于會佳 楊麗娜 孟天天 黃依玲
摘 要:利用具有石油烴降解能力的真菌與植物復(fù)配,探討不同植物與真菌聯(lián)合修復(fù)油污土壤的效果。將4種植物(玉米、玉米草、黑麥草、紫花苜蓿)與2種真菌(Fungal sp.、Stachybotrys sp.)在5種濃度油污土壤(0.1%,0.5%,1%,1.5%,2.0%)中進(jìn)行單接種及雙接種種植試驗,以7 d為單位測定石油烴降解率,篩選出對各濃度油污土壤修復(fù)效果最佳的復(fù)配方案。結(jié)果表明,玉米、玉米草和黑麥草單接種處理原油降解效果較好,且在油污濃度為1%時,3種植物均達(dá)到最高的降解效率。當(dāng)油污濃度高于1.5%時,紫花苜?;旌辖臃N處理對油污的降解率明顯升高,最大可達(dá)到87%。紫花苜蓿在混合接種條件下更適合高濃度油污土壤的生物修復(fù),推廣價值更大。
關(guān)鍵詞:油污土壤;植物-真菌聯(lián)合修復(fù);單接種;混合接種
中圖分類號:X172 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A DOI編碼:10.3969/j.issn.1006-6500.2013.05.018
在原油的開采、運(yùn)輸、使用以及石油產(chǎn)品的加工和生產(chǎn)過程中,不可避免的泄露對環(huán)境造成了嚴(yán)重的危害,尤其是對土壤。原油的成分復(fù)雜,包括直鏈烷烴、支鏈烷烴、多環(huán)芳烴(Polycyclic Aromatic Hydrocarbons,PAHs)等多種化學(xué)成分,其中16種多環(huán)芳烴已被世界環(huán)境衛(wèi)生組織列為具有高度危害的環(huán)境污染物之一。多環(huán)芳烴在生成、遷移、轉(zhuǎn)化和降解的過程中,通過呼吸道、皮膚、消化道進(jìn)入人體,極大地威脅著人類的健康,有很強(qiáng)的致畸、致癌、致突變作用[1-4]。研究發(fā)現(xiàn),細(xì)菌、真菌、藻類都具有降解多環(huán)芳烴的能力,隨著PAHs苯環(huán)數(shù)量的增加,其降解速率也越來越低,所以低分子量的PAHs在環(huán)境中能較快地降解,存在的時間短;而高分子量的PAHs難于降解[5]。
植物-微生物聯(lián)合治理環(huán)境污染是近年來人們研究的熱點,其高效、簡便、無二次污染的優(yōu)點是其被廣為采納的重要原因。胡長慶等[6-7]從油污土壤及海水中分離出了3種絲狀石油降解真菌,在實驗室的模擬污染土壤修復(fù)試驗中均表現(xiàn)出了良好的石油降解能力,并探索了復(fù)合菌群最佳原油降解條件。筆者利用已篩選出的能夠有效降解石油烴的2種真菌以及適應(yīng)北方寒冷氣候的植物,研究真菌與植物聯(lián)合對土壤中石油污染的修復(fù)效果,并尋找二者的最佳組合及實施方案,在修復(fù)土壤中污染物的同時,恢復(fù)污染土壤的植被,達(dá)到污染土壤生態(tài)修復(fù)、改善土壤微環(huán)境的目的。
1 材料和方法
1.1 材 料
1.1.1 植物與真菌 選取適宜北方寒冷地區(qū)生長的4種禾本科與豆科植物,分別為玉米、玉米草、黑麥草和紫花苜蓿。種子由大慶市種子公司提供。供試真菌為已鑒定具有較好石油烴降解能力的真菌(Fungal sp.)和葡萄穗酶菌(Stachybotrys sp.),以下用H3和H4代替,菌種經(jīng)活化,在CPDA平板上擴(kuò)大培養(yǎng)后作為供試菌劑。
1.1.2 油污土壤 采集大慶地區(qū)星火牧場5~10 cm土層土壤,陰涼處風(fēng)干,過4 mm篩,去除草根、枯草等。將取自大慶油田的原油在90 ℃蒸發(fā)3 h,去除易揮發(fā)的短鏈烴后[8],用適量石油醚溶解配制成10%的原油原液,與風(fēng)干的土壤混勻,配制成濃度分別為0.1%,0.5%,1%,1.5%,2%的油污土壤,分裝到直徑10 cm的營養(yǎng)缽中,待用。
1.2 方 法
1.2.1 種子的處理 4種植物的種子在0.05%的高錳酸鉀溶液中浸泡1 h,洗掉高錳酸鉀溶液后用蒸餾水沖洗3遍,洗凈種子表面的高錳酸鉀溶液。將種子放在濕潤的脫脂棉上,放入恒溫培養(yǎng)箱中25 ℃誘導(dǎo)發(fā)芽48 h后播種。每個營養(yǎng)缽中播種15粒,表面覆土約1 cm。
1.2.2 制備菌塊 將無污染的H3、H4固體菌種連同培養(yǎng)基切成1 cm×1 cm的小正方形,接種到新配制的CPDA固體培養(yǎng)基上,26 ℃倒置培養(yǎng)。待長滿平板后,選擇滅菌直徑為1 cm的打孔器進(jìn)行打孔,從打孔器中取出菌塊接種于油污土壤中。
1.2.3 不同接種方式的原油降解試驗 選取油污濃度為1%的土壤,對4種植物分別進(jìn)行不同接種方式的原油降解試驗,即玉米、玉米草、黑麥草和紫花苜蓿四種植物與H3單接種,與H4單接種,與H3、H4混合接種進(jìn)行原油降解實驗。在種子長出子葉后的第7,14,21,28,35天分別測定原油降解率,探討接種方式對植物-真菌聯(lián)合修復(fù)的影響。
1.2.4 不同油污濃度的原油降解試驗 4種植物均采用混合接種方式即H3和H4聯(lián)合接種,接種于5種油污濃度的土壤中進(jìn)行原油降解試驗,在種子長出子葉后的第7,14,21,28,35天分別測定原油降解率,探討植物-真菌在不同油污濃度下的降解效果。
1.2.5 原油降解率測定 對每個處理分別在第7,14,21,28,35天時,取土樣約5 g,用脫脂濾紙包好,烘干樣品至恒質(zhì)量,稱質(zhì)量。采用有機(jī)溶劑超聲波萃取法提取總烴,步驟如下:土樣放入50 mL離心管中,加入石油醚10 mL,震蕩混勻,超聲波萃取10 min,4 000 r·min-1離心5 min,棄上清,重復(fù)1次;加入二氯甲烷10 mL,超聲波萃取10 min,4 000 r·min-1離心5 min,棄上清;加入三氯甲烷10 mL,超聲波萃取10 min,4 000 r·min-1離心5 min,棄上清,取出萃取后的土樣,烘干至恒質(zhì)量,用重量法測定原油的含量[9],計算原油降解率,公式如下:
原油降解率=×100%
式中,m0為最初原油質(zhì)量(mg);m1為樣品處理后的原油質(zhì)量(mg);m2為空白樣品中損失的原油質(zhì)量(mg)。
2 結(jié)果與分析
2.1 不同接種條件下植物與真菌聯(lián)合降解的效果
選取1%油污濃度的土壤對4種植物與H3、H4分別進(jìn)行單接種和混合接種試驗,在第7,14,21,28,35天根據(jù)公式測定原油降解率。玉米、玉米草和黑麥草這3種植物在油污濃度為1%,單接種條件下的原油降解率均大于混合接種(圖1~3),玉米草和黑麥草與H3單接種的最終原油降解率稍高,而玉米與H4單接種處理對油污的降解率最大(86%),說明H4(葡萄穗酶菌Stachybotrys sp.)與玉米根系形成了良好的互惠共生體系,其根在土壤中生長、伸長會疏松土壤,為單一菌種的真菌利用石油創(chuàng)造有利條件,同時真菌的代謝產(chǎn)物能提高土壤中堿性磷酸酶的活性,促進(jìn)玉米對磷的吸收而增進(jìn)玉米生物量[10]。而紫花苜蓿與H3和H4混合接種的降解效果明顯高于單接種處理,且達(dá)到了幾種處理中最高的降解率(88.7%)(圖4)。紫花苜蓿屬豆科植物,由于其根系發(fā)達(dá)而對逆境耐受能力較強(qiáng),豆科植物根際分泌物中含有堿性磷酸酶成分,而磷素是根瘤固氮必需的[11-12],真菌侵入根瘤內(nèi)部[13],對提高吸收磷素十分有利。真菌、紫花苜蓿與根瘤菌互惠共生,在土壤微環(huán)境中相得益彰[14]。
2.2 油污濃度對植物與真菌聯(lián)合降解原油的影響
如圖5所示,在土壤油污濃度為0.5%~1.5%之間時,玉米的混合接種聯(lián)合處理比另外3種植物具有較高的降解率,而在油污濃度較高的2%土壤中,紫花苜蓿表現(xiàn)出了良好的降解效果,而最終降解率可達(dá)87%。從整體趨勢看,玉米、玉米草和黑麥草都在油污濃度為1%時表現(xiàn)出了最高的原油降解率,而紫花苜蓿的原油降解率隨油污濃度的升高而升高,玉米、玉米草和黑麥草屬禾本科植物,與原油降解真菌聯(lián)合接種較適合于對油污濃度在1.5%以下的土壤進(jìn)行生物修復(fù),而紫花苜蓿與原油降解真菌則對油污濃度為2%甚至以上的土壤生物修復(fù)中將會有良好的表現(xiàn)。
3 結(jié)論與討論
通過對玉米、玉米草、黑麥草和紫花苜蓿與2種原油降解真菌聯(lián)合接種試驗發(fā)現(xiàn),紫花苜蓿與2種真菌聯(lián)合接種的處理具有較好的降解效果,而且隨著油污濃度的增加,降解效率越高,紫花苜蓿與真菌的聯(lián)合接種體系在油污土壤的生物修復(fù)過程中是值得應(yīng)用的,并且紫花苜蓿作為一種北方常用的牧草,其根部在土壤中修復(fù)環(huán)境污染的同時,地上部分也可方便地收割處理。能夠與真菌聯(lián)合修復(fù)油污土壤的草本、禾本科植物甚至農(nóng)作物還有很多,可以預(yù)計,隨著研究范圍的不斷擴(kuò)大及方法的逐漸成熟,它在環(huán)境保護(hù)、修復(fù)污染土壤方面一定會有更廣闊的應(yīng)用前景。
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