Biogenic manganese oxides promote metal(loid) remediation by shaping microbial communities in biological aqua crust

环境修复 环境化学 环境科学 金属 化学 地球科学 地质学 生态学 污染 生物 有机化学
作者
Guobao Wang,Zekai Feng,Xiuran Yin,Daijie Chen,Nan Zhao,Yongqiang Yuan,Chiyu Chen,Chong Liu,Ming Ao,Lei Chen,Ziwu Chen,Wenjun Yang,Dantong Li,Jean‐Louis Morel,Yuanqing Chao,Peng Wang,Yetao Tang,Rongliang Qiu,Shizhong Wang
出处
期刊:Water Research [Elsevier]
卷期号:253: 121287-121287 被引量:9
标识
DOI:10.1016/j.watres.2024.121287
摘要

Biological aqua crust (biogenic aqua crust–BAC) is a potentially sustainable solution for metal(loid) bioremediation in global water using solar energy. However, the key geochemical factors and underlying mechanisms shaping microbial communities in BAC remain poorly understood. The current study aimed at determining the in situ metal(loid) distribution and the key geochemical factors related to microbial community structure and metal(loid)-related genes in BAC of a representative Pb/Zn tailing pond. Here we showed that abundant metal(loid)s (e.g. Pb, As) were co-distributed with Mn/Fe-rich minerals (e.g. biogenic Mn oxide, FeOOH) in BAC. Biogenic Mn oxide (i.e. Mn) was the most dominant factor in shaping microbial community structure in BAC and source tailings. Along with the fact that keystone species (e.g. Burkholderiales, Haliscomenobacter) have the potential to promote Mn ion oxidization and particle agglomeration, as well as Mn is highly associated with metal(loid)-related genes, especially genes related to As redox (e.g. arsC, aoxA), and Cd transport (e.g. zipB), biogenic Mn oxides thus effectively enhance metal(loid) remediation by accelerating the formation of organo-mineral aggregates in biofilm-rich BAC system. Our study indicated that biogenic Mn oxides may play essential roles in facilitating in situ metal(loid) bioremediation in BAC of mine drainage.
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