您的位置: 专家智库 > >

国家自然科学基金(50708120)

作品数:5 被引量:11H指数:2
相关作者:王海燕周岳溪柳栋升张伟华曾清如更多>>
相关机构:中国环境科学研究院湖南农业大学北京科技大学更多>>
发文基金:国家自然科学基金国家高技术研究发展计划更多>>
相关领域:环境科学与工程更多>>

文献类型

  • 5篇中文期刊文章

领域

  • 5篇环境科学与工...

主题

  • 3篇亚硝化
  • 3篇脱氮
  • 3篇硝化
  • 2篇CANNED
  • 1篇电化学
  • 1篇电镜
  • 1篇多样性
  • 1篇生物脱氮
  • 1篇生物脱氮系统
  • 1篇水处理
  • 1篇脱氮微生物
  • 1篇脱氮系统
  • 1篇脱氮效能
  • 1篇细菌
  • 1篇细菌多样性
  • 1篇细菌种群
  • 1篇菌种群
  • 1篇废水
  • 1篇废水处理
  • 1篇NH4+

机构

  • 5篇中国环境科学...
  • 2篇北京科技大学
  • 2篇湖南农业大学
  • 1篇河北工程大学
  • 1篇中国科学院
  • 1篇中国矿业大学...
  • 1篇北京华利嘉环...

作者

  • 5篇周岳溪
  • 5篇王海燕
  • 3篇柳栋升
  • 2篇张娜
  • 2篇曾清如
  • 2篇庞朝辉
  • 2篇杨慧芬
  • 2篇张伟华
  • 1篇万风
  • 1篇戴欣
  • 1篇许吉现
  • 1篇刘海涛
  • 1篇伊静

传媒

  • 1篇环境科学学报
  • 1篇安徽农业科学
  • 1篇环境科学研究
  • 1篇环境工程学报
  • 1篇环境工程技术...

年份

  • 2篇2012
  • 1篇2011
  • 2篇2010
5 条 记 录,以下是 1-5
排序方式:
PCR-DGGE研究亚硝化-电化学生物反硝化全自养脱氮工艺细菌多样性被引量:2
2012年
采用分子生物学手段PCR-DGGE技术对亚硝化-电化学生物反硝化全自养脱氮工艺细菌的多样性进行了研究。结果表明,亚硝化段内主要的细菌种群为相似于Nitrosomonas sp.(AJ224410)和Nitrosomonas sp.NM41(AF272421)的种群,相似性分别为97%和94%;电化学生物反硝化段细菌类群主要有β-proteobacteria类群、γ-proteobacteria类群和Chlo-roflexi类群。填料上生物膜细菌种群较底部泥水混合物丰富,两者细菌种群相似性为75%;底部泥水混合物样中存在与厌氧氨氧化菌Brocadia anammoxidans(AF375994)相似性为93%的菌种,而填料上生物膜中存在与Thioalkalivibrio sp.K90mix(EU709865)和Thiobacillus thioparus(AJ243144)相似性分别为94%、97%的菌种,其中Thiobacillus thioparus(AJ243144)是典型的硫自养反硝化菌,表明填料上生物膜中有大量的硫自养反硝化菌。
柳栋升王海燕杨慧芬伊静周岳溪张娜庞朝辉
关键词:PCR-DGGE脱氮细菌多样性
CANNED工艺电化学生物反硝化段的电化学脱氮效能被引量:2
2012年
研究了HRT为24h,电流密度为0.052mA/cm^2,纯电化学条件下进水氮形态分别为NO_2^--N,NH_4^+-N和NO_2^--N+NH_4^+-N三种情况下,生物挂膜前亚硝化/电化学生物反硝化全自养脱氮工艺(CANNED)中的电化学生物反硝化段的电化学脱氮效能。结果表明,当只投加NO_2^--N,浓度从100mg/L增加到400mg/L时,电化学生物反硝化段对NO_2^--N的去除率随其浓度的增大而减小,从40%左右逐渐降至20%左右,可能是由自配水中恒定的Cl^-所生成的HClO氧化造成;当只投加NH_4^+-N,浓度从100mg/L增加到400mg/L时,电化学生物反硝化段对NH_4^+-N的去除率均为35%左右,主要因为自配水中的NH_4^+-N是以NH_4Cl形式投加,随着NH_4^+-N浓度的增加Cl^-浓度也增加,能与NH_4^+-N反应的HClO增多;当同时投加NO_2^--N和NH_4^+-N时,NO_2^--N和NH_4^+-N的去除率与各自单独投加时相比几乎没有变化,说明在电化学条件下,自配水中Cl^-对NO_2^--N,NH_4^+-N均有一定的去除,且NH_4^+-N和NO_2^--N的去除之间没有相互影响。
张娜王海燕许吉现周岳溪万风柳栋升庞朝辉
关键词:CANNED电化学脱氮效能
CANNED工艺细菌种群结构变化的FISH研究被引量:1
2010年
采用电镜观察和荧光原位杂交技术(FISH),对亚硝化/电化学生物反硝化全自养脱氮(CANNED)工艺在不同游离氨(FA)质量浓度下反应器内细菌形态和种群结构进行了研究.结果表明:在亚硝化段,ρ(FA)为0.5mg/L时,氨氧化菌(AOB)和亚硝酸盐氧化菌(NOB)分别占总菌数的0.9%和2.8%;ρ(FA)为12.4~48.6mg/L时,AOB和NOB分别占33.6%~47.4%和1.0%~2.9%,能够实现短程硝化.在电化学生物反硝化段,当ρ(FA)为0.5~12.4mg/L时,脱氮硫杆菌、厌氧氨氧化菌和真细菌分别占总菌数的7.2%~15.3%,7.2%~10.3%和9.1%~14.3%;当ρ(FA)增加到48.6mg/L时,上述3种细菌所占比例分别增加到总菌数的34.5%,44.2%和60.8%,表明随着ρ(FA)的增加,提高ρ(FA)有利于上述3种菌的生长,与SEM结果一致.
张伟华王海燕曾清如周岳溪葛建团
关键词:亚硝化FISH电镜
亚硝化/电化学生物反硝化全自养脱氮工艺细菌形态及多样性研究被引量:6
2010年
采用电镜观察和分子生物学手段16S rDNA克隆文库方法对亚硝化/电化学生物反硝化全自养脱氮工艺中的细菌进行了形态和多样性研究,从16S rDNA克隆文库中随机挑选60(61)个克隆子进行序列测定(约500bp),对测序结果进行BLAST比对和系统发育分析.结果表明,亚硝化段内的细菌主要为球状和椭球状的氨氧化细菌,以亚硝酸氮作为进水基质时,电化学反硝化生物段内细菌主要为短杆状和椭球状的脱氮菌.亚硝化/电化学生物反硝化脱氮系统中蕴藏着特有的微生物新资源.亚硝化段细菌类群的优势顺序为β-Proteobacteria类群(60.00%)、Bacteroidetes类群(28.33%)和Chloroflexi类群(11.67%).当电化学生物反硝化段进水氮基质为亚硝氮(429~543mg.L-1)和氨氮(412~525mg.L-1)时,细菌优势类群顺序为β-Proteobacteria(78.33%)类群和ε-Proteobacteria类群(21.67%);当电化学生物反硝化段进水氮基质为亚硝氮(519~578mg.L-1)时,细菌优势类群顺序为β-Proteobacteria类群(81.97%)、ε-Proteobacteria(16.39%)类群和γ-Proteobacteria类群(1.64%);优势类群变化不大,但每种类群中细菌的种类和数量变化较大,这主要是由进水基质变化导致.
王海燕周岳溪刘海涛戴欣张伟华曾清如
关键词:细菌多样性RDNA
DGGE技术在废水生物脱氮系统中的应用研究进展被引量:1
2011年
介绍了变性梯度凝胶电泳(Denaturing Gradient Gel Electrophoresis,简称DGGE)技术的基本原理及特点,结合近几年国内外的最新研究成果,总结了了脱氮微生物种群的研究进展以及DGGE技术在废水生物脱氮系统中的应用,并对DGGE技术与其他分子技术的联用提出了展望。
柳栋升王海燕杨慧芬周岳溪葛建团
关键词:DGGE脱氮微生物生物脱氮废水处理
共1页<1>
聚类工具0