《表2 水热后体系中总ARGs的削减量》

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《铁对污泥水热过程中抗性基因的削减影响》


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由图1可知,经水热处理后,污泥中的ARGs丰度均明显下降,而上清液中的ARGs丰度均明显上升,污泥相及上清液的总量呈下降趋势,这可能由于水热反应过程中微生物破裂将胞内DNA释放到上清液中,使得污泥相的ARGs大幅减少,而上清液的ARGs大幅增加。Fe的引入使得16S rRNA基因及大部分的TC-ARGs(除tetX外)的削减效果提高。其中,引入Fe的反应体系中的16S rRNA基因的削减效果均好于空白组,这表明Fe促进了水热反应对微生物的破坏,有利于微生物总量的削减。如表2所示,引入Fe的反应体系中的16S rRNA基因的削减量较空白组的高出0.012~1.44个数量级,其中Fe3+的促进作用最为明显,削减量是空白组的27.54倍。目标基因TC-ARGs的变化特征各有差异,对于tetA、tetC和tetG等外排泵基因,Fe的引入对ARGs的削减均有一定的促进作用,去除范围为0.257-1.292个数量级,其中tetA的促进效果最为明显,较空白组的削减量高出0.313~0.566个数量级,且离子态Fe的促进效果高于零价铁粉,可能是由于零价铁粉不能直接与微生物反应,需要进一步反应溶解后才能与微生物结合。对于核糖体保护基因tetM,与其他TC-ARGs不同,水热反应后目标抗性基因主要集中于污泥相中,上清液中的抗性基因含量远低于污泥中的抗性基因。且不同形态的铁表现出的促进作用不同,其中,Fe2+和Fe3+表现出促进作用,而零价铁则表现出明显的抑制作用。然而,对于酶修饰基因tetX,Fe对抗性基因的削减则表现出明显的抑制作用,引入Fe的反应组的削减量较空白组降低0.642~0.698个数量级,且Fe2+的抑制效果最为明显。