河流沉积物磷形态和微生物群落结构特征研究——以巢湖十五里河为例

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我国水体Ⅳ类、Ⅴ类以及劣Ⅴ类所占比重较高,水体富营养化较严重,而水体磷含量过高是导致我国水体富营养化的重要因素之一;沉积物是水体环境磷素重要的储存库,沉积物磷素释放进入上覆水体,是上覆水体磷素的重要来源之一,也是导致水体富营养化的重要因素。沉积物磷素在释放过程中,微生物通过对无机磷的溶解作用、有机磷的矿化作用以及对磷的生物固持作用等途径参与到磷素生物地球化学循环过程,进而在磷素循环过程中发挥着重要作用。因此,本文以富营养化较严重的十五里河为例,对沉积物各形态磷和微生物群落结构特征及其之间的联系进行研究。研究结果表明:(1)十五里河沉积物TP、IP以及OP含量在靠近入湖口附近以及中游(采样点7)含量较高,而上游含量最低,且沉积物TP主要以IP形态存在。不同活性有机磷含量排序为:中活性有机磷>非活性有机磷>活性有机磷。整体上十五里河下游沉积物活性有机磷和非活性有机磷含量相对较高,中游沉积物中活性有机磷含量相对较高。沉积物生物可利用磷(BAP)中AAP所占比例最大,而Olsen-P含量已经处于超负荷状态,且中游沉积物Olsen-P、RDP和WSP含量较高,下游靠近入湖口处AAP含量较大。(2)整体上十五里河沉积物MBP、MBC以及MBC/MBP的变化趋势基本一致,均表现为下游远离入湖口河段含量较高,而上游和下游靠近入湖口处含量较低,且下游远离入湖口河段沉积物MBC/MBP值显著高于沉积物C/P值,表明十五里河下游远离入湖口河段沉积物微生物对磷素具有较高的同化潜力。且十五里河下游远离入湖口沉积物微生物PLFAs总量和各菌群PLFAs含量较高,其中微生物群落结构中细菌所占比重最大,其次为真菌、放线菌。(3)高通量测序研究表明,十五里河下游靠近入湖口沉积物细菌的OTU数、Chao1、ACE指数、Simpson指数和Shannon指数显著高于中游和上游。十五里河沉积物相对丰度较高的菌门主要包括:变形菌门、绿弯菌门、拟杆菌门、厚壁菌门、放线菌门、酸杆菌门、广古菌门。相对丰度较高的菌纲主要包括:β-变形菌纲、γ-变形菌纲、厌氧绳菌纲、δ-变形菌纲、梭菌纲和α-变形菌纲。相对丰度较高的菌属主要包括:Dechloromonas、黄杆菌属、纤绳菌属、Christensenellaceae_R-7_group、Smithella,且主要解磷细菌属为黄杆菌属、不动杆菌属以及多硫杆菌属。(4)相关性分析表明,沉积物PLFAs总量、一般细菌和真菌PLFAs含量以及真菌/细菌和G+/G-值与沉积物各形态磷显著相关;细菌群落中变形菌门、厚壁菌门、放线菌门、酸杆菌门与沉积物各形态磷显著相关;而解磷细菌中黄杆菌属和多硫杆菌属与沉积物磷素显著相关。冗余分析发现,活性有机磷、AAP、IP和TP与下游靠近入湖口河段(采样点1、采样点2)沉积物微生物群落结构和细菌群落结构显著相关;富里酸-OP、RDP和非活性有机磷与下游远离入湖口河段(采样点3、采样点4、采样点5)沉积物微生物群落结构和细菌群落结构显著相关;而IP和TP与上游(采样点8)沉积物微生物群落结构显著相关。
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