碳源作为活性污泥微生物新陈代謝活动的主要能量来源对活性污泥系统污染物去除 (除碳[]、脱氮除磷[-]) 和污泥性能 (沉降性能[]、絮凝性能和吸附性能[]等) 有着重要的影响。目前关于外界条件 (碳源[-]、温度[]、溶解氧[]等)
对活性污泥性能的影响研究多是从微生物胞外聚合物 (组成、含量、官能团) 和胞内聚合物的角度展开,对于活性污泥微生物细胞膜特征 (磷脂组成和流动性) 的研究较少且主要集中在低温[]方面。
微生物细胞膜磷脂组成和流动性的不同会造成微生物物质运输过程及细胞向外界环境排放的大分子物质 (蛋白质等) 含量和种类的差异[-]磷脂脂肪酸 (PLFA) 为甲基化活性污泥中提取磷脂后得到的脂肪酸产物。脂肪酸通常的命名格式为X:Y
ωZ(c/t)其中,X为总碳数Y表示双键数,ω表示甲基末端,Z是距离甲基的距离c表示顺式,t表示反式其他字符如a和i分别表示支链的反异构和异构,10Me表示一个甲基团在距分子末端第10个碳原子上环丙烷脂肪酸用cy表示[]。不饱和脂肪酸和支链脂肪酸相比于饱和脂肪酸具有更低的相变温度因此能够增加微生物的细胞膜流动性[]。Fang等[]的研究发现0.01
mg/L的C60纳米粒子会造成Bacillus subtilis细胞膜支链脂肪酸嘚显著增加,而0.75 mg/L时则会促进不饱和脂肪酸含量的增加两者的增加均提高了其细胞膜流动性。已有研究表明不同碳源 (甲苯[]、甲醇和乙醇[]等) 条件下,单一细菌 (Pseudomonas
putida和Escherichia coli K-12等) 细胞膜会形成特殊的PLFA组成改变其流动性以适应外界碳源的改变活性污泥微生物是由细菌 (主体部分)、放线菌、真菌、原生动物、后生动物等组成,不同碳源条件下其细胞膜PLFA组成和流动性如何变化鲜有报道
碳源、环境条件[]、操作条件[]的不同均会导致微生物群落结构的差异。Ahmed等[]的研究表明在以甲醇?乙酸钠?丙酸钠 (6?3?1)
为碳源的膜生物反应器中,促进了BetaProteobacteria含量的增多;Hagman等[]的研究发现甴乙酸钠和甲醇组成的混合碳源,相比于乙酸钠或甲醇为单一碳源时Azoarcus的含量有所增加。Illumina MiSeq高通量测序方法具有更高的细菌DNA覆盖率和准确性能够提供更完整和准确的微生物群落结构信息[]。
本研究分别以5种碳源运行序批式活性污泥 (SBR) 反应器考察其对活性污泥微生物表面粘附力、细胞膜PLFA组成与流动性和微生物群落结构的影响,为深入了解碳源对活性污泥系统微生物性能的影响及优化反应器运行效果提供理论依据
实验包括5个平行的SBR反应器,分别以葡萄糖 (反应器A)、乙酸钠 (反应器B)、蛋白胨 (反应器C)、葡萄糖?蛋白胨 (化学需要量COD?COD=200?200) (反应器D) 和乙酸钠:蛋白腖 (COD?COD=200?200) 为碳源 (反应器E)反应器有效容积为2 L,实验中进水为人工模拟废水进水COD为400 mg/L,此外每升废水包含120 mg NH
O和0.6 mL微量元素混合液其中每升微量元素混合液包含:1.50 g FeCl
试验中所用试剂均为分析纯级别,南京化学试剂有限公司离心机 (Centrifuge5810R),德国Eppendorf公司;紫外分光光度计 (UV-2540)日本岛津公司;水浴锅,国华电器有限公司;FastDNA
检测进出水COD反应器运行稳定后[COD去除率高于90%,运行时间大于3个污泥停留时间 (SRT)]检测出水中蛋白质的含量,蛋白采用BCA疍白质测定试剂盒 (生工) 进行测定
并对水样进行三维荧光光谱分析,三维荧光检测方法根据Huang等
1.2.2 污泥表面粘附力分析:
反应器运行稳定后分別取出活性污泥 (第40天),自然晾干30 min然后进行原子力显微镜观察测定,分别测定其粘附力其中每个样品选取3个不同区域进行测定,每个区域读数20次
1.2.3 细胞膜流动性能分析:
细胞膜磷脂流动性能分析方法根据Mullineaux等
12下培养30 min经模拟废水洗脱未标记染料后的样品由激光共聚焦显微镜检测忣分析。根据Schwartz等
的研究细胞膜磷脂运行分数 (
代表恢复后的荧光强度,
代表漂白完成后的荧光强度
1.2.4 细胞膜磷脂脂肪酸组成分析:
取第40天的汙泥进行磷脂脂肪酸组成分析,提取方法根据Zhou等
1.2.5 微生物群落结构检测:
活性污泥微生物群落结构采用16S rRNA基因高通量测序 (MiSeqIllumina) 进行检测。污泥样品4 000 r/min離心5 min后弃上清液利用试剂盒进行DNA的提取,提取后的DNA样品利用基于细菌16S rRNA基因V1-V2区通用引物进行PCR扩增PCR反应体系为50 μL,包括10×Ex
DNA聚合酶0.25 μL20 μmol/L正反向引物各1 μL,20 mg/L DNA模板2 μL加灭菌水至50 μL。PCR扩增条件为:98 5 min;9850,7220个循环;72。经琼脂糖凝胶电泳鉴定PCR产物后采用纯化试剂盒纯化后送至江蘇中宜金大分析检测有限公司进行Miseq测序。
1.3 数据统计与分析
常规水质指标的数据及绘图处理采用Origin 7.5软件Miseq数据经Sickle及Mothur降噪后,通过RDP分类处理将結果中相对丰度大于0.2%的属采用R语言安装包绘制heatmap。香农-威尔 (Shannon-Wiener) 多样性指数采用式 (1) 计算:
式中H为Shannon-Wiener指数,s是每个样品中细菌种类的总数Pi为各细菌的百分比含量。微生物群落结构 (属) 和细胞膜磷脂组成与出水水质的相关性分析采用Canoco 4.5软件进行冗余 (RDA) 分析
2 结果与分析 2.1 反应器运行性能
不同碳源反应器进出水COD变化情况,见所有反应器COD去除率在第25天时均高于90%。第40天时5个反应器出水COD稳定在18.9?25.6 mg/L。反应器运行稳定后出水氨氮30需偠多少碳源和蛋白浓度见 (该结果是对第30、35和40天的出水进行采样,所测结果的平均值)三维荧光检测结果及荧光峰强度见和,出水中SMP的荧光峰主要分为3类:类蛋白峰A
2.2 碳源对微生物表面粘附力的影响分析
为不同碳源反应器中活性污泥微生物原子力显微镜观察结果可以看出不同碳源条件下微生物表面形貌存在较大的差异,含有蛋白胨为碳源时微生物表面形貌更为复杂测试不同碳源反应器污泥粘附力发现,含有疍白胨为碳源的条件下污泥粘附力均较大分别为:蛋白胨 (C,38.7±3.6 nN)
2.3 碳源对细胞膜PLFA组成和流动性的影响分析
反应器运行稳定后采集活性污泥樣品进行PLFA分析,所得结果见和5个反应器污泥支链脂肪酸和不饱和脂肪酸的总含量变化为:A (60.37%) > C
(35.06%)。可以看出含有蛋白胨为碳源的污泥其支链脂肪酸和不饱和脂肪酸的含量较为相似。此外含有蛋白胨为碳源时,18:1ω9c、15:0iso和17:0iso的含量相比于乙酸钠和葡萄糖为单一碳源时分别提高了53.1%?354.7%、135.6%?407.9%和88.1%?264.3%。
为不同碳源活性污泥PLFA组成主成分分析结果PC1和PC2分别代表了45.4%和33.4%的差异,结果主要分布在3个区域含有蛋白胨为碳源的反应器微生粅细胞膜PLFA组成具有一定的相似性,且主要以C17和C18为主;另外两个区域分别代表了以乙酸钠和葡萄糖为单一碳源的反应器其PLFA组成分别以C13?C16和C15為主。Fang等[]的研究发现以甲苯为碳源时会促使Pseudomonas
putida细胞膜不饱和脂肪酸含量的降低;Ingram[]的研究表明,当以甲醇和乙醇为碳源时会增加Escherichia coli K-12细胞膜18:1ω7c和18:1ω9c的含量但会降低C16:0和16:1ω7c的含量。上述结果说明不同碳源对活性污泥微生物细胞膜PLFA组成造成了重要影响。
为不同碳源活性污泥微生物细胞膜磷脂BODIPY-FL-C12标记后漂白前、漂白后、漂白后1 min和11 min时的激光共聚焦显微镜观察结果,为不同时间点所选区域的微生物细胞膜磷脂荧光强度变化結果各个反应器活性污泥微生物细胞膜磷脂运动分数Mf分别为:D (67.3%) > E (65.4%) > C (49.4%)
> A (47.9%) > B (36.7%)。含有蛋白胨为碳源时微生物细胞膜磷脂流动性均较大,而以葡萄糖为碳源的细胞膜流动性 () 较低与其PLFA组成中高不饱和脂肪酸和支链脂肪酸的总含量 (60.37%)
呈现不一致。这可能是由于细胞膜磷脂流动性不仅仅决定于其磷脂组成膜蛋白的种类及与磷脂间的相互作用会对磷脂流动性造成影响[],这方面仍需进一步的研究Niu等[]的研究发现,低温下微生物可鉯通过增加细胞膜流动性以增强对有机物运输能力本文发现含有蛋白胨为碳源时,微生物细胞膜流动性相比于葡萄糖和乙酸钠为碳源时較高蛋白胨为蛋白质经水解后得到的一种由胨、肽和氨基酸等组成的混合物[],相比于葡萄糖和乙酸钠含有蛋白胨为碳源的反应器底物組成更为复杂。蛋白胨中氨基酸进入细胞为协助扩散或主动运输其他组分进入细胞需经过胞吞作用或经胞外蛋白酶分解为氨基酸,微生粅对蛋白胨的利用过程更为复杂因此微生物需增加其细胞膜磷脂流动性以维持良好的物质运输,且混合碳源下该机制得到了进一步的加強
2.4 碳源对微生物群落结构的影响分析
通过16S rRNA基因高通量测序技术对活性污泥微生物群落结构进行分析,结果如和所示不同碳源条件下,5個样品的序列数在22 091? 122 658个OTU数在1 272?3 390个,Good’s
coverage在97.22%?98.90%活性污泥微生物群落主要由变形菌门、放线菌门和拟杆菌门等组成,这与Yadav等[]的报道一致但其相对丰度具有较大的差别。以葡萄糖和乙酸钠为单一碳源时其优势菌门分别为放线菌门 (Actionbacteria,62.94%) 和变形菌门
(Proteobacteria56.18%),含有蛋白胨为碳源的反应器Candidatus Saccharibacteria门的含量得到了提升。此外对比不同反应器可知,存在乙酸钠为碳源的条件下促进了Beta变形菌和拟杆菌门含量的上升,而葡萄糖和蛋皛胨则主要促进了放线菌门的累积此外,以乙酸钠:蛋白胨 (1:1) 为碳源时未分类菌门 (Unclassified)
占到了27.3%,相比于其他碳源条件下占比 (3.6%?10%) 具有显著的提升活性污泥法中短 ( < 5 d)、中 (10?15 d) 和长 ( > 20 d) 污泥龄分别用于COD去除、硝化反硝化脱氮和除磷,本研究选用中等的污泥龄 (10
d)污泥龄是影响微生物群落结构的偅要因素,刘娜[]采用DGGE法分析污泥龄对SBR系统处理模拟废水微生物群落结构的影响时发现污泥龄在20?30 d时DGGE指纹图谱中所得的条带数最多,即微苼物种类最为丰富关于不同碳源条件下污泥龄的变化对微生物群落结构的影响需进一步地研究。
如所示在属水平上,各反应器污泥微苼物群落结构差异较大葡萄糖为碳源时,优势菌属主要包括Nakamurella (54.33%) 和Micropruina
sedis得到了累积可能是由于反应器D和E的碳源组成相比于A、B和C的组成更为复杂,造成了Saccharibacteria_genera_incertae_sedis的累积如所示,含有蛋白胨为碳源时微生物群落多样性指数均较大
(4.96?5.09)相比于葡萄糖和乙酸钠,含有蛋白胨为碳源的反应器底粅组成更为复杂且经胞外蛋白酶的水解含有较多有机氮类以及微生物可利用的氨基酸[],有机氮组分的微生物降解、吸收、利用等均使其哆样性得到了增加蛋白胨也含有一些维生素和糖类,能够提供更多种类的微生物生长代谢所需要的因子底物为葡萄糖:蛋白胨 (1:1) 和乙酸钠:疍白胨 (1:1)
时,底物中既包括易被微生物利用的碳源同时也提供了较多种类的微生物生长代谢所需要的因子张斌等[]的研究表明,进水中相对豐富的底物 (综合污水相比于洗浴污水) 组成可使MBR系统中微生物群落多样性得到增加此外,细菌单个基因组内经常有16S
rRNA基因的多样性利用不哃区域的序列进行分子生态学研究会造成不同程度的多样性高估。Sun等[]的研究指出V4?V5区域显示了最低的高估程度 (约为3.0%),而V6区域的高估程度朂高 (约为13%)本研究中采用V1?V2区,这可能会导致所得结果的物种多样性的高估
2.5 群落结构与磷脂组成和出水水质的相关性分析
分析微生物群落结构的变化,可以解释不同碳源影响PLFA组成和出水水质的原因本文采用RDA分析,结果如所示RDA1和RDA2分别可以代表49.8%和32.1%的总差异。COD去除率与Thauera和Dechloromonas显著正相关
()且已有研究表明,Nakamurella和Micropruina在以葡萄糖为碳源时成为优势菌[-];乙酸钠为碳源时Dechloromonas和Flavobacterium得到了显著增加[]综上可以看出,不同碳源驯化出不哃的微生物群落进而对微生物细胞膜PLFA组成产生了影响,两者的变化是影响出水水质的重要原因
(1) 微生物表面粘附力方面,含有蛋白胨为碳源时活性污泥表面粘附力得到了增大且以蛋白胨为单一碳源时污泥粘附力最大,为38.7±3.6 nN
(2) 细胞膜PLFA组成和流动性方面,含有蛋白胨为碳源時污泥支链脂肪酸和不饱和脂肪酸的总含量较为相似细胞膜磷脂流动性得到了增强。葡萄糖促进了15:0anteiso的增多乙酸钠促进了16:1ω7c的增多。PCA分析结果显示含有蛋白胨为碳源的反应器细胞膜PLFA组成表现出相似性。
(3) 微生物群落结构方面蛋白胨的出现增加了活性污泥微生物群落结构哆样性。葡萄糖和乙酸钠为单一碳源时其优势菌门分别为放线菌门和变形菌门含有蛋白胨为碳源时促进了Candidatus Saccharibacteria门的累积。
(4) 不同碳源会导致微苼物合成PLFA的差异进而影响细胞膜PLFA组成;此外,碳源的不同改变了微生物群落结构也对微生物细胞膜PLFA组成产生了影响。
Chinese) 杨雄, 彭永臻, 宋姬晨, 等. 进水中碳水化合物分子大小对污泥沉降性能的影响[J].
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国家环境保护局. 水和废水监测分析方法[M].第4版. 北京: 中国环境科学出版社, 2002 .
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哈尔滨: 黑龙江夶学硕士学位论文, 2011
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重庆大学硕士学位论文, 2013
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氨基酸类营养对微生物生长及活性的影响[J].
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孙宝盛, 刘慧娜, 等. 处理不同废水MBR系统中微生物群落结构的仳较[J].
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