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| 1 | 硝酸盐和甲烷对覆土中苯系物厌氧氧化的影响显示文摘苯系物是填埋场填埋气中恶臭有机气体的重要成分之一,填埋气中的CH4则是重要的温室气体.填埋覆土层中的微生物可以氧化CH4和苯系物,因此,强化微生物的氧化效能有助于削减和控制填埋气的污染.电子受体还原可耦合甲烷和某些有机物的厌氧氧化,从而去除甲烷和有机物.鉴此,本研究通过静态培养试验,分析了电子受体SO2-4共存条件下,NO-3和CH4共存对覆土中苯系物厌氧降解的影响.结果表明不外加NO-3时,苯系物抑制CH4的降解,加入NO-3后,苯系物共存反而有利于CH4的去除;单独添加NO-3或CH4都能促进填埋覆土中苯系物的去除;而同时添加NO-3和CH4能更好地促进苯系物的去除,甲苯、二甲苯和异丙苯的去除率最高可达65%、88%和82%,远高于不添加NO-3和CH4对照处理的53%、76%和31%;NO-3还原与CH4厌氧氧化耦合过程能同步促进苯系物的厌氧氧化. | 柳蓉 龙焰 王立立 何婷 叶锦韶 | 2015 | 环境科学2015,36,5: | 2 |
| 2 | 苯系污染物微生物降解及其合成聚羟基脂肪酸酯的研究进展显示文摘苯系物在挥发性有机废气(VOCs)中常见,且毒性强、难消除,一旦泄漏,将造成严重的水、土壤、大气全面的环境污染。微生物治理苯系污染物以其操作条件温和、运行费用低、净化效果好、安全性能高、二次污染小等特点受到世界各国广泛关注。苯系污染物微生物治理是将苯系物在微生物作用下转换为无害物质的过程,而微生物则起到了至关重要的作用。对降解苯系物的微生物种类、代谢途径,以及其资源化利用等方面进行概述,以洞悉当前存在问题及发展趋势。 | 倪宇洋 黄顺生 张勇 徐兵 洪森荣 | 2017 | 上饶师范学院学报2017,37,3: | 2 |
| 3 | 基于地下水数值模型的蒸气入侵健康风险评估案例研究显示文摘某化工厂搬迁后拟开发为住宅用地,但其浅层地下水中存在的乙苯污染可能通过蒸气入侵途径进入人体,从而导致人体健康风险。建立了研究区的地下水污染数值模型,对各关注点进行了分时段蒸气入侵健康风险评估;并将所得评估结果与常规健康风险评估结果进行比较。结果表明,较常规健康风险评估方法,采用基于地下水数值模型的分时段健康风险评估方法所计算的致癌及非致癌健康风险水平,在中心点低1个数量级,在上游点及下游点低3~4个数量级。基于地下水数值模型的健康风险评估方法考虑了污染物的自然降解作用,因而避免了常规健康风险评估方法将现状质量浓度作为长期暴露质量浓度而导致的评估结果过于保守的缺点;基于地下水数值模型的健康风险评估还可以看出位于污染羽中心点、上游点及下游点各关注点在不同时段内的健康风险水平变化情况,因而可更好地指导风险控制决策。 | 肖庆文 邵景力 王棣 王琳玲 | 2016 | 安全与环境学报2016,16,2: | 2 |
| 4 | 高通量测序揭示某石化固废填埋场污染对土壤微生物群落结构和功能的影响显示文摘石油化工行业产生大量固体废物,包含有毒有害污染物,其填埋处置可能对周边环境造成潜在危害,亟待开展石化固废填埋场对周边环境的影响研究.本文选择中国北方某石化固废填埋场作为研究对象,采用16S rDNA和宏基因组高通量测序技术揭示填埋场土壤微生物群落结构和功能特征,评估其对周边土壤微生物的影响.研究结果表明:填埋场土壤微生物群落结构较背景点存在差异,属水平上,Solirubrobacter等丰度降低;Mycobacterium、Sphingomanas、Arthrobacter和Bradyrhizobium等丰度增加;同时其微生物群落功能也区别于背景点,直系同源蛋白簇(COG)注释到高丰度的生物学功能,不仅有助于维持微生物正常的生理活动,也可帮助其适应外源污染胁迫;与背景点相比,填埋场土壤差异表达的基因功能与微生物对于污染胁迫的降解反应及毒性响应相关.填埋场构筑的防渗墙以及低渗透性介质条件能够有效地降低填埋场污染对于周边土壤微生物群落结构和功能的影响.相关性分析证实污染胁迫,特别是多环芳烃污染胁迫,是填埋场土壤微生物群落结构和功能改变的重要原因. | 余诗航 刘珈佑 李占杰 王金生 左锐 李剑 | 2022 | 北京师范大学学报(自然科学版)2022,58,2: | 2 |
| 5 | 磷酸苯酯羧化酶同源基因在部分Thauera aromatica及Azoarcus evansii菌株中的多样性显示文摘苯酚是重要的化工原料,也是危害环境的重要酚类污染物之一。在反硝化细菌Thauera aromatica K172中,苯酚经过磷酸化和羧化可转化成毒性较低的4-羟基苯甲酸。磷酸苯酯羧化酶是这一过程的关键酶,由4个亚基α、δ、β和γ构成。本研究以编码δ和γ亚基的开放阅读框架(open reading frame,ORF)orf 5和orf 12为模板构建了DNA探针,通过Southern blot的方法,对部分T.aromatica及Azoarcus evansii菌株中相关基因的多样性进行了分析,发现这些菌株普遍含有多个orf 5同源序列,而杂交图谱显示该基因不具备属的特异性。相比之下,orf 12仅分布在T.aromatica K172和S100以及A.evansii T中,相关的基因簇为单一拷贝,且均位于一个Pst I消化的大小一致的片段中;在培养实验中也只有这3个菌株能够稳定地在反硝化条件下以苯酚为唯一碳源生长。因此推测,T.aromatica K172,S100和A.evansii T中降解代谢苯酚的途径是相同的,可能是在进化过程中获得了相同的苯酚代谢的基因或基因簇。本研究进一步证明了orf 12编码的γ蛋白是磷酸苯酯羧化酶的亚基之一,为深入探讨苯酚的无氧代谢提供了实验基础。 | 丁秦超 蒋福升 钱朝东 蒋莉娜 丁滨 | 2017 | 农业生物技术学报2017,25,3: | 1 |
| 6 | 不同pH条件下三氯乙烯及其脱氯产物对苯或甲苯厌氧生物降解的影响显示文摘将零价铁渗透反应格栅和生物降解格栅联用,先利用氯代烃易还原脱氯的性质通过零价铁渗透反应格栅去除氯代烃,后利用BTEX易生物降解的性质通过生物降解格栅去除BTEX,可以有效去除地下水中由氯代烃和BTEX这两种性质迥异的污染物形成的混合污染羽.但在联合格栅技术中,零价铁渗透反应格栅后的强碱性环境(pH>9)、氯代烃脱氯还原中间产物(cis-1,2-DCE)的积累和可能出现的TCE穿透均可对生物降解格栅中BTEX的生物降解产生影响.针对上述问题,本文研究了不同pH条件下TCE和cis-1,2-DCE对苯或甲苯厌氧生物降解的影响.结果发现,碱性pH条件有利于苯或甲苯的生物降解,但不同pH条件下TCE或cis-1,2-DCE的加入对苯或甲苯的生物降解均产生抑制(除pH=7.9,cis-1,2-DCE=100μg·L-1时的甲苯),且TCE对苯和甲苯生物降解的抑制要明显强于cis-1,2-DCE;不同pH条件下,TCE 100和500μg·L-1对苯生物降解的抑制作用没有明显差异,但对甲苯生物降解的抑制却随着TCE浓度的增加而增加;pH=7.9时,cis-1,2-DCE的加入有利于甲苯的生物降解,之后随着pH的增加又转变为抑制.另外,在苯或甲苯厌氧生物降解过程中,可能存在cis-1,2-DCE与苯或甲苯的共代谢生物降解,且甲苯更有利于cis-1,2-DCE的共代谢降解. | 陈亮 刘玉龙 李月华 刘菲 | 2016 | 环境科学学报2016,36,8: | 1 |