汞污染对土壤微生物组的长期和短期影响.doc
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1、汞污染对土壤微生物组的长期和短期影响尽管汞(Hg)对环境中的生物体具有毒性,但对其对土壤微生物组的影响知之甚少,尤其是其对慢性效应的影响。在这里,我们评估了长期污染土壤中的汞对细菌和真菌群落的影响,以及从无污染到高污染的污染梯度。在微观世界实验中进一步评估具有不同历史Hg污染水平的这些土壤中微生物群落的短期反应(30天),其中土壤掺入或不掺入溶解的HgCl2。结果显示长期汞污染对细菌和真菌群落结构和多样性的明显影响,但仅观察到其活动(基础呼吸和生长速率)的弱影响。没有观察到Hg对微生物群落结构和活动的短期影响。来自Chthoniobacteraceae(细菌)和Trichosporon(真菌)
2、的分类群与高Hg污染的土壤相关,这意味着它们具有耐受土壤中Hg的能力。在短期和长期暴露于汞期间,汞还原酶(merA)基因拷贝的丰度随着土壤中汞浓度的增加而增加,这表明微生物细胞内的潜在机制能够耐受土壤中较高量的汞原名:Long- and short-term effects of mercury pollution on the soil microbiome译名:汞污染对土壤微生物组的长期和短期影响期刊:Soil Biology and BiochemistryIF:5发表时间:2018.1通信作者:Beat Frey通信作者单位:Swiss Federal Research Institu
3、te WSL,Switzerland实验方法1.长期汞污染土壤:现场取样在瑞典Raron镇(461810.6“N,74834.2”E)附近的田地中收集土壤,据报道有高汞污染。这种污染来自Grossgrundkanal,它从这条运河上游的工业废物中释放出大量的汞。然后,来自Grossgrundkanal的沉积物用于压平和改善牧场的河流土壤,并放置在这些河流土壤上。这导致沿着Grossgrundkanal的Hg污染梯度,Hg土壤浓度随着远离运河的距离而减小。沿着Hg污染梯度在3个不同水平的汞中共采集了12个土壤样品1)高汞污染,2)中度汞污染,3)低汞污染。2.短期汞污染土壤:添加汞沿着Hg污染梯
4、度在田间收集的土壤样品在掺有(+ Hg)或不含(-Hg)Hg的微观世界中孵育,以测试Hg对土壤微生物组的遗留效应。实验内容1.土壤理化参数在汞高污染地点,总汞达到平均36.12.4 mg的Hg /g干燥土壤,在中度污染地区降低10倍,在低污染降低100倍。与总Hg相比,水中可提取的Hg相对较低;高污染和中度污染场地为0.19,低污染场地为0.8(自然背景)。然而,可溶性Hg在田间位点中显示出类似的降低。高污染场地比中度和大约10倍高。比低值高35倍。沿着梯度的pH值在采样区域内略微增加,但差异不显着。各站点的总C和N含量相似。然而,与中等位点相比,低污染位点的有机碳浓度较低。同样,土壤质地(即
5、沙子,淤泥和粘土的相对含量)在低污染地点略有不同,沙子浓度较高,淤泥和粘土浓度较低。2.微生物活动和丰度与中等和低污染地点相比,基于土壤的二氧化碳排放量测量的基础呼吸在高汞污染地点倾向于增加(图1A),然而,在现场没有观察到显着差异。与对照(无Hg)土壤相比,短期(微观世界)添加Hg不影响基础呼吸,并且Hg-加量(+ Hg)的土壤显示出相似的呼吸速率(图1A)。不同地区的细菌丰度没有显着差异,但受Hg短期影响的影响,随着Hg的添加而减少(图1B)。观察到真菌丰度的类似趋势,但这些变化不明显(图1C)。沿梯度的位点之间的细菌和真菌生长速率相似(图1D和E)。在细菌或真菌生长速率中未检测到Hg的显
6、着短期效应。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
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