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嫌気性原生動物の機能を活用した都市下水処理UASB法の安定化・高性能化

嫌気性原生動物の機能を活用した都市下水処理UASB法の安定化・高性能化
利用厌氧原虫功能的城市污水处理UASB法的稳定与性能改进
批准号:
17J09970
负责人:
平片 悠河
金额:
$1.79万
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for JSPS Fellows
财政年份:
2017
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
2017-04-26 至 2020-03-31

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项目成果

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本研究は、嫌気性原生動物を都市下水処理UASB槽内に高濃度に保持することで、その機能を最大限に利用し、処理の安定化・高性能化を達成することを目的としている。本年度では、前年度までに分離培養に成功した嫌気性原生動物を用いて、1)基質となる細菌種の違いと2)共生するメタン生成古細菌の存在の有無が嫌気性原生動物の増殖に及ぼす影響を調査した。1) 都市下水処理UASB槽から分離した嫌気性原生動物Cyclidium sp.、Cercomonas sp.、Trichomitus sp.を異なる7種の細菌を基質として培養実験を行い、それぞれの倍加時間を調査した。その結果、Cyclidium sp.の増殖速度は基質となる細菌種によって異なることが判明した。Cercomonas sp.とTrichomitus sp.は、増殖可能であった場合、増殖速度の差は確認されなかった。しかし、Trichomitus sp.の増殖には、基質の細菌種に関係なく、補助基質としてステロール類の添加が必要であった。2) 分離培養に成功した三種のうち、Cyclidium sp.は細胞内にメタン生成古細菌を共生させており、宿主である嫌気性原生動物の代謝や増殖に関与していることが予想される。そこで、共生メタン生成古細菌の影響を調査するため、メタン生成阻害剤である2-ブロモエタンスルホン酸 (BES)を添加し、共生メタン生成古細菌の有無で原生動物の倍加時間を比較した。BESを添加した結果、Cyclidum sp.は共生する古細菌とメタン生成能を失い、さらに倍加時間が52時間から97時間となり、増殖速度も著しく低下することが判明した。よってメタン生成古細菌の存在は原生動物の増殖を促進する重要な因子であることが示唆された。
期刊论文(16)
专著(0)
科研奖励(0)
会议论文
嫌気性原生動物Cyclidium sp.細胞内に共生可能なメタン生成古細菌の種の特定
鉴定可在厌氧原生动物 Cyclidium sp 中共存的产甲烷古菌物种。
DOI: --
发表时间: 2019
期刊:
影响因子: --
作者: [平片悠河, 幡本将史, 渡利高大, 山口隆司, 押木守, 荒木信夫, 延優]
通讯作者: 延優
都市下水処理UASBスラッジベッド内の嫌気性原生動物の棲かについて
关于城市污水处理UASB污泥床厌氧原生动物的栖息地
DOI: --
发表时间: 2018
期刊:
影响因子: --
作者: [佐藤剛, 荒木信夫, 押木守, 吉田力, 山口隆司, 平片悠河, 難波悠太]
通讯作者: 難波悠太
Fermentative metabolic profiles of the anaerobic protists, Cyclidium sp., Trichomitus sp., and Cercomonas sp.
厌氧原生生物、Cyclidium sp.、Trichomitus sp. 和 Cercomonas sp. 的发酵代谢特征。
DOI: --
发表时间: 2019
期刊:
影响因子: --
作者: [Yuga Hirakata, Masashi Hatamoto, Takahiro Watari, Mamoru Oshiki, Shuji Kawakami, Shinya Maki, Nobuo Araki, Takashi Yamaguchi.]
通讯作者: Takashi Yamaguchi.
Eukaryotic Community in UASB Reactor Treating Domestic Sewage Based on 18S rRNA Gene Sequencing.
基于18S rRNA基因测序的处理生活污水的UASB反应器中的真核群落。
DOI: --
发表时间: 2017
期刊:
影响因子: --
作者: [Yuga Hirakata, Masashi Hatamoto, Mamoru Oshiki, Nobuo Araki, Takashi Yamaguchi.]
通讯作者: Takashi Yamaguchi.
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    新たな微生物細胞分解メカニズムの解明とバイオマス処理の機能強化技術の開発
    微生物細胞の解体屋―新規物質循環プロセスの解明と革新的なバイオマス処理技術の開発
    下水処理内原生動物ー細胞内古細菌共生の実態解明と操作による固形性有機物分解能向上
    海外基金