采用电势调控技术,探究不同电势对餐厨垃圾发酵产己酸的影响,实现电势调控下以实际复杂餐厨垃圾为底物,以真菌和细菌混合菌源酒曲为接种物的己酸高效生产,最大己酸产量为15.92 g COD/L(R-0.6 V)。代谢过程产物研究发现,电势调控可显著...采用电势调控技术,探究不同电势对餐厨垃圾发酵产己酸的影响,实现电势调控下以实际复杂餐厨垃圾为底物,以真菌和细菌混合菌源酒曲为接种物的己酸高效生产,最大己酸产量为15.92 g COD/L(R-0.6 V)。代谢过程产物研究发现,电势调控可显著提高内源乙醇产量,各试验组内乙醇浓度均达到6 g COD/L以上,为乙醇型碳链增长提供充足的电子供体。微生物分析显示,电势调控可定向富集产己酸菌属Clostridium_sensu_stricto_12和Caproiciproducens,其在试验组R-0.6 V内总相对丰度达64.5%。相关性分析表明,电子供体乙醇和产己酸功能菌属Caproiciproducens是实现餐厨垃圾向己酸高效转化的关键因素。展开更多
文摘采用电势调控技术,探究不同电势对餐厨垃圾发酵产己酸的影响,实现电势调控下以实际复杂餐厨垃圾为底物,以真菌和细菌混合菌源酒曲为接种物的己酸高效生产,最大己酸产量为15.92 g COD/L(R-0.6 V)。代谢过程产物研究发现,电势调控可显著提高内源乙醇产量,各试验组内乙醇浓度均达到6 g COD/L以上,为乙醇型碳链增长提供充足的电子供体。微生物分析显示,电势调控可定向富集产己酸菌属Clostridium_sensu_stricto_12和Caproiciproducens,其在试验组R-0.6 V内总相对丰度达64.5%。相关性分析表明,电子供体乙醇和产己酸功能菌属Caproiciproducens是实现餐厨垃圾向己酸高效转化的关键因素。