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鎘、土霉素復(fù)合污染土壤的植物—微生物聯(lián)合修復(fù)及其強(qiáng)化措施研究

發(fā)布時(shí)間:2017-04-29 18:15

  本文關(guān)鍵詞:鎘、土霉素復(fù)合污染土壤的植物—微生物聯(lián)合修復(fù)及其強(qiáng)化措施研究,由筆耕文化傳播整理發(fā)布。


【摘要】:隨著污水灌溉,畜禽糞便施入農(nóng)田,大量抗生素和重金屬在土壤中共存并相互作用,對環(huán)境及人類健康造成威脅,其治理與修復(fù)迫在眉睫。本實(shí)驗(yàn)針對抗生素-重金屬復(fù)合污染土壤修復(fù)中存在的問題,以土霉素和鎘為目標(biāo)污染物,采用紫茉莉(Mirabilis jalapa L.)、孔雀草(Tagetes patula L.)為修復(fù)植物,并接種篩選出的土霉素高效降解菌,開展抗生素與重金屬復(fù)合污染土壤的植物-微生物聯(lián)合修復(fù)研究,輔以適宜的肥料、螯合劑、有機(jī)酸等強(qiáng)化措施,尋求一種修復(fù)效率高、改善土壤生態(tài)環(huán)境、且成本低廉的該類污染土壤修復(fù)途徑,現(xiàn)取得研究結(jié)果如下:1、從雞糞堆肥樣品中篩選出兩株土霉素高效降解菌,經(jīng)鑒定分別為細(xì)菌紫金牛葉桿菌(Phyllobacterium-myrsinacearum)和真菌膠紅酵母(Rhodotorula mucilaginosa)。兩株菌單一、復(fù)合處理?xiàng)l件下對土霉素均有良好的降解作用,細(xì)菌、真菌、混合菌的降解率分別為58.9%、62.9%、71.1%,最佳降解時(shí)間為8-12h,最佳接種量為10mL。2、土霉素、鎘均會抑制植物生長,生物量隨污染物濃度升高而下降。污染物含量最高,未添加降解菌的11號,23號處理生物量最小,總干重分別為3.087g、3.086g。加入降解菌能夠顯著提高植物生物量。土霉素含量增加,植物對鎘的富集量下降,加入降解菌可提高鎘富集量、富集系數(shù)。20號處理中,孔雀草對鎘的富集系數(shù)最高,達(dá)到4.30,總富集量最大,為108.259mg/kg,已經(jīng)超過鎘超積累植物臨界含量。降解菌對土霉素降解效果顯著,降解率隨污染物含量增加而降低,當(dāng)土霉素含量分別為5mg/kg、30mg/kg時(shí),最高降解率分別為70.6%、59.3%。綜合比較,孔雀草對鎘富集能力、土霉素降解能力均優(yōu)于紫茉莉。3、肥料可提高植物生物量,硫酸銨處理提高最突出,總干重為4.940g。螯合劑降低生物量,乙二胺四乙酸(EDTA)處理中生物量最低,總干重為3.614g,有機(jī)酸能促進(jìn)植物生長,效果不顯著。就鎘富集總量而言,8種強(qiáng)化措施的處理效果為:硫酸銨≈氯化鉀EDTA酒石酸草酸磷酸二氫鈣NTA檸檬酸對照。硫酸銨和氯化鉀處理效果最好,總富集量分別為93.939mg/kg、91.209mg/kg。肥料可促進(jìn)降解菌降解率,硫酸銨處理降解率最高,為71.14%。螯合劑降低降解率,氨基三乙酸(NTA)處理降解率最低,為47.46%,酒石酸和檸檬酸處理中,降解菌的降解率提高顯著,分別為60.55%、65.99%,草酸作用效果不顯著。綜合比較選用硫酸銨強(qiáng)化效果最佳。
【關(guān)鍵詞】: 土霉素 聯(lián)合修復(fù) 強(qiáng)化措施
【學(xué)位授予單位】:沈陽大學(xué)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2016
【分類號】:X53;X17
【目錄】:
  • 摘要5-7
  • Abstract7-11
  • 第1章 緒論11-25
  • 1.1 抗生素11-15
  • 1.1.1 抗生素簡介11
  • 1.1.2 抗生素對環(huán)境及人體的危害11-12
  • 1.1.3 國內(nèi)外抗生素使用及污染現(xiàn)狀12-14
  • 1.1.4 抗生素在土壤環(huán)境中的遷移轉(zhuǎn)化14-15
  • 1.2 重金屬15-17
  • 1.2.1 重金屬簡介15
  • 1.2.2 重金屬對環(huán)境及人體的危害15-16
  • 1.2.3 國內(nèi)外重金屬污染現(xiàn)狀16-17
  • 1.2.4 土壤中重金屬的遷移轉(zhuǎn)化17
  • 1.3 土壤中重金屬鎘的污染及危害17-18
  • 1.4 土壤中抗生素與重金屬復(fù)合污染18-19
  • 1.5 植物-微生物聯(lián)合修復(fù)鎘、土霉素復(fù)合污染土壤19-20
  • 1.6 植物-微生物聯(lián)合修復(fù)強(qiáng)化措施研究進(jìn)展20-22
  • 1.7 研究意義及內(nèi)容22-25
  • 1.7.1 研究意義22-23
  • 1.7.2 研究內(nèi)容及技術(shù)路線23-25
  • 第2章 土霉素高效降解菌的篩選純化與鑒定25-33
  • 2.1 材料與方法25-29
  • 2.1.1 雞糞堆肥樣品來源25
  • 2.1.2 藥品及試劑25
  • 2.1.3 儀器及其它25-26
  • 2.1.4 試劑配制26-27
  • 2.1.5 液體培養(yǎng)基中土霉素提取方法27
  • 2.1.6 土壤中土霉素提取方法27
  • 2.1.7 土霉素測定方法(高效液相色譜法)27-28
  • 2.1.8 土霉素高效降解菌的篩選、純化及鑒定28
  • 2.1.9 土霉素高效降解菌的降解效果28-29
  • 2.2 結(jié)果與分析29-32
  • 2.2.1 土霉素高效降解菌篩選、純化與鑒定結(jié)果29-30
  • 2.2.2 土霉素高效降解菌降解效果測定結(jié)果30-31
  • 2.2.3 接種量對于菌株降解效果的影響31-32
  • 2.3 小結(jié)32-33
  • 第3章 土霉素、鎘復(fù)合污染土壤的植物-微生物聯(lián)合修復(fù)33-50
  • 3.1 材料與方法33-35
  • 3.1.1 實(shí)驗(yàn)原料33-34
  • 3.1.2 主要試劑34
  • 3.1.3 設(shè)備及其它34
  • 3.1.4 樣品中鎘、土霉素提取及測定方法34
  • 3.1.5 數(shù)據(jù)處理34
  • 3.1.6 植物-微生物聯(lián)合修復(fù)實(shí)驗(yàn)34-35
  • 3.2 結(jié)果分析35-48
  • 3.2.1 不同處理對紫茉莉、孔雀草生物量的影響35-43
  • 3.2.2 不同處理下紫茉莉、孔雀草對鎘的富集43-47
  • 3.2.3 不同處理下土霉素的降解效果47-48
  • 3.3 小結(jié)48-50
  • 第4章 土霉素、鎘復(fù)合污染土壤植物-微生物聯(lián)合修復(fù)的強(qiáng)化措施研究50-57
  • 4.1 材料與方法50-52
  • 4.1.1 實(shí)驗(yàn)原料50-51
  • 4.1.2 主要試劑51
  • 4.1.3 儀器及設(shè)備51
  • 4.1.4 測定方法51
  • 4.1.5 數(shù)據(jù)處理51
  • 4.1.6 植物-微生物聯(lián)合修復(fù)強(qiáng)化措施實(shí)驗(yàn)51-52
  • 4.2 植物-微生物聯(lián)合修復(fù)強(qiáng)化措施結(jié)果分析52-55
  • 4.2.1 不同強(qiáng)化措施處理對孔雀草生物量的影響52-53
  • 4.2.2 不同強(qiáng)化措施處理對孔雀草富集鎘的影響53-54
  • 4.2.3 不同強(qiáng)化措施處理中土霉素降解情況54-55
  • 4.3 小結(jié)55-57
  • 第5章 結(jié)論57-58
  • 參考文獻(xiàn)58-66
  • 在學(xué)期間研究成果66-67
  • 致謝67-68

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本文編號:335376

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