论微生物修复技术运用于污染土壤修复的优点和局限性,微生物论文.docx
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1、论微生物修复技术运用于污染土壤修复的优点和局限性,微生物论文内容摘要:当前, 我们国家土壤重金属污染比拟严重, 重金属对土壤的理化性质、土壤生态特性和微生物群落构造产生明显的不良影响, 也严重影响了土壤生态环境和功能的稳定。微生物修复技术是近年来发展起来的新型有效修复技术。在综述国内外微生物修复技术研究动态的基础上, 重点讨论了当下微生物修复重金属污染土壤的修复机理, 阐述了微生物修复技术的优点和局限性, 并对微生物修复技术的将来研究方向进行了初步讨论。本文关键词语:重金属; 污染土壤; 微生物; 修复技术;随着大量矿山的挖掘, 工业废气、废水、废渣的乱排, 农业肥料的喷施, 日常垃圾的堆弃等
2、, 将源源不断的重金属渐渐渗入土壤中, 导致生物群落扰乱、土壤有机物质减少、稳定的土壤环境遭到了毁坏, 对人类生存发展造成了极大的威胁。据有关统计, 当前, 我们国家遭受重金属污染的耕地面积到达2 000万hm2, 这一状况已经超过全国耕地面积的1/61。我们国家每年被重金属污染的粮食多达1 200万t, 且因这种污染状况每年减少的粮食产量也高出1 000万t, 合计财产损失超出200亿元2。并且该形势呈现逐步增长趋势。重金属在土壤中很稳定、难移动, 不容易被水溶液溶解, 且很难被微生物分解, 沉积在土壤中难以去除, 随着在土壤 植物 动物中逐级累积, 最终对人体健康造成极大危害。重金属在土壤
3、中的积累, 不仅降低了土壤的生物量、生物种类和生物多样性, 同时又毁坏了土壤构造, 扰乱了土壤生态系统, 降低了土壤功能。在重金属污染土壤中存活很多微生物, 这些微生物抵抗金属能力强, 且能够利用本身的性质改变金属的形态, 减轻金属物质对土壤的危害。使用微生物技术修复重金属污染土壤成本低、速度快、实用性强, 最终的产物都是稳定、无毒、无害的物质, 对土壤环境友好, 不会对土壤造成再次污染。因其具有无可比较的修复优势, 现已成为世界各国科学家改进和修复土壤污染的首要选择。1 微生物修复技术的国内外研究动态随着工业、农业的快速发展, 重金属污染呈现严峻的局势, 使得修复重金属污染成为全世界都在关注
4、的热门课题。当前, 国内外大量专家针对在土壤中分布广泛的一些细菌、真菌、放线菌等微生物修复重金属污染土壤方面做了很多有效的工作。1.1 细菌修复重金属污染细菌作为微生物群体中最多的一类微生物, 在修复重金属污染土壤方面备受关注, 华而不实, 在细菌对重金属的耐受性和吸附富集作用等方面的研究比拟多。当前, 已报道的能够修复重金属污染的细菌主要有:芽孢杆菌 (Bacillus sp.) , 弗兰克氏菌 (Rhizobium Frank.) , 恶臭假单胞菌 (Pseudomonas putida) , 链霉菌 (Streptomyces) , 球菌 (Micrococcus) 等3, 研究较多的是
5、芽孢杆菌, 华而不实, 蜡状芽孢杆菌 (Bacillus cereus) 、苏云金芽孢杆菌 (Bacillus thuringiensis) 、短小芽孢杆菌 (Bacillus pumilus Meyer and Gottheil) 、地衣芽孢杆菌 (Bacillus licheniformis) 等对重金属均具有良好的耐受性和吸附性。刘红娟等4试验发现, 蜡状芽孢杆菌能够在镉浓度200 mg/L的琼脂平板上快速生长, 证明该菌株在抗镉污染方面有着较强的优势;该菌株在液体培养基中Cd2+, Cr3+, Pb2+浓度均为75 mg/L和Mn2+浓度为100 mg/L培养时, 菌株生长正常。曹德菊
6、等5利用大肠杆菌 (Escherichia coli) 、枯草杆菌 (Bacillus subtili) 、酵母菌 (Saccharomyces sp.) 等细菌对重金属离子Cu, Cd进行修复试验, 结果发现, 修复性能与重金属含量呈正相关, 土壤中Cu, Cd含量越低, 微生物修复效果越好。1.2 真菌修复重金属污染19世纪就发现了真菌能够吸附土壤中的重金属离子, 后来逐步发现赤霉、出芽短梗霉 (Aureobasidium pullulans) 、丝状真菌、酿酒酵母 (Saccharomyces cerevisiae) 以及一些腐木真菌 (Phellinusribis) 对重金属的抗性和吸
7、附性3。随后陆续在土壤中发现了越来越多的真菌具有耐受重金属的能力, 尤其是在重金属污染严重的区域。很多报道发现, 真菌对重金属矿物耐受能力较强, 在某些污染土壤中能够选择作为修复重金属污染的优势种群。当前, 侧重于研究的真菌主要有青霉菌 (Penicillium) 、酿酒酵母 (Saccharomyces cerevisiae) 、黑曲霉 (Aspergillus niger) 等。陈灿等6通过外表显微分析技术研究酿酒酵母 (Saccharomyces cerevisiae) 细胞吸附重金属离子Pb2+前后的细胞外表变化, 结果发现, Pb2+和酿酒酵母互相作用后, 溶液中Pb2+浓度极大减少
8、, 大部分吸附在酿酒酵母的细胞外表, 一些在溶液中构成了沉淀物。BARGAGLI等7在大量汞矿附近发现, 土壤中的菌根菌和腐殖质分解菌能够富集Hg, 极大降低了汞的排放对环境的污染7。2 重金属污染土壤微生物修复机理微生物修复重金属污染土壤的机理, 主要表如今4个方面:生物吸附和富集作用、氧化复原作用、溶解和沉淀作用以及菌根真菌作用等。2.1 生物吸附和富集作用微生物对重金属离子的吸附作用主要是带阳离子的金属离子很容易与带阴离子的微生物发生反响, 相互作用聚集在微生物内部或外表。微生物细胞一般分布有-NH2, -SH, -P043-等其他阴离子基团, 这些基团通过离子交换、络合等作用与金属离子
9、结合, 进而到达对重金属离子生物吸附的目的。微生物吸附在活细胞、死细胞中都能够作用, 只是当前研究死细胞没有很大的实用性, 所以很多试验偏向于研究在活细胞中微生物的吸附作用。重金属吸附根据金属离子与微生物细胞作用的部位不一样又可分为3种类型:胞内吸附、细胞外表吸附和胞外吸附。华而不实, 胞内吸附主要是微生物细胞内的结合蛋白、络合素与重金属离子结合, 最后积聚在细胞内;细胞外表吸附是与金属离子结合的多肽、植物螯合素等展示到细胞外表, 进而加强微生物吸附重金属的能力;胞外吸附主要是利用微生物分泌到细胞外的蛋白质、糖类、脂类及核素等物质构成具有络合重金属离子作用的胞外聚合物 (Extracellul
10、ar Polymeric Substances) , 提高吸附效率。PULSAWAT等11研究发现, 胞外聚合物能够快速吸附Mg2+, Pb2+和Cu2+, 华而不实, 对Pb2+有很强的固定作用。如出芽短梗霉 (Aureobasidium pullulans) 能分泌胞外聚合物, 将Pb2+积累在细胞外表, 随着分泌胞外聚合物的增加, 细胞外表固定Pb2+的能力也不断加强。也有很多报道指出, 细菌与金属离子的结合位点主要是肽聚糖、磷酸基等12。微生物富集作用不同于吸附作用, 它是一种主动运输经过, 必须借助生物代谢活动持续供应能量才能完成, 因而, 在死细胞中不能发生, 只能够在活细胞中作用
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