娇 刘芳 李雪洁 赵鑫 胡筱敏 2020环境工程2020,38,10:4
18废水生物处理重要课题研究的十年回顾与未来展望显示文摘废水生物处理是利用微生物的生命活动,降解废水中呈溶解态或胶体状态的有机污染物,从而使废水得到净化的一种处理方法。废水生物处理技术以其消耗少、效率高、工艺操作管理方便可靠和无二次污染等显著优点而备受人们的青睐。近十年来,围绕废水生物处理,我院研究人员在工业有机废水厌氧生物处理、微生物菌群分离与优化及反应器构建、污水污泥资源能源利用与回收等方面进行了一系列研究,并取得创新性研究成果。同时反思当前废水生物处理存在的弊端与局限,对未来研究方向做了展望。岳秀萍 周爱娟 王国英 宋秀兰 苏冰琴 端允 2017太原理工大学学报2017,48,3:3
19青贮过程中亚硝酸盐转化途径及影响因素研究进展显示文摘青贮饲料在畜牧业生产过程中占有非常重要的地位,但是青贮发酵过程中亚硝酸盐积累会严重危害动物生产性能及奶肉品质。亚硝酸盐中毒是家畜在临床上常见的一种食源性的疾病,家畜轻度中毒会影响其生长发育,重度中毒甚至会导致家畜死亡。因此,为减少家畜因食用青贮引发亚硝酸盐中毒的现象,同时提高青贮质量安全,本文阐述了青贮亚硝酸盐的危害、来源、转化途径、青贮过程中亚硝酸盐降解途径及调控措施,以期为青贮中亚硝酸盐降解及调控提供有效参考。安江波 刘明健 刘伟 白宝超 井志伟 王瑞峰 王志军 格根图 贾玉山 2023草地学报2023,31,4:1
20Bioaugmentation of two-stage aerobic sequencing batch reactor with mixed strains for high nitrate nitrogen wastewater treatment显示文摘Mixed strains Delftia sp.YH01 and Acidovorax sp.YH02,with capability of heterotrophic nitrification-aerobic denitrification,were introduced into a two-stage aerobic sequencing batch reactor to enhance NO3^--N removal.With optimal C/N of 8,efficient NO3^--N removal was achieved at initial NO3^--N concentration of 2000 mg·L−1.Meanwhile,the massive accumulation of NO2^--N was avoided during the long operation.Compared to the one-stage aerobic sequencing batch reactor,the removal efficiency of NO3^--N and TN in the two-stage aerobic sequencing batch reactor was increased by 36.5% and 42.7%,which respectively was 93.8% and 88.4%.Microbial community study showed that the mixed strains have the stronger viability and can synergistically denitrify with the indigenous microorganisms in system,such as Azoarcus,Uncultured Saprospiraceae,Thauera,Paracocccus,which could be major contributors for aerobic denitrification.The proposed technology was shown to achieve high-efficiency treatment of high NO3^--N wastewater through aerobic denitrification.Mengmeng Wang Gang Cao Naixian Feng Yongzhang Pan 2020Chinese Journal of Chemical Engineering2020,28,12:1
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