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1 AAOB的种间竞争关系
目前已发现的AAOB有5属17种,根据目前对AAOB的研究来说,除了用AAOB处理垃圾渗滤液的研究中发现C and idatus Scalindua brodae和C and idatus Scalindua wagneri有等量共存的现象,绝大多数情况下很少能发现两种AAOB在相同单一生境中等量共存的现象,这意味着AAOB的确存在种间的竞争关系。不论在自然生态系统还是人工生态系统C and idatus Brocadia和C and idatus Kuenenia都为常见,现以该两种菌属为例讨论AAOB的种间竞争关系。
van der Star等,用膜生物反应器富集AAOB时发现,在富集过程中存在种群结构逐渐由原来的C and idatus Brocadia转变为C and idatus Kuenenia的现象。他们认为C and idatus Brocadia的繁殖策略属于r-策略,而C and idatus Kuenenia则属于K-策略。 图 3为C and idatus Kuenenia与C and idatus Brocadia的竞争曲线,其中C and idatus Kuenenia的亚盐半饱和常数KS=0。2~0。3 μmol · L-1,而C and idatus Brocadia的亚盐半饱和常数KS≈5 μmol · L-1。因此C and idatus Kuenenia较C and idatus Brocadia生长缓慢,所以在底物浓度较低的情况下,C and idatus Kuenenia占主导作用,相反在底物浓度较高的情况下,C and idatus Brocadia占主导作用。因此,对于污水处理系统的运行来说,C and idatus Brocadia可能是很好的选择。而对于处理低浓度废水C and idatus Kuenenia则为合适。
AAOB与硝化菌的种间关系
(1)AAOB与硝化菌基于底物协同作用
AOB将氨氧化成亚盐,为AAOB提供基质,与此同时AAOB也为AOB去除有毒物质(亚盐)。在自然生态系统中,AOB和AAOB经常共同生长在氧小区域(oxygen minimum zones,OMZs)。目前已在多处海洋的OMZs处发现AOB和AAOB的存在,如智利北部OMZs发现AAOB,且在同一地平线处的秘鲁OMZs中发现AOB。如 图 4所示,为海洋生态系统中AAOB与其他微生物的竞争协同关系。据报道,在海洋50 m深处,AAOB的生物量(高达3000 cell · mL-1)和多样性,而当深度达到300 m时,AAOB的生物量降低到450 cell · mL-1。这是因为深达300 m处的海洋度缺氧,导致AOB不能生存,因此不能为AAOB提供充足的亚盐,所以在300 m深处AAOB活性丧失。同时在黑海的OMZs中也存在着AOB-AAOB互利共存的现象。
在人工生态系统中,CANON(completely autotrophic nitrogen removal over nitrite)工艺和OLAND(oxygen limited autotrophic nitrification and denitrification)工艺结合AOB和AAOB进行脱氮。其原理为AOB将氨转化成亚盐,之后由AAOB将剩余的氨和AOB产生的亚盐转化成氮气。Sliekers等研究表明AAOB不具备水解尿素的能力,因此AAOB不能以尿素作为氮源,但是AOB具有将尿素转化为氨氮的能力,因此在处理含尿素废水时,AOB不但能为AAOB提供亚盐,而且还能提供氨氮。AAOB和AOB的协同作用主要依赖氨和亚盐,其中亚盐占主导地位。
(2)AAOB与硝化菌空间协同作用
空间协同作用主要存在于颗粒污泥和生物膜中,AAOB、AOB、NOB在颗粒污泥或生物膜中的位置主要由DO决定。因为AAOB对氧气为敏感,耐氧能力低,所以AOB通常长在颗粒污泥或生物膜的表层,而AAOB则长在内部、这是因为AOB可以消耗氧气为AAOB提供缺氧环境,同时还可以提供亚盐基质。对NOB进行检测发现其在颗粒污泥中的含量远AOB,究其原因主要是在低氧环境下AOB对氧的亲和力比NOB要强。 图 5所示为AAOB与AOB的空间协同作用关系。
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