• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    微生物群落在修復(fù)重金屬污染土壤過程中的作用

    2020-12-09 05:31:47楊雍康藥棟李博李明銳湛方棟祖艷群李元
    江蘇農(nóng)業(yè)學(xué)報 2020年5期
    關(guān)鍵詞:重金屬污染微生物土壤

    楊雍康 藥棟 李博 李明銳 湛方棟 祖艷群 李元

    摘要:總結(jié)了幾種具有重金屬耐性的微生物及耐性機制,并分析了微生物群落在重金屬污染土壤修復(fù)過程中的作用。微生物主要以2種方式強化植物對重金屬污染土壤的修復(fù)效果:一是微生物對重金屬具有吸附作用,減輕土壤中重金屬對植物的毒害;二是分泌有機酸及植物生長所需的營養(yǎng)物質(zhì)促進超富集植物對重金屬的吸收。耐受重金屬的微生物主要以細菌居多,可能是因為細菌對環(huán)境具有更強的適應(yīng)能力,在極端環(huán)境脅迫下具有更完善的抗性機制。微生物對重金屬具有耐性是因為微生物可以分泌螯合劑與重金屬生成螯合物,或通過鐵載體絡(luò)合作用等途徑降低重金屬的生物毒性,減輕重金屬對微生物的危害。微生物對重金屬污染土壤的修復(fù)具有顯著影響,所以在修復(fù)過程中可以強化微生物功能。要重點研究根際微生物、根系和介質(zhì)載體三者之間復(fù)合功能,結(jié)合污染土壤類型與植物群落配置的特點篩選耐受或吸附重金屬的菌種和菌群。

    關(guān)鍵詞:土壤;重金屬污染;微生物;重金屬耐性

    中圖分類號:X592文獻標(biāo)識碼:A文章編號:1000-4440(2020)05-1322-10

    Abstract:Several heavy metal-tolerant microorganisms and their tolerant mechanisms were summarized,and the role of microbial communities in the process of heavy metal contaminated soil remediation was analyzed. The repairing effects of plants on heavy metal contaminated soils was mainly strengthened by microorganisms in two ways. In one way, microorganisms could absorb heavy metals and relieve the toxicity of heavy metals in soil to plants. In the other way, microorganisms could secrete organic acids and nutrients needed in plants growth to promote the absorption of heavy metals by hyperaccumulators. Most of the heavy metal-tolerant microorganisms were bacteria, the reason may be that bacteria have stronger adaptability to the environment and have more perfect resistant mechanism under extreme environmental stresses. Microorganisms were resistant to heavy metals because they can secrete chelating agents to form chelates with heavy metals, or reduce the biotoxicity of heavy metals by means of iron carrier complexation, and reduce the harm of heavy metals to microorganisms. Microorganisms had a significant impact on the repair of heavy metal contaminated soils, so the function of microorganisms could be enhanced during the process of repair. The composite functions between rhizosphere microorganisms, roots and media carriers should be studied with focus, and the microbial strains and floras that can tolerate or adsorb heavy metals can be screened by comprehensive consideration of the contaminated soil types with the allocation features of plant communities.

    Key words:soil;heavy metal contamination;microorganism;heavy metal tolerance

    隨著現(xiàn)代工業(yè)的快速發(fā)展,含有大量重金屬的“三廢”流入農(nóng)田。土壤重金屬污染會使土壤結(jié)構(gòu)、組織和功能發(fā)生變化,影響農(nóng)作物產(chǎn)量[1],而且土壤中重金屬存在隱蔽性、滯后性、不可逆性和治理困難等特點,要使土壤完全恢復(fù)至未污染的狀態(tài)非常困難[2]。土壤重金屬污染治理問題是當(dāng)今的熱點問題。現(xiàn)階段修復(fù)土壤重金屬污染的主要方法有物理修復(fù)、化學(xué)修復(fù)和生物修復(fù)[3]。植物修復(fù)是一種修復(fù)土壤重金屬污染的生物修復(fù),利用一些超富集植物將土壤中的重金屬吸收到植物根部或轉(zhuǎn)運到植物的地上部分,最后通過收割植物從而達到凈化污染土壤的目的[4]。利用超富集植物可以有效減少土壤中重金屬的含量[5]。施加鈍化劑為原位化學(xué)修復(fù)方法,可以減少作物對重金屬的吸收[6],且鈍化劑作為化學(xué)添加劑具有見效快、價格便宜等優(yōu)點[7]。重金屬污染的土壤在修復(fù)過程中微生物群落也會發(fā)生變化,且土壤微生物在不同的修復(fù)方式中也具有不同的作用。

    化學(xué)修復(fù)已經(jīng)廣泛應(yīng)用于重金屬污染土壤的修復(fù),主要包括淋洗法、化學(xué)鈍化法和離子拮抗法等[8]。淋洗法是指利用外力作用推動化學(xué)淋洗液流過重金屬污染土壤,將土壤中的污染物清洗遷移出去,隨之對上一步的淋洗液進行處理或分離[9]。化學(xué)鈍化修復(fù)法因見效快、操作簡單以及適合大面積推廣,近年來備受關(guān)注。土壤重金屬鈍化是向土壤中加入鈍化劑,調(diào)節(jié)和改變土壤的理化性質(zhì),通過沉淀作用、吸附作用、配位作用、有機絡(luò)合作用和氧化還原作用等改變重金屬在土壤中的賦存形態(tài)和化學(xué)形態(tài)[10],有效減少植物根系對重金屬的吸收[11]。生物修復(fù)包括微生物修復(fù)、植物修復(fù)、動物修復(fù)和聯(lián)合修復(fù)等類型[12]。其中植物修復(fù)技術(shù)屬于原位修復(fù)技術(shù),這種技術(shù)被認為是重金屬污染土壤修復(fù)的最有效方法[13]。植物修復(fù)又包括植物提取和植物固定等方法,應(yīng)用最廣泛的是利用超富集植物對土壤重金屬進行提取[14]。超富集植物是指植株體內(nèi)重金屬含量為普通植物10~500倍、富集系數(shù)和轉(zhuǎn)運系數(shù)均大于1的植物[15]。富集系數(shù)是指植物體內(nèi)重金屬含量與土壤中重金屬含量之比,轉(zhuǎn)運系數(shù)是指植物地上部重金屬含量與根部重金屬含量之比。因為不同重金屬性質(zhì)不同,所以超富集植物對不同重金屬的臨界含量有所不同,植物體內(nèi)重金屬含量是否超過臨界含量是判斷超富集植物的重要標(biāo)準(zhǔn)之一[16]。

    當(dāng)前研究結(jié)果表明,微生物同樣有能力富集大量重金屬[17],所以利用微生物對重金屬污染土壤進行修復(fù)成為熱點問題。土壤中有不計其數(shù)的微生物群落,且與植物有著緊密的聯(lián)系,時刻影響著植物的生長代謝過程[18]。因此,在重金屬污染土壤的修復(fù)過程中,微生物群落也會對土壤修復(fù)產(chǎn)生重大影響[19]。探討微生物群落在重金屬污染土壤修復(fù)過程中起到的作用有助于增強重金屬污染土壤修復(fù)的效果,為將來使用更有效的重金屬污染土壤修復(fù)技術(shù)提供理論依據(jù)。

    1不同修復(fù)技術(shù)對微生物群落的影響

    1.1土壤重金屬污染對微生物群落的影響

    重金屬具有生物毒性,不僅影響植物的正常生命代謝,還會影響土壤中微生物的群落結(jié)構(gòu)及功能[20]。王秀麗等[21]研究發(fā)現(xiàn)銅、鋅、鎘、鉛等重金屬污染后土壤中生物量明顯降低,細菌、真菌、放線菌菌落數(shù)降低。但也有研究結(jié)果表明,微生物群落的均勻度,隨著重金屬污染水平的增加而增加[22],這可能是由于微生物總生物量減少導(dǎo)致資源競爭減少的結(jié)果。

    微生物群落通過改變微生物群落結(jié)構(gòu)對長期的土壤重金屬污染產(chǎn)生反應(yīng)。Deng等[23]通過對長期重金屬污染農(nóng)田的檢測,發(fā)現(xiàn)重金屬污染顯著降低了細菌和真菌的豐度,也改變了它們的群落結(jié)構(gòu)。此外,Epelde等[24]還發(fā)現(xiàn)微生物群落的均勻度隨著重金屬污染程度的增加而增加,說明重金屬改變了土壤結(jié)構(gòu),使土壤微生物種類變得單一,微生物的功能也隨之減少。

    土壤中的重金屬對微生物具有破壞性,影響土壤中微生物的生命活動。但有部分微生物對重金屬的毒性具有抗性,且土壤中細菌對重金屬的抗性優(yōu)于真菌[25]。可以利用微生物對重金屬的抗性機制對重金屬污染土壤進行生物修復(fù)[26]。利用微生物在土壤重金屬污染下的優(yōu)勢菌種可能對修復(fù)重金屬污染土壤有利[27],但對于植物而言,微生物群落豐富度的減少可能會對植物的生長造成影響。

    1.2化學(xué)修復(fù)對微生物群落的影響

    原位鈍化修復(fù)是修復(fù)重金污染土壤的有效方法之一,在有效修復(fù)土壤重金屬污染的同時鈍化劑還有可能成為土壤微生物的載體[28],對土壤微生物群落造成影響。崔紅標(biāo)等[29]通過向銅、鎘污染的土壤中施加石灰、磷灰石、木炭等鈍化劑修復(fù)土壤,不僅使土壤中重金屬有效性降低,而且使土壤中細菌優(yōu)勢群的數(shù)量明顯增加,細菌結(jié)構(gòu)多樣性也有所增加。此外,杜志敏等[30]使用石灰作為鈍化劑種植黑麥草(Lolium perenne L.),降低了土壤中銅的有效性,并增加了土壤微生物的碳源利用效果。所以,土壤中重金屬有效態(tài)可能是影響土壤微生物群落的主要因素,合理施用鈍化劑是恢復(fù)土壤微生物生態(tài)的重要方法。不同鈍化劑對土壤中微生物群落功能的影響存在顯著差異。例如施用石灰和海泡石后鎘污染土壤的微生物量氮顯著降低,而施用鈣鎂磷肥后微生物量氮顯著提高[31]。

    鈍化劑除了降低土壤中重金屬的有效性,還充當(dāng)著微生物載體的作用。經(jīng)鈍化劑固定的游離微生物可在區(qū)域內(nèi)保持高度聚集和高活性,強化鈍化劑對重金屬污染土壤的修復(fù)[32]。戚鑫等[33]將枯草芽孢桿菌(Bacillus subtilis)、檸檬酸桿菌(Citrobacter Werkman and Gillen)和蠟樣芽胞桿菌(Bacillus cereus)3株對鈾、鎘均有去除作用的菌株固定到生物炭,發(fā)現(xiàn)對土壤中鈾、鎘的修復(fù)效果顯著提升。

    鈍化劑的施加確實能顯著降低土壤中重金屬有效態(tài)含量,說明重金屬對生物的毒性減弱,微生物生境得到改善。但鈍化劑的長效性一直是備受關(guān)注的話題,一旦施加的鈍化劑失去效用,植物和微生物的生存環(huán)境可能再次面臨威脅。同時,長期施用鈍化劑可能造成的二次污染也會對微生物群落造成顯著影響。

    1.3植物修復(fù)對微生物群落的影響

    利用超富集植物對重金屬污染土壤進行修復(fù),可以有效減少重金屬對土壤的危害。由于超富集植物對重金屬吸收的一種重要機制是通過根際分布的內(nèi)生菌進行吸收,這些內(nèi)生菌在土壤中擴繁也可能會對土壤微生物群落造成影響[34]。卞方圓等[35]采用毛竹(Phyllostachys edulis)與伴礦景天(Sedum plumbizincicola)間作的模式修復(fù)重金屬土壤,發(fā)現(xiàn)土壤中的銅、鋅、鎘的全量和有效態(tài)含量大幅降低,增加了土壤微生物的多樣性。蔡信德等[36]對鎳污染土壤進行植物修復(fù),修復(fù)后提高了土壤中微生物的數(shù)量。說明通過植物修復(fù),改善了微生物的生存環(huán)境。

    植物提取不僅能改善現(xiàn)有微生物生態(tài)環(huán)境,還可為后續(xù)土地利用提供有效保障。例如Luo等[37]發(fā)現(xiàn)利用東南景天連續(xù)提取土壤中重金屬,顯著降低了氨氧化古菌、氨氧化細菌和亞硝酸鹽氧化細菌的活性,減少土壤氮素流失。蜈蚣草是砷超富集植物,其根系分泌物選擇性地豐富了微生物,這些微生物與土壤中鐵離子和硫的還原溶解、碳的降解固定和氮的固定都有著密切的關(guān)系[38]。能鳳嬌等[39]通過芹菜與伴礦景天間作不僅提高了伴礦景天對鎘、鋅的提取效率,還提高了微生物多樣性,有效減緩了連作效應(yīng)。

    植物修復(fù)對重金屬污染土壤的修復(fù)效果顯著并且能有效改善微生物的生存環(huán)境,但長期種植超富集植物是否會對微生物群落造成不良的影響還不得而知。而且對于重金屬污染農(nóng)田而言,還需要選擇合適的修復(fù)方式和種植方式以保證不會對作物的產(chǎn)量和農(nóng)田生態(tài)環(huán)境造成影響。

    2微生物群落在修復(fù)過程中的作用

    2.1微生物對土壤重金屬的吸附作用

    土壤中部分微生物具備耐受或固定重金屬的能力。由于細菌的普遍性,在受控條件下生長的能力以及對廣泛環(huán)境條件的適應(yīng)性,細菌對于土壤中重金屬具有較強的耐受性,例如假單胞菌(Pseudomonas)、腸桿菌(Enterobacter)、芽孢桿菌和微球菌(Micrococcus cohn)等對重金屬有出色的吸附能力[40]。部分微生物耐受重金屬的主要原因除了對環(huán)境具有極強的適應(yīng)能力外,還因為這部分微生物含有一些特殊蛋白質(zhì)可以與重金屬形成螯合物降低重金屬的生物毒性[41]。微生物在體內(nèi)螯合重金屬的部位不同,例如枯草芽孢桿菌中螯合的鉛有8.5%通過物理包裹在細胞壁內(nèi),有43.3%通過離子交換保持,9.7%與細胞表面官能團復(fù)合或沉淀在細胞表面,有38.5%在細胞內(nèi)積累[42]。

    由于不同微生物所需的生長條件不同,環(huán)境因子往往會對微生物吸附重金屬的效果產(chǎn)生顯著的影響[43]。王亞雄等[44]發(fā)現(xiàn)pH過低時,氫離子與金屬離子競爭細菌表面吸附位,而pH過高時,金屬離子與氫氧根離子形成水合氫氧化物沉淀。當(dāng)pH為5~6時,細菌表面吸附重金屬離子的效果最佳。當(dāng)pH過低時,菌體表面的重金屬離子會從菌體上解吸下來[45]。同時,微生物對重金屬的吸附能力是有限的,例如李同靈等[46]篩選出15株耐鉛菌株,發(fā)現(xiàn)1株與埃希氏菌(Escherichia fergusonii)NBRC 102419相似度達99%的菌株在1 200 mg/L鉛離子固體培養(yǎng)基上的長勢明顯低于該菌株在500 mg/L鉛離子培養(yǎng)基上的長勢,說明重金屬離子質(zhì)量濃度過高會使細菌的生長繁殖受到阻礙。所以對區(qū)域環(huán)境因素與污染類型進行分析是利用微生物對重金屬污染土壤進行修復(fù)過程中不可或缺的一環(huán)。

    微生物對重金屬的吸附類似于化學(xué)鈍化劑對重金屬的鈍化,通過表面吸附絡(luò)合重金屬,或者通過細胞內(nèi)螯合重金屬降低毒性。土壤中重金屬有效態(tài)降低會減輕重金屬對植物的危害,化學(xué)鈍化劑同樣是通過改變土壤中重金屬形態(tài)來降低其毒性,達到修復(fù)土壤重金屬污染的效果。

    2.2根際微生物促進超富集植物對重金屬的吸收

    微生物除了自身吸附重金屬外,還可以促進超富集植物的生長,間接影響重金屬污染土壤的修復(fù)[47]。微生物通過合成鐵載體、酸化土壤、釋放植物生長促進劑以及通過氧化還原改變根際環(huán)境,增強植物對重金屬的吸收[48]。Lampis等[49]將從污染區(qū)分離出的菌株添加到土壤中,再利用蜈蚣草(Pteris vittata L.) 進行植物修復(fù),試驗證明該菌株對砷有一定的抗性,能夠?qū)⑸樗猁}還原為亞砷酸鹽,促進植物對砷的吸收富集。超富集植物可以通過根系分泌低分子有機螯合劑幫助提取重金屬,但只能在其根部附近直接移動重金屬,而細菌能夠?qū)⒔饘購倪h離根際的土壤中和結(jié)晶的礦物相中轉(zhuǎn)移出來。

    土壤中微生物主要通過釋放對植物有益的化合物促進超富集植物生長。例如由根際細菌產(chǎn)生的有益化合物包括酶、生物表面活性劑、鐵載體、一氧化氮、有機酸和抗生素等。這些物質(zhì)可能有助于抑制致病和有害生物,改善礦物質(zhì)攝取,聯(lián)合固氮,增強對非生物脅迫的耐受性或促進植物激素的產(chǎn)生[50]。此外,根際菌株可以溶解無機磷、礦化有機磷,并提高植物抗逆性,從而促進植物生長[51]。趙根成等[52]施加微生物懸液到砷污染土壤中并利用蜈蚣草修復(fù),發(fā)現(xiàn)施加篩選馴化的轉(zhuǎn)基因鏈霉菌屬(Streptomyces)shf2菌的效果最好,植株生物總量高出同期對照47.8%,砷含量比同期對照高出68.8%,砷累積總量高出同期對照136.0%。

    超富集植物吸收轉(zhuǎn)運重金屬需要釋放有機酸將土壤中的難溶重金屬溶解為可被植物吸收的離子形態(tài)[53],而土壤中微生物可以分泌有機酸等物質(zhì)溶解重金屬,間接促進超富集植物對土壤中重金屬的提取。楊卓等[54]發(fā)現(xiàn)巨大芽孢桿菌(Bacillus megaterium)和膠質(zhì)芽孢桿菌(Bacillus mucilaginosus Krassilnikov)的混合制劑可以促進印度芥菜(Brassica juncea L.)對鎘、鉛、鋅的吸收,并且制劑中含有多種高濃度的有機酸,這些微生物代謝產(chǎn)物使土壤中重金屬得到活化,從而促進了植物吸收, 提高了植物修復(fù)的效率。

    土壤微生物對植物的影響主要為對植物根系的影響,微生物會影響根系的生長[55],而且根際微生物還可以增強植物對病蟲害的抗性[56]。柳樹(Salix babylonica)相較于其他植物有更好的重金屬脅迫抗性,Bell等[57]在接種了污染區(qū)耐受菌種的土壤中種植柳樹,發(fā)現(xiàn)某些顯性真菌的豐度與柳樹Zn積累有關(guān),而且種植4個月比種植16個月的柳樹根際中有更完整的真菌群落結(jié)構(gòu),說明早期的微生物群落對植物中重金屬積累的影響更顯著。吲哚乙酸(IAA)是微生物對植物生長產(chǎn)生主要影響的物質(zhì),根瘤菌產(chǎn)生的IAA通過改變植物生長素庫來干擾植物的地上部生理過程,而細菌IAA會增加根部表面積和長度,從而增加土壤養(yǎng)分的吸收[58]。微生物合成IAA的方式眾多,例如在大多數(shù)細菌例如草生歐文氏桿菌(Erwinia herbicola)、假單胞菌(Pseudomonas)、緩生根瘤菌(Bradyrhizobium)、根瘤菌(Rhizobium)、固氮螺旋菌(Azospirillum)、克雷白氏桿菌(Klebsiella)和腸桿菌(Enterobacter)中發(fā)現(xiàn)了通過吲哚-3-丙酮酸和吲哚-3-乙醛形成的IAA,在植物病原性細菌根癌農(nóng)桿菌(Agrobacterium tumefaciens)、丁香假單胞菌(Pseudomonas syringae)和草生歐文氏桿菌中發(fā)現(xiàn)了通過吲哚-3-乙酰胺形成IAA的生物合成過程,在聯(lián)胞菌(Synechocystis sp.)中發(fā)現(xiàn)了涉及色氨酸轉(zhuǎn)化為吲哚-3-乙腈的IAA生物合成等過程[48]。微生物不僅會改變土壤的物質(zhì)結(jié)構(gòu)影響植物,還會通過改變植株對礦質(zhì)養(yǎng)分的吸收,影響植物激素的水平與平衡,影響植物碳素營養(yǎng)的分配等方式改變植物的根系構(gòu)型[59],而植物生長狀況的良好與否很大程度上依賴于根系對土壤水分及養(yǎng)分吸收能力的強弱[60],說明微生物從多方面對重金屬污染土壤的植物修復(fù)過程產(chǎn)生影響。

    不同菌株對植物吸收土壤重金屬的影響不同(表1)。一些菌株通過促進超富集植物生長強化對重金屬的富集效果,還有菌株可以鈍化土壤中的重金屬阻控植物對重金屬的吸收[61]。韓輝等[62]在鉛、鎘含量超標(biāo)的土壤中篩選出的巨大芽孢桿菌(Bacillus megaterium)和液質(zhì)沙雷氏菌(Serratia liquefaciens)含有脲酶合成基因ureC,能夠分泌出脲酶提高溶液的pH值和NH+4的質(zhì)量濃度,從而降低土壤溶液中鉛、鎘的有效態(tài)含量。

    3微生物對重金屬的耐受機制和富集特征

    3.1具有重金屬耐性的微生物及其富集特征

    重金屬具有生物毒性,會對多數(shù)生物的生命活動造成影響。但是自然界中存在部分細菌和真菌具有在細胞表面吸附金屬形成沉淀物或利用細胞外多糖與金屬結(jié)合的能力。也有部分微生物能夠吸收環(huán)境中的重金屬,并進行胞內(nèi)反應(yīng)降低重金屬的生物毒性[65]。其中能在金屬礦區(qū)存活的微生物可能對重金屬有更高的抗性。Naranjargal等[66]對蒙古國Zaamar金礦中的重金屬耐受菌進行了篩選,篩選出6個菌種,且均為芽孢桿菌屬(Bacillus),說明芽孢桿菌屬的菌種對重金屬有較好的耐受性。楊振興等[67]從湖南水口山有色金屬礦區(qū)篩選出17個真菌菌種,其中曲霉屬(Aspergillus)屬于礦區(qū)的優(yōu)勢菌種,占礦區(qū)分離菌株的70.6%。劉云國等[68]也對礦區(qū)土壤中的真菌進行了篩選,發(fā)現(xiàn)曲霉屬的棘孢曲霉(Aspergillus aculeatus)可以單抗400 mol/L的銅或800 mol/L的鋅,且在銅、鋅脅迫下,棘孢曲霉體內(nèi)的谷胱甘肽含量顯著增加,說明谷胱甘肽在真菌抗逆過程中起到重要作用。

    不同微生物的生理構(gòu)造不同,導(dǎo)致不同重金屬的耐受菌種也不同??梢詮牟煌亟饘傥廴镜耐寥乐旭Z化得到具有重金屬耐性的微生物,再通過16S rDNA技術(shù)鑒定重金屬耐性微生物的種、屬。例如在鎘含量超標(biāo)的土壤中,銅綠假單胞菌(Pseudomonas aeruginosa)占所有菌種的72%,屬于鎘污染土壤中的優(yōu)勢菌種[69];鉛污染土壤中可分離出一種與鐮刀菌屬(Fusarium sp.)類似的菌種,且鉛離子質(zhì)量濃度為10~50 mg/L時,對鉛離子的去除率達到95%[70]。當(dāng)前土壤污染大多數(shù)為復(fù)合重金屬污染,研究發(fā)現(xiàn)某些菌種對重金屬污染土壤具有良好的修復(fù)效果[71]。

    研究結(jié)果表明很多大型真菌能夠富集高濃度的重金屬[72]。李維煥等[73]檢測了秀珍菇(Pleurotus geesteranus)和豬肚菇(Clitocybe maxima)這2種大型真菌菌絲體對重金屬鉻、鉛和錳的富集特性,發(fā)現(xiàn)豬肚菇菌絲體中鉛的含量達1 125.56 mg/kg,可以成為鉛超積累大型真菌。不僅土壤中的微生物具有重金屬耐性,部分植物內(nèi)生菌也具備這種能力,增強植物對重金屬的抗性[74]。例如白羊草[Bothriochloa ischaemum (L.)Keng]內(nèi)生真菌Epichloё sibiria對重金屬Zn2+(120 mg/L)、Cu2+(160 mg/L)、Pb2+(240 mg/L)和Cd2+(8 mg/L)具有耐受性[75]。微生物對重金屬具有耐性是因為自身可以分泌特殊物質(zhì)參與重金屬的解毒過程。Xu等[76]研究了草酸在黃孢原毛平革菌(Phanerochaete chrysosporium)中對Cd吸收和參與解毒過程的作用,發(fā)現(xiàn)在短期吸收試驗中,在草酸的存在下,鎘的吸收增加并加速,導(dǎo)致其生長和酶抑制率降低。

    3.2微生物對重金屬的耐受機制

    具有重金屬耐性的微生物通過獨特的機制來減輕重金屬進入體內(nèi)產(chǎn)生的毒害作用(表2)。例如菌根真菌對重金屬的耐性機制主要分為胞外機制和胞內(nèi)機制,胞外機制包括有機酸螯合作用、鐵載體絡(luò)合作用、外生菌根真菌吸附作用等,胞內(nèi)機制指細胞內(nèi)的螯合作用、液泡區(qū)室化、抗氧化脅迫酶類以及相關(guān)功能基因的表達提高外生菌根真菌對重金屬的耐性等[77]。魏運民等[78]對不同鉛離子濃度下真菌墨汁鬼傘(Coprinopsis atramentaria)SDS PAGE電泳結(jié)果進行了質(zhì)譜分析,發(fā)現(xiàn)不同鉛濃度下的差異蛋白質(zhì)為14-3-3類蛋白質(zhì)。14-3-3類蛋白質(zhì)在生物抗病、抗氧化和生物的耐鹽等過程中發(fā)揮了重要作用[79]。說明微生物在受環(huán)境脅迫時會分泌一些特殊物質(zhì)抵抗環(huán)境對自身的損害。同時,微生物對重金屬等有害物質(zhì)還具有外排作用,即通過減弱金屬的吸收系統(tǒng)或者加強金屬的排放系統(tǒng)來降低細胞質(zhì)中金屬離子的濃度,這也是微生物抗重金屬脅迫的重要機制之一[80]。

    微生物對重金屬離子的去除主要靠胞外機制。張旭輝等[81]篩選出2株耐鎘菌株,發(fā)現(xiàn)其胞外吸附率顯著高于吸收率,而且對鎘的解毒主要靠分泌不可溶性多糖和不可溶性蛋白質(zhì)。除了吸附外,微生物受到重金屬脅迫時,也會通過胞外固定進行解毒。同時微生物對重金屬的吸附固定需要一個過程,具體表現(xiàn)為適應(yīng)-快速-緩慢[82]。Zhang等[83]在砷污染的稻田分離出一種As3+氧化細菌,其解毒機制主要為As3+氧化酶氧化亞砷酸鹽對砷進行固定。

    微生物在面對不同重金屬脅迫時,抗性機制也不同。例如耐鎘菌株銅綠假單胞菌ZGKD2的產(chǎn)鐵載體特征是其主要的抗性機制,但在面對鎘、銅、鋅、鎳、錳、鉛等不同重金屬脅迫時,銅綠假單胞菌的鐵載體含量不同,鎘或鋅離子可顯著誘導(dǎo)鐵載體的產(chǎn)生,鎳和錳離子的作用較小,銅離子則抑制鐵載體的產(chǎn)生[84]。產(chǎn)生鐵載體的銅綠單胞菌對重金屬的耐性顯著高于不產(chǎn)生鐵載體的菌株[85],說明產(chǎn)鐵載體是微生物抗重金屬脅迫的重要機制。除了產(chǎn)鐵載體外,微生物還有其他抗重金屬機制。例如耐鎘的反硝化產(chǎn)堿菌( Alcaligenes denitrificans)可使環(huán)境pH升高,產(chǎn)生碳酸鎘沉淀[86]。Hussein等[87]認為重金屬脅迫下,活性氧是誘導(dǎo)重金屬在微生物體內(nèi)產(chǎn)生毒性的重要因素,所以對重金屬抗性菌株中的抗氧化酶含量進行了測定,發(fā)現(xiàn)在100 mg/L Pb2+濃度下,惡臭假單胞菌(Pseudomonas putida) KNU5菌株的抗壞血酸過氧化酶活性下降了115%,說明重金屬在惡臭假單胞菌中引起氧化應(yīng)激,抗氧化酶在對抗氧化應(yīng)激中起關(guān)鍵作用。

    4展望

    由于人類生存發(fā)展離不開對土壤資源的利用與開發(fā),而目前土壤重金屬污染程度仍有日益加重的趨勢,所以土壤修復(fù)技術(shù)仍存在巨大的開發(fā)潛力。微生物作為長期存在土壤中的生物,與植物之間存在緊密的聯(lián)系,在修復(fù)重金屬污染土壤的過程中必須考慮微生物對重金屬污染土壤修復(fù)的影響。有證據(jù)表明,如果宿主提供了合適水平的資源組合,例如根系分泌物,那么只要微生物在生態(tài)位上具有競爭優(yōu)勢,它就會提供競爭性的分解代謝產(chǎn)物和促進植物生長的微生物組[88]。

    土壤環(huán)境是一個復(fù)雜的生態(tài)環(huán)境,土壤中微生物之間以及微生物對植物的作用也是多樣且復(fù)雜的。因此,對微生物在重金屬污染土壤修復(fù)過程中的作用應(yīng)從以下幾個方面深入研究:(1)重金屬污染土壤修復(fù)過程中的微生物功能研究可以更多地放在植物與微生物的相互作用機制上,研究根際微生物與根系分泌物的關(guān)系,以及微生物增強植物抗性與促進植物吸收的過程、原理等;(2)微生物長期存在于土壤環(huán)境中并且復(fù)雜多樣,受環(huán)境因子影響較大,所以修復(fù)技術(shù)必須考慮對微生物群落的長期影響;(3)農(nóng)田主要用于種植作物,需要考慮微生物群落對作物產(chǎn)量的影響;(4)自然界存在大量有利于修復(fù)重金屬污染土壤的微生物,但同樣存在大量對人和動植物安全造成威脅的微生物,所以微生物選擇也是研究過程中關(guān)鍵的環(huán)節(jié)。

    參考文獻:

    [1]李春芳,王菲,曹文濤,等. 龍口市污水灌溉區(qū)農(nóng)田重金屬來源、空間分布及污染評價[J]. 環(huán)境科學(xué), 2017, 38(3): 1018-1027.

    [2]曾希柏,徐建明,黃巧云,等. 中國農(nóng)田重金屬問題的若干思考[J]. 土壤學(xué)報, 2013, 50(1): 186-194.

    [3]吳志能,謝苗苗,王瑩瑩,等. 我國復(fù)合污染土壤修復(fù)研究進展[J]. 農(nóng)業(yè)環(huán)境科學(xué)學(xué)報, 2016, 35(12): 2250-2259.

    [4]樊霆,葉文玲,陳海燕,等. 農(nóng)田土壤重金屬污染狀況及修復(fù)技術(shù)研究[J]. 生態(tài)環(huán)境學(xué)報, 2013, 22(10): 1727-1736.

    [5]ASSUNO A G L, MARTINS P D C, DE FOLTER S, et al. Elevated expression of metal transporter genes in three accessions of the metal hyperaccumulator Thlaspi caerulescens[J]. Plant, Cell & Environment, 2001, 24(2): 217-226.

    [6]串麗敏,趙同科,鄭懷國,等. 土壤重金屬污染修復(fù)技術(shù)研究進展[J]. 環(huán)境科學(xué)與技術(shù), 2014, 37(S2): 213-222.

    [7]王陳絲絲,馬友華,于倩倩,等. 鈍化劑對農(nóng)田土壤重金屬形態(tài)與其穩(wěn)定性影響研究[J]. 中國農(nóng)學(xué)通報, 2016, 32(1): 172-177.

    [8]黃益宗,郝曉偉,雷鳴,等. 重金屬污染土壤修復(fù)技術(shù)及其修復(fù)實踐[J]. 農(nóng)業(yè)環(huán)境科學(xué)學(xué)報, 2013, 32(3): 409-417.

    [9]陳尋峰,李小明,陳燦,等.砷污染土壤復(fù)合淋洗修復(fù)技術(shù)研究[J]. 環(huán)境科學(xué), 2016, 37(3): 1147-1155.

    [10]孫朋成,黃占斌,唐可,等. 土壤重金屬污染治理的化學(xué)固化研究進展[J]. 環(huán)境工程, 2014, 32(1): 158-161.

    [11]吳烈善,曾東梅,莫小榮,等. 不同鈍化劑對重金屬污染土壤穩(wěn)定化效應(yīng)的研究[J]. 環(huán)境科學(xué),2015,36(1): 309-313.

    [12]劉志培,劉雙江. 我國污染土壤生物修復(fù)技術(shù)的發(fā)展及現(xiàn)狀[J]. 生物工程學(xué)報,2015,31(6): 901-916.

    [13]RASCIO N,NAVARI-IZZO F. Heavy metal hyperaccumulating plants: how and why dothey do it? And what makes them so interesting?[J]. Plant Science,2011,180(2): 169-181.

    [14]楊啟良,武振中,陳金陵,等. 植物修復(fù)重金屬污染土壤的研究現(xiàn)狀及其水肥調(diào)控技術(shù)展望[J]. 生態(tài)環(huán)境學(xué)報,2015,24(6); 1075-1084.

    [15]韋朝陽,陳同斌. 重金屬超富集植物及植物修復(fù)技術(shù)研究進展[J]. 生態(tài)學(xué)報,2001,21(7): 1196-1203.

    [16]聶亞平,王曉維,萬進榮,等. 幾種重金屬(Pb、Zn、Cd、Cu)的超富集植物種類及增強植物修復(fù)措施研究進展[J]. 生態(tài)科學(xué),2016,35(2): 174-182.

    [17]LOUKIDOU M X,MATIS K A,ZOUBOULIS A I,et al. Removal of As (V) from wastewaters by chemically modified fungal biomass[J]. Water Research,2003,37(18): 4544-4552.

    [18]KRUMINS J A,GOODEY N M,GALLAGHER F. Plant-soil interactions in metal contaminated soils[J]. Soil Biology and Biochemistry,2015,80: 224-231.

    [19]RAJKUMAR M,SANDHYA S,PRASAD M N V,et al. Perspectives of plant-associated microbes in heavy metal phytoremediation[J]. Biotechnology Advances,2012,30(6): 1562-1574.

    [20]陳靜,劉榮輝,陳巖贄,等. 重金屬污染對土壤微生物生態(tài)的影響[J]. 生命科學(xué),2018,30(6): 667-672.

    [21]王秀麗,徐建民,姚槐應(yīng),等. 重金屬銅、鋅、鎘、鉛復(fù)合污染對土壤環(huán)境微生物群落的影響[J].環(huán)境科學(xué)學(xué)報,2003,23(1): 22-27.

    [22]GRIFFITHS B S,PHILIPPOT L. Insights into the resistance and resilience of the soil microbial community[J]. FEMS Microbiology Reviews,2013,37(2): 112-129.

    [23]DENG L,ZENG G,F(xiàn)AN C,et al. Response of rhizosphere microbial community structure and diversity to heavy metal co-pollution in arable soil[J]. Applied Microbiology and Biotechnology,2015,99(19): 8259-8269.

    [24]EPELDE L,LANZEN A,BLANCO F,et al. Adaptation of soil microbial community structure and function to chronic metal contamination at an abandoned Pb-Zn mine[J]. FEMS Microbiol Ecology,2015,91(1): 1-11.

    [25]CLIZ J,MONTSERRAT G,MART E,et al. Emerging resistant microbiota from an acidic soil exposed to toxicity of Cr,Cd and Pb is mainly influenced by the bioavailability of these metals[J]. Journal of soils and sediments, 2013,13(2): 413-428.

    [26]CBRON A,ARSNE-PLOETZE F,BAUDA P,et al. Rapid impact of phenanthrene and arsenic on bacterial community structure and activities in sand batches[J]. Microbial Ecology,2014,67(1): 129-144.

    [27]李海燕,熊幟,李欣亞,等. 植物-微生物聯(lián)合修復(fù)重金屬污染土壤研究進展[J]. 昆明理工大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版),2017,42(3): 81-88.

    [28]KOLB S E,F(xiàn)ERMANICH K J,DORNBUSH M E,et al. Effect of charcoal quantity on microbial biomass and activity in temperate soils[J]. Soil Science Society of America Journal,2009,73(4): 1173-1181.

    [29]崔紅標(biāo),范玉超,周靜,等. 改良劑對土壤銅鎘有效性和微生物群落結(jié)構(gòu)的影響[J]. 中國環(huán)境科學(xué),2016,36(1): 197-205.

    [30]杜志敏,郭雪白,王繼雯,等. 石灰與黑麥草對Cu污染土壤的修復(fù)及對微生物群落的影響[J].農(nóng)業(yè)環(huán)境科學(xué)學(xué)報,2017,36(3): 515-521.

    [31]周斌,黃道友,朱奇宏,等. 施用鈍化劑對鎘污染稻田土壤微生物學(xué)特征的影響[J]. 農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化研究,2012,33(2): 234-238.

    [32]錢林波,元妙新,陳寶梁. 固定化微生物技術(shù)修復(fù)PAHs污染土壤的研究進展[J]. 環(huán)境科學(xué),2012,33(5): 1767-1776.

    [33]戚鑫,陳曉明,肖詩琦,等. 生物炭固定化微生物對U、Cd污染土壤的原位鈍化修復(fù)[J]. 農(nóng)業(yè)環(huán)境科學(xué)學(xué)報,2018,37(8): 1683-1689.

    [34]羅繼鵬,陶琦,吳可人,等. 超積累植物內(nèi)生微生物群落組成特征及其功能研究進展[J]. 浙江大學(xué)學(xué)報(農(nóng)業(yè)與生命科學(xué)版),2018,44(5): 515-529.

    [35]卞方圓,鐘哲科,張小平,等. 毛竹和伴礦景天對重金屬污染土壤的修復(fù)作用和對微生物群落的影響[J]. 林業(yè)科學(xué),2018,54(8): 106-116.

    [36]蔡信德,仇榮亮,陳桂珠,等. 植物修復(fù)對重金屬鎳污染土壤微生物群落的影響[J]. 土壤學(xué)報,2006,43(6): 919-925.

    [37]LUO J P,LIU Y Y,TAO Q,et al. Successive phytoextraction alters ammonia oxidation and associated microbial communities in heavy metal contaminated agricultural soils[J]. The Science of the total environment,2019,664: 616-625.

    [38]DAS S,CHOU M L,JEAN J S,et al. Arsenic-enrichment enhanced root exudates and altered rhizosphere microbial communities and activities in hyperaccumulator Pteris vittata[J]. Journal of Hazardous Materials,2017,325:279-287.

    [39]能鳳嬌,吳龍華,劉鴻雁,等. 芹菜與伴礦景天間作對污泥農(nóng)用鋅鎘污染土壤化學(xué)與微生物性質(zhì)的影響[J]. 應(yīng)用生態(tài)學(xué)報,2013,24(5): 1428-1434.

    [40]AYANGBENRO A,BABALOLA O. A new strategy for heavy metal polluted environments: a review of microbial biosorbents[J]. International Journal of Environmental Research and Public Health,2017,14(1): 94.

    [41]MOSA K A,SAADOUN I,KUMAR K,et al. Potential biotechnological strategies for the cleanup of heavy metals and metalloids[J]. Frontiers in Plant Science,2016,7: 303.

    [42]BAI J,YANG X,DU R,et al. Biosorption mechanisms involved in immobilization of soil Pb by Bacillus subtilis DBM in a multi-metal-contaminated soil[J]. Journal of Environmental Sciences,2014,26(10): 2056-2064.

    [43]GUPTA A,JOIA J,SOOD A,et al. Microbes as potential tool for remediation of heavy metals: a review[J]. Microb Biochem Technol,2016,8(4): 364-372.

    [44]王亞雄,郭瑾瓏,劉瑞霞. 微生物吸附劑對重金屬的吸附特性[J]. 環(huán)境科學(xué),2001(6): 72-75.

    [45]周廣麒,任錚宇,楊洪澤,等. 微生物菌體對Cd2+等重金屬離子的吸附研究[J]. 生物技術(shù)通報,2013(6):155-159.

    [46]李同靈,黃寒娟,彭漪,等. 耐鉛微生物的篩選及其吸附性[J]. 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報,2018,45(4): 696-702.

    [47]馬瑩,駱永明,滕應(yīng),等. 根際促生菌及其在污染土壤植物修復(fù)中的應(yīng)用[J]. 土壤學(xué)報,2013,50(5): 1021-1031.

    [48]SENEVIRATNE M,SENEVIRATNE G,MADAWALA H,et al. Role of rhizospheric microbes inheavy metal uptake by plants[M]. Cham: Springer,2017: 147-163.

    [49]LAMPIS S,SANTI C,CIURLI A,et al. Promotion of arsenic phytoextraction efficiency inthe fern Pteris vittata by the inoculation of As-resistant bacteria: a soil bioremediation perspective[J]. Frontiers in Plant Science,2015,6: 80.

    [50]MA Y,PRASAD M N V,RAJKUMAR M,et al. Plant growth promoting rhizobacteria and endophytes accelerate phytoremediation ofmetalliferous soils[J]. Biotechnology Advances,2011,29(2):248-258.

    [51]KHAN M S,ZAIDI A,WANI P A,et al. Role of plant growth promoting rhizobacteria in the remediation of metal contaminated soils: a review[J]. Organic Farming,Pest Control and Remediation of Soil Pollutants,2009,8: 319-350.

    [52]趙根成,廖曉勇,閻秀蘭,等. 微生物強化蜈蚣草累積土壤砷能力的研究[J].環(huán)境科學(xué),2010,31(2): 431-436.

    [53]FISCHER K,BIPP H P. Removal of heavy metals from soil components and soils by natural chelating agents Part II Soil extraction by sugar acids[J]. Water,Air,and Soil Pollution,2002,138(1-4): 271-288.

    [54]楊卓,王占利,李博文,等. 微生物對植物修復(fù)重金屬污染土壤的促進效果[J]. 應(yīng)用生態(tài)學(xué)報,2009,20(8): 2025-2031.

    [55]MUEHE E M,WEIGOLD P,ADAKTYLOU I J,et al. Rhizosphere microbial community composition affects cadmium and zinc uptake by the metal-hyperaccumulating plant Arabidopsis halleri[J]. Appl Environ Microbiol,2015,81(6): 2173-2181.

    [56]趙官成,梁健,淡靜雅,等. 土壤微生物與植物關(guān)系研究進展[J]. 西南林業(yè)大學(xué)學(xué)報,2011,31(1): 83-88.

    [57]BELL T H,CLOUTIER-HURTEAU B,AL-OTAIBI F,et al.Early rhizosphere microbiome composition is related to the growth and Zn uptake of willows introduced to a former landfill[J]. Environmental Microbiology,2015,17(8): 3025-3038.

    [58]SPAEPEN S,VANDERLEYDEN J. Auxin and plant-microbe interactions[J]. Cold Spring Harbor Perspectives in Biology,2011,3(4): a001438.

    [59]艾超,孫靜文,王秀斌,等. 植物根際沉積與土壤微生物關(guān)系研究進展[J]. 植物營養(yǎng)與肥料學(xué)報,2015,21(5): 1343-1351.

    [60]陳偉立,李娟,朱紅惠,等. 根際微生物調(diào)控植物根系構(gòu)型研究進展[J]. 生態(tài)學(xué)報,2016,36(17):5285-5297.

    [61]MA Y,PRASAD M N V,RAJKUMAR M,et al. Plant growth promoting rhizobacteria andendophytes accelerate phytoremediation of metalliferous soils[J]. Biotechnology Advances,2011,29(2): 248-258.

    [62]韓輝,王曉宇,蔡紅,等. 重金屬固定植物促生細菌的篩選及其阻控小麥富集重金屬效應(yīng)[J]. 環(huán)境科學(xué),2019,40(7): 3339-3346.

    [63]KUFFNER M,PUSCHENREITER M,WIESHAMMER G,et al. Rhizosphere bacteria affect growth and metaluptake of heavy metal accumulating willows[J]. Plant and Soil,2008,304(1/2):35-44.

    [64]POLTI M A,MARIANA C A,MARA J A,et al. Soil chromium bioremediation: Synergic activity of actinobacteria and plants[J]. International Biodeterioration & Biodegradation,2011,65(8): 1175-1181.

    [65]PANDA S H,JENA S K,DAS S,et al. Microbial interaction in mining soil[M]// Suklab L B,Pradhan N,Panda S,et al. Environmental microbial biotechnology. Germany:Springer International Publishing,2015: 223-241.

    [66]NARANJARGAL S,陳國慶,陳澤裕,等. 金礦土壤重金屬耐受菌的篩選鑒定及性能研究[J]. 化學(xué)與生物工程,2019(8): 31-36.

    [67]楊振興,田從魁,黨晨原,等. 真菌對重金屬Pb(Ⅱ),Cd(Ⅱ),As(Ⅲ)和Cr(Ⅵ)耐受性的比較研究[J]. 北京大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版),2015,51(4): 667-676.

    [68]劉云國,周娜,樊霆,等. 銅、鋅離子抗性菌篩選及重金屬作用下富集特性研究[J]. 湖南大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版),2009,36(2): 80-84.

    [69]耿印印,王旭梅,王紅旗,等. 污染土壤中耐鎘菌株的篩選、鑒定及吸附試驗研究[J]. 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報,2010,41(11): 59-65.

    [70]楊亮,郝瑞霞,吳灃,等. 耐受鉛真菌的篩選及其對Pb2+吸附的初步研究[J]. 環(huán)境科學(xué)學(xué)報,2012,32(10): 2366-2374.

    [71]丁巧蓓,晁元卿,王詩忠,等. 根際微生物群落多樣性在重金屬土壤修復(fù)中的研究[J].華南師范大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版),2016,48(2):1-12.

    [72]AN X L,ZHOU Q X. Bioaccumulation of heavy metals inmacrofungi and its application in ecological remediation[J]. Chinese Journal of Applied Ecology,2007,18(8): 1897-1902.

    [73]李維煥,于蘭蘭,程顯好,等. 兩種大型真菌菌絲體對重金屬的耐受和富集特性[J].生態(tài)學(xué)報,2011,31(5): 1240-1248.

    [74]ZHANG X X,LI C J,NAN Z B. Effects of cadmium stress on seed germination and seedling growth of Elymus dahuricus infected with the Neotyphodium endophyte[J]. Science China Life Sciences,2012,55(9): 793-799.

    [75]賈彤,王瑞宏,曹苗文. 白羊草Epichloё屬內(nèi)生真菌的分離鑒定及其重金屬耐受性[J]. 生態(tài)學(xué)報,2018,38(18): 6623-6631.

    [76]XU P,LENG Y,ZENG G,et al. Cadmium induced oxalic acid secretion and its role in metal uptake and detoxification mechanisms in Phanerochaete chrysosporium[J]. Applied Microbiology and Biotechnology,2015,99(1): 435-443.

    [77]陳保冬,孫玉青,張莘,等. 菌根真菌重金屬耐性機制研究進展[J]. 環(huán)境科學(xué),2015,36(3): 1123-1132.

    [78]魏運民,李巧玲,胡留杰,等. 墨汁鬼傘對重金屬鉛離子的耐受與富集作用及其在鉛離子脅迫下的差異表達蛋白鑒定[J]. 環(huán)境科學(xué)學(xué)報,2016,36(6): 1998-2004.

    [79]CHANG M J,TAO X,GU Y H,et al. Cloning and characterization of the 14-3-3 protein gene from Ipomoea batatas (L.) Lam[J]. African Journal of Microbiology Research,2012,6(9): 1990-1999.

    [80]陳亞剛,陳雪梅,張玉剛,等. 微生物抗重金屬的生理機制[J]. 生物技術(shù)通報,2009(10): 60-65.

    [81]張旭輝,孫斌,魏志敏,等. 2株耐鎘微生物的篩選及其對鎘的吸附鈍化差異機制[J]. 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報,2019,42(5): 869-876.

    [82]李哲,陳潼樾,冷粟,等.一株氧化木糖無色桿菌對Pb的生物礦化作用及其應(yīng)用效果研究[J]. 農(nóng)業(yè)環(huán)境科學(xué)學(xué)報,2017,36(10): 2014-2020.

    [83]ZHANG J,ZHOU W,LIU B,et al. Anaerobic arsenite oxidation by an autotrophic arsenite-oxidizing bacterium from an arsenic-contaminated paddy soil[J]. Environmental Science & Technology,2015,49(10): 5956-5964.

    [84]張玉秀,王姣,柴團耀,等. 銅綠假單胞菌ZGKD2的重金屬耐性機制研究[J]. 環(huán)境科學(xué),2012,33(10):3613-3619.

    [85]SCHALK I J,HANNAUER M,BRAUD A. New roles for bacterial siderophores in metal transport and tolerance[J]. Environmental Microbiology,2011,13(11): 2844-2854.

    [86]REMACLE J,MUGURUZA I,F(xiàn)RANSOLET M. Cadmium removal by a strain of Alcaligenes denitrificans isolated from a metal-polluted pond[J]. Water Research,1992,26(7): 923-926.

    [87]HUSSEIN K A,JOO J H. Heavy metal resistance of bacteria and its impact on the production of antioxidant enzymes[J]. African Journal of Microbiology Research,2013,7(20): 2288-2296.

    [88]ARMENGAUD P,ZAMBAUX K,HILLS A,et al. EZ-Rhizo: integrated software for the fast and accurate measurement of root system architecture[J]. The Plant Journal,2009,57(5): 945-956.

    [89]MUNKELT D,GRASS G,NIES D H. The chromosomally encoded cation diffusion facilitator proteins DmeF and FieF from Wautersia metallidurans CH34 are transporters of broad metal specificity[J]. Journal of Bacteriology,2004,186(23): 8036-8043.

    [90]吳丹,張志鵬,馬玉超. 鉛鋅礦區(qū)耐砷細菌的分離、鑒定及性質(zhì)研究[J]. 生物技術(shù)通報,2017,33(5): 210-218.

    (責(zé)任編輯:張震林)

    猜你喜歡
    重金屬污染微生物土壤
    土壤
    土壤里種下“萬有引力”
    靈感的土壤
    識破那些優(yōu)美“擺拍”——鏟除“四風(fēng)”的土壤
    重金屬土壤污染的植物修復(fù)技術(shù)研究進展
    綠色科技(2016年20期)2016-12-27 16:25:22
    十堰市畜禽養(yǎng)殖場周邊土壤重金屬污染評價
    會澤縣者海區(qū)域重金屬污染調(diào)查與防治探索
    生物瀝浸污泥深度脫水處理技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用
    農(nóng)田土壤重金屬污染現(xiàn)狀及生物修復(fù)防治對策
    淺談微生物對污水的生物處理
    91久久精品国产一区二区成人| 国产av不卡久久| 亚洲精品一区av在线观看| 最新在线观看一区二区三区| 国产乱人视频| 精华霜和精华液先用哪个| 成人欧美大片| 无人区码免费观看不卡| 国产精品野战在线观看| 日韩欧美免费精品| 色在线成人网| 午夜福利在线在线| 看黄色毛片网站| 制服丝袜大香蕉在线| 亚洲欧美日韩无卡精品| 久久久久免费精品人妻一区二区| 一边摸一边抽搐一进一小说| 欧美成人a在线观看| 免费观看人在逋| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 不卡视频在线观看欧美| 久久久久国内视频| 亚洲成人精品中文字幕电影| 亚洲在线自拍视频| 国产成人影院久久av| 欧美一级a爱片免费观看看| 久久中文看片网| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 免费大片18禁| 色5月婷婷丁香| 三级毛片av免费| 欧美一区二区精品小视频在线| av女优亚洲男人天堂| 午夜福利欧美成人| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 精品一区二区免费观看| 亚洲图色成人| 性欧美人与动物交配| 亚洲国产欧美人成| h日本视频在线播放| 免费黄网站久久成人精品| 成人特级av手机在线观看| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 免费电影在线观看免费观看| 亚洲在线观看片| 亚洲精华国产精华精| 大型黄色视频在线免费观看| 婷婷亚洲欧美| 日本-黄色视频高清免费观看| 日韩高清综合在线| 麻豆久久精品国产亚洲av| 国内精品宾馆在线| 国产精品日韩av在线免费观看| 国产熟女欧美一区二区| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 亚洲熟妇熟女久久| 午夜福利在线在线| 精品午夜福利在线看| eeuss影院久久| 99精品在免费线老司机午夜| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 舔av片在线| 国产爱豆传媒在线观看| 亚洲中文日韩欧美视频| .国产精品久久| 国产精品乱码一区二三区的特点| 欧美日韩国产亚洲二区| 亚洲自拍偷在线| 成人永久免费在线观看视频| av黄色大香蕉| 日日干狠狠操夜夜爽| 国产高清视频在线播放一区| 免费看日本二区| 免费高清视频大片| 亚洲电影在线观看av| 日韩欧美精品免费久久| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 无人区码免费观看不卡| a级毛片免费高清观看在线播放| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 国产一区二区激情短视频| 亚洲成人免费电影在线观看| h日本视频在线播放| 美女被艹到高潮喷水动态| 久久久久久大精品| 2021天堂中文幕一二区在线观| 国产精品国产高清国产av| av黄色大香蕉| 我的女老师完整版在线观看| 淫妇啪啪啪对白视频| 欧美一区二区国产精品久久精品| 免费在线观看影片大全网站| 国产大屁股一区二区在线视频| 国产精品久久视频播放| 亚洲性夜色夜夜综合| 国产免费男女视频| 女的被弄到高潮叫床怎么办 | 国产精品国产三级国产av玫瑰| 亚洲一区二区三区色噜噜| 精品日产1卡2卡| 中亚洲国语对白在线视频| 精品一区二区三区人妻视频| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 五月玫瑰六月丁香| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 国产精品电影一区二区三区| 日韩强制内射视频| 亚洲av中文av极速乱 | 俺也久久电影网| 国内精品美女久久久久久| 国产高清三级在线| 国产精品一区www在线观看 | 999久久久精品免费观看国产| 日本黄色视频三级网站网址| 国产欧美日韩精品一区二区| 男人和女人高潮做爰伦理| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 我的老师免费观看完整版| av专区在线播放| 国产成人aa在线观看| 精品久久国产蜜桃| ponron亚洲| 欧美人与善性xxx| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 国产乱人视频| av中文乱码字幕在线| 不卡视频在线观看欧美| 亚洲人成网站高清观看| 99精品久久久久人妻精品| 精品午夜福利在线看| 老司机深夜福利视频在线观看| 欧美xxxx性猛交bbbb| 91久久精品国产一区二区成人| 亚洲第一区二区三区不卡| 国产精品一区二区免费欧美| 国产亚洲欧美98| 夜夜爽天天搞| 在线观看免费视频日本深夜| 欧美高清成人免费视频www| 国产精品野战在线观看| 国产大屁股一区二区在线视频| 桃红色精品国产亚洲av| 免费人成视频x8x8入口观看| 欧美黑人欧美精品刺激| 五月伊人婷婷丁香| 日韩中文字幕欧美一区二区| av在线老鸭窝| 免费看av在线观看网站| 桃红色精品国产亚洲av| 少妇的逼好多水| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 国产欧美日韩一区二区精品| 精品久久久噜噜| 免费一级毛片在线播放高清视频| 在线播放无遮挡| 色av中文字幕| 老司机福利观看| a在线观看视频网站| 亚洲av电影不卡..在线观看| 久久久久久久久久久丰满 | 国产午夜福利久久久久久| 色在线成人网| 国产一区二区三区av在线 | 国产精品电影一区二区三区| 三级毛片av免费| 91在线精品国自产拍蜜月| 欧美成人一区二区免费高清观看| 午夜福利视频1000在线观看| 日日干狠狠操夜夜爽| 波多野结衣高清作品| 亚洲美女视频黄频| 亚洲精品亚洲一区二区| 搞女人的毛片| 白带黄色成豆腐渣| 午夜福利高清视频| ponron亚洲| 免费无遮挡裸体视频| 赤兔流量卡办理| 真实男女啪啪啪动态图| 女人被狂操c到高潮| 亚洲国产色片| 在线免费十八禁| 国产精华一区二区三区| 免费人成视频x8x8入口观看| 亚洲av一区综合| 极品教师在线免费播放| 久久人人爽人人爽人人片va| 九九热线精品视视频播放| 色视频www国产| 人人妻人人看人人澡| 在线观看66精品国产| 波野结衣二区三区在线| 不卡一级毛片| 日本黄大片高清| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 欧美一级a爱片免费观看看| 成人精品一区二区免费| 欧美精品啪啪一区二区三区| 中文亚洲av片在线观看爽| 成人欧美大片| 亚洲人成网站高清观看| 九九爱精品视频在线观看| 午夜爱爱视频在线播放| bbb黄色大片| 91在线观看av| 亚洲经典国产精华液单| 欧美一级a爱片免费观看看| 国产精品美女特级片免费视频播放器| 性色avwww在线观看| 一本久久中文字幕| 淫妇啪啪啪对白视频| 国产免费一级a男人的天堂| 亚洲18禁久久av| 亚洲av熟女| 国内精品久久久久久久电影| 久久草成人影院| 好男人在线观看高清免费视频| 亚洲av第一区精品v没综合| 久久这里只有精品中国| 国产高清视频在线播放一区| 三级国产精品欧美在线观看| 看十八女毛片水多多多| 日韩人妻高清精品专区| 亚洲av成人av| 亚洲av熟女| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 搡老妇女老女人老熟妇| 精华霜和精华液先用哪个| 国产精品99久久久久久久久| 亚洲图色成人| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 女人被狂操c到高潮| 99热6这里只有精品| 制服丝袜大香蕉在线| 91久久精品国产一区二区三区| 国产一区二区在线av高清观看| 成人毛片a级毛片在线播放| 亚洲成人久久性| 91麻豆精品激情在线观看国产| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 长腿黑丝高跟| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 国产av不卡久久| 欧美日本亚洲视频在线播放| 人人妻人人澡欧美一区二区| 男人舔女人下体高潮全视频| 两个人视频免费观看高清| 一进一出抽搐动态| 观看美女的网站| 免费大片18禁| 嫩草影院精品99| 久久久久久国产a免费观看| 99久久精品热视频| 在线观看一区二区三区| 免费在线观看影片大全网站| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看 | 亚洲久久久久久中文字幕| 亚洲在线自拍视频| 婷婷精品国产亚洲av| 国产精品福利在线免费观看| 欧美一区二区国产精品久久精品| 国产高清有码在线观看视频| 啪啪无遮挡十八禁网站| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 国产精品女同一区二区软件 | 欧美在线一区亚洲| 老女人水多毛片| 亚洲乱码一区二区免费版| 亚洲黑人精品在线| 亚洲男人的天堂狠狠| 在线国产一区二区在线| 在线观看66精品国产| 日本五十路高清| 五月玫瑰六月丁香| 桃红色精品国产亚洲av| 国内精品久久久久久久电影| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 久久久久久国产a免费观看| 国产av一区在线观看免费| 老熟妇仑乱视频hdxx| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 亚洲av一区综合| 午夜精品在线福利| 国产在视频线在精品| 国产成人一区二区在线| 国产三级中文精品| 亚洲综合色惰| 无人区码免费观看不卡| 全区人妻精品视频| 日韩强制内射视频| 热99re8久久精品国产| 亚洲精品456在线播放app | 男女啪啪激烈高潮av片| 国产私拍福利视频在线观看| 欧美成人性av电影在线观看| 能在线免费观看的黄片| 日韩欧美在线乱码| 少妇人妻一区二区三区视频| 欧美精品国产亚洲| 日日干狠狠操夜夜爽| 欧美成人一区二区免费高清观看| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 韩国av一区二区三区四区| 国产一级毛片七仙女欲春2| 午夜福利在线在线| 欧美精品国产亚洲| 最近最新免费中文字幕在线| 看片在线看免费视频| 亚洲乱码一区二区免费版| 亚洲性夜色夜夜综合| 国内精品宾馆在线| 精品久久久久久成人av| 国产黄片美女视频| 精品久久久久久久久亚洲 | 中文在线观看免费www的网站| 成人国产综合亚洲| 国产精品福利在线免费观看| 男女下面进入的视频免费午夜| 一夜夜www| 日韩 亚洲 欧美在线| 99热这里只有是精品50| 成年女人看的毛片在线观看| 日本免费一区二区三区高清不卡| 久久热精品热| 精品乱码久久久久久99久播| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 国产伦一二天堂av在线观看| 日本黄色视频三级网站网址| 国产主播在线观看一区二区| 色综合站精品国产| 色综合站精品国产| 久久国内精品自在自线图片| 直男gayav资源| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 久久这里只有精品中国| 日韩欧美精品免费久久| 成人美女网站在线观看视频| 少妇高潮的动态图| 国产乱人视频| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 国产精品女同一区二区软件 | 免费av不卡在线播放| 亚洲电影在线观看av| 人人妻人人澡欧美一区二区| 99九九线精品视频在线观看视频| 精品无人区乱码1区二区| 国产免费男女视频| 亚洲自拍偷在线| 少妇的逼好多水| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 亚洲五月天丁香| 亚洲欧美精品综合久久99| 婷婷精品国产亚洲av| 婷婷色综合大香蕉| 成人无遮挡网站| 亚洲欧美日韩东京热| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 别揉我奶头 嗯啊视频| 少妇熟女aⅴ在线视频| 国产三级在线视频| or卡值多少钱| 免费观看的影片在线观看| 成人欧美大片| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 少妇的逼好多水| bbb黄色大片| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 精品不卡国产一区二区三区| 国产免费av片在线观看野外av| 99在线人妻在线中文字幕| 在线观看美女被高潮喷水网站| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 校园人妻丝袜中文字幕| 夜夜夜夜夜久久久久| 成年版毛片免费区| 日日撸夜夜添| 麻豆成人午夜福利视频| 22中文网久久字幕| 三级毛片av免费| 两个人的视频大全免费| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 极品教师在线视频| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 韩国av一区二区三区四区| 日本五十路高清| 性色avwww在线观看| 别揉我奶头 嗯啊视频| 欧美日韩综合久久久久久 | 噜噜噜噜噜久久久久久91| 少妇的逼水好多| 亚洲综合色惰| 国产视频内射| 白带黄色成豆腐渣| 丰满人妻一区二区三区视频av| 国产伦人伦偷精品视频| 成人二区视频| 在线天堂最新版资源| 国产主播在线观看一区二区| 免费搜索国产男女视频| 午夜久久久久精精品| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 很黄的视频免费| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看| 免费看a级黄色片| 欧美成人性av电影在线观看| 国产激情偷乱视频一区二区| 中文字幕av成人在线电影| 精品久久久久久久久av| 国产成人av教育| 尾随美女入室| 麻豆国产97在线/欧美| 国产高清三级在线| 午夜a级毛片| 男人和女人高潮做爰伦理| 亚洲无线观看免费| 日本 av在线| 色精品久久人妻99蜜桃| 最近最新中文字幕大全电影3| av天堂中文字幕网| 亚洲精品成人久久久久久| 国产黄色小视频在线观看| 九九爱精品视频在线观看| av中文乱码字幕在线| 性欧美人与动物交配| 亚洲成人精品中文字幕电影| 精品一区二区三区视频在线| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 国产精品av视频在线免费观看| 午夜精品在线福利| 日日夜夜操网爽| 日韩欧美精品v在线| 好男人在线观看高清免费视频| 国产精品一区二区免费欧美| 97碰自拍视频| 久久午夜福利片| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 国产一区二区在线av高清观看| 极品教师在线视频| 又紧又爽又黄一区二区| 亚洲av免费在线观看| videossex国产| 日韩国内少妇激情av| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 亚洲人成伊人成综合网2020| 身体一侧抽搐| 成人无遮挡网站| 一个人看视频在线观看www免费| 精品午夜福利在线看| 欧美3d第一页| 我的老师免费观看完整版| 亚洲最大成人av| 人妻少妇偷人精品九色| 99久久九九国产精品国产免费| 97超视频在线观看视频| 日本黄色片子视频| 欧美区成人在线视频| 欧美成人性av电影在线观看| 搞女人的毛片| 国产成人影院久久av| av天堂中文字幕网| 国产精品久久久久久av不卡| 国产精品野战在线观看| 精品久久久久久久久久免费视频| 日本与韩国留学比较| 国产麻豆成人av免费视频| 日本-黄色视频高清免费观看| 99久久无色码亚洲精品果冻| 在线国产一区二区在线| 美女免费视频网站| 一边摸一边抽搐一进一小说| 搞女人的毛片| 国产一区二区激情短视频| 别揉我奶头 嗯啊视频| 午夜福利18| xxxwww97欧美| 亚洲电影在线观看av| 91久久精品国产一区二区成人| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看| 少妇的逼好多水| 窝窝影院91人妻| 观看美女的网站| 国产精品亚洲一级av第二区| 欧美色视频一区免费| 999久久久精品免费观看国产| 97热精品久久久久久| 日韩国内少妇激情av| 日韩强制内射视频| 成人综合一区亚洲| 一区福利在线观看| 性欧美人与动物交配| 两个人的视频大全免费| 99久久无色码亚洲精品果冻| 少妇熟女aⅴ在线视频| 91久久精品国产一区二区三区| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 亚洲精品色激情综合| 免费av观看视频| 一个人观看的视频www高清免费观看| av福利片在线观看| 欧美成人a在线观看| 又黄又爽又免费观看的视频| 偷拍熟女少妇极品色| 麻豆一二三区av精品| 日本精品一区二区三区蜜桃| 欧美国产日韩亚洲一区| 欧美日韩精品成人综合77777| 国产精品久久久久久久久免| 国产三级在线视频| 人妻少妇偷人精品九色| 日本黄色视频三级网站网址| 性插视频无遮挡在线免费观看| 伊人久久精品亚洲午夜| 嫁个100分男人电影在线观看| 亚洲精品在线观看二区| 免费看日本二区| 精品久久久久久久久亚洲 | 亚洲电影在线观看av| 免费人成视频x8x8入口观看| 不卡视频在线观看欧美| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 中文字幕av在线有码专区| 亚洲无线在线观看| 亚洲精品色激情综合| 国产精品一区二区免费欧美| www.色视频.com| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 美女 人体艺术 gogo| 国产三级中文精品| 美女 人体艺术 gogo| 国产乱人视频| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 在线观看av片永久免费下载| 人妻少妇偷人精品九色| 国产精品综合久久久久久久免费| 久久久色成人| 永久网站在线| 午夜精品久久久久久毛片777| 亚洲第一区二区三区不卡| 一边摸一边抽搐一进一小说| 国产黄片美女视频| 色精品久久人妻99蜜桃| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 亚洲电影在线观看av| 午夜激情欧美在线| 亚洲美女黄片视频| 色视频www国产| 亚洲美女黄片视频| 很黄的视频免费| 97碰自拍视频| 99热这里只有是精品在线观看| 老熟妇仑乱视频hdxx| 国产麻豆成人av免费视频| 久久精品人妻少妇| 热99re8久久精品国产| 婷婷精品国产亚洲av在线| 久久精品国产亚洲网站| 日日啪夜夜撸| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 精品人妻视频免费看| 成人二区视频| 少妇被粗大猛烈的视频| 女的被弄到高潮叫床怎么办 | 国产精品久久视频播放| 一级黄色大片毛片| www.www免费av| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 国产v大片淫在线免费观看| 亚洲精品成人久久久久久| 欧美极品一区二区三区四区| 一进一出好大好爽视频| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 色哟哟·www| 在线国产一区二区在线| 久久久久久大精品| 亚洲精华国产精华液的使用体验 | 赤兔流量卡办理| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 国产精品亚洲美女久久久| 亚洲av一区综合| 亚洲欧美日韩东京热| 亚洲黑人精品在线| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 午夜福利在线观看吧| 国产老妇女一区| 男人的好看免费观看在线视频| av福利片在线观看| 久久国内精品自在自线图片| 亚洲电影在线观看av| 亚洲欧美日韩高清专用| 亚洲精品在线观看二区| 女人被狂操c到高潮| 少妇人妻一区二区三区视频| 久久草成人影院| 精品国产三级普通话版| 在线播放国产精品三级| 精品午夜福利在线看| 午夜视频国产福利| 91在线精品国自产拍蜜月| 国产熟女欧美一区二区| 99精品久久久久人妻精品| 国产精品福利在线免费观看| 欧美极品一区二区三区四区| 99热网站在线观看| 成人综合一区亚洲| 国产精品日韩av在线免费观看| 尾随美女入室| 一区二区三区四区激情视频 | 两个人视频免费观看高清|