Total RNA analysis of the active microbiome on moving bed biofilm reactor carriers under incrementally increasing micropollutant concentrations
Notice bibliographique
Résumé
Micropollutants are increasingly prevalent in the aquatic environment. A major part of these originates from wastewater treatment plants since traditional treatment technologies do not remove micropollutants sufficiently. Moving bed biofilm reactors (MBBRs), however, have been shown to aid in micropollutant removal when applied to conventional wastewater treatment as a polishing step. Here, we used Total RNA sequencing to investigate both the active microbial community and functional dynamics of MBBR biofilms when these were exposed to increasing micropollutant concentrations over time. Concurrently, we conducted batch culture experiments using biofilm carriers from the MBBRs to assess micropollutant degradation potential. Our study showed that biofilm eukaryotes, in particular protozoa, were negatively influenced by micropollutant exposure, in contrast to prokaryotes that increased in relative abundance. Further, we found several functional genes that were differentially expressed between the MBBR with added micropollutants and the control. These include genes involved in aromatic and xenobiotic compound degradation. Moreover, the biofilm carrier batch experiment showed vastly different alterations in benzotriazole and diclofenac degradation following the increased micropollutant concentrations in the MBBR. Ultimately, this study provides essential insights into the microbial community and functional dynamics of MBBRs and how an increased load of micropollutants influences these dynamics.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,000 | 0,001 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,000 |
| Communication savante | 0,000 | 0,000 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,001 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,001 | 0,000 |
Scores machine (provisoires)
Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.
Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».