Catalyst-Free Regeneration of Plasma-Activated Water via Ultrasonic Cavitation: Removing Aggregation Concealment of Antibiotic-Resistant Bacteria with Enhanced Wastewater Sustainability

废水 空化 细菌 再生(生物学) 化学 超声波传感器 废物管理 化学工程 环境工程 微生物学 环境科学 细胞生物学 生物 工程类 医学 声学 物理 放射科 遗传学
作者
Zhenyang Hu,Hongwen Xu,Jun Cheng,Huan Zhang,Zhiping Song,Jian Hu,Yingying Sun,Lan Huang,Weirong Yao,Zhilong Yu,Yunfei Xie
出处
期刊:Journal of Hazardous Materials [Elsevier]
卷期号:479: 135705-135705
标识
DOI:10.1016/j.jhazmat.2024.135705
摘要

Aggregation is a crucial factor in bacterial biofilm formation, and comprehending its properties is vital for managing waterborne antibiotic-resistant bacteria. In this study, we examined Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) cell aggregation under varying conditions and assessed the inactivation efficiency of a novel disinfection method, micro-nano bubbles plasma-activated water via ultrasonic stirring cavitation (MPAW-US), on aggregated MRSA cells. Aggregation efficiency increased over time and at low salt concentrations but diminished at higher concentrations. Elevated MRSA cell aggregation in actual water samples represented significant real-life biohazard risks. Unlike conventional disinfection, MPAW-US treatment exhibited minimal change in the inactivation rate constant despite protective outer layers. Enhanced inactivation efficiency results from the synergistic effects of increased intracellular oxidative stress damage and extracellular substance disruption, triggered by ultrasound-activated micro-nano bubbles that improve PAW reactivity and applicability. This approach neither induced MRSA cross-resistance to unfavorable conditions nor increased toxicity or regrowth potential of aggregative MRSA, utilizing ATP levels as potential regrowth capability indicators. Ultimately, this energy-efficient disinfection technology functions effectively across diverse temperature ranges, showcasing exceptional sterilization and nutritional bean sprout production after cyclic filtering, thereby promoting wastewater sustainability amidst carbon emission concerns.
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
光亮面包完成签到 ,获得积分10
刚刚
稳重的秋天完成签到,获得积分10
1秒前
王晓明完成签到,获得积分10
5秒前
风信子完成签到,获得积分10
6秒前
339564965完成签到,获得积分10
6秒前
ccc完成签到,获得积分10
8秒前
Helios完成签到,获得积分10
8秒前
凶狠的猎豹完成签到,获得积分10
9秒前
只想顺利毕业的科研狗完成签到,获得积分10
9秒前
xueshidaheng完成签到,获得积分10
10秒前
风中的老九完成签到,获得积分10
10秒前
nanostu完成签到,获得积分10
11秒前
Brief完成签到,获得积分10
11秒前
鹏举瞰冷雨完成签到,获得积分10
12秒前
欢喜板凳完成签到 ,获得积分10
17秒前
Aurora.H完成签到,获得积分10
18秒前
英雷完成签到 ,获得积分10
19秒前
光亮萤完成签到,获得积分10
20秒前
PM2555完成签到 ,获得积分10
21秒前
烤鸭完成签到 ,获得积分10
26秒前
Wone3完成签到 ,获得积分10
26秒前
Kai完成签到 ,获得积分10
27秒前
生动丹珍完成签到 ,获得积分10
31秒前
丸子鱼完成签到 ,获得积分10
32秒前
ommphey完成签到 ,获得积分10
33秒前
651完成签到 ,获得积分10
38秒前
ng完成签到,获得积分10
42秒前
薛乎虚完成签到 ,获得积分10
43秒前
支雨泽完成签到,获得积分10
45秒前
粗犷的沛容完成签到,获得积分10
45秒前
clare完成签到 ,获得积分10
48秒前
裴向雪发布了新的文献求助100
50秒前
double完成签到,获得积分10
51秒前
优雅沛文完成签到 ,获得积分10
51秒前
52秒前
杂菜流完成签到,获得积分10
52秒前
依依完成签到,获得积分10
54秒前
内向的火车完成签到 ,获得积分10
55秒前
重要的溪流完成签到,获得积分10
1分钟前
Alina完成签到 ,获得积分0
1分钟前
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
A Dissection Guide & Atlas to the Rabbit 600
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 3134035
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2784851
关于积分的说明 7768939
捐赠科研通 2440310
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1297361
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 624945
版权声明 600792