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图1:基础呼吸。(A):细菌丰度。(B):真菌丰度。(C):细菌生长和(D)真菌生长。(E)在土壤中沿着Hg污染梯度从田间(深灰色)和土壤中进行短期实验(-Hg:白色,+ Hg:浅灰色)。
3.细菌和真菌的多样性
检索到总共1,052,753个细菌和686044个真菌序列,并在过滤后保留466617个细菌和405327个真菌序列。在36个样品中从这些序列中回收了6939个细菌和1220个真菌OTU。三个地点的细菌和真菌群落由田间的汞污染构成,每个地点聚集在一起并相互分离(图2)。这些观察结果通过方差的排列分析得到证实。在细菌或真菌群落结构上没有观察到添加Hg的短期影响,有或没有Hg微观世界中的微生物群落结构与田间样本的群落结构聚集在一起(图2)。与低污染地点相比,高和中等污染地点的细菌和真菌丰富度(OTU数量)和香农多样性增加。在细菌或细菌或真菌多样性的微观世界中没有检测到添加Hg的短期影响。
图2:来自坐标的典型分析中呈现的Hg污染梯度的取样点的细菌(A)和真菌(B)群落结构的β多样性。
4.耐汞或敏感的细菌和真菌类群
总共245个细菌OTU与Hg污染位点显着相关(P <0.05),其中168个与高和/或中度Hg污染位点呈正相关和63个呈负相关(图3)。然后我们将那些168个正相关的OTU视为耐Hg,将那63个负相关的OTU视为Hg敏感的。另外14个OTU被认为是“versatiles”,与Hg污染位点正相关和负相关。对Hg有反应的细菌OTU分布在不同的门中(图3),并且在Hg耐受性和它们的分类学分类之间没有观察到一般模式。大多数耐汞的OTU属于Proteobacteria(25.4%的细菌Hg耐受性OTU),Verrucomicrobia(17.1%),Planctomycetes(13.1%),Actinobacteria(3.2%)和Bacteroidetes(2.1%)。最丰富的耐Hg细菌OTU属于Rhodobiaceae(7.7%的Hg耐受性细菌OTU,图3)和Chtoniobacteroidetes(14.9%的细菌Hg耐受性OTU)。Hg敏感的细菌OTU仅代表26%的细菌OTU与高和中度汞污染的位点显著相关。
总共57个真菌OTU与Hg污染位点显着相关(p <0.05),其中50个为高(Hg-耐受),7个(Hg-敏感)与高和/或中等Hg污染位点相关(图3)。耐汞的真菌OTU属于Ascomycota门(62.1%的真菌Hg耐受性OTU)和Basidiomycota门(25.6%;图3)。在最丰富的真菌Hg耐受性OTU中,Trichosporon sp.与高度和中度汞污染的地点有关,而Inocybe sp.,Leptodontidium sp.,Phyllachoraceae和Verticillium sp.与中度汞污染场地有关(图3)。对汞敏感的真菌OTU仅占真菌OTU的12%,与高和中等汞污染的位点显着相关。然而,两个真菌OTU是丰富的,一个是Leptosphaeria sp.来自Clavipitaceae科。
图3:Hg耐受和Hg敏感性细菌和真菌OTU的分级分类网络与中度或高度Hg污染的位点或两者显着相关(节点颜色代码)。节点对应于单个OTU,节点大小对应于每个OTU的相对丰度。1=Verticillium sp., 2=Leptodontidium sp., 3=Phyllachoraceae, 4=Trichosporon sp., 5=Inocybe sp., 6=Rhodobiaceae, 7=Chthoniobacteraceae, 8=Clavipitaceae and 9=Leptosphaeria sp.
5.汞还原酶
汞和土壤中的长期和短期汞污染都会增强汞还原酶基因(merA)。merA基因拷贝数的丰度在高Hg污染位点中最高,(图4A)。在短期孵育结束时添加Hg,所有位点的MerA基因拷贝平均增加2.3±0.3倍(图4A)。在merA基因拷贝与总16S rRNA基因拷贝的比例中观察到类似的增加(图4B)。
图4:沿着来自田地的Hg污染梯度和来自土壤的土壤中每克Corg(A)和每个细菌16S基因拷贝数(B)报告的汞还原酶A(merA)基因拷贝数。
结 论
总体而言,这些数据显示了汞污染对土壤微生物群落结构和功能的长期影响。细菌和真菌群落均适应土壤中长期高汞浓度。在高汞污染土壤中维持高多样性,生长速率和基础呼吸至未污染土壤的水平,表明微生物群落在不降低其功能的情况下耐受高汞浓度。高汞污染土壤中微生物功能的保护速率与低汞污染土壤相同,也可能是功能冗余的结果,其中耐受类群的功能与敏感类群相同。相反,细菌和真菌群落结构,多样性和活性不受短期添加汞的影响,这意味着Hg的毒性作用在较长时间内发展或土壤微生物组对Hg的适应性较快。在与Hg短暂孵育后,汞还原酶基因(merA基因)数量的增加揭示了土壤微生物细胞迅速适应汞暴露的能力,从而消除了长期汞污染对土壤的潜在微生物遗留影响。
评 论
汞元素是对人体毒害最大的5种重金属之一,属于129种优先控制污染物之一。自日本水俣事件之后,人们对汞污染问题逐步重视,相关研究日益增多。环境中汞污染的来源主要有自然来源和人为来源。其中,汞的人为来源主要是汞矿开采与冶炼、混汞选金、土法冶锌、汞法制碱以及燃煤等工业活动。工业化进程中累积形成的汞污染问题逐步显现,污染事件呈多发态势,对生态环境和人类健康构成了严重威胁。由于汞及其化合物具有很强的神经毒性和致畸作用,积累效应和遗传毒性显著,可以通过呼吸、皮肤接触以及食物链等形式进入人体,对人类健康造成了极大危害。土壤汞污染是汞污染问题的重要组成部分。所以该文章的分析给我们提供了一种解决汞污染的思路。
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