水蚯蚓—微生物共生系统脱氮特性及群落结构分析的任务书.docx
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采用高通量测序分析全程自养脱氮(CANON)系统不同脱氮效能下的微生物群落结构摘要:自养脱氮(CANON)系统是一种高效的脱氮技术,已经广泛应用于废水处理领域。本文采用高通量测序技术,分析了CANON系统中不同脱氮效能下的微生物群落结构。结果表明,在CANON系统中,氨氧化菌、厌氧氨氧化细菌和反硝化菌是实现脱氮关键菌群。此外,CANON系统中微生物群落的稳定性受到环境条件的影响,反硝化菌对温度和pH值的变化较为敏感,而氨氧化菌和厌氧氨氧化细菌对环境变化的适应性较强。关键词:自养脱氮,CANON系统,高通量
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不同生物脱氮系统内微生物群落特性研究综述报告氮是生命体系中必需的元素,然而,它在过量存在时对环境造成了严重的影响,如导致水体富营养化、土壤酸化和大气污染等问题。因此,去除过量的氮变得越来越重要。目前,脱氮技术是解决氮污染的主要方法之一。不同生物脱氮系统内微生物群落具有多样性和复杂性。微生物是获得能量和参与氮转化过程的关键组分。了解这些微生物的特性,可以帮助我们更好地理解脱氮系统的工作原理,并为优化和改良脱氮系统提供参考。本文将着眼于不同生物脱氮系统内微生物群落特性的综述。首先,我们将概述常见的生物脱氮系统