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启因生物客户抗性基因文章精选33
来源:https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0960852419302974 | 作者:东南大学 能源与环境学院 | 发布时间: 2022-02-24 | 322 次浏览 | 分享到:
Zhang S, Song H L, Cao X, et al. Inhibition of methanogens decreased sulfadiazine removal and increased antibiotic resistance gene development in microbial fuel cells[J]. Bioresource technology, 2019, 281: 188-194.

Inhibition of methanogens decreased sulfadiazine removal and increased antibiotic resistance gene development in microbial fuel cells


ShuaiZhang,Hai-LiangSong,XianCao,HuaLi,JianhuaGuo,Xiao-LiYang,Rajendra PrasadSingh,ShuaiLiu


期刊:Bioresource Technology  IF:9.642

作者单位:东南大学,能源与环境学院



亮点

•随着MFC中产甲烷菌的抑制,SDZ的去除性能下降。

•通过抑制产甲烷菌增强SDZ抗性基因。

•通过抑制产甲烷菌可以提高发电性能。

 

文章摘要

这项工作的目的是研究磺胺嘧啶(SDZ)的生物降解效率,抗生素抗性基因(ARGs)的发展以及微生物燃料电池(MFCs)中有限产甲烷菌活性条件下微生物群落的变化。结果表明,在MFC和开路对照中,随着产甲烷菌的抑制,SDZ的去除性能降低。通过抑制产甲烷菌甚至增强了ARG的相对丰度。获得了SDZ的生物降解机理,其中SDZ最初分为苯胺和嘧啶-2-基磺酸,然后转化为小分子。发现Geobacter是主要微生物,表明其可能降解MFC中的SDZ。这些研究结果表明,通过MFC中的产甲烷菌抑制,电力生产与SDZ去除和ARG开发之间存在权衡。


启因生物-应用qPCR探索微生物世界


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