欢迎您,访问中华环保宣传网
研究综述 | 生物除磷:T菌作用大于A菌? 科学治水!“水管家”打开长江大保护新思路 唐山滦南县划定高污染燃料禁燃区 2021年中国碳中和行业研究报告 碳市场拉开帷幕 碳中和国策初兴——全国碳排放权交易市场上线解读 聚焦“碳中和”:未来碳价仍将有巨大的增长空间 西安蓝田县炉渣综合利用项目建成试运行 华星东方承建的湖北省公安县山鹰华中热电联产及固废综合利用项目二期烟气净化工程开工建设 6月垃圾焚烧发电项目中标汇总:三峰环境发力、处理单价上涨!(附2021H1中标信息汇总) 久吾高科:“吸附+膜法”技术尚未经过大型工业化验证 重提“两高”概念 意味着什么? 西宁:城市生活垃圾“解决”有道 领先的纳米技术专家说没有理由继续依赖化石燃料 可再生能源:没有风力涡轮机干扰风景 研究人员表明基于酶的塑料回收更节能更环保 机器学习模型可帮助光伏系统在阳光下找到自己的位置 靠近石油和天然气钻井的住宅区与新生儿出生体重较低有关 气候变化加剧生物多样性丧失 提前规划可保护鱼类和渔业 长期热浪中的珊瑚恢复提供了新的希望 即使在德克萨斯州 人们对气候变化的态度也在发生变化 冰盖的不确定性可能意味着海平面上升将超过预期 气候变化:危险变暖的门槛可能会在2027-2042年间跨越 气候危机导致湖泊萎缩 新的数据驱动的全球气候模型为城市环境提供预测 新的分析强调了地下水排放到海洋中的重要性 干预还是不干预?那是未来的气候问题 是什么促使人们拯救地球?故事还是事实? 人为驱动的气候变化只是磷虾的一半 北控水务中标云南省宣威市污水处理厂二期特许经营权转让项目(TOT模式) 《北京市生态环境监督执法正面清单管理暂行办法》 城市建筑垃圾处理项目投融资模式解析(上) 生活垃圾焚烧发电项目环境影响评价要点探析 科技探秘-走进三电|电机篇:五大方面揭秘宇通环卫电机科技! 科技探秘-走进三电|电池篇:宇通环卫五重防护为电池安全保驾护航! 钢铁企业碳资产管理会计核算研究——基于管理者对会计信息需求的角度 全国碳市场首笔大宗协议交易:中国石化买入10万吨碳配额 城市建筑垃圾处理项目投融资模式解析(下) “十四五”苏州生态文明建设规划发布 总投资达1033.47亿(附重点工程) 安徽一市获10亿元中央财政补助!系统化全域推进海绵城市建设 2021年中国碳中和行业研究报告 郑州5年海绵城市建设失效了?专家:这个观点有失偏颇 安徽将成立混合制的多元化省级环保集团 时评 | 多地强降雨,要严防污水团随洪水下泄 通源环境:市政污泥中温炭化设备入选安徽省首台套重大技术装备名单 技术分享 | 污水处理厂暴雨、洪水灾害应急预案! 最新!2021年中国污水处理行业专题调研与深度分析报告(多图) 贵阳南明河如何打赢8年治理保卫战 《重庆市碳排放权交易管理办法(征求意见稿)》 北京印发《生态环境监督执法正面清单管理暂行办法》

您的位置:首页 >污染防治 >

研究综述 | 生物除磷:T菌作用大于A菌?

来源:水业碳中和资讯更新时间:2021-07-23

导言:强化生物除磷(EBPR)工艺被广泛应用于污水脱氮除磷,其机理和相对于化学除磷工艺的优势在此不再赘述,我们传统认知均以Accumulibacter菌(A菌)作为主要的PAOs菌,生物除磷数学模拟技术也是以A菌的代谢作为PAOs代谢进行模拟。然而,一直以来生物除磷对运行条件的苛刻和除磷效果的不稳定促使对生物除磷的研究一直未停歇。现代分子生物学技术的进步使我们可从更深层次探究生物除磷的主角和机理,在此背景下,丹麦一研究团队在丹麦的部分污水处理厂中发现Tetrasphaera菌(T菌)丰度远远大于A菌(35% vs 17%),且T菌具有吸磷-释磷的特性。这再次引发了对T菌的兴趣和思考,T菌如此高的丰度是否具有普遍性?T菌高丰度存在的合理性是什么(相对于A菌的优势)?T菌在生物除磷中的角色和能力到底如何?本文基于组内之前发表的文章,通过对T菌证实发现以及研究过程梳理,简要介绍下T菌丰度、代谢途径及活性影响因素方面的研究进展。

T菌发现.发展极简史

对T菌的相关研究要比A菌晚得多,最早对T菌的研究报道可回溯至1994年,但是,对T菌的重要认知也仅仅是近十年的事情。从T菌整个发展过程来看,可大致分为三个阶段:

...........................

01 菌群鉴别与分类阶段

1994年,Wagner等检测到一类区别于A菌的聚磷微生物,最高可占到总生物量的36%,然而,当时对PAOs的研究主要集中于A菌,所以,此次发现并没有引起过多的关注。随后,不同地区学者均分离出了此类聚磷微生物的纯种菌株,继而在2000年,Maszanan等将发现的几种不同菌株统一归入并命名为Tetraspharea菌属。截止目前,该菌属包含三个分支共计7个菌株。随后几年时间,对T菌的研究零零散散,并未成为主流研究方向。值得一提的是Kong等的研究,其在2005年对丹麦10座污水处理厂中最高检测到了35 %的T菌丰度,而A菌平均丰度只有9~17 %;尤其重要的是,这是研究人员第一次在动态条件下(厌氧-好氧)证明了T菌的释磷/吸磷特性,正式确认其是一种新的PAOs。

02 菌群丰度检测及除磷能力辨析阶段

在2007至2011年间,研究人员对T菌在不同国家和地区实际污水处理厂中丰度进行了大量监测,均检测到了高丰度的T菌存在,同时,不同研究结果也再次证明了T菌具有的释磷吸磷能力。需要强调的是,尽管期间部分研究强调T菌的“重要作用”、“重要功能”、“重新审视已有的EBPR模型”,但类似结论仅依靠T菌之高丰度或者异位培养纯化实验获得,只能说明T菌拥有“这个能力”,仍不具有足够的信服力表明T菌在实际生物池中发挥了这种能力。从彼时起,对T菌的研究遂开始日益增多,研究重点也转移至对T菌生理及代谢路径的探究。

03 生理学及代谢研究阶段

2012年以后,对T菌代谢途径的厘清成了探究的重点之一,尤其是与A菌代谢的异同,包括反硝化除磷能力、可利用的碳源类型、内聚物类型等,使我们对T菌的认识更加深入。在此阶段需要特别介绍的是拉曼光谱技术的辅助应用,将其与FISH技术配合,使我们能够原位区分T菌和A菌细胞中的内聚物量(Poly-P和糖原)。2019年,Fernando等引入拉曼光谱技术,对丹麦8个污水处理厂的生物除磷进行了原位分析,结果显示T菌丰度在5个污水处理厂中相比A菌占优势,在6个污水处理厂中除磷贡献比高于A菌。属首次实际污水处理厂内原位定量了T菌对系统磷去除的贡献,第一次在实际污水处理环境下证明了T菌具有与A菌相当的除磷贡献和能力。

T菌生理和代谢途径

尽管目前关于T菌生理特性和代谢路径还未被完全揭示、且目前有关其代谢路径的报道仍存在矛盾,但T菌相对于A菌独有的一些生理学特点逐渐明晰:1)T菌具有发酵能力,可以依靠发酵代谢进行细胞维持或增殖;2)实际污水处理厂中丰度最大T菌(T. elongata)在除磷代谢时无法合成PHA作为储能物质;3)T菌可以利用氨基酸等碳源进行厌氧释磷。这些生理学特点赋予了T菌更大的环境适应能力,可在不同的生态位得以生长繁殖。例如,T菌可吸收利用大分子有机物并降解为小分子物质排出胞外,不仅可以此维持自身代谢延续且发酵产物可供给其它异养细菌代谢利用(譬如为A菌提供碳源),由此可知T菌与A菌具有协同代谢共同完成生物除磷的潜力,这也许是其在污水处理厂中丰度较A菌高的原因之一。

另外,T菌这些不同于A菌的生理特性也赋予其多种潜在的除磷代谢路径。由于污水厂丰度最大的T菌已被证明无法合成PHA,这就带来了构建T菌除磷代谢路径的首要问题——PHA的替代内聚物是什么或者说是哪种内聚物代替PHA提供吸磷的能量供给呢?目前共有三种假说代谢模型,构建了T菌生物除磷的代谢路径:1)糖原假说(图1);2)游离氨基酸假说(图2);3)发酵假说(图3)。顾名思义,假说1认为是糖原代替了PHA的角色,在T菌除磷代谢中发挥了重要作用;然而,Fernando等无论在纯种培养环境还是实际污水厂中,均未检测到T菌胞内存在糖原,因此,糖原是否为T菌进行除磷代谢的内聚物仍待研究确认。除糖原外,游离氨基酸亦可能是T菌厌氧环境下的储能内聚物。除此之外,由于T菌具有的发酵能力,假说3提出T菌在以葡萄糖、天冬氨酸、谷氨酸或甘氨酸作为唯一碳源时,可利用其进行发酵代谢,该代谢途径产生的ATP可满足糖原合成和细胞维持的需要,甚至富余推动对PO43-吸收,因此提出了T菌厌氧吸磷代谢模型(图3),这一假说仍有待进一步探究。

对T菌代谢影响因素的研究能够让我们更好地了解T菌的生长增殖环境,以利于我们更好地控制其充分发挥除磷能力。从已有的文献可知,对T菌影响较大的因素包括ORP、温度和进水组分。ORP因素与A菌无异,一般认为厌氧段ORP是维持A菌与其它异养细菌对碳源竞争优势及其除磷性能的关键因素,这同样适用于T菌。但是,T菌对ORP的要求更高,一般认为只有该值低于-200 mV才适宜T菌生长繁殖。然而实际污水处理厂检测到的高T菌丰度表明ORP对T菌的影响仍有待进一步确认。

已知的数据显示,进水组分中工业废水的比例越高,T菌的丰度越大。同时在丹麦等北欧地区,污水水温处于10-20℃,T菌在当地具有高丰度。而澳洲和新加坡地区,污水水温在20-30℃,T菌处于低丰度。如下图(图4)所示(圆的直径表示T菌丰度),尽管在高温地区对T菌的检测报道仍然较少,高温似乎并不利于T菌的增殖;而对比有无工业废水时的T菌丰度结果可知(不考虑斜线填充圆,因为这些点代表了S2EBPR检测结果,而S2EBPR提供了T菌增殖的环境),进水有工业废水时,T菌丰度确实有所提高。

结语

T菌作为“潜伏者”是新近发现的一类具有生物除磷功能的聚磷菌,其生理特性也引起了学者的极大兴趣,且具有非常大的应用潜力。然而,基于上述的介绍我们可知,目前我们对T菌的认识并不十分确信和清楚,尤其是T菌的复杂和多面代谢路径,这极有可能导致T菌既存在除磷的代谢路径也存在不除磷的代谢路径,而我们如很好地控制T菌充分完成除磷代谢则是我们努力的方向之一。


热点图文

研究综述 | 生物除磷:T菌作用大于A菌?
研究综述 | 生物除磷:T菌作用大于A菌?
提前规划可保护鱼类和渔业
提前规划可保护鱼类和渔业
联邦政府宣布拨款以支持服务不足的学校的环境健康
联邦政府宣布拨款以支持服务不足的学校的环境健康
在上个冰河时期 海冰使氧气无法到达深海
在上个冰河时期 海冰使氧气无法到达深海
PFAS大量吸收更多本地能源的担忧和成本
PFAS大量吸收更多本地能源的担忧和成本
渗透辅助反渗透和低盐截留率反渗透处理高盐水的能效对比
渗透辅助反渗透和低盐截留率反渗透处理高盐水的能效对比
研究小组发现北极恐龙苗圃
研究小组发现北极恐龙苗圃
奥迪匈牙利为可持续发展的未来
奥迪匈牙利为可持续发展的未来
本站部分图片和新闻内容来源网络,如有侵权请联系我们删除。

版权所有:中 华 环 保 宣 传 网