秸秆餐厨共消化厌氧剂

耐受抑制剂高产甲烷

在含木质纤维素预处理抑制剂的厌氧共消化系统中,微生物群落通过选择性适应提高了对呋喃和酚类抑制剂的耐受性,从而维持并提升甲烷产量。

Cao, Sifan · Yong-Chen, Han · Xiaochang C., Wang · 陈荣 · Xing, Baoshan

Bioresource Technology 2026

参数信息

最大耐受糠醛浓度
100 mg/L
最大耐受苯酚浓度
50 mg/L
最大耐受5-羟甲基糠醛浓度
50 mg/L
长期运行耐受浓度
200:100:100 mg/L
甲烷产量提升
4.2 %
甲烷产量下降率
97.4 %
Methanobacterium 相对丰度增加
30.47 %
katE 基因相对丰度增加
10.2 %

技术优势

耐受浓度翻倍

长期驯化后,混合抑制剂的耐受浓度可比短期实验提高一倍,使系统在抑制剂存在时仍能稳定产甲烷。

甲烷产量反升

在抑制剂浓度加倍条件下,甲烷产量比对照高出4.2%,表明驯化后的微生物群落不仅耐受抑制物,还能将其转化为产甲烷底物。

产甲烷菌定向富集

Methanobacterium 相对丰度从39.03%升至69.50%,使系统在高抑制物浓度下仍保持产甲烷功能。

抗氧化能力增强

氧化应激防御基因 katE 和 GPX 的相对丰度分别提高10.2%和19.9%,微生物群落抗氧化能力显著提升。

应用场景