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1株半乳糖地质杆菌分离筛选及其对畜禽养殖固体有机废弃物的处理效果研究
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作者 谢小林 陈猛 +5 位作者 李成江 周莲 刘玉敏 王勇 姚青 朱红惠 《山东农业科学》 北大核心 2025年第1期96-102,共7页
为获得畜禽养殖固体有机废弃物的高效降解菌株,本研究采用稀释涂布高温培养方法从东莞市中心定点屠宰场的猪粪泥堆肥中分离得到一株嗜热高温菌株BWTGW1.1,经形态学、生理生化、16S rRNA基因序列建树分析鉴定,初步确定为半乳糖地质杆菌(G... 为获得畜禽养殖固体有机废弃物的高效降解菌株,本研究采用稀释涂布高温培养方法从东莞市中心定点屠宰场的猪粪泥堆肥中分离得到一株嗜热高温菌株BWTGW1.1,经形态学、生理生化、16S rRNA基因序列建树分析鉴定,初步确定为半乳糖地质杆菌(Geobacillus galactosidasius),并进一步对BWTGW1.1菌株的耐盐、耐高温、产耐高温蛋白酶能力和畜禽养殖固体有机废弃物的处理效果进行研究。结果表明:在耐盐方面,BWTGW1.1菌株在盐浓度为1.5%的条件下生长良好,培养48 h后OD_(600)=1.1;在耐高温和产耐高温蛋白酶能力方面,BWTGW1.1菌株85℃培养12 h依然能存活,60℃培养48 h后可产生水解的透明圈,且水解圈直径/菌落直径大于2.0。在116 m^(3)大型立式固体发酵罐中,BWTGW1.1菌液+普通菌剂能使堆体温度发酵24 h就达到58℃,较普通菌剂单独处理提高13℃,且60~70℃高温持续时间达108 h,而普通菌剂处理仅持续60 h。BWTGW1.1菌液+普通菌剂处理猪粪泥发酵168 h后黄瓜种子发芽指数达到86.75%,较普通菌剂处理提高26.24%,表明BWTGW1.1在猪粪泥等畜禽养殖固体有机废弃物堆肥发酵过程中具有潜在的应用价值。 展开更多
关键词 半乳糖地质杆菌 嗜热高温菌 畜禽养殖固体废弃物 堆肥
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以RAS固体废弃物为碳源的改进型人工湿地对养殖尾水的脱氮效果 被引量:6
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作者 曹涛涛 徐栋 +3 位作者 白国梁 胡泽 陈迪松 吴振斌 《水生生物学报》 CAS CSCD 北大核心 2022年第10期1475-1483,I0001,共10页
循环水养殖系统(Recirculating Aquaculture System,RAS)具有排放高营养的养殖固体废弃物和高浓度硝酸盐的废水问题,为此研究构建一种改进型人工湿地处理装置,将养殖固体废弃物资源化为湿地系统的外加碳源,以期强化其对循环水养殖尾水... 循环水养殖系统(Recirculating Aquaculture System,RAS)具有排放高营养的养殖固体废弃物和高浓度硝酸盐的废水问题,为此研究构建一种改进型人工湿地处理装置,将养殖固体废弃物资源化为湿地系统的外加碳源,以期强化其对循环水养殖尾水脱氮效果,并通过高通量测序对湿地微生物群落进行分析。结果表明,养殖固体废弃物的投加量增加会提升湿地进水中N负荷,当进水TCOD/TN为8.78±0.41且厌氧区深度为30和50 cm时,模拟湿地系统对TN、NO~--N和NH~+-N的去除效果较好。在门水平上,各湿地系统优势菌门为变形菌门(Proteobacteria),其在各装置厌氧水解区(A)相对丰度为4.44%—62.87%,湿地填料区(B)相对丰度为61.93%—78.64%;模拟湿地系统中反硝化菌属丰度较高,主要为Silanimonas属(1.66%—23.42%)和Rivibacter属(4.74%—12.75%),且B区反硝化菌属相对丰度高于湿地填料区下部的A区;此外深度为30 cm和50 cm的A区还发现1种未培养的厌氧氨氧化菌属(uncultured_c_Anammox_3,0.22%—0.33%)。研究结果显示改进型人工湿地在以养殖固体废弃物为碳源时,主要通过反硝化作用脱氮,且存在一定的厌氧氨氧化过程,可为人工湿地处理循环水养殖系统废物的工程实践提供理论指导。 展开更多
关键词 人工湿地 养殖固体废弃物 碳源 脱氮 循环水养殖 高通量测序
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可生物降解聚合物作为水产养殖-生物絮凝技术碳源的可行性研究 被引量:5
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作者 张楠 吴盛凯 +3 位作者 罗国芝 谭洪新 庞云 李静 《水处理技术》 CAS CSCD 北大核心 2016年第1期35-40,共6页
利用水产养殖固体颗粒物生产絮体,研究可生物降解聚合物(BDPs)PCL为其提供碳源的可行性和效率。启动阶段,养殖固体颗粒物有72.38%±3.87%的氮素转化为异养细菌的生物量,细菌产量(m(VSS)/m(养殖固体颗粒物))为(447.5±23.90)g/kg... 利用水产养殖固体颗粒物生产絮体,研究可生物降解聚合物(BDPs)PCL为其提供碳源的可行性和效率。启动阶段,养殖固体颗粒物有72.38%±3.87%的氮素转化为异养细菌的生物量,细菌产量(m(VSS)/m(养殖固体颗粒物))为(447.5±23.90)g/kg,絮体粗蛋白含量(m(粗蛋白)/m(VSS))最高达到(541.25±59.46)mg/g。DOC不断增加,ρ(DOC)/ρ(NH_3-N)自第19天起达到10以上。絮体对于养殖废水、养殖固体颗粒物的无机氮转化能力分别为9.72±6.20、1.71±0.83g/(m^3·d)。絮体粗蛋白含量在进水后达到(425.38±10.31)mg/g,进泥后达到(431.93±20.55)mg/g。根据碳源的用量和成本价格可知PCL价格较为经济,添加过程更简便,具有一定的可行性。 展开更多
关键词 PCL 有机碳源 生物絮凝 养殖固体废弃物
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