Removal of chloramphenicol and resistance gene changes in electric-integrated vertical flow constructed wetlands

人工湿地 化学 地杆菌 废水 环境化学 细菌 环境工程 环境科学 生物 遗传学 生物膜
作者
Yuran Feng,Nuerla Ailijiang,Menghan Tian,Anwar Mamat,Ang Si,Jiali Chang,Mukadasi Abudureheman,Chaoyue He,Jinjin Zhu,Zhaohong Tong,Z. Liu
出处
期刊:Journal of Environmental Management [Elsevier]
卷期号:342: 118143-118143 被引量:7
标识
DOI:10.1016/j.jenvman.2023.118143
摘要

The performance of an electric-integrated vertical flow constructed wetland (E-VFCW) for chloramphenicol (CAP) removal, changes in microbial community structure, and the fate of antibiotic resistance genes (ARGs) were evaluated. CAP removal in the E-VFCW system was 92.73% ± 0.78% (planted) and 90.80% ± 0.61% (unplanted), both were higher than the control system which was 68.17% ± 1.27%. The contribution of anaerobic cathodic chambers in CAP removal was higher than the aerobic anodic chambers. Plant physiochemical indicators in the reactor revealed electrical stimulation increased oxidase activity. Electrical stimulation enhanced the enrichment of ARGs in the electrode layer of the E-VFCW system (except floR). Plant ARGs and intI1 levels were higher in the E-VFCW than in the control system, suggesting electrical stimulation induces plants to absorb ARGs, reducing ARGs in the wetland. The distribution of intI1 and sul1 genes in plants suggests that horizontal transfer may be the main mechanism dispersing ARGs in plants. High throughput sequencing analysis revealed electrical stimulation selectively enriched CAP degrading functional bacteria (Geobacter and Trichlorobacter). Quantitative correlation analysis between bacterial communities and ARGs confirmed the abundance of ARGs relates to the distribution of potential hosts and mobile genetic elements (intI1). E-VFCW is effective in treating antibiotic wastewater, however ARGs potentially accumulate.
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