毒死蜱微胶囊剂在土壤中的环境行为及对土壤微生物的影响

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毒死蜱仍是目前应用最广泛和使用量最大的有机磷杀虫剂之一,为提高其环境安全性和利用率,微胶囊剂已成为替代乳油等传统剂型的重要选择。为全面评价毒死蜱微胶囊剂的环境安全性,本文研究了其在土壤中的环境行为和对土壤微生物的影响,并考察了微胶囊剂毒死蜱处理下土壤降解功能形成的风险。1、毒死蜱微胶囊剂在土壤中的环境行为微胶囊剂毒死蜱在土壤中的消解不符合一级动力学模型,总残留量在60d前缓慢下降,在5mg/kg和20mg/kg浓度处理下,残留期均可达到120d;微胶囊剂处理土壤中,囊外毒死蜱的量可在15-60d内保持相对稳定。乳油剂型毒死蜱在土壤中的降解符合一级动力学模型,两种浓度处理时,半衰期分别为6.19和5.92d。微胶囊剂和乳油毒死蜱在土壤和砂土中的吸附等温线可用Freundlich模型描述,其中土壤对两种剂型的吸附常数Kf值分别为355.505和359.065,而砂对两种剂型的Kf值分别为225.198和94.117;乳油剂型毒死蜱在两种土壤中的4循环解吸量呈逐次下降趋势,而微胶囊剂的4循环解吸量则并不稳定;在相同淋溶条件下,两种剂型毒死蜱在砂土中均易发生纵向移动,乳油剂型可以在土壤中移动,但微胶囊剂在土壤不易移动。2、毒死蜱微胶囊剂对土壤微生物群落的影响在5和20mg/kg微胶囊剂毒死蜱处理后,土壤中的细菌具有良好的适应性,其群落结构在0-240d内变化并不明显;乳油剂型处理对土壤细菌影响较大,两种浓度处理土壤中群落结构在120d前与对照均存在明显差异,至240d基本恢复至对照水平。微胶囊剂毒死蜱对土壤真菌群落结构有一定的影响,两种浓度处理后7d,真菌群落结构与对照存在明显差异,低浓度处理可在15d后恢复,高浓度处理则在90d后恢复;乳油剂型毒死蜱对土壤真菌群落结构存在明显影响,低、高两种浓度处理分别在30和90d后可逐渐恢复至对照水平。3、毒死蜱微胶囊剂对土壤呼吸作用和相关酶活性的影响两种剂型毒死蜱对土壤呼吸作用和主要酶活性的影响存在明显差异。低浓度微胶囊剂毒死蜱对土壤呼吸作用和过氧化氢酶、脲酶、酸性及碱性磷酸酯酶的活性均有一定的刺激作用,且对过氧化氢酶和酸性、碱性磷酸酯酶的影响期长达90~120d;高浓度微胶囊剂处理土壤中脲酶和蔗糖酶被抑制,但土壤呼吸作用、过氧化氢酶和两种磷酸酯酶活性也有一定程度的增强。乳油剂型毒死蜱处理前期对土壤呼吸作用、蔗糖酶、脲酶、过氧化氢酶、酸性和碱性磷酸酯酶均有抑制作用,且浓度越高抑制作用越明显。乳油剂型对土壤呼吸作用和主要酶活性影响时间较短,基本可在30d后恢复至对照水平。4、毒死蜱微胶囊剂处理后土壤降解功能的形成在乳油和微胶囊剂毒死蜱处理土壤中分别可分离9株(2株细菌和7株真菌)和16株(4株细菌和12株真菌)具有较强毒死蜱降解能力的菌株;分离到的25个菌株可以分成16个不同的ERIC型,微胶囊剂处理组可分为14个ERIC型,而乳油处理组可分为8个ERIC型,其中,6个ERIC型属于微胶囊剂组和乳油组共有,8个ERIC型只发现于微胶囊剂组,而有2个ERIC型只发现于乳油处理组中。经BLAST分析,16个ERIC型菌株与目前已知的9种菌具有较高的相似性,其中Alternaria tenuissima, Enterobacter cloacae和Bacillus thuringiensis等属首次发现具有毒死蜱降解能力。将毒死蜱接入至乳油和微胶囊剂毒死蜱处理过(处理后240d)的土壤中,并测定其在两种土壤中的半衰期。结果表明,毒死蜱在乳油处理过的土壤中半衰期为5.9d,与对照没有差异(P>0.05);在微胶囊剂处理过的土壤中半衰期为5.3d,与对照差异显著(P<0.05)。
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