黑麦草修复多环芳烃污染农田土壤过程中的根际效应

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多环芳烃(polycyclic aromatic hydrocarbons,PAHs)是一类广泛存在于环境中,具有致癌、致畸、致突变效应的持久性有机污染物。土壤环境是多环芳烃的一个主要的“汇”,因此修复污染土壤中的多环芳烃尤为重要。目前,生物降解修复被认为是修复土壤多环芳烃的重要方法,而根际效应和生物强化法修复已成为多环芳烃污染修复研究的热点。  为了研究根际效应和生物加强法对污染农田土壤中多环芳烃降解的促进作用及对多环芳烃生物有效性变化的影响,应用分室根箱和分支杆菌(Mycobacterium sp.)对农田污染土壤进行生物修复,用Tenax-TA提取评价修复过程中PAHs的生物有效性,分子生物学技术(PCR-DGGE、克隆测序、定量PCR等)分析修复过程中土壤微生物群落结构变化。  研究表明:根际效应能够显著促进多环芳烃的降解,但主要表现在早期阶段(40天以前),修复80天之后,3环的多环芳烃降解率趋于相同,而4-6环多环芳烃的根际效应依然显著。不同环数PAHs的生物有效性变化规律各不相同,但基本遵循环数越高,多环芳烃的Tenax可提取率越低,即生物有效性部分占总量比率越低的规律。修复期间PAHs典型降解菌属大量存在,与苏云金芽孢杆菌同源性最高(100%)的一株细菌一直是优势菌种;土壤细菌种类随时间不断变化,不同处理对细菌的种类和丰度具有选择性;植物根系未能促进土壤细菌总数量的大量增殖;向土壤中添加分支杆菌后,一段时间内能加快多环芳烃的降解,但会降低土壤总细菌数量。  本研究采用根际修复这种环境友好、低成本、低投入的技术方法,探究了根际效应影响下多环芳烃的去除率和土壤微生物特征变化,并评估了多环芳烃的生态风险,对多环芳烃的农田土壤污染修复具有一定的理论指导意义。另外,本研究有助于弥补目前土壤多环芳烃修复多注重工业污染和实验加标土壤而对农田土壤修复关注不足的问题。
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