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反硝化型甲烷厌氧氧化(denitrifying anaerobic methane oxidation,DAMO)即甲烷厌氧氧化耦合反硝化,是指在厌氧条件下以甲烷作为电子供体,NO2-/NO3-作为电子受体的反硝化过程.甲烷是一种温室气体,其引起的温室效应是等物质量CO2的20~30倍.DAMO过程利用甲烷代替常规碳源进行脱氮,有利于减少温室效应,并改善氮循环.研究发现,Candidatus Methylomirabilis oxyfera细菌和Candidatus Methanoperedens nitroreducens古菌是参与DAMO过程的2类主要功能微生物,前者通过内部好氧机制耦合亚硝酸盐还原与甲烷的厌氧氧化,后者则通过逆向产甲烷途径耦合硝酸盐还原与甲烷的厌氧氧化.本文详细阐述了M.oxffera细菌和M.nitroreducens古菌细胞内代谢途径,着重总结了甲烷、NO2-/NO3-、反应器构型、温度等因素对DAMO性能的影响.并对DAMO实际应用方面的研究现状做了调研.在DAMO功能微生物作用机制、快速富集及影响因素的进一步深入研究的基础上,推进DAMO污水脱氮工艺的应用是未来的主要研究热点和发展方向.

作者:范秋香;吴箐;常佳丽;梁鹏;张潇源;张传义;黄霞

来源:生态学杂志 2015 年 34卷 6期

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作者:
范秋香;吴箐;常佳丽;梁鹏;张潇源;张传义;黄霞
来源:
生态学杂志 2015 年 34卷 6期
标签:
污水脱氮 功能微生物富集 反硝化速率 影响因素 wastewater nitrogen removal functional microbial enrichment denitrification rate influence factor
反硝化型甲烷厌氧氧化(denitrifying anaerobic methane oxidation,DAMO)即甲烷厌氧氧化耦合反硝化,是指在厌氧条件下以甲烷作为电子供体,NO2-/NO3-作为电子受体的反硝化过程.甲烷是一种温室气体,其引起的温室效应是等物质量CO2的20~30倍.DAMO过程利用甲烷代替常规碳源进行脱氮,有利于减少温室效应,并改善氮循环.研究发现,Candidatus Methylomirabilis oxyfera细菌和Candidatus Methanoperedens nitroreducens古菌是参与DAMO过程的2类主要功能微生物,前者通过内部好氧机制耦合亚硝酸盐还原与甲烷的厌氧氧化,后者则通过逆向产甲烷途径耦合硝酸盐还原与甲烷的厌氧氧化.本文详细阐述了M.oxffera细菌和M.nitroreducens古菌细胞内代谢途径,着重总结了甲烷、NO2-/NO3-、反应器构型、温度等因素对DAMO性能的影响.并对DAMO实际应用方面的研究现状做了调研.在DAMO功能微生物作用机制、快速富集及影响因素的进一步深入研究的基础上,推进DAMO污水脱氮工艺的应用是未来的主要研究热点和发展方向.