【摘 要】
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研究温度、水化学成分和酸碱度都异于正常环境的地热区热泉中的微生物群落在理论和应用方面都具有极高的的价值.热泉中的微生物常常发育成为肉眼可见的菌藻席(mat).它们是由
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研究温度、水化学成分和酸碱度都异于正常环境的地热区热泉中的微生物群落在理论和应用方面都具有极高的的价值.热泉中的微生物常常发育成为肉眼可见的菌藻席(mat).它们是由若干不同属种的菌群组成的絮凝状或丝状漂浮物,呈现出不同的表观特征.为了探明表观不同的菌藻席的群落结构和物种组成的差异,该文采用免培养法(culture-independent)对腾冲热海80℃左右的高温热泉中几种不同表观菌藻席的细菌组成进行了调查和比较研究.对四个温度相近但颜色不同的菌藻席进行了DGGE图谱比较.结果表明,四种菌藻席的细菌组成差异明显,灰色的GMQ条带数最多,为47条,而白色的HTJ条带数最少,为20条,粉红色的YJQ和黑色的LHT分别为26条、23条.并且从图谱中可以看出四个样品的优势菌群也存在较大的差异.结合热泉的水化学成分的分析,表明不同热泉中微生物群落结构的差异与各热泉水化学成分的不同有关.由于眼镜泉菌藻席(YJQ)的生长环境、表观特征和显微形态结构均与美国黄石公园OctopusSpring中的菌藻席相似,其细菌组成是否与也相似?将PCR扩增出的16S rDNA克隆、转化进入大肠杆菌,通过ARDRA和正向一个反应测序的筛选,最终确定23个克隆,测定其16S rDNA插入片段的全序列,进行系统发育分析,结果显示,眼镜泉菌藻席中的确存在Octopus Spring菌藻席的主要类群Aquificales,但不是该群落的主要成员,其细菌组成较为复杂,被分析的序列分属于Proteobacteria、Firmicutes、Bacteroidetes、Actinobacter、Deinococcus-thermus、Aquificae六个类群(phylum)中.并且其细菌组成的丰富程度也高于冰岛几个温度相近的热泉中菌藻席的细菌组成.采样点的温度低于热泉内部温度可能是造成该微生物群落结构复杂的原因之一,是否存在其它因素还需进行深入的调查和研究.将眼镜泉菌藻席中的Aquificales与美国黄石公园、日本、冰岛几个热泉中的Aquificales进行了对比,进一步阐明了热泉的水化学成分是影响该生态系统的群落结构的重要生态因子.
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