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MESSAI · KI für mikrobielle elektrochemische Systeme · © 2026

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Forschungsdaten – Titel und Zusammenfassungen von Publikationen, extrahierte Daten und Katalogeinträge – erscheinen in ihrer Originalsprache Englisch.

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Microbial synergistic metabolic mechanism of enhanced tetrabromobisphenol A removal by bio-electrochemical system coupled constructed wetland.

Journal of hazardous materials·2025·doi.org/40779866
KI-angereichert· 75 %

KI-Zusammenfassung

75 % Konfidenz

This MEC study investigates Degradation pathway, Denitrification, Key genes. The research focuses on system optimization and characterization.

Erstellt von der MESSAI-Extraktionspipeline · mit dem Quell-PDF abgleichen

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Zusammenfassung

The widespread existence of tetrabromobisphenol A (TBBPA) in the aquatic environment requires efficient treatment technology. The feasibility and related molecular mechanisms for the simultaneous deep removal of nitrate and TBBPA in a bio-electrochemical system coupled with a constructed wetland (BES-CW) are unclear. This study fabricated the BES-CW to achieve simultaneously deep removal of nitrate and TBBPA. TBBPA majorly went through reductive debromination, hydrolytic debromination, ring-cleavage, and oxidation in the open and closed circuits of BES-CW. Electricity activated key genes encoded in oxidoreductase (pflA, pflX) and oxygenase (dmpB, pobA) from electroactive bacteria (Geobacter and Desulfovibrio), accelerating TBBPA metabolites' oxidation and mineralization. Nitrate enriched the Acinetobacter and stimulated genes encoded in hydrolytic dehalogenase, inducing TBBPA hydrolytic debromination and further mineralization. Electricity and nitrate synergistically enhance TBBPA degradation and mineralization, guiding the advanced treatment of emerging pollutants in the aquatic environment.

Schlagwörter

Degradation pathwayDenitrificationKey genesMicrobial communityTBBPA degradation

Kennungen

DOI
40779866
PubMed
40779866
Zeitschrift
Journal of hazardous materials
Jahr
2025
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