In our simulation accumulation was the main removalmechanism for
N, followed by nitrification-denitrification and bacterial assimilation. The
fact that all nitrified nitrogen (SNO) was used as electron acceptor and
hence removed (Fig. 7b) is also in agreement with the large decrease in
nitrate observed in most horizontal SSF CWs, indicating that denitrification
is an important process in these systems (Faulwetter et al., 2009;
Kadlec, 2005; Vymazal, 2007). Another relevant result from this study
was that sulphide oxidising bacteria (XSOB) was the group that most
significantly contributed to denitrification (Fig. 12), and therefore
autotrophic denitrification was more important than heterotrophic
denitrification.
4.3. Bacterial stability
4.3.1. Indicators of bacterial stability
Experimental evidences indicate that extended periods of time are
required for microbial communities in SSF CWs to stabilise, although
the basis used to indicate community stability is not always consistent
(Ramond et al., 2012; Truu et al., 2009; Weber and Legge, 2011). In the
available studies it is considered that bacterial stability is reached when
the number of strains stops changing. However, if only the number of
strains is taken into account, we can think that the system has reached
bacterial stability, while the relative biomass of every bacterial strain
may still be changing. For this reason, in the present study bacterial stability
was not only studied by observing the behaviour of the total biomass
and the effluent pollutant concentrations, but also taking into
account the changes on the proportions of each bacterial group through
time. To that end, Shannon's diversity index was used, which is a function
commonly used in population ecology and incorporates both the
abundance and evenness of the species present in a unified parameter.
ในการจำลองของเรา สะสมถูก removalmechanism หลักสำหรับN ตาม ด้วยการอนาม็อกซ์ denitrification และแบคทีเรียผสมกลมกลืน ที่ความจริงที่ว่า ทุก nitrified ไนโตรเจน (SNO) ถูกใช้เป็น acceptor อิเล็กตรอน และดังนั้น เอา (Fig. 7b) ก็ยังคงลดลงมากไนเตรตใน CWs SSF สุดแนว แสดงว่า denitrificationเป็นกระบวนการสำคัญในระบบเหล่านี้ (Faulwetter et al., 2009Kadlec, 2005 Vymazal, 2007) ผลลัพธ์อื่นที่เกี่ยวข้องจากการศึกษาไม่ว่า พันธุ์โซเด oxidising แบคทีเรีย (XSOB) เป็นกลุ่มที่ส่วนใหญ่ส่วนมากการ denitrification (Fig. 12), และautotrophic denitrification ถูกสำคัญกว่า heterotrophicการ denitrification4.3. แบคทีเรียเสถียรภาพ4.3.1. ตัวบ่งชี้ของความมั่นคงจากแบคทีเรียหลักฐานการทดลองระบุว่า เวลานานของเวลาต้องสำหรับชุมชนจุลินทรีย์ใน SSF CWs รับ แม้ว่าพื้นฐานที่ใช้ในการบ่งชี้ความมั่นคงของชุมชนมักจะไม่สอดคล้องกัน(Ramond et al., 2012 Truu et al., 2009 เวเบอร์ก Legge, 2011) ในมันถือว่า เสถียรภาพแบคทีเรียถึงเมื่อการศึกษามีจำนวนสายพันธุ์หยุดการเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม ถ้าจำนวนสายพันธุ์จะพิจารณา เราคิดว่า ระบบแล้วความมั่นคงจากแบคทีเรีย ในขณะที่ชีวมวลสัมพัทธ์ของทุกต้องใช้แบคทีเรียอาจยังคงสามารถเปลี่ยน ด้วยเหตุนี้ ในปัจจุบันศึกษาแบคทีเรียมั่นคงไม่เพียงศึกษา โดยการสังเกตพฤติกรรมของชีวมวลรวมและความเข้มข้นมลพิษน้ำทิ้ง แต่ยัง พิจารณาบัญชีการเปลี่ยนแปลงในสัดส่วนของแต่ละกลุ่มแบคทีเรียผ่านเวลา เมื่อตอน ดัชนีความหลากหลายของแชนนอนใช้ ซึ่งเป็นฟังก์ชันโดยทั่วไปใช้ในประชากรนิเวศวิทยา และรวมทั้งการความอุดมสมบูรณ์และ evenness พันธุ์ในพารามิเตอร์รวม
การแปล กรุณารอสักครู่..
ในการสะสมแบบจำลองของเราเป็นหลักสำหรับ removalmechanism
n ตามด้วยน้ำปริมาณ แบคทีเรียดูดซึม .
ความจริงทั้งหมด nitrified ไนโตรเจน ( SNO ) ถูกใช้เป็นพระนาสิกอิเล็กตรอนและ
จึงออก ( รูปที่ 7b ) นอกจากนี้ในข้อตกลงกับลดขนาดใหญ่ในเตรทพบในแนวนอนมากที่สุด
น้ำ SSF CWS ระบุว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญในระบบเหล่านี้ ( faulwetter et al . , 2009 ;
kadlec , 2005 ; vymazal , 2007 ) อีกหนึ่งผลที่เกี่ยวข้องจากการศึกษานี้คือ แบคทีเรีย oxidising
ซัลไฟด์ ( xsob ) คือกลุ่มที่สำคัญที่สุด
3 ดีไนตริฟิเคชัน ( รูปที่ 12 ) และดังนั้นจึง
โตโทรฟดีไนตริฟิเคชันสำคัญกว่าแบบน้ำ
.
4.3 . แบคทีเรียในเสถียรภาพ
.ตัวชี้วัดความมั่นคง
หลักฐานบ่งชี้ว่าแบคทีเรียทดลองขยายช่วงเวลาเป็น
ที่จําเป็นสําหรับชุมชนจุลินทรีย์ใน SSF CWS เสถียรภาพ ถึงแม้ว่า
พื้นฐานที่ใช้บ่งบอกความมั่นคงชุมชนไม่สอดคล้องกันเสมอ
( เรอเมินด์ et al . , 2012 ; truu et al . , 2009 ; เวเบอร์และ dogfight , 2011 ) ในการศึกษา
ใช้ได้ก็ถือว่าเสถียรภาพของถึงเมื่อ
จำนวนของสายพันธุ์ที่หยุดการเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม ถ้าจำนวน
สายพันธุ์เป็นที่เข้าบัญชี เราคิดว่าระบบมีเสถียรภาพถึง
แบคทีเรีย ในขณะที่ปริมาณสัมพัทธ์ของแบคทีเรียทุกสายพันธุ์
อาจจะเปลี่ยนไป ด้วยเหตุนี้ ในปัจจุบันการศึกษาแบคทีเรียเสถียรภาพ
ไม่เพียง แต่การศึกษาโดยการสังเกตพฤติกรรมของ
มวลชีวภาพรวมและความเข้มข้นของน้ำ แต่ยังนำ
บัญชีการเปลี่ยนแปลงในสัดส่วนของแต่ละกลุ่มผ่านแบคทีเรีย
ครั้ง ไปสิ้นสุดที่ แชนน่อนเป็นดัชนีความหลากหลายถูกใช้ซึ่งเป็นฟังก์ชั่นที่ใช้กันทั่วไปในระบบนิเวศ ประชากรและ
รวมทั้งความอุดมสมบูรณ์และสมดุลของสายพันธุ์ที่มีอยู่ในตัวพารามิเตอร์
การแปล กรุณารอสักครู่..