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Microbacterium sp.BD6在Cr(Ⅵ)污染农田土壤修复中的应用研究 被引量:1
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作者 杨宗政 赵晓宇 +2 位作者 刘丹 许文帅 吴志国 《生物技术通报》 CAS CSCD 北大核心 2021年第10期81-90,共10页
旨在探究Cr(VI)还原菌在Cr(VI)污染土壤中的修复条件及效果,为实际Cr(VI)污染农田土壤的修复提供借鉴。采用单因素实验、盆栽实验、高通量测序及qPCR等方法研究了菌株Microbacterium sp.BD6修复Cr(VI)污染土壤的最佳条件、修复前后对于... 旨在探究Cr(VI)还原菌在Cr(VI)污染土壤中的修复条件及效果,为实际Cr(VI)污染农田土壤的修复提供借鉴。采用单因素实验、盆栽实验、高通量测序及qPCR等方法研究了菌株Microbacterium sp.BD6修复Cr(VI)污染土壤的最佳条件、修复前后对于植物的毒性以及对土壤中微生物群落的影响。实验表明菌株BD6在土壤含水率为30%及以上,温度为25-40℃的条件下,96 h对土壤中100 mg Cr(VI)/kg土壤的Cr(VI)还原率可达90%以上。菌株BD6在其它重金属离子存在的条件下仍然可以对Cr(VI)进行还原,但还原效果会受到影响。Cr(VI)会对黄豆植株高度、发芽率等指标产生负面作用;经菌株BD6修复后的土壤,降低了Cr(VI)的毒性,明显改善植株的生长状况,且植株体内铬含量显著降低。Cr(VI)污染土壤中微生物丰度和多样性明显低于未污染的土壤;经菌株BD6修复后的Cr(VI)污染土壤,微生物多样性随着修复时间的增长呈恢复趋势。因此,菌株BD6可作为修复Cr(VI)污染土壤潜在候选菌株,在今后的实际污染土壤修复中具有一定的应用价值。 展开更多
关键词 microbacterium sp.BD6 Cr(Ⅵ)污染土壤 生物修复 微生物群落 电子供体
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纳米氧化锌对土壤微生物酶活性的影响 被引量:4
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作者 侯珍 陈卓 +3 位作者 沈肇怡 李婷婷 杨君君 卢晓霞 《农业环境科学学报》 CAS CSCD 北大核心 2014年第6期1153-1158,共6页
纳米氧化锌(ZnO-NPs)是目前最常见的工程纳米颗粒之一,广泛应用于各类产品中,对生态环境有潜在影响。为了阐明ZnO-NPs对土壤微生物酶活性的影响,探讨其作用机制及剂量-效应关系,通过微宇宙实验,分别建立了纯菌(微杆菌)培养体系和土壤培... 纳米氧化锌(ZnO-NPs)是目前最常见的工程纳米颗粒之一,广泛应用于各类产品中,对生态环境有潜在影响。为了阐明ZnO-NPs对土壤微生物酶活性的影响,探讨其作用机制及剂量-效应关系,通过微宇宙实验,分别建立了纯菌(微杆菌)培养体系和土壤培养体系,对不同浓度ZnO-NPs暴露条件下微生物的荧光素二乙酸酯水解酶(FDAH)活性进行了测定,在纯菌培养体系中也测定了脱氢酶(DH)活性。结果显示,与不含ZnO-NPs的对照相比,培养液中ZnO-NPs浓度为1、5、10 mg·L-1时,对微杆菌的FDAH和DH活性均产生了显著抑制,抑制率分别为22.5%、61.2%、62.3%和27.8%、44.8%、44.8%。ZnO-NPs附着在微杆菌膜上,有些进入菌体内,对菌体造成了氧化损伤。土壤中ZnO-NPs浓度为5mg·g-1和10 mg·g-1时,FDAH活性显著低于不含ZnO-NPs的对照土壤(P=0.007和P=0.008)。土壤中ZnO-NPs浓度为1mg·g-1时,FDAH活性与对照无显著差异(P=0.149)。土壤中ZnO-NPs对FDAH活性的抑制与ZnO-NPs浓度有良好的正相关关系,但随着暴露时间的延长,ZnO-NPs对FDAH活性的抑制减弱。 展开更多
关键词 纳米氧化锌 土壤微生物 微杆菌 酶活性 氧化损伤
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镉累积效应对土壤微生物活性的影响 被引量:3
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作者 罗园园 吴雪楠 +2 位作者 刘文娟 柴汉魁 姚俊 《化学与生物工程》 CAS 2016年第7期23-27,共5页
重金属累积效应是目前重金属污染土壤的主要形式,研究重金属多次污染对土壤微生物活性的影响是急需解决的科学问题。研究了外源镉的累积效应对土壤FDA水解酶活性和微生物能量代谢活性的影响。结果表明,在镉总量相同时,随着镉加入次数的... 重金属累积效应是目前重金属污染土壤的主要形式,研究重金属多次污染对土壤微生物活性的影响是急需解决的科学问题。研究了外源镉的累积效应对土壤FDA水解酶活性和微生物能量代谢活性的影响。结果表明,在镉总量相同时,随着镉加入次数的增多,低浓度(2.0mg·kg-1)镉对FDA水解酶活性的促进作用变大,高浓度(20.0mg·kg-1、40.0mg·kg-1)镉的抑制作用变小,微生物生长速率常数k变大;镉以少量多次的方式加入土壤,微生物受到反复刺激后生长速率变快,FDA水解酶活性升高。 展开更多
关键词 累积效应 土壤微生物 FDA水解酶 能量代谢
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