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[背景]生物阴极微生物燃料电池因其构造成本低和阴极可持续性发展的优点而成为一种很有前途的废水处理系统,但阴极微生物的氧化还原性能限制了其在实际应用中的推广.[目的]为了提高生物阴极的性能,需要深入了解影响阴极氧化还原性能的微生物群落.[方法]利用16SrRNA基因高通量测序技术分析对比原始接种污泥样品和驯化后阴极电极上生物膜样品多样性及结构变化.[结果]测序结果表明,原始接种污泥样品与驯化后阴极电极生物膜样品中微生物群落种类和结构存在显著差异,驯化后阴极电极生物膜样品中变形菌门(Proteobacteria)、γ-变形菌纲 (Gammaproteobacteria)和特吕珀菌属(Trueperaceae)相对丰度比例高于原始污泥样品,成为优势菌群.[结论]驯化对系统阴极电极生物膜群落影响显著,随着产电量的输出,优势菌群不断富集,最终形成一个适应该实验环境下的新的微生物群落.对优势菌群结构和变化进行探讨,为生物阴极的研究补充更多生物学方面的理论基础.

作者:刘瑶;侯彬;陈佳俊;张蓉;刘晓宇;叶蓉

来源:微生物学通报 2021 年 48卷 2期

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刘瑶;侯彬;陈佳俊;张蓉;刘晓宇;叶蓉
来源:
微生物学通报 2021 年 48卷 2期
标签:
生物阴极 微生物燃料电池 16SrRNA基因高通量测序技术 驯化 微生物多样性
[背景]生物阴极微生物燃料电池因其构造成本低和阴极可持续性发展的优点而成为一种很有前途的废水处理系统,但阴极微生物的氧化还原性能限制了其在实际应用中的推广.[目的]为了提高生物阴极的性能,需要深入了解影响阴极氧化还原性能的微生物群落.[方法]利用16SrRNA基因高通量测序技术分析对比原始接种污泥样品和驯化后阴极电极上生物膜样品多样性及结构变化.[结果]测序结果表明,原始接种污泥样品与驯化后阴极电极生物膜样品中微生物群落种类和结构存在显著差异,驯化后阴极电极生物膜样品中变形菌门(Proteobacteria)、γ-变形菌纲 (Gammaproteobacteria)和特吕珀菌属(Trueperaceae)相对丰度比例高于原始污泥样品,成为优势菌群.[结论]驯化对系统阴极电极生物膜群落影响显著,随着产电量的输出,优势菌群不断富集,最终形成一个适应该实验环境下的新的微生物群落.对优势菌群结构和变化进行探讨,为生物阴极的研究补充更多生物学方面的理论基础.