多环芳烃(PAHs)与硝基苯类(NACs)是重要的环境优先控制污染物。研究厌氧条件下两者的转化降解与相互作用机制,有利于理解其自然衰减行为与开发低成本原位修复技术。本项目通过腐殖质呼吸,将厌氧土壤中两个重要的污染物转化过程,即PAHs厌氧氧化与NACs还原耦联起来研究,提出腐殖质穿梭驱动的PAHs-NACs耦联降解机制。以源于厌氧土壤的两株腐殖质还原菌为对象,探讨电子供体利用谱、PAHs氧化潜力与机制;研究萘-腐殖酸-还原菌-硝基苯共存体系中萘氧化与硝基苯还原的动力学过程,探讨腐殖酸作为电子穿梭体在萘-硝基苯协同降解过程中的驱动机制。利用同位素示踪培养试验进一步验证耦联机制。采用土壤浆液培养试验研究复杂条件下腐殖酸呼吸与PAHs-NACs降解的关系,提出可行的加速措施。揭示厌氧土壤中典型复合污染物协同降解的腐殖酸穿梭驱动机制,为建立基于腐殖质呼吸强化的土壤复合污染原位修复策略提供科学依据。
{{i.achievement_title}}
数据更新时间:2023-05-31
基于多模态信息特征融合的犯罪预测算法研究
惯性约束聚变内爆中基于多块结构网格的高效辐射扩散并行算法
多空间交互协同过滤推荐
多源数据驱动CNN-GRU模型的公交客流量分类预测
三级硅基填料的构筑及其对牙科复合树脂性能的影响
氧化还原介体强化多环芳烃厌氧生物降解研究
施氏假单胞菌JP1厌氧降解多环芳烃机制的研究
纳米材料介导下污泥厌氧消化系统高效降解多环芳烃的机制
海洋微生物厌氧降解高分子量多环芳烃的机制研究