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1.
在实验室条件下,以固定化菌种枯草芽孢杆菌(Bacillus megaterium)、弯曲芽孢杆菌(B.flexus)和大型水生植物粉绿狐尾藻(Myriophyllum aquaticum)为实验材料,研究微生物与水生植物两者单独或联合作用等不同处理模式对水体不同形态氮素的去除效果及氨化细菌(AB)、亚硝化细菌(NOB)、硝化细菌(NB)和反硝化细菌(DB)4类氮循环细菌的动态分布情况,实验阶段为25 d。结果表明,与固定化微生物(I)、粉绿狐尾藻(M)分别单独作用相比,两者联合作用(I+M)对水体氮素和CODMn的去除效果显著。比较实验前15天,I+M对养殖废水亚硝态氮(NO2-N)和铵态氮(NH4-N)的去除率分别达50.83%和62.38%,显著高于I(39.55%和51.17%)与M(40.78%和53.31%)(P<0.05)。实验结束时,I+M水体CODMn的去除率达67.23%,显著高于I(48.23%)与M(33.35%)分别单独作用(P<0.05);I+M对养殖废水硝态氮(NO3-N)的去除率高达88.74%,显著高于I(67.85%)(P<0.05),但与M无显著差异。另外,I+M植物根系表面4类氮循环细菌的数量相比M组均有不同程度的增加,而载体表面的4类氮循环细菌数量实验后期整体呈现下降趋势,其中I+M载体表面AB数量始终比I低1.8~2.6个数量级。主响应曲线分析(PRC)表明,水体浊度、NO3-N、TN等对造成组间差异的贡献较大,实验前中期I+M组对养殖废水的净化效果强于两者分别单独作用,但实验末期I组与UC组间的总体差异大幅度减小,且I+M与M的差异很小。结论认为,利用固定化微生物与粉绿狐尾藻联合处理循环养殖废水能有效提高对养殖水体NO2-N、NH4-N、CODMn等的去除效果,从而减轻氨氮和亚硝态氮等物质对养殖生物的毒害,使得养殖生物能维持正常的物质代谢,但在实际工厂化养殖生产中应综合考虑养殖废水的水质状况、固定化菌种组分及其生理生化特性、植物种类及搭配等因素,使反应器的设计更加科学以确保系统稳定、高效、持久地运行。本研究旨在为构建高效、稳定的养殖废水生态净化模式提供科学依据。  相似文献
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为了探究高氨养殖废水中一定比例的硝态氮对绿狐尾藻(Myriophyllum aquaticum ) 生长及生理特征的影响, 采用营养液培养, 在总氮浓度为15 mmol/L 的条件下, 以纯铵处理为对照(CK) , 设置 NH4+ ∶ NO3 =3∶ 1(以N3 ∶ 1 表示) 和 NH4+ ∶ NO3 =1 ∶ 1(以 N1 ∶ 1 表示) 两个处理, 研究绿狐尾藻对不同铵硝配比的生理响应。结果显示, 培养至第21 天,N1 ∶ 1 处理的相对生物量和相对茎高分别为 13.17 g 和 35.31 cm, 显著低于 N3 ∶ 1 (19.59 g,41 .78 cm) 和 CK 组(17.82 g, 38.82 cm) (P <0.05)。 不同处理下叶片中的氮含量为50.38~58.82 mg/g, 显著高于茎中氮含量26.96~35.42 mg/g; 但叶片中磷含量5.17 ~7.38 mg/g 显著低于茎中的磷含量8.44 ~9.88 mg/g(P <0.05)。 培养至第21 天时,CK、N3 ∶ 1 、N1 ∶ 1 处理之间的叶片磷含量(6.76、7.06、7.38 mg/g) 差异均达到显著水平(P <0.05) , 表现为 N1 ∶ 1 > N3 ∶ 1 >CK. N1 ∶ 1 和 N3 ∶ 1 处理叶片(7.03、6.75 mg/g) 和茎中(6.43、5.04 mg/g) 的可溶性糖含量均显著高于 CK(3.58、3.27 mg/g) (P <0.05)。 N1 ∶ 1 处理叶片和茎中的叶绿素含量均显著高于 CK 和N3 ∶ 1 处理(P <0.05) 。 研究表明, 当处理中添加少量或不添加硝态氮时, 有利于绿狐尾藻生长和生物量增加; 当处理中硝态氮含量相对较高时, 植株叶绿素和可溶性糖含量增加,同时吸收磷的能力增强。绿狐尾藻在不同铵硝配比的水体中均能保持良好的生长状态和较强的氮磷吸收能力, 该结果为绿狐尾藻高效净化不同来源的养殖废水提供了理论依据。  相似文献
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