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Penicillium oxalicum SL2-enhanced nanoscale zero-valent iron effectively reduces Cr(VI) and shifts soil microbiota

化学 青霉属 零价铁 环境化学 微生物菌剂 生物利用度 微生物种群生物学 尿素酶 微生物 环境修复 细菌 食品科学 生态学 生物 尿素 有机化学 污染 吸附 生物信息学 遗传学
作者
Yating Luo,Jingli Pang,Siyi Pan,Jing Wang,Xiaohan Jiang,Qiao Xu,Haonan Zhang,Chendao Ruan,Jiayu Ren,Chun Zhang,Jiyan Shi
出处
期刊:Journal of Hazardous Materials [Elsevier]
卷期号:469: 134058-134058 被引量:2
标识
DOI:10.1016/j.jhazmat.2024.134058
摘要

Most current researches focus solely on reducing soil chromium availability. It is difficult to reduce soil Cr(VI) concentration below 5.0 mg kg-1 using single remediation technology. This study introduced a sustainable soil Cr(VI) reduction and stabilization system, Penicillium oxalicum SL2–nanoscale zero-valent iron (nZVI), and investigated its effect on Cr(VI) reduction efficiency and microbial ecology. Results showed that P. oxalicum SL2–nZVI effectively reduced soil total Cr(VI) concentration from 187.1 to 3.4 mg kg–1 within 180 d, and remained relatively stable at 360 d. The growth curve of P. oxalicum SL2 and microbial community results indicated that γ-ray irradiation shortened the adaptation time of P. oxalicum SL2 and facilitated its colonization in soil. P. oxalicum SL2 colonization activated nZVI and its derivatives, and increased soil iron bioavailability. After restoration, the negative effect of Cr(VI) on soil microorganisms was markedly alleviated. Cr(VI), Fe(II), bioavailable Cr/Fe, Eh, EC and urease (SUE) were the key environmental factors of soil microbiota. Notably, Penicillium significantly stimulated the growth of urease-positive bacteria, Arthrobacter, Pseudarthrobacter, and Microvirga, synergistically reducing soil chromium availability. The combination of P. oxalicum SL2 and nZVI is expected to form a green, economical and long-lasting Cr(VI) reduction stabilization strategy.
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