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        異養(yǎng)硝化-好氧反硝化菌脫氮同時(shí)降解苯酚特性

        2015-08-30 03:00:41王國(guó)英岳秀萍李亞男賈子龍太原理工大學(xué)環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院山西太原030024
        中國(guó)環(huán)境科學(xué) 2015年9期

        王國(guó)英,崔 杰,岳秀萍,李亞男,賈子龍 (太原理工大學(xué)環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院,山西 太原 030024)

        異養(yǎng)硝化-好氧反硝化菌脫氮同時(shí)降解苯酚特性

        王國(guó)英,崔 杰,岳秀萍*,李亞男,賈子龍 (太原理工大學(xué)環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院,山西 太原 030024)

        研究了異養(yǎng)硝化-好氧反硝化菌Diaphorobacter sp. PDB3去除氨氮同時(shí)降解苯酚的特性.在最佳碳氮比7和搖床轉(zhuǎn)速160r/min下,該菌在21h內(nèi)對(duì)初始濃度365mg/L苯酚的降解率達(dá)94.9%,總有機(jī)碳去除率達(dá)90.8%,同時(shí)40mg N/L氨氮被完全去除,中間代謝物硝態(tài)氮和亞硝態(tài)氮逐漸積累并在后期降低.氮平衡分析表明,52.3%的氨氮轉(zhuǎn)化為胞內(nèi)氮,37.2%轉(zhuǎn)化為氮?dú)?菌株主要通過(guò)細(xì)胞同化作用和異養(yǎng)硝化-好氧反硝化作用去除氨氮.檢測(cè)到羥胺氧化酶、硝酸還原酶及亞硝酸還原酶活性,表明菌株P(guān)DB3具有完整的異養(yǎng)硝化-好氧反硝化偶聯(lián)途徑.隨著苯酚濃度升高,抑制作用增強(qiáng),脫氮效率降低.

        異養(yǎng)硝化;好氧反硝化;苯酚;氨氮

        苯酚是焦化、石油化工等工業(yè)排放廢水中主要污染物之一[1-2].酚類廢水往往同時(shí)含有氨氮,是水體中的主要耗氧污染物[3].因此同時(shí)去除苯酚和氨氮對(duì)于含氨氮酚類廢水的高效處理十分必要.一些研究者[4-7]發(fā)現(xiàn),苯酚和氨氮的去除可通過(guò)自養(yǎng)硝化菌和異養(yǎng)菌在好氧條件下配合完成,但是苯酚對(duì)自養(yǎng)硝化產(chǎn)生強(qiáng)抑制作用,降低硝化速率,如 Amor等[4]發(fā)現(xiàn),苯酚完全降解后硝化反應(yīng)才開始,Liu等[7]發(fā)現(xiàn),15mg/L苯酚存在時(shí)硝化產(chǎn)物硝態(tài)氮的產(chǎn)生速率為沒(méi)有苯酚時(shí)的 77%.此外,氨氮僅被氧化為硝態(tài)氮或亞硝態(tài)氮,其仍需在厭氧或缺氧條件下還原為氮?dú)?造成系統(tǒng)復(fù)雜、過(guò)程耗時(shí).

        傳統(tǒng)脫氮理論認(rèn)為硝化和反硝化是兩個(gè)獨(dú)立的過(guò)程[8-9].然而近些年來(lái),一些異養(yǎng)硝化-好氧反硝化菌被分離出來(lái)[10-14],這些細(xì)菌進(jìn)行異養(yǎng)硝化同時(shí)進(jìn)行好氧反硝化反應(yīng),將氨氮最終轉(zhuǎn)化為氮?dú)?與自養(yǎng)硝化菌比,這些菌具有生長(zhǎng)速度快,環(huán)境適應(yīng)能力強(qiáng),去除氨氮同時(shí)降解有機(jī)物等優(yōu)點(diǎn).但是此類研究多以乙酸、琥珀酸和檸檬酸等有機(jī)酸為碳源,對(duì)以毒害物質(zhì)如苯酚、甲酚等為底物的研究鮮有報(bào)道.

        本實(shí)驗(yàn)室前期分離得到一株異養(yǎng)硝化-好氧反硝化苯酚降解菌Diaphorobacter sp. PDB3[15],對(duì)其降解苯酚和反硝化特征進(jìn)行了研究,但是其異養(yǎng)硝化特性和脫氮途徑還未明了.本研究考察菌種的氨氮去除和苯酚降解特征,對(duì)脫氮產(chǎn)物及脫氮途徑進(jìn)行分析,為異養(yǎng)硝化-好氧反硝化苯酚降解菌的實(shí)際應(yīng)用提供理論依據(jù).

        1 材料與方法

        1.1材料

        1.1.1菌株 異養(yǎng)硝化-好氧反硝化苯酚降解菌Diaphorobacter sp. PDB3由本實(shí)驗(yàn)室篩選保藏[15].

        1.1.2培養(yǎng)基 LB培養(yǎng)基(g/L):胰蛋白胨10,酵母浸出粉 5,NaCl 10.pH 7.2.

        無(wú)機(jī)鹽培養(yǎng)基(g/L):NH4Cl 0.153,K2HPO40.5, KH2PO40.5, CaCl20.1, MgSO4?7H2O 0.2, NaMoO4?2H2O 0.01, MnSO4?H2O 0.01, Fe2(SO4)3?H2O 0.01, ZnSO4?7H2O 0.01, CuSO4?5H2O 0.01, CoCl2?6H2O 0.01.pH 7.2.

        以上培養(yǎng)基用高壓蒸汽滅菌器在 121℃滅菌20min,苯酚按需要量加入.

        1.2實(shí)驗(yàn)方法

        1.2.1搖床實(shí)驗(yàn) 將菌株接種至含有 100mg/L苯酚的LB培養(yǎng)液中,在搖床中連續(xù)活化2代,將細(xì)胞清洗后接種至含有苯酚的100mL無(wú)機(jī)鹽培養(yǎng)基中,30℃下?lián)u瓶振蕩培養(yǎng),每隔適宜時(shí)間取樣檢測(cè)細(xì)胞濃度,在4℃及8000r/min下離心15min,取上清液測(cè)量苯酚、總有機(jī)碳(TOC)、總氮(TN)、NH4+-N、NH2OH-N、NO3--N及NO2--N含量.

        1.2.2氮平衡分析實(shí)驗(yàn) 將100mL含有苯酚的無(wú)機(jī)鹽培養(yǎng)基裝入250mL厭氧瓶,接種后向厭氧瓶中充入純氧氣,用瓶塞塞緊瓶口,在 30℃下振蕩培養(yǎng)27h.用注射器取瓶中氣體測(cè)量O2、N2和N2O含量.取培養(yǎng)液離心后取上清液測(cè)量苯酚、TN、NH4+-N、NH2OH-N、NO3--N及NO2--N,取沉淀測(cè)量胞內(nèi)氮.

        1.2.3細(xì)胞粗酶液的提取 將菌株接種至無(wú)機(jī)鹽培養(yǎng)基中,培養(yǎng)至對(duì)數(shù)生長(zhǎng)期后期,將菌液在4℃,12000r/min下離心,收集菌體,用磷酸鹽緩沖液清洗2次后重懸細(xì)胞,置于冰水混合物中,用超聲破碎儀破碎細(xì)胞,再次12000r/min離心,收集上清液,即為粗酶液.以上實(shí)驗(yàn)均重復(fù)3次.

        1.3分析方法

        細(xì)胞濃度的測(cè)定采用可見分光光度法,在600nm波長(zhǎng)下測(cè)定培養(yǎng)液的吸光度(OD600),根據(jù)細(xì)胞干重標(biāo)準(zhǔn)曲線將其轉(zhuǎn)換為細(xì)胞干重;溶解氧采用溶解氧分析儀(HQ30d,美國(guó)哈希)測(cè)量;TOC 和TN用TOC/TN分析儀 (TOC-VCPH/TNM-1,日本島津)測(cè)量; NH4+-N、NO2--N和NO3--N的測(cè)定分別采用納氏試劑分光光度法、N-(1-萘基)-乙二胺分光光度法和酚二磺酸分光光度法;NH2OH-N測(cè)定參照文獻(xiàn)[16];有機(jī)氮為TN減去NH4+-N、NO2--N及NO3--N之和;胞內(nèi)氮含量用元素分析儀(EA3000,意大利歐維特)測(cè)量;苯酚用高效液相色譜儀(P1201,大連依力特)測(cè)量;O2和 N2用配有熱導(dǎo)檢測(cè)器的氣相色譜儀(456GC,美國(guó)布魯克)測(cè)量;N2O用配有電子捕獲器的氣相色譜儀(6890,美國(guó)安捷倫)測(cè)量.

        酶活分析參照 Zhao等[17]的方法:羥胺氧化酶測(cè)定體系10mL,內(nèi)含10mmol/L Tris-HCl緩沖液(pH7.1),0.11mmol/L細(xì)胞色素c和粗酶液;硝酸還原酶和亞硝酸還原酶測(cè)定體系各 10mL,內(nèi)含10mmol/L 磷酸鹽緩沖液(pH7.4),0.2mmol/L NADH和粗酶液.分別向反應(yīng)體系中加入羥胺、NaNO3及 NaNO2,并測(cè)定羥胺消耗速率、NO2-生成速率及 NO2-消耗速率.總蛋白含量用Bradford法測(cè)定[18].活力單位(U)為每分鐘轉(zhuǎn)化1μmol 底物所需酶量.酶的比活力以每毫克的蛋白質(zhì)中所含酶的活力單位數(shù)計(jì)算.

        2 結(jié)果與討論

        2.1碳氮比對(duì)苯酚降解和氨氮去除的影響

        如圖 1所示,隨著碳氮比升高,Diaphorobacter sp. PDB3對(duì)氨氮的去除率升高,苯酚降解率降低,當(dāng)碳氮比升高至13時(shí),苯酚降解率下降至61.2%.苯酚為菌體生長(zhǎng)代謝提供能源和碳源,低碳氮比時(shí)碳源不足,細(xì)胞代謝能力不足,導(dǎo)致氨氮去除率較低;高碳氮比時(shí),碳源的供給高于菌體所需,碳源濃度不再是限制性因素,氨氮去除率不再增加.當(dāng)碳氮比為7時(shí),苯酚降解率和氨氮去除率都處于較高的水平,因此最佳碳氮比為7.

        圖1 碳氮比對(duì)苯酚降解和氨氮去除的影響Fig.4 Effect of C/N ratio on phenol degradation and ammonium removal

        2.2搖床轉(zhuǎn)速對(duì)苯酚降解和氨氮去除的影響

        圖2 搖床轉(zhuǎn)速對(duì)菌株培養(yǎng)15h后苯酚降解和氨氮去除的影響Fig.4 Effect of shaking speed on phenol degradation and ammonium removal after strain incubation for 15h

        苯酚好氧降解的第一步是苯酚被苯酚羥化酶催化為鄰苯二酚,異養(yǎng)硝化的第一步是氨被氨單加氧酶催化為羥胺,這2個(gè)反應(yīng)都需要氧分子的參與,因此溶氧可影響 Diaphorobacter sp. PDB3的苯酚降解和氨氮去除能力.在搖床轉(zhuǎn)速80,120,160,200r/min下實(shí)驗(yàn)初期(1h)培養(yǎng)液的溶氧 分 別 為 (5.43±0.02),(6.11±0.03),(6.62±0.04),(6.80±0.04)mg/L,因此提高搖床轉(zhuǎn)速可以提高培養(yǎng)液中溶氧水平.如圖2所示,隨著搖床轉(zhuǎn)速提高,苯酚降解率和氨氮去除率均提高;搖床轉(zhuǎn)速達(dá)到160r/min時(shí),苯酚降解率漸趨穩(wěn)定,氨氮去除率達(dá)到最大;當(dāng)搖床轉(zhuǎn)速為200r/min時(shí),苯酚降解率沒(méi)有明顯變化,表明溶氧不再是苯酚降解的限制因素,而氨氮去除率降低,說(shuō)明溶氧過(guò)低或過(guò)高均不利于氨氮去除,與 Acinetobacter sp. Y16[19]和Bacillus methylotrophicus strain L7[11]的特性一致.選擇160r/min為最佳搖床轉(zhuǎn)速.

        2.3菌體生長(zhǎng)及異養(yǎng)硝化-好氧反硝化特性

        如圖3a所示,菌體經(jīng)歷3h的延滯期后,進(jìn)入對(duì)數(shù)生長(zhǎng)期,細(xì)胞濃度快速增長(zhǎng),最大比生長(zhǎng)速率為0.14/h,高于自養(yǎng)硝化菌Nitrosomonas europaea的0.03~0.05/h[20].苯酚在細(xì)胞對(duì)數(shù)生長(zhǎng)期被大量降解,于21h降解率達(dá)到94.9%.細(xì)胞生長(zhǎng)與苯酚降解是同步的,證明了菌株的異養(yǎng)代謝能力.總有機(jī)碳與苯酚的降解趨勢(shì)相似,21h去除率為 90.8%,表明培養(yǎng)液中剩余有機(jī)物含量較低,苯酚主要轉(zhuǎn)化為無(wú)機(jī)碳和胞內(nèi)碳.

        氨氮濃度在細(xì)胞對(duì)數(shù)生長(zhǎng)期內(nèi)顯著降低(圖3b),最終于 21h被完全去除,最大去除速率為3.2mg NH4+-N/(L?h).Alcaligenes faecalis no.4[21]和Acinetobacter junii YB[10]的最大去除速率分別為24,10.09mg NH4+-N/(L?h),均高于本研究.這些報(bào)道中所用碳源為檸檬酸鹽和琥珀酸鹽,比苯酚更容易被細(xì)胞利用,且沒(méi)有毒性,細(xì)胞生長(zhǎng)速度快,因此有更高的氨氮去除速率.

        隨著氨氮的消耗,中間代謝物 NO2-和 NO3-逐漸積累,最大濃度分別于12h和9h達(dá)到1.07, 1.92mg N/L,隨后逐漸降低,沒(méi)有檢測(cè)到NH2OH-N,可能被迅速轉(zhuǎn)化為下游代謝物.其它異養(yǎng)硝化-好氧反硝化菌的研究[10-12]中同樣發(fā)現(xiàn)了硝化產(chǎn)物的積累和消耗.原因可能是實(shí)驗(yàn)前期氨氮充足,異養(yǎng)硝化作用強(qiáng)于好氧反硝化作用,硝化產(chǎn)物累積;后期氨氮濃度降低,好氧反硝化作用強(qiáng)于異養(yǎng)硝化作用,硝化產(chǎn)物被還原. Acinetobacter calcoaceticus HNR[17]和Alcaligenes faecalis NR[22]表現(xiàn)出不同的變化特征,這2株菌無(wú)法利用硝態(tài)氮進(jìn)行反硝化反應(yīng),在脫氮過(guò)程后期硝態(tài)氮濃度沒(méi)有降低,而是逐漸積累.本文中硝態(tài)氮后期的變化情況及前期研究[15]均表明,菌株P(guān)DB3能夠以硝態(tài)氮為底物進(jìn)行反硝化反應(yīng).總氮與氨氮的去除趨勢(shì)相似,最終去除率為 96.3%,沒(méi)有完全去除的主要原因是代謝中間物和細(xì)胞裂解物的積累.

        圖3 菌株在苯酚初始濃度為365mg/L的無(wú)機(jī)鹽培養(yǎng)基中苯酚降解,菌體生長(zhǎng)及氨氮去除曲線Fig.4 Characteristics of phenol degradation, ammonium removal and cell growth in the mineral salt medium with initial phenol concentration of 365mg/L

        Wehrfritz等[23]提出的異養(yǎng)硝化代謝理論認(rèn)為,氨單加氧酶催化NH3生成NH2OH,這個(gè)過(guò)程由還原型輔酶Q提供電子;NH2OH轉(zhuǎn)化NO2--N過(guò)程產(chǎn)生的電子通過(guò)細(xì)胞色素復(fù)合物傳遞給反硝化還原酶系,不像自養(yǎng)硝化菌中電子傳遞給輔酶Q.因此輔酶Q是通過(guò)有機(jī)碳源的代謝得到電子,從而給氨單加氧酶提供電子.可見異養(yǎng)硝化菌對(duì)氨氮的去除和有機(jī)碳源的利用是偶聯(lián)的.從圖3可見,苯酚降解趨勢(shì)和氨氮去除趨勢(shì)相似,苯酚降解產(chǎn)生的電子傳遞給氨單加氧酶,使氨氮同步去除.Amor等[4]和Kim等[5]在污泥降解實(shí)驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)苯酚的存在抑制了硝化反應(yīng),苯酚完全降解后硝化反應(yīng)才開始,可見自養(yǎng)硝化與苯酚降解不是偶聯(lián)的.

        2.4氮平衡分析

        密封瓶實(shí)驗(yàn)中各物質(zhì)的氮含量如表1所示.在實(shí)驗(yàn)?zāi)┢?氨氮全部去除,只有少量的硝化產(chǎn)物積累,胞內(nèi)氮由0.35mg增長(zhǎng)到2.43mg,增長(zhǎng)量占氨氮去除量的52.3%,氮?dú)猱a(chǎn)量為1.48mg,占氨氮去除量的37.2%,沒(méi)有檢測(cè)到N2O. N2O是好氧反硝化過(guò)程的中間代謝物,具有溫室效應(yīng). Schalk-Otte等[24]認(rèn)為,反硝化過(guò)程釋放N2O的主要原因是碳源不足,當(dāng)碳源充足時(shí),電子供應(yīng)充足,各還原酶之間沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)性抑制,一氧化二氮還原酶的活性可以正常發(fā)揮,使N2O及時(shí)轉(zhuǎn)化為N2,避免N2O逸出.本文中苯酚在實(shí)驗(yàn)?zāi)┢谌杂惺S?碳源充足,是N2O沒(méi)有逸出的主要原因.胞內(nèi)氮和氮?dú)夂嫌?jì)占氨氮去除量的89.5%,可見菌株P(guān)DB3主要通過(guò)細(xì)胞同化作用和異養(yǎng)硝化-好氧反硝化作用脫氮,與其他異養(yǎng)硝化-好氧反硝化菌[10,12,19]的研究結(jié)果一致.在實(shí)驗(yàn)?zāi)┢谌芤褐泻猩倭康挠袡C(jī)氮,可能來(lái)自于細(xì)胞裂解物.

        表1 菌株P(guān)DB3脫氮過(guò)程中氮平衡分析Table 1 Nitrogen balance analysis in nitrogen removal by strain PDB3

        2.5脫氮途徑分析

        異養(yǎng)硝化菌有2種脫氮途徑,常見的是異養(yǎng)硝化-好氧反硝化偶聯(lián)途徑:首先 NH3轉(zhuǎn)化為NH2OH,羥胺氧化酶催化NH2OH生成NO2-,NO2-可轉(zhuǎn)化為 NO3-,NO2-和 NO3-分別被亞硝酸還原酶和硝酸還原酶還原為NO和NO2--N,最終被還原為含氮?dú)怏w N2O/N2.和偶聯(lián)途徑不同,Acinetobacter calcoaceticus HNR[17]和Alcaligenes faecalis NR[22]是通過(guò) NH2OH 而非NO2-或NO3-生成含氮?dú)怏w,并且沒(méi)有亞硝酸還原酶和硝酸還原酶活性.通過(guò)測(cè)量脫氮途徑中酶的活性,可以明確Diaphorobacter sp. PDB3的脫氮途徑.結(jié)果表明羥胺氧化酶、亞硝酸還原酶和硝酸還原酶活性分別為(0.016 ± 0.003),(0.029 ± 0.005), (0.012 ± 0.002)U/mg蛋白質(zhì),表明菌株P(guān)DB3脫氮途徑是異養(yǎng)硝化-好氧反硝化偶聯(lián)途徑(圖4).

        圖4 Diaphorobacter sp. PDB3的脫氮途徑Fig.4 Nitrogen removal pathway of Diaphorobacter sp. PDB3

        2.6苯酚濃度對(duì)脫氮作用的影響

        如圖5所示,隨著苯酚濃度升高,細(xì)胞延滯期增長(zhǎng),最終細(xì)胞濃度逐漸升高,同時(shí)氨氮去除耗時(shí)增長(zhǎng).初始苯酚濃度522,679mg/L下,胞內(nèi)氮增長(zhǎng)量占氨氮去除量的比率分別為 56.2%和 61.1%,說(shuō)明隨著苯酚濃度的升高,更多的氨氮用于合成細(xì)胞而不是進(jìn)入異養(yǎng)硝化途徑.

        異養(yǎng)硝化-好氧反硝化菌可以同時(shí)通過(guò)異養(yǎng)硝化-好氧反硝化途徑和以氧為電子受體的呼吸鏈產(chǎn)能[13,23],然而前者低于后者的產(chǎn)能效率[23],在氮源相對(duì)較少和溶氧充足時(shí),菌體優(yōu)先利用產(chǎn)能效率高的途徑即氧化呼吸鏈產(chǎn)能,而不是異養(yǎng)硝化-好氧反硝化途徑.同時(shí)碳源充足時(shí)可以產(chǎn)生更多的碳骨架,有利于細(xì)胞生長(zhǎng).因此在更高的苯酚濃度下,更少的氨氮進(jìn)入異養(yǎng)硝化途徑.

        苯酚不僅可以改變細(xì)胞膜通透性[25],而且能夠使酶蛋白變性[26],其毒害作用隨著濃度增高而加強(qiáng),也是異養(yǎng)硝化作用減弱的原因之一.自養(yǎng)硝化作用通常對(duì)苯酚敏感,例如 Stafford[6]發(fā)現(xiàn)5.6mg/L苯酚對(duì)自養(yǎng)硝化作用產(chǎn)生了 75%的抑制,Liu等[7]發(fā)現(xiàn)20mg/L苯酚存在時(shí)氨氮去除耗時(shí)約為沒(méi)有苯酚時(shí)的2倍.菌株P(guān)DB3在較高的苯酚濃度下仍然發(fā)生異養(yǎng)硝化作用,說(shuō)明其對(duì)苯酚的耐受度比自養(yǎng)硝化菌強(qiáng). Diaphorobacter sp. PDB3能利用苯酚為碳源去除氨氮,具有一定的處理含氨氮苯酚廢水應(yīng)用前景;今后將研究相關(guān)功能基因的表達(dá),進(jìn)一步揭示脫氮機(jī)理,并研究反應(yīng)器水平的工藝條件,為其實(shí)際應(yīng)用提供支持.

        圖5 苯酚初始濃度365,522,679mg/L對(duì)細(xì)胞生長(zhǎng)和氨氮去除的影響Fig.4 Effect of phenol at initial concentrations of 365, 522 and 679mg/L on cell growth and ammonium removal

        3 結(jié)論

        3.1Diaphorobacter sp. PDB3的最佳苯酚降解和氨氮去除條件為碳氮比 7,搖床轉(zhuǎn)速160r/min.在此條件下,菌株 21h內(nèi)對(duì)初始濃度365mg/L苯酚的降解率為94.9%,總有機(jī)碳去除率為90.8%,同時(shí)初始濃度40mg N/L氨氮被完全去除,中間代謝物硝態(tài)氮和亞硝態(tài)氮逐漸積累并在后期降低.

        3.2氮平衡分析表明,氨氮去除量的52.3%轉(zhuǎn)化為胞內(nèi)氮,37.2%轉(zhuǎn)化為氮?dú)?沒(méi)有檢測(cè)到N2O,菌株主要通過(guò)細(xì)胞同化作用和異養(yǎng)硝化-好氧反硝化作用去除氨氮.

        3.3酶活分析檢測(cè)到羥胺氧化酶、硝酸還原酶及亞硝酸還原酶活性,表明菌株 PDB3具有完整的異養(yǎng)硝化-好氧反硝化偶聯(lián)途徑.

        3.4隨著苯酚濃度升高,脫氮效率降低,原因一是菌體優(yōu)先利用氧化呼吸鏈而非異養(yǎng)硝化-好氧反硝化途徑產(chǎn)能,原因二是苯酚的抑制作用增強(qiáng).

        [1] 詹德利,盧晗鋒,周 瑛,等. DVB-MMA共聚物樹脂吸附水相苯酚的研究 [J]. 中國(guó)環(huán)境科學(xué),2013,33(8):1386-1391.

        [2] 蒙小俊,張玉秀.焦化廢水中Rhodococcus P1菌株降酚特性研究[J]. 環(huán)境工程, 2014,32(189):53-56.

        [3] 劉常敬,李澤兵,鄭照明,等.苯酚對(duì)厭氧氨氧化工藝耦合反硝化的啟動(dòng)及脫氮性能的影響 [J]. 中國(guó)環(huán)境科學(xué), 2014,34(5):1145-1151.

        [4] Amor L, Eiroa M, Kennes C, et al. Phenol biodegradation and its effect on the nitrification process [J]. Water Research, 2005, 39(13):2915-2920.

        [5] Kim Y M, Park D, Lee D S, et al. Inhibitory effects of toxic compounds on nitrification process for cokes wastewater treatment [J]. Journal of Hazardous Materials, 2008,152(3):915-921.

        [6] Stafford D A. The effect of phenols and heterocyclic bases on nitrification in activated sludge [J]. Journal of Applied Bacteriology, 1974,37(1):75-82.

        [7] Liu Y Q, Tay J H, Ivanov V, et al. Influence of phenol on nitrification by microbial granules [J]. Process Biochemistry, 2005,40(10):3285-3289.

        [8] 張 楠,初里冰,丁鵬元,等.A/O生物膜法強(qiáng)化處理石化廢水及生物膜種群結(jié)構(gòu)研究 [J]. 中國(guó)環(huán)境科學(xué), 2015,35(1):80-86.

        [9] 鄭林雪,李 軍,胡家瑋,等.同步硝化反硝化系統(tǒng)中反硝化細(xì)菌多樣性研究 [J]. 中國(guó)環(huán)境科學(xué), 2015,35(1):116-121.

        [10] Ren Y X, Yang L, Liang X. The characteristics of a novel heterotrophic nitrifying and aerobic denitrifying bacterium, Acinetobacter junii YB [J]. Bioresource Technology, 2014,171:1-9.

        [11] Zhang Q L, Liu Y A, Miao G M, et al. The characteristics of a novel heterotrophic nitrification-aerobic denitrification bacterium, Bacillus methylotrophicus strain L7 [J]. Bioresource Technology, 2012,108:35-44.

        [12] Shi Z, Zhang Y, Zhou J, et al. Biological removal of nitrate and ammonium under aerobic atmosphere by Paracoccus versutus LYM[J]. Bioresource Technology, 2013,148:144-148.

        [13] Chen F, Xia Q, Ju L K. Competition between oxygen and nitrate respirations in continuous culture of Pseudomonas aeruginosa performing aerobic denitrification [J]. Biotechnology and Bioengineering, 2006,93(6):1069-1078.

        [14] 吳建江,王兆陽(yáng),許培雅.一株高效異養(yǎng)硝化菌的分離、鑒定及其氨氮去除特性 [J]. 中國(guó)環(huán)境科學(xué), 2013,33(7):1309-1315.

        [15] 葛啟隆,岳秀萍,王國(guó)英,等.好氧反硝化苯酚降解菌的分離鑒定及動(dòng)力學(xué) [J]. 環(huán)境工程學(xué)報(bào), 2014,8(6):2605-2610.

        [16] Frear D S, Burrell R C. Spectrophotometric method for determining hydroxylamine reductase activity in higher plants [J]. Analytical Chemistry, 1955,27(10):1664-1665.

        [17] Zhao B, He Y L, Hughes J, et al. Heterotrophic nitrogen removal by a newly isolated Acinetobacter calcoaceticus HNR [J]. Bioresource Technology, 2010,101(14):5194-5200.

        [18] Bradford M M. A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein dye binding [J]. Analytical Biochemistry, 1976,72(1):248-254.

        [19] Huang X F, Li W G, Zhang D Y, et al. Ammonium removal by a novel oligotrophic Acinetobacter sp. Y16capable of heterotrophic nitrification-aerobic denitrification at low temperature [J]. Bioresource Technology, 2013,146:44-50.

        [20] Gupta A B, Gupta S K. Simultaneous carbon and nitrogen removal from high strength domestic wastewater in an aerobic RBC biofilm [J]. Water Research, 2001,35(7):1714-1722.

        [21] Joo H S, Hirai M, Shoda M. Characteristics of ammonium removal by heterotrophic nitrification-aerobic denitrification by Alcaligenes faecalis No.4 [J]. Journal of Bioscience and Bioengineering, 2005,100(2):184-191.

        [22] Zhao B, An Q, He Y L, et al. N2O and N2production during heterotrophic nitrification by Alcaligenes faecalis strain NR [J]. Bioresource Technology, 2012,116:379-385.

        [23] Wehrfritz J M, Reilly A, Spiro S, et al. Purification of hydroxylamine oxidase from Thiosphaera pantotropha, identification of electron acceptors that couple heterotrophic nitrification to aerobic denitrification [J]. FEBS Letters, 1993, 335(2):246-250.

        [24] Schalk-Otte S, Seviour R J, Kuenen J G, et al. Nitrous oxide (N2O) production by Alcaligenes faecalis during feast and famine regimes [J]. Water Research, 2000,34(7):2080-2088.

        [25] Heipeiper H J, Keweloh H, Rehm H J. Influence of phenols on growth and membrane permeability of free and immobilized Escherichia coli [J]. Applied and Environmental Microbiology, 1991,57(4):1213-1217.

        [26] 劉小林,伍志權(quán),黃 磊,等.蛋白變性劑對(duì)多聚半乳糖醛酸酶及其化學(xué)修飾酶催化活性的影響 [J]. 高?;瘜W(xué)工程學(xué)報(bào), 2012,26(6):1009-1013.

        Simultaneous removal of phenol and ammonium by a heterotrophic nitrifiying-aerobic denitrifying bacterium.

        WANG Guo-ying, CUI Jie, YUE Xiu-ping*, LI Ya-nan, JIA Zi-long (College of Environmental Science and Engineering, Taiyuan University of Technology, Taiyuan 030024, China).

        China Environmental Science, 2015,35(9):2644~2649

        The simultaneous removal of phenol and ammonium by a heterotrophic nitrifying-aerobic denitrifying bacterium Diaphorobacter sp. PDB3 was investigated. The optimal C/N ratio was 7and the optimal shaking speed was 160r/min. The strain degraded 94.9% of 365mg/L phenol in 21h, and 90.8% of total organic carbon was removed. Simultaneously, ammonium at an initial concentration of 40mg N/L was completely removed. The intermediates nitrate and nitrite accumulated in the early phase and declined in the later phase. The nitrogen balance analysis showed that 52.3% of removed nitrogen was finally transformed to intracellular nitrogen and 37.2% was converted to nitrogen gas. Ammonium was removed mainly through cellular assimilation and heterotrophic nitrification-aerobic denitrification. The detection of hydroxylamine oxidase, nitrate reductase and nitrite reductase activities demonstrated a coupled heterotrophic nitrifying-aerobic denitrifying pathway of strain PDB3. With the increase of phenol concentration, the inhibitory effect increased, leading to lower efficiency of ammonium removal.

        heterotrophic nitrification;aerobic denitrification;phenol;ammonium

        X703.1

        A

        1000-6923(2015)09-2644-06

        2015-02-10

        國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(51408396,51378330);山西省青年科技研究基金(2013021023-3)

        *責(zé)任作者, 教授, yuexiuping@tyut.edu.cn

        王國(guó)英(1984-),男,山西太原人,講師,博士,主要從事環(huán)境微生物及水污染控制研究.發(fā)表論文10余篇.

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