【摘 要】
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此项研究用腐植酸(HA)的胶体溶液作为吸附剂、菲作为多环芳香烃(PAH)的代表,目的是确定HA对PAHs的吸附作用是如何影响降解菌对PAHs的降解效率的.在受到PAHs污染的土壤中,用未
【机 构】
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美国威斯康星州立大学土壤科学系美国威斯康星州立大学土壤科学系;美国威斯康星州立大学分子与环境毒理学研究中心 麦迪逊市;中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所 北京 100081;
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此项研究用腐植酸(HA)的胶体溶液作为吸附剂、菲作为多环芳香烃(PAH)的代表,目的是确定HA对PAHs的吸附作用是如何影响降解菌对PAHs的降解效率的.在受到PAHs污染的土壤中,用未经HA吸附的菲(NSP)富集培养出25株不同的菲降解菌;然而,在同样的土样中用经过HA吸附的菲(HASP)富集培养,只能分离到5株降解菌;其中3株属于Burkholderia spp.,另外两株分别是属于Delftia sp.和Sphingomonas sp..用菲[14C]做示踪的试验,验证了只有用HASP富集分离的菌株才能够矿化腐植酸所吸附的菲,具有这种能力的菌称为“优能”菌,而非“优能”菌在HASP培养基中不能够矿化腐植酸所吸附的菲;并且“优能”菌对HASP和NSP的矿化水平并没有显著的差异,其矿化菲的量和速率都超过了在液态HASP下以菲为唯一底物培养出来的菌的水平.由此可以证明,“优能”菌能够直接利用HA上吸附的菲,而不依赖利用从HA吸附剂上解吸下来的菲.目前,就我们所知,对耗氧细菌和腐植酸分子的选择性的相互作用以及PAHs降解菌对吸附到天然多聚物上的PAHs的不同利用率的报道还是尚属首次.
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