Environmental Science & Technology
7January 2021
Mikroaerophile Oxidation von Fe(II) gekoppelt mit gleichzeitiger Kohlenstofffixierung und As(III)-Oxidation und Sequestrierung in Karst-Reisboden
Hui Tong1,2,3, Chunju Zheng2, Bing Li4, Elizabeth D. Swanner3, Chengshuai Liu2,5,*, Manjia Chen1, Yafei Xia2, Yuhui Liu2, Zengping Ning2, Fangbai Li1, and Xinbin Feng2,5
1 National-regionales gemeinsames technisches Forschungszentrum für Bodenverschmutzungskontrolle und -sanierung in Südchina, Guangdong Key Laboratory of Integrated Agro-Environmental Pollution Control and Management, Guangdong Institute of Eco-Environmental Science & Technology, Guangdong Academy of Sciences, Guangzhou510650, China
2 State Key Laboratory of Environmental Geochemistry, Institut für Geochemie, Chinesische Akademie der Wissenschaften, Guiyang550081, China
3 Department of Geological and Atmospheric Sciences, Iowa State University, Ames50011, Iowa, Vereinigte Staaten
4 Guangdong Provincial Engineering Research Center for Urban Water Recycling and Environmental Safety, Tsinghua Shenzhen International Graduate School, Tsinghua University, Shenzhen518055, China
5 CAS Center for Excellence in Quartary Science and Global Change, Xi'an710061, China
10.1021/acs.est.0c05791
In Karstböden könnten die mikrooxischen Bedingungen lebenswichtige geochemische Prozesse für den Elementkreislauf fördern. Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass die mit der Fe(II)-Oxidation gekoppelte Kohlenstofffixierung den Kohlenstoffgehalt in Böden durch mikroaerophile Fe(II)-oxidierende Bakterien erhöhen und die Assoziation der As(III)-Sequestrierung mit Fe(III) (Oxyhydr) beschleunigen kann )Oxide.
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