微生物強化植物修復重金屬污染土壤.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、土壤重金屬污染日益嚴重,嚴重威脅糧食安全生產和人類健康,污染治理已成備受關注的重心。微生物強化植物修復土壤重金屬污染是頗具潛力的治理方法,微生物的優(yōu)劣直接影響土壤修復的效率和經濟效益,因此研究土著微生物在土壤重金屬修復方面的應用具有重要意義。
  本研究首先檢測了湘江流域某冶煉廠周邊五個采樣區(qū)土壤中七種重金屬元素(Cd、Pb、Cr、Cu、Zn、Ni、Hg)的含量,然后利用內梅羅單因子(Pi)和綜合因子(P綜)污染指數法以及Lars

2、 Hakanson提出的單因子(Ei)和綜合因子(RI)潛在生態(tài)危害指數法對采樣區(qū)重金屬進行對比評價。評價結果顯示,土壤受Cd污染程度最高,已受Zn、Hg的污染和受Pb輕微污染,土壤未受Cu、Ni、Cr等重金屬的污染。從重金屬橫向分布情況看,A區(qū)菜地靠近工廠密集區(qū),位于冶煉廠下風方向,污染最為嚴重,屬于重金屬重污染和高生態(tài)危害水平;D區(qū)為山地,植被茂密,離冶煉廠約4公里,離生活區(qū)較遠,比其它采樣區(qū)環(huán)境污染較輕;B、C、E區(qū)域污染程度介于

3、A、D區(qū)域之間。A區(qū)重金屬縱向分布結果顯示:不同土壤層中受到重金屬的污染不同,上層土壤比下層土壤遭受的污染嚴重,其中采樣點0~30 cm鎘含量平均值(7.52 mg·kg-1)是40~90 cm鎘含量的12.1倍。通過研究土壤重金屬的空間分布,解析土壤重金屬的污染源。污染主要是由人類工業(yè)活動引起,尤其是冶煉廠在冶煉過程中,鎘以尾礦和冶煉廢渣、廢氣、廢水形式排放至環(huán)境,使重金屬富集在0~30 cm土壤層,使土壤和農作物受鎘污染嚴重。

4、>  其次,通過馴化、篩選和分離,在污染最重的A區(qū)土壤中篩選出20余株重金屬高耐性微生物,其耐鎘離子濃度均在4 mmol?L-1以上,耐重金屬銅、鉛離子濃度在50 mmol?L-1以上。利用改進的CAS平板法進一步篩選出一株高產鐵載體菌株H1,分析H1形態(tài)、生理生化特征和16S rDNA序列同源性分析結果均顯示其與假單胞桿菌一致,其同源性與 Genbank中的Pseudomonas sp. RE*1-1-14(NC020209.1)親緣

5、關系相似度達99%,因此將其鑒定命名為Pseudomonas sp. H1,其產鐵載體類型經紫外-可見光譜鑒定其光譜圖與2,3-二羥基苯甲酸(2,3-DHBA)類似,初步確定其應為側鏈連有氨基酸的兒茶酚型鐵載體。在274.0 nm熒光激發(fā)波長下,其代謝產物在548 nm有明顯的發(fā)射峰,具有熒光性。另一方面,篩選出一株產酸真菌 Su1和纖維素降解菌 Su2,對 Su1產檸檬酸條件進行優(yōu)化后,其產檸檬酸的能力提高36.5%,達到0.7389

6、 g?L-1。對影響CMC酶活的發(fā)酵因素進行研究,發(fā)現CMC-Na與苧麻粉1︰l混合條件下的酶活是純CMC-Na組的35余倍,是純苧麻粉組的7倍多;在C/N分別為l.5︰l時,Aspergillus fumigatus Su2生長較好,pH為6時,菌株產酶活性最高。通過ITS序列同源性分析表明,Su1與GenBank中的棘孢青霉菌Penicillium aculeatum strain H23(gb|GU566285.1|)的同源性最高

7、達98%,將其命名為Penicillium aculeatum Su1,并確定Su2纖維素降解菌為Aspergillus fumigatus Su2。
  最后對篩選出的菌株進行土壤重金屬(Cu、Cd、Pb)活化研究。利用改進的BCR法對供試土壤中五種形態(tài)的Cd、Pb、Cu的濃度進行分析檢測,土壤中碳酸鹽結合態(tài)(E&C)鎘濃度占總濃度的70%左右,銅的占10%左右,鉛的占14%。經原子吸收光譜檢測發(fā)現,Pseudomonas sp

8、. H1還對土壤中鎘和銅 E&C態(tài)的重金屬活化作用明顯,均可將此態(tài)的重金屬溶解在溶液中,尤其對鎘的活化能力突出,可將土壤中90%的鎘溶解但是對鉛的活化能力較弱。Penicillium aculeatum Su1其活化重金屬Cu、Pb、Cd的能力均較強,其中對鎘活化能力突出。
  菌株Pseudomonas sp. H1和菌株Penicillium aculeatum Su1,因其優(yōu)秀的產鐵載體能力,產有機酸能力以及活化土壤不溶性鎘

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