High redox potential promotes oxidation of pyrite under neutral conditions: Implications for optimizing pyrite autotrophic denitrification

黄铁矿 化学 缺氧水域 反硝化 环境化学 氧化还原 氮气 无机化学 硫黄 硝酸盐 自养 矿物学 细菌 地质学 有机化学 古生物学
作者
Tong Liu,Yutian Hu,Nan Chen,Qiaochong He
出处
期刊:Journal of Hazardous Materials [Elsevier]
卷期号:416: 125844-125844 被引量:34
标识
DOI:10.1016/j.jhazmat.2021.125844
摘要

Pyrite autotrophic denitrification (PAD) represents an important natural attenuation process of nitrate pollution and plays a pivotal role in linking nitrogen, sulfur, and iron cycles in a variety of anoxic environments. However, there are knowledge gaps about the oxidation mechanism of pyrite under anaerobic neutral conditions. This study explored the performance of PAD in the presence of EDTA and revealed the mechanism of anaerobic pyrite oxidation and microbial mineral transformation. It was demonstrated that ~200 mV was the electrochemical threshold for converting pyrite into bioavailable forms in PAD conditions, and accelerated pyrite oxidation by Fe3+-EDTA complexes can improve the performance of PAD effectively. Furthermore, genus related to sulfur and nitrogen cycle (Sulfurimonas, Denitrobacter) were found at higher abundances in cultures containing EDTA. The analysis of metagenomic binning showed that the microbial community in PAD culture with EDTA addition exhibited higher levels of functional diversity and redundancy. These results will further the understanding of the oxidation mechanism of pyrite under anaerobic neutral conditions and the corresponding microbial activities, and provide insights into the practical application of PAD.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
Fiona发布了新的文献求助10
刚刚
1秒前
1秒前
qqq关闭了qqq文献求助
2秒前
doby完成签到,获得积分10
2秒前
4秒前
Re_完成签到,获得积分10
4秒前
2032jia发布了新的文献求助10
4秒前
5秒前
king发布了新的文献求助10
6秒前
6秒前
田田完成签到,获得积分10
6秒前
7秒前
Akim应助星星气球采纳,获得50
8秒前
liuqiease发布了新的文献求助10
9秒前
Seven完成签到 ,获得积分10
9秒前
11秒前
Shane发布了新的文献求助10
13秒前
龙龙ff11_完成签到,获得积分10
13秒前
科研通AI2S应助orchid采纳,获得10
14秒前
15秒前
小橙完成签到 ,获得积分10
16秒前
17秒前
17秒前
Zzz完成签到,获得积分10
17秒前
19秒前
星星气球发布了新的文献求助50
23秒前
彭于晏应助科研通管家采纳,获得10
23秒前
传奇3应助科研通管家采纳,获得10
23秒前
打打应助科研通管家采纳,获得10
23秒前
不配.应助科研通管家采纳,获得10
23秒前
酷波er应助科研通管家采纳,获得10
24秒前
luanzhaohui应助科研通管家采纳,获得20
24秒前
研友_VZG7GZ应助科研通管家采纳,获得30
24秒前
24秒前
金刚芭比容嬷嬷完成签到,获得积分10
24秒前
25秒前
25秒前
谨慕轩发布了新的文献求助10
27秒前
悲痛宇宙完成签到,获得积分10
27秒前
高分求助中
Sustainability in Tides Chemistry 2800
The Young builders of New china : the visit of the delegation of the WFDY to the Chinese People's Republic 1000
Rechtsphilosophie 1000
Bayesian Models of Cognition:Reverse Engineering the Mind 888
Le dégorgement réflexe des Acridiens 800
Defense against predation 800
Very-high-order BVD Schemes Using β-variable THINC Method 568
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3136281
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2787312
关于积分的说明 7780828
捐赠科研通 2443293
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1299081
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 625325
版权声明 600905