Metagenomic analyses of microbial structure and metabolic pathway in solid-phase denitrification systems for advanced nitrogen removal of wastewater treatment plant effluent: A pilot-scale study

木屑 反硝化 厌氧氨氧化菌 流出物 废水 生物量(生态学) 污水处理 化学 反硝化细菌 制浆造纸工业 基因组 微生物种群生物学 氮气循环 氮气 环境科学 环境工程 生物 细菌 生态学 生物化学 基因 工程类 有机化学 遗传学
作者
Zhongchen Yang,Qi Zhou,Haimeng Sun,Lixia Jia,Liu Zhao,Weizhong Wu
出处
期刊:Water Research [Elsevier]
卷期号:196: 117067-117067 被引量:172
标识
DOI:10.1016/j.watres.2021.117067
摘要

The pilot-scale solid-phase denitrification systems supporting with poly(3-hydroxybutyrateco-3-hydroxyvalerate) (PHBV) and PHBV-sawdust were constructed for advanced nitrogen removal from wastewater treatment plants (WWTPs) effluent, and the impacts of biomass blended carbon source on microbial community structure, functions and metabolic pathways were analyzed by metagenomic sequencing. PHBV-sawdust system achieved the optimal denitrification performance with higher NO3−-N removal efficiency (96.58%), less DOC release (9.00 ± 4.16 mg L − 1) and NH4+-N accumulation (0.37 ± 0.32 mg L − 1) than PHBV system. Metagenomic analyses verified the significant differences in the structure of microbial community between systems and the presence of four anaerobic anammox bacteria. Compared with PHBV, the utilization of PHBV-sawdust declined the relative abundance of genes encoding enzymes for NH4+-N generation and increased the relative abundance of genes encoding enzymes involved in anammox, which contributed to the reduction of NH4+-N in effluent. What's more, the encoding gene for electrons generation in glycolysis metabolism obtained higher relative abundance in PHBV-sawdust system. A variety of lignocellulase encoding genes were significantly enriched in PHBV-sawdust system, which guaranteed the stable carbon supply and continuous operation of system. The results of this study are expected to provide theoretical basis and data support for the promotion of solid-phase denitrification.
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
zzz完成签到,获得积分10
1秒前
zy应助自由面包采纳,获得10
1秒前
Electra发布了新的文献求助10
2秒前
希望天下0贩的0应助YXHTCM采纳,获得30
2秒前
4秒前
电气工人完成签到,获得积分10
7秒前
guanze完成签到 ,获得积分10
8秒前
调研昵称发布了新的文献求助10
8秒前
SciGPT应助albert666采纳,获得20
9秒前
____(fg)完成签到 ,获得积分10
10秒前
Wilddeer完成签到 ,获得积分10
12秒前
12秒前
优雅的行云应助NZH采纳,获得10
13秒前
czt发布了新的文献求助30
15秒前
15秒前
16秒前
阿冰完成签到,获得积分10
17秒前
gttlyb完成签到,获得积分10
18秒前
ran完成签到,获得积分10
22秒前
albert666发布了新的文献求助20
22秒前
胡家兴发布了新的文献求助10
22秒前
freedom313514完成签到,获得积分10
22秒前
张贵虎发布了新的文献求助10
26秒前
南北完成签到 ,获得积分10
28秒前
31秒前
如意安青完成签到,获得积分10
36秒前
小泡芙完成签到,获得积分10
36秒前
一安盐完成签到,获得积分10
36秒前
Hasee发布了新的文献求助10
37秒前
赖雅绿完成签到,获得积分10
37秒前
37秒前
落寞若你的完成签到 ,获得积分20
38秒前
JMD发布了新的文献求助50
39秒前
小s完成签到,获得积分10
39秒前
史小霜发布了新的文献求助10
40秒前
上帝发誓完成签到,获得积分10
40秒前
40秒前
胡图图完成签到 ,获得积分10
41秒前
Hello应助yyx采纳,获得10
43秒前
43秒前
高分求助中
Licensing Deals in Pharmaceuticals 2019-2024 3000
Effect of reactor temperature on FCC yield 2000
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 1500
Very-high-order BVD Schemes Using β-variable THINC Method 1000
PraxisRatgeber: Mantiden: Faszinierende Lauerjäger 800
A new species of Coccus (Homoptera: Coccoidea) from Malawi 500
Mesopotamian Divination Texts: Conversing with the Gods 500
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 3289426
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2926422
关于积分的说明 8427193
捐赠科研通 2597669
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1417280
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 659669
邀请新用户注册赠送积分活动 642133