多氯聯苯污染土壤的菌根際修復及其機理研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、多氯聯苯(Polychlorinated biphenyls,PCBs)污染土壤的生物修復在全球范圍內已經得到了廣泛關注。叢枝菌根(Arbuscular mycorrhiza,AM)真菌作為植物與土壤、微生物之間聯系的橋梁,在PCBs污染土壤的生物修復過程中發(fā)揮著重要作用。本論文在篩選PCBs污染土壤高效修復植物及AM真菌的基礎上,利用分室根箱系統(tǒng)研究AM真菌與土壤PCBs降解及功能微生物群落之間的關系,主要結果如下:
  (1)

2、研究美國南瓜(Cucurbita pepo L.cv.Black Beauty)、中國南瓜(Cucurbitamoschata Duch.cv.Miben)、日本南瓜(Cucurbita maxima Duch cv.Cuili1)以及黃瓜(Cucumis sativusL.cv.Jinyou2)等四種植物對長期PCBs污染土壤的修復效率及其機理。結果表明,所有處理均顯著增加了土壤PCBs的降解率(19.5%-42.7%),其中C.pe

3、po和C.moschata處理土壤PCBs降解率顯著高于另外兩個處理(P<0.05),其土壤微生物群落結構及PCBs同系物組成也較為類似。土壤G-細菌PLFA生物量與總PCBs降解率呈顯著相關(R2=0.719,P<0.001),而G-細菌和真菌一起與土壤五氯聯苯降解率呈顯著相關(R2=0.590,P<0.01)。結果表明,供試C.pepo和C.moschata品種都能通過影響土壤微生物群落從而高效修復PCBs污染土壤。
  (2

4、)以美國南瓜(Cucurbita pepo L.cv.Black Beauty)為供試植物,比較接種Acaulospora laevis、Glomus caledonium、Glomus mosseae對土壤Aroclor1242的降解效率及其微生物機理。A.laevis和G.mosseae顯著促進土壤Aroclor1242降解率及細菌豐度(P<0.05)。AM真菌能顯著促進聯苯雙加氧酶編碼基因(bphA)和Rhodococcus屬2,

5、3-二羥基聯苯雙加氧酶編碼基因(bphC)豐度(P<0.05)。Betaproteobacteria和Actinobacteria在土壤細菌群落中占據主要地位,其中Actinobacteria顯著影響了非根際土壤PCBs同系物組成(F=2.288,P<0.05)。結果表明,A.laevis和G.mosseae能夠通過促進土壤bph基因及特定微生物種群豐度而促進PCBs的降解。
  (3)分別以C.pepo和G.mosseae為供試

6、植物和AM真菌,利用分室根箱系統(tǒng)研究菌絲際土壤微生物群落與Aroclor1242降解之間的相互聯系。接種AM真菌的處理其菌絲室土壤PCBs降解率顯著高于未接種的對照(P<0.05)。土壤三氯、四氯聯苯以及總PCBs降解率與菌絲長度呈顯著正相關(P<0.05)。AM真菌菌絲促進了Rhodococcus屬bphC基因(bphC(Rh)豐度,改變了土壤微生物群落結構,Betaproteobacteria和Actinobacteria綱細菌在群

7、落中占據主要地位,而Burkholderials和Actinomycetales是主要的科。結果證明,AM真菌菌絲可以促進bphC(Rh)基因豐度以及改變土壤微生物群落結構,進而影響土壤PCBs的降解。
  (4)利用分室根箱系統(tǒng),以[13C]PCB-4為研究對象,研究了PCBs代謝微生物對AM真菌菌絲的響應特征。結果表明,對照土壤[13C]標記的bphA及bphC(Rh)基因豐度顯著增加(P<0.05),但接種AM真菌僅顯著促進

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