6.4 小结

6.4 小结

(1)采用DNA-SIP和焦磷酸测序技术联用,结合ARISA、FISH和天然稳定碳同位素指纹识别技术,研究了TAN分别为19 mmol/L和500 mmol/L时,100 mmol/L乙酸的高温厌氧甲烷化过程。发现在较高的乙酸浓度下,甲烷八叠球菌通过乙酸发酵型甲烷化途径转化乙酸,为各反应器中的优势微生物种群。一些梭菌纲细菌也参与了乙酸中碳的转化过程。

(2)在突然暴露于TAN 500 mmol/L的环境时,甲烷八叠球菌仍具有较强的产甲烷活力,表明其对氨胁迫具有一定的耐受性。FISH结果显示,甲烷八叠球菌形成10~80μm的多细胞聚集体,其对环境胁迫的耐受性可能与多细胞聚集体的生长形态相关。(https://www.daowen.com)

(3)当乙酸浓度成为限制因素(<1 mmol/L)时,TAN 19 mmol/L下的产甲烷主导途径由乙酸发酵型转向氢营养型,多细胞聚集体解聚并释放出单细胞。表明低乙酸浓度时,甲烷八叠球菌失去对乙酸的竞争优势,氢营养型产甲烷菌逐渐成为优势种群。

(4)在厌氧系统内应用DNA-SIP与焦磷酸测序技术,可识别胁迫状态下的嗜乙酸产甲烷功能微生物种群。在应用DNA-SIP技术时,应于底物不受限制时采集微生物样品。以避免底物浓度过低时,微生物间显著的交互营养现象对判断功能微生物种群形成干扰。