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            全球領(lǐng)先的微電極研究系統(tǒng)

            微米級微電極適用穿刺動植物組織、沉積物、生物膜的微電極

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            可持續(xù)廢水處理廠溫室氣體減排的自動控制和優(yōu)化運行:綜述
            本文綜述了污水處理廠(WWTPs)溫室氣體(GHG)減排的自動控制與優(yōu)化運行策略,聚焦 直接排放(N?O、CH?)和間接排放(能源相關(guān)CO?) 的協(xié)同控制:
            連續(xù)暴露納米塑料對城市污水處理過程的影響和微生物機(jī)制
            本文研究了納米塑料(聚苯乙烯,100nm)長期暴露(>200天)對序批式反應(yīng)器(SBR)中硝化與反硝化過程的深度影響
            慢性高劑量銀納米顆粒暴露通過構(gòu)建厭氧微環(huán)境刺激N2O排放
            本文研究了納米銀顆粒(Ag-NPs)長期暴露對序批式生物膜反應(yīng)器(SBBR)中N?O排放的影響機(jī)制: 劑量效應(yīng):低劑量Ag-NPs(<1 mg/L)抑制N?O排放(降幅≤22.99%),而高劑量(5 mg/L)刺激N?O排放增加67.54%(圖2)。
            富營養(yǎng)化湖泊生態(tài)系統(tǒng)藻華分解驅(qū)動的不穩(wěn)定砷擴(kuò)散變化
            本研究通過原位高分辨率技術(shù)(DGT/HR-Peeper) 結(jié)合環(huán)形水槽模擬實驗,揭示藻華分解通過三重機(jī)制驅(qū)動沉積物中活性砷(As)的遷移轉(zhuǎn)化:
            負(fù)荷率季節(jié)性變化對某旅游區(qū)污水處理廠氧化亞氮排放的影響
            本文研究了葡萄牙阿爾加維旅游區(qū)污水處理廠(WWTP)在 旅游淡季(LS)與旺季(HS)負(fù)荷率變化 對N?O排放的影響。
            淡水電纜細(xì)菌的異化硝酸鹽還原
            本文首次證實淡水電纜細(xì)菌(Candidatus Electronema sp. GS)通過 異化硝酸鹽還原為銨(DNRA) 途徑還原硝酸鹽(圖3)。研究結(jié)合電化學(xué)電位測量(Unisense電極)、1?N同位素示蹤和轉(zhuǎn)錄組分析,發(fā)現(xiàn):
            大水位梯度梯級水庫內(nèi)部氮磷負(fù)荷規(guī)律:水庫運行和水深的影響
            本研究聚焦大黑汀水庫(DHTR)這一具有顯著水位梯度的梯級水庫,揭示了 內(nèi)源氮磷釋放的時空格局及其調(diào)控機(jī)制
            不同 DO 設(shè)定點下 SBR 中 N 2 O 排放分析、量化和建模的進(jìn)展
            本研究聚焦序批式反應(yīng)器(SBR)中不同溶解氧(DO)設(shè)定點和溫度條件下 N?O排放的動態(tài)特征與調(diào)控機(jī)制。通過實驗測試與數(shù)學(xué)模型開發(fā)相結(jié)合,研究發(fā)現(xiàn):
            CeO 2 納米粒子的瞬態(tài)擾動增強(qiáng)了生物廢水處理過程中 N 2 O 的排放
            摘要指出:CeO?納米顆粒(CeO? NPs)的短期暴露會顯著刺激污水處理過程中溫室氣體N?O的排放。研究通過序批式反應(yīng)器(SBR)實驗發(fā)現(xiàn),盡管高濃度CeO? NPs(25–50 mg/L)會抑制氨氧化速率(通過降低AMO酶活性和amoA基因表達(dá)),但總氮(TN)和氨氮(NH??-N)的去除效率未受顯著影響
            淡水細(xì)菌中半胱氨酸降解和需氧硫化氫產(chǎn)生的生理和基因組證據(jù)
            結(jié)合5年宏基因組時間序列數(shù)據(jù)(威斯康星州門多塔湖),進(jìn)一步證明此類菌株及半胱氨酸降解基因在自然水體中廣泛存在,提示有氧H?S生產(chǎn)是淡水硫循環(huán)中被忽視的過程。
            玄武巖纖維生物載體中的混合營養(yǎng)反硝化過程推動低碳的有效處理
            論文開發(fā)了一種基于玄武巖纖維生物載體(BF)的生物接觸氧化反應(yīng)器(R-BF),用于高效處理低碳氮比(C/N=1.57)的鋰電池漿料廢水。
            有機(jī)碳對I和II類nosZ細(xì)菌氮氧化物消耗活性的影響:基因組學(xué)和生物動力學(xué)視角
            論文探究了有機(jī)碳源類型對兩類含nosZ基因(clade I和II)的N?O還原菌活性的調(diào)控機(jī)制。關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)包括: 碳源偏好性:乙酸鹽和琥珀酸鹽顯著提升N?O消耗速率(Vmax,N?O)和生物量產(chǎn)率(最高達(dá)15.45 mg-生物質(zhì)/mmol-N?O),尤其對分支II菌株(如Azospira sp. I13)效果更佳。
            完全浸泡和交替浸泡對2205雙相不銹鋼銅綠假單胞菌優(yōu)先腐蝕的差異
            論文探究了銅綠假單胞菌(Pseudomonas aeruginosa)在完全浸沒(full immersion)與交替浸沒(alternate immersion)條件下對2205雙相不銹鋼(DSS)點蝕行為的差異影響。
            從生物膜內(nèi)部識別附著微藻生長的關(guān)鍵因素
            研究首次從生物膜內(nèi)部視角探究附著微藻生長限制因素: 光合速率梯度:10-120μm深度范圍內(nèi)呈線性下降(R2=0.96)(圖2d)
            酸性條件下反硝化過程中一氧化二氮積累的微量分析:pH 和游離亞硝酸的作用
            論文探究了酸性條件下(pH 4.5–6.5)反硝化過程中N?O積累的機(jī)制。關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)包括: N?O富集效率:pH從6.5降至4.5時,N?O產(chǎn)率從1.0%升至65.0%,伴隨亞硝酸鹽積累。
            當(dāng)前和未來 pCO 2 水平下藍(lán)藻聚集體微環(huán)境中的碳酸鹽化學(xué)
            研究通過微電極技術(shù)揭示藍(lán)藻聚集體內(nèi)部碳酸鹽化學(xué)特征: CO?極端消耗:光合作用使聚集體中心CO?降至0.5 μmol/L(現(xiàn)況pCO?) 酸化放大效應(yīng):未來高pCO?下質(zhì)子梯度增強(qiáng)2.1-5.0倍(表3
            基于反滲透濃水培養(yǎng)附著微藻的機(jī)理研究(W ROC )
            研究提出基于反滲透濃水(WROC)的附著式微藻培養(yǎng)技術(shù): BIT抑制效應(yīng):非氧化殺菌劑(BIT)對微藻生長抑制率達(dá)25%(8天)
            季節(jié)性缺氧切薩皮克灣海洋電纜細(xì)菌和 Beggiatoaceae 季節(jié)和空間分布的對比控制
            研究對比了切薩皮克灣兩種硫氧化細(xì)菌的季節(jié)性分布規(guī)律: 電纜細(xì)菌(Candidatus Electrothrix):在經(jīng)歷夏季缺氧的中央深水區(qū)(Central Station)冬季-春季繁盛,生物量與沉積物葉綠素(植屑沉降標(biāo)志)呈正相關(guān)(圖3A)
            鑒定以未培養(yǎng)的伯克霍爾德氏菌目為主的微需氧恒化器菌群中消耗微量 N 2 O 的表達(dá) nosZ 的微生物
            解析微氧環(huán)境中痕量N?O還原的微生物驅(qū)動機(jī)制, 識別高親和力N?O還原功能菌群, 評估氧氣對N?O還原路徑的調(diào)控作用
            利用 Fe(III) 光還原產(chǎn)生的 Fe(II) 培養(yǎng)微需氧 Fe(II) 氧化細(xì)菌
            研究證實Fe(III)光還原產(chǎn)生的Fe(II)可作為微好氧鐵氧化菌的電子供體: 光驅(qū)動機(jī)制:紫外光(350-400nm)照射含檸檬酸鹽的Ferrihydrite(水鐵礦)體系,F(xiàn)e(II)產(chǎn)量達(dá)1.25mM(圖3)
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