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大气细颗粒物(Fine particulate matter,PM2.5)中的微生物气溶胶对生物地球化学循环和人类健康具有重要影响。目前,关于大气PM2.5中微生物气溶胶的研究主要在短期内进行,而长期研究如微生物气溶胶的季节变化特征仍然有限,尤其是在汾渭盆地不同城市之间的比较。本研究以汾渭盆地典型城市西安市(特大城市)和临汾市(中等城市)为研究区域,采集了一年内不同季节的大气PM2.5样品,应用高通量测序(16S r RNA和18S r RNA)测定大气PM2.5中微生物气溶胶的群落组成;分析各环境因子对大气微生物气溶胶和PM2.5样本的影响;进一步对细菌气溶胶的功能进行Tax4Fun2和Functional annotation of prokaryotic taxa(FAPROTAX)预测分析;对真菌气溶胶的功能进行FUNGuild预测分析,旨在增强对汾渭盆地典型城市微生物气溶胶群落结构和生态功能季节变化的认识,以期为汾渭盆地典型城市的大气颗粒物污染防治提供科学的理论依据。主要的研究结果如下:(1)西安市和临汾市大气PM2.5中微生物气溶胶的Alpha多样性分析表明,西安市和临汾市细菌气溶胶的丰富度和多样性在秋季最高,真菌气溶胶的丰富度和多样性在夏季最高(西安的多样性除外)。西安市和临汾市不同季节微生物气溶胶在门水平上的组成较为稳定,优势细菌门主要是Proteobacteria变形菌门、Actinobacteria放线菌门、Firmicutes厚壁菌门和Bacteroidetes拟杆菌门,优势真菌门主要是Basidiomycota担子菌门和Ascomycota子囊菌门;不同季节的细菌纲中Bacteroidia拟杆菌纲、Clostridia梭菌纲和Bacilli芽孢杆菌纲占主导,真菌纲中Agaricomycetes伞菌纲和Dothideomycetes座囊菌纲占主导;而微生物气溶胶在属水平上的组成和相对丰度呈现季节动态变化,各季节优势属存在差异。冬季、春季、夏季、秋季最丰富的细菌属在西安市分别为Halomonas嗜盐单胞菌属、Prevotella_9普雷沃氏菌属_9、Prevotella_9和Acinetobacter不动杆菌属,在临汾市分别为Halomonas、Halomonas、Acinetobacter和Sphingomonas鞘氨醇单胞菌属。冬季、春季、夏季、秋季最丰富的真菌属在西安市分别为Rachicladosporium、Rachicladosporium、Trametes和Rachicladosporium;在临汾市分别为Rachicladosporium、Auricularia、Sporobolomyces掷孢酵母属和Rachicladosporium。(2)西安市和临汾市相同季节的细菌气溶胶群落结构较为相似,且呈现春季、夏季和秋季细菌气溶胶群落结构相似但与冬季有明显差异的特征,此差异可能由于冬季严重的污染;西安市和临汾市的夏季、秋季和冬季真菌气溶胶群落结构呈现季节性和区域性的相似性,但与春季真菌气溶胶群落结构存在区域差异。(3)温度(Temperature,T)和二氧化硫(Sulfur dioxide,SO2)是影响西安市微生物气溶胶群落的主要因子;T、SO2和二氧化氮(Nitrogen dioxide,NO2)是影响临汾市微生物气溶胶群落的主要因子,影响因子的差异与西安市和临汾市不同的污染特征有关。低SO2浓度下,西安市与临汾市以细菌属Sphingomonas和Acinetobacter占主导;高SO2浓度下,临汾市以细菌属Halorubrum和Rhodococcus,优势真菌属Rachicladosporium占主导。(4)细菌功能预测分析(Tax4Fun2)表明Metabolism代谢是西安市和临汾市最丰富的细菌气溶胶功能,且其相对丰度在秋季最高。Massilia、Micrococcus、Clostridium_sensu_stricto_1、Corynebacterium_1和Bacillus与大部分代谢相关途径呈正相关关系,尤其是与微生物生长相关途径;大多数功能性细菌和疾病相关途径(immune diseases免疫疾病和substance dependence物质依赖)呈正相关关系,尤其是致病菌(Pseudomonas、Acinetobacter、Serratia和Delftia)与大多数疾病相关途径呈正相关关系。Rhodococcus红球菌属和S循环的相对丰度均在临汾市冬季最高,这与临汾市严重的SO2污染有关。(5)真菌功能预测分析(FUNGuild)表明西安市和临汾市不同季节PM2.5中的真菌气溶胶按照营养方式归为七种类型,在冬季以腐生营养型为主;春季、夏季和秋季病理-腐生-共生营养型真菌气溶胶占比最高(西安市夏季除外)。大气PM2.5中的致病性和功能性真菌气溶胶在冬季聚集,其中Talaromyces是最丰富的致病性真菌且其相对丰度在冬季最高,表明冬季大气颗粒物可能对人体健康和生态环境有潜在暴露风险。