项目名称: 焦化废水中多环芳烃生物降解的动态过程与功能微生物菌群的响应特征

项目编号: No.21207021

项目类型: 青年科学基金项目

立项/批准年度: 2013

项目学科: 环境化学

项目作者: 朱爽

作者单位: 广东药学院

项目金额: 25万元

中文摘要: 焦化废水是含高浓度多环芳烃工业废水的典型代表。目前对焦化废水生物处理过程多环芳烃的降解动态过程认识有限,对执行降解功能的微生物菌群响应特征更缺乏深入了解,导致对焦化废水多环芳烃生物处理工艺的控制带有盲目性。本项目拟对焦化废水生物处理过程的各工艺单元(厌氧、水解、好氧)为研究对象,应用SPME-GC/MS联用技术分析焦化废水生物处理过程16种优控多环芳烃的组成与浓度,阐述废水中多环芳烃生物降解的动态变化规律;通过构建16S rDNA或功能基因克隆文库以及功能基因定量PCR技术,阐明功能微生物菌群响应的结构与功能特征:解析各工艺单元功能微生物菌群的结构,提出一个降解含高浓度多环芳烃废水的"核心功能菌群",并结合功能基因定量分析,探求焦化废水中多环芳烃生物降解动态与功能微生物菌群代谢潜能的相关性。本项目有望为焦化废水中多环芳烃生物降解的工艺设计、过程监控以及功能微生物的定向筛选提供新的理论依据。

中文关键词: 焦化废水;多环芳烃;功能微生物菌群;功能基因;响应特征

英文摘要: Coking wastewater was typical industrial wastewater with high concentration of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs). Currently little is known about the PAHs biodegradation dynamics in the coking wastewater biological treatment. And the response characteristics of functional microbiology groups involved in the biological treatment process of coking wastewater have not yet been precisely characterized. The unknown PAHs biodegradation dynamics and response characteristics of functional microbiology groups hinder the coking wastewater biological treatment, which induce the control of PAHs in coking wastewater with limited efficiency. In this project we will separately study the different units (Anaerobic, Hydrolysis, Oxic) in the biological treatment process of coking wastewater. To characterize the dynamic process of 16 priority PAHs during the biodegradation, the composition and concentration of PAHs will be determined by SPME-GC/MS recombinant techniques. The response characteristics of functional microbiology groups in different units will be examined by 16S rDNA or functional genes clone library, quantitative real-time PCR, respectively. Phylogenetic and statistical analysis will be used to definite a "core functional microorganisms", which has never been reported and completely unknown on the key PAHs biod

英文关键词: Coking wastewater;PAHs;functional microbiology groups;functional gene;response characteristics

成为VIP会员查看完整内容
0

相关内容

信息物理融合系统 (CPS)研究综述
专知会员服务
47+阅读 · 2022年3月14日
专知会员服务
37+阅读 · 2021年9月14日
专知会员服务
68+阅读 · 2021年9月10日
专知会员服务
29+阅读 · 2021年8月27日
专知会员服务
24+阅读 · 2021年8月1日
专知会员服务
35+阅读 · 2021年5月7日
专知会员服务
27+阅读 · 2021年4月2日
专知会员服务
35+阅读 · 2020年11月26日
图像分割方法综述
专知会员服务
56+阅读 · 2020年11月22日
把DNA换成RNA,有望创造强大、可持续的生物计算机
大数据文摘
0+阅读 · 2022年3月31日
苹果这次哪款新品让你心动了?
ZEALER订阅号
0+阅读 · 2022年3月9日
人工智能预测RNA和DNA结合位点,以加速药物发现
【APC】先进过程控制系统(APC: Advanced Process Control)
产业智能官
69+阅读 · 2020年7月12日
Science:脂肪细胞外泌体对巨噬细胞发挥调节功能
外泌体之家
19+阅读 · 2019年3月7日
李克强:智能车辆运动控制研究综述
厚势
21+阅读 · 2017年10月17日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2011年12月31日
Arxiv
0+阅读 · 2022年4月20日
Arxiv
0+阅读 · 2022年4月19日
Arxiv
58+阅读 · 2021年5月3日
Arxiv
29+阅读 · 2020年3月16日
Self-Driving Cars: A Survey
Arxiv
41+阅读 · 2019年1月14日
小贴士
相关主题
相关VIP内容
信息物理融合系统 (CPS)研究综述
专知会员服务
47+阅读 · 2022年3月14日
专知会员服务
37+阅读 · 2021年9月14日
专知会员服务
68+阅读 · 2021年9月10日
专知会员服务
29+阅读 · 2021年8月27日
专知会员服务
24+阅读 · 2021年8月1日
专知会员服务
35+阅读 · 2021年5月7日
专知会员服务
27+阅读 · 2021年4月2日
专知会员服务
35+阅读 · 2020年11月26日
图像分割方法综述
专知会员服务
56+阅读 · 2020年11月22日
相关资讯
把DNA换成RNA,有望创造强大、可持续的生物计算机
大数据文摘
0+阅读 · 2022年3月31日
苹果这次哪款新品让你心动了?
ZEALER订阅号
0+阅读 · 2022年3月9日
人工智能预测RNA和DNA结合位点,以加速药物发现
【APC】先进过程控制系统(APC: Advanced Process Control)
产业智能官
69+阅读 · 2020年7月12日
Science:脂肪细胞外泌体对巨噬细胞发挥调节功能
外泌体之家
19+阅读 · 2019年3月7日
李克强:智能车辆运动控制研究综述
厚势
21+阅读 · 2017年10月17日
微信扫码咨询专知VIP会员