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随着社会发展,人类对重金属的开采、冶炼、加工及商业制造增多,重金属污染日益严重,已成为全球性的生态安全问题。生物修复是一种经济、有效且环保的重金属污染修复方法。该方法采用微生物与植物联合修复的方法,利用微生物促进重金属积累植物生长及萃取重金属,能够加强生物修复的效果。本研究从南京栖霞山锰矿新村的重金属污染土壤中筛选到高效促生菌株PGP6(Pantoea.sp),并且与本实验室前期筛选到的高效菌株A5(Bacillus.sp)制成复合菌剂,探究复合菌剂的最佳发酵条件。同时将复合菌剂与有机肥草木灰按比例混合制备菌肥。利用原位污染土壤进行盆栽实验,评价复合菌剂和菌肥的修复效果。具体结果如下:1.从南京栖霞山采集的原位污染土壤中筛选具有Cd耐性(0.4mM)的菌株PGP6,PGP6为泛菌属(Pantoea.sp),可以产IAA、产铁载体、ACC脱氨酶,并且具有固氮特性,因此该菌具有潜在的促生特性。利用该菌株制备菌剂对龙葵(Solanum nigrum L.)进行处理,龙葵的地上部生物量相比较未处理组增加约1.42倍,地上部镉积累量相比较未处理组增加1.35倍。将本实验室前期所筛选的高效菌株A5(Bacillus.sp)与PGP6复合制备成复合菌剂。复合菌剂产生的有机酸在数量和种类与单一菌剂相比显著增加。2.通过对菌株生长条件的研究发现,pH=8为PGP6生长的最适的pH,而复合菌剂在pH6-9的范围内均能良好生长,在0.01%~2%盐胁迫的环境下,复合菌剂具有更高的生物活性,表明复合菌剂能够有效的提升菌株对环境的耐性。根据复合菌剂不同的生长条件,利用响应面分析法设计实验,并根据二阶回归方程进行数据可靠性分析,最终筛选得到复合菌剂的最佳发酵条件:pH=8,温度25℃,转速250 rpm。3.将复合菌剂与有机肥草木灰按比例混合制备菌肥,并对菌肥与复合菌剂的生物修复效果进行比较。结果显示,在菌肥处理下,与复合菌剂处理组相比,地上部Cd的积累量增加1.2倍。此外,菌肥处理下龙葵株高与复合菌剂处理组相比增加约1.22倍;地上部的鲜重显著增加1.79倍;地上部干重增加1.15倍。测定施加菌肥,微生物菌剂的土壤有效态,结果表明与复合菌剂处理组相比菌肥处理下土壤中Cd的有效态显著增加1.10倍,同时可以观察到单一菌剂和有机肥处理并未增加。菌肥处理下转移系数(TF)与复合菌剂处理组相比有增加趋势。菌肥处理的富集系数(BCF)与复合菌剂处理组相比,显著增加1.26倍。