受污染土壤的微生物修复
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微生物修复技术在土壤污染治理中的应用随着工业和城市化的发展,土壤污染已成为全球关注的环境问题。
传统的土壤污染治理方法往往存在花费高、效果难以保证等问题,而微生物修复技术在土壤污染治理中的应用正在逐步受到重视。
一、微生物修复技术的原理微生物修复技术指的是通过引入、利用和加强土壤中的微生物群落,利用其代谢的特殊生物化学作用,使有机、无机物质得到分解和去除的技术。
这种技术适用于大多数常见的污染物,包括石油、石油化学品、氯化物、氨态氮等。
微生物修复技术的原理主要有两种:一种是利用土壤中的自然微生物或加入外源微生物,在微生物代谢的过程中,污染物被吸收、厌氧降解、无害化、转化或氧化为二氧化碳和水;另一种是利用植物与菌根共生系统,通过植物的根系与菌根的协作,使污染物得到吸收和稳定,促进自然降解。
二、微生物修复技术的应用微生物修复技术广泛应用于土壤污染治理、生态修复、植物营养等领域。
在土壤污染治理中,微生物治理是一种经济、环保、高效的污染治理技术,已在国内外得到广泛应用。
例如,在美国,微生物修复技术被用于处理地下油污染;在加拿大,微生物修复技术被用于处理工业污染区,治理铜、锌等重金属超标问题;在中国,微生物修复技术也被广泛应用于治理农田污染、矿区土壤污染等。
三、微生物修复技术的优缺点微生物修复技术相对于其他污染治理技术具有一些优点:1.显著降低治理成本:由于微生物修复技术采用生物方法,具有自然性、经济性和可持续性,能够显著降低治理成本。
2.高效环保:微生物修复技术可以将有害的有机化合物与重金属转化为无害的物质,达到高效、环保的效果。
3.可持续发展:由于微生物修复技术不需要破坏土壤结构,不会对环境造成二次污染,因此是一种可持续发展的技术。
然而,微生物修复技术也存在一些缺点。
例如,在修复过程中需要大量的时间和能源,很难达到预期的治理效果;此外,引入外源微生物也可能引发生态环境的变化。
四、微生物修复技术的发展趋势未来,微生物修复技术将有望得到更广泛的应用。
引言概述:土壤污染是当前全球面临的一项重大环境问题,由于人类活动以及工业化进程的加速推进,土壤中的污染物质不断增加,对生态系统和人类健康产生了严重影响。
传统的土壤修复方法主要依赖于物理化学处理,以去除或稀释污染物质。
这些方法存在成本高、效率低等问题。
近年来,发展起来的一种新兴技术——土壤微生物修复技术,开始受到广泛关注。
本文将重点探讨土壤污染的微生物修复技术,探讨其原理、应用和前景。
正文内容:1.微生物修复技术的基本原理1.1微生物降解机制1.2微生物促进污染物转化的作用1.3微生物修复技术的优势2.微生物修复技术的应用范围2.1石油污染土壤的修复2.1.1原位微生物增殖技术2.1.2微生物代谢产物的应用2.2有机污染物修复2.2.1微生物吸附技术2.2.2微生物降解技术2.3重金属污染土壤的修复2.3.1微生物吸附技术2.3.2微生物沉淀技术3.微生物修复技术的关键因素3.1适宜的微生物菌株选择3.2适宜的环境条件3.3适宜的修复流程和操作方式4.微生物修复技术的挑战与进展4.1微生物菌株选择与改良4.2修复效率与速度的提升4.3创新修复技术的研究5.微生物修复技术的前景与应用前景5.1可持续发展与环境友好5.2经济效益与社会效益5.3与其他修复技术的结合应用总结:土壤污染的微生物修复技术作为一种新兴的治理方法,具有许多优势和应用前景。
通过降解和转化污染物质,微生物修复技术可以有效地恢复土壤的生态系统功能,并减轻对人类健康产生的影响。
微生物修复技术仍面临一些挑战,例如微生物菌株选择与改良、修复效率与速度提升等。
未来,通过不断的研究和创新,微生物修复技术有望在土壤污染治理领域发挥更大的作用,为实现可持续发展和环境友好目标做出贡献。
土壤生物修复的原理及意义土壤生物修复是一种利用土壤中的微生物、动物和植物等生物来修复受到污染或破坏的土壤环境的技术方法。
它通过增加土壤生物的数量和活性,促进土壤中有害物质的降解和转化,从而恢复土壤的生态功能和环境质量。
土壤是地球上最重要的生态系统之一,它承载着植物生长、水循环、气候调节等多种生态功能。
然而,由于人类活动的不当和工业化进程的加速,土壤环境遭受了严重的污染和破坏。
土壤污染不仅直接影响农作物的生长和食品安全,还会导致水源的污染和生态系统的退化,给人类和生物多样性带来巨大的威胁。
土壤生物修复作为一种温和、经济、可持续的修复技术,具有以下几个方面的意义:1. 促进有害物质的降解:土壤中的微生物、动物和植物等生物具有降解有机物和转化无机物的能力。
通过增加这些生物的数量和活性,可以加速有害物质的降解过程,减少其对土壤环境和生态系统的影响。
比如,利用特定的细菌可以降解石油类化合物,利用菌根真菌可以促进重金属的吸附和转化。
2. 提高土壤质量:土壤生物修复可以改善土壤的物理、化学和生物性质,提高土壤的肥力和保水能力。
微生物通过分解有机物释放出养分,促进植物生长;土壤动物通过翻动土壤增加通气性和松散性;植物通过根系分泌物和根际微生物改善土壤结构和质地。
这些过程可以增加土壤的有机质含量、微生物数量和多样性,从而改善土壤的肥力和生态功能。
3. 保护生物多样性:土壤是地球上生物多样性最丰富的生境之一,土壤生物修复可以促进土壤中的生物多样性的恢复和保护。
通过增加土壤生物的数量和活性,可以提供更多的生境和资源,吸引和维持更多的土壤生物。
这些土壤生物不仅可以促进有害物质的降解,还可以参与土壤养分循环、抑制病原微生物的生长等过程,维持土壤生态系统的稳定和健康。
4. 降低修复成本:相比于传统的土壤修复方法,土壤生物修复具有成本低、效果好、可持续性强的特点。
传统的土壤修复方法往往需要大量的人力、物力和财力投入,而土壤生物修复则是利用土壤中已有的生物资源,通过调控和增加其活性来实现修复目的,降低了修复成本。
微生物在环境修复中的作用和应用环境修复是指对受到污染或破坏的环境进行恢复和修复的过程。
微生物在环境修复中起着至关重要的作用。
本文将探讨微生物在环境修复中的作用和应用,并分析其优势和挑战。
一、微生物在土壤修复中的作用和应用1. 有机物降解:微生物可以分解有机物质,将其转化成无机物质,从而加速污染物的降解过程。
例如,石油污染环境中的微生物能够分解石油,转化为二氧化碳和水,减少对环境的影响。
2. 污染物转化:微生物可以将一些有害物质转化成无毒或低毒的物质,减少对环境的危害。
例如,重金属离子可以通过微生物的还原作用转化为无毒的金属沉淀物,从而将其稳定固定在土壤中。
3. 生态系统恢复:微生物可以促进土壤的生物结构恢复,增加土壤的肥力和保水能力。
微生物通过分解有机物质,释放出养分,供给植物的生长。
同时,微生物的活动还能加强土壤结构,改善土壤通气性和水分渗透性。
二、微生物在水体修复中的作用和应用1. 水体富营养化控制:微生物可以降解水体中的营养物质,如氮、磷等,减少水体中的富营养化现象。
通过使用合适的微生物种群,可以有效降低水中藻类的生长速率,维持水体的生态平衡。
2. 有机物降解:微生物对水体中的有机物质具有很强的降解能力。
通过增加适宜的微生物数量,可以促进有机物的降解,减少水体中的有机污染。
3. 水质净化:微生物可以吸附和降解有机和无机污染物,净化水质。
例如,微生物可以将水中的重金属污染物吸附在其表面,从而达到净化水质的效果。
三、微生物在空气修复中的作用和应用1. 挥发性有机物(VOCs)降解:微生物可以分解和降解空气中的VOCs,减少空气污染。
通过使用适当的微生物菌剂,可以有效降低工业废气和汽车尾气中的VOCs浓度。
2. 空气质量监测:微生物可以作为环境中气体污染物的“生物传感器”,通过监测微生物的变化反映空气质量。
例如,某些细菌对于臭氧敏感,当空气中的臭氧浓度升高时,这些细菌的数量会减少。
四、微生物修复的优势和挑战微生物在环境修复中具有以下优势:1. 传统修复方法的补充:微生物修复是一种低成本、高效率的修复方法,可以与传统的物理和化学修复方法相结合,互补优势。
微生物在土壤修复中的作用近年来,土壤污染问题日益严重,给人类生活环境造成了巨大威胁。
为了解决这一问题,土壤修复成为一项急需解决的任务。
而在土壤修复过程中,微生物起着至关重要的作用。
微生物通过多种途径参与土壤修复,并且在修复过程中产生一系列有益的代谢产物,这为土壤恢复提供了新的思路。
首先,微生物在土壤修复中的第一个作用是分解有机物质。
许多有机污染物在自然条件下难以分解,但一些微生物却可以利用这些有机污染物作为能源和营养源。
通过微生物的酶促作用,这些有机污染物逐渐分解为无机物质和二氧化碳,实现了对污染物的降解和转化。
这种分解作用可以在不需要大量能源的情况下实现,因此微生物在土壤修复中具有独特的优势。
其次,微生物在土壤修复中的另一个重要作用是生物固化。
土壤污染中常见的重金属等有毒物质通过微生物的参与可以发生生物吸附和生物固化。
微生物的菌体表面具有丰富的功能基团,可以与有毒物质发生化学反应,将其固定在土壤中,减少对环境和人体的危害。
同时,微生物还可以将有毒物质转化成较为稳定的物质,进一步降低其毒性。
这种微生物引发的生物固化作用为土壤修复提供了一种有效可行的方法。
此外,微生物还可以参与土壤中营养元素的循环。
微生物通过自身的新陈代谢可以将有机物质转化成可溶性的无机形态,进而促进土壤中营养元素的释放。
同时,微生物还可以与植物共生,通过根际微生物的作用,与植物根系形成互利共生关系。
微生物通过分解有机物质为植物提供养分,植物通过根系分泌的有机物质为微生物提供生存所需的碳源。
这种微生物与植物的共生关系,可以增强植物的抗逆能力,促进植物生长,进而改善土壤质量。
另外,微生物在土壤修复中的作用还体现在修复过程的监测和评估上。
微生物作为土壤生态系统的重要组成部分,可以作为评估修复效果的指标。
通过监测土壤中微生物的数量和多样性,可以了解修复过程中土壤生态系统的恢复情况。
此外,可通过测定微生物代谢产物和酶活性等指标,评估土壤修复的效果和速度。
微生物在土壤修复中的应用随着环境污染的加剧,土壤修复问题日益凸显。
而微生物作为一种生物修复技术在土壤修复中发挥着重要的作用。
本文将就微生物在土壤修复中的应用进行探讨,并举例说明其在不同污染情况下的具体应用过程。
一、微生物在重金属污染土壤修复中的应用重金属污染是当前土壤污染问题的一个突出方面。
而微生物通过各种生理学机制可以对重金属进行有效的修复。
首先,微生物可以通过吸附作用去除土壤中的重金属污染物。
其次,微生物还能通过还原、氧化、螯合等作用将重金属转化为不活性形态,从而减少对环境的危害。
最后,微生物可以与重金属形成复合物,阻断其进入生物体内,保护生物健康。
以镉(Cd)污染土壤修复为例,微生物修复技术一般分为原位修复和外源修复两种方法。
原位修复主要利用土壤中的自然微生物群落进行修复,而外源修复则是通过添加外源菌株来进行修复。
其中,锌镉耐受菌株比如假单胞菌、拟杆菌等被广泛应用于重金属污染土壤的修复中。
这些菌株通过吸附、螯合、还原等作用将土壤中的镉固定,并降低其在土壤中的迁移和累积,从而达到修复的效果。
二、微生物在石油污染土壤修复中的应用随着石油开采和使用的增加,石油污染已成为全球性的环境问题。
而微生物修复技术可以有效降解土壤中的石油污染物,从而恢复土壤的生态功能。
微生物降解石油污染主要通过微生物代谢产生的酶的作用进行。
这些酶可以将石油中的复杂有机物分解为简单的无机物,提供给微生物进行能量和营养物质的代谢。
同时,一些微生物还具有氧化性的特点,可以氧化石油中的有机污染物,降低其毒性。
因此,微生物心生修复技术被广泛应用于石油污染土壤的修复中。
三、微生物在农药污染土壤修复中的应用农药广泛应用于农业生产中,但同时也对土壤和环境造成了污染。
微生物修复技术在农药污染土壤修复中扮演着重要的角色。
微生物降解农药的机理主要包括通过菌株代谢降解农药、利用酶降解农药以及微生物菌群共同协作降解等方式。
例如,一些降解酶可以将有机磷农药分解为无毒的无机盐和有机物,同时微生物菌群的种类和数量的变化也会影响农药降解能力。
微生物在污染土壤修复中的作用污染土壤修复是保护环境、维护人类健康的重要任务之一。
在污染土壤修复中,微生物发挥着重要作用。
本文将探讨微生物在污染土壤修复中的作用及其机制,并介绍一些相关的应用。
一、微生物降解有机物污染物的作用有机物污染物包括石油、重金属有机化合物等,它们对土壤和生态系统造成严重破坏。
微生物通过产生各种酶类,分解并降解这些有机物污染物,将其转化为无害或较低毒性的物质。
例如,石油中的烃类污染物可以通过微生物的降解代谢途径被有效去除。
微生物在降解污染物的过程中,还可以产生能量和营养物质,维持自身生长。
这些微生物降解有机物的能力被广泛应用于土壤修复技术中。
二、微生物在重金属污染土壤修复中的作用重金属污染是土壤污染的一种常见形式,对土壤和生态环境造成严重影响。
微生物通过吸附、螯合、还原等方式,参与重金属污染物的迁移、转化和去除。
微生物可以与重金属离子形成稳定的络合物,减少其毒性和生物可利用性。
微生物还能够还原重金属离子,将其转化为难溶的沉淀物,从而减少重金属的生物可利用性,并降低对生物体的毒性作用。
因此,微生物在重金属污染土壤修复中发挥着重要作用。
三、微生物在土壤生物固氮和生物促进植物生长中的作用微生物不仅参与有机物和重金属污染物的降解,还在土壤生物固氮和生物促进植物生长过程中发挥作用。
部分微生物能够固定氮气,将氮气转化为植物可利用的氨态氮。
这对于减少化肥的使用、提高土壤氮素利用效率具有重要意义。
另外,微生物通过合成生长激素和产生抗生素等物质,对植物生长起着积极的促进作用。
它们可以增强植物的抗逆性,提高植物的养分吸收能力,并防止土壤病原微生物的侵袭。
因此,在土壤修复过程中,微生物的作用可以进一步促进植被恢复和生态系统的稳定。
综上所述,微生物在污染土壤修复中发挥着重要作用。
它们能够降解有机物污染物、转化或去除重金属污染物,同时参与土壤生物固氮和促进植物生长过程。
这些作用是通过微生物的代谢途径、酶的分泌以及相互作用等来实现的。
微生物修复土壤污染的研究及应用前景近年来,随着经济的快速发展和城市化进程加速,土地污染问题逐渐凸显。
而微生物修复技术作为一种环保新技术,正在受到越来越多的关注和研究。
本文将从微生物修复技术的概念、应用前景、研究进展三个方面进行探讨。
一、微生物修复技术的概念微生物修复技术,简称“微生物治理”,是指利用微生物在土壤中进行代谢过程,将土壤中的有害物质分解成对生态环境无害的物质,达到减轻或消除土壤污染的目的。
与传统的土壤修复技术相比,微生物修复技术具有许多独特的优势。
首先,它对环境的损害非常小,不会对土壤原有的质量和结构造成影响;其次,微生物在土壤中生长繁殖速度快,数量可以快速增加,能够形成一种自我修复的生态系统;此外,微生物修复技术的修复效果稳定,并具有较长的持续修复时间。
目前,微生物治理已经成功应用于矿区金属污染、石油污染、农药残留等各类土壤污染的修复中。
二、微生物修复技术的应用前景随着工业化进程的加速和人类经济活动的不断扩大,土壤污染已经成为一个全球性的环境问题。
而微生物修复技术作为一种环保新技术,其应用前景非常广阔。
首先,在城市化的进程中,微生物修复技术有望成为解决城市污染问题的重要手段。
越来越多的城市出现了垃圾填埋场、污水处理厂等生活垃圾、工业废水等废弃物,这些都会对当地环境造成严重污染。
而微生物修复技术可以通过将这些废弃物中的有害物质分解成无害物质,将城市的废弃物转化为环保资源。
其次,在农业生产中,微生物修复技术有望成为解决农药、化肥残留问题的重要手段。
政府一直以来在鼓励农业生产过程中减少农药、化肥的使用,而微生物修复技术可以对这些有害的残留物进行分解,保障农产品的质量安全。
三、微生物修复技术的研究进展目前,微生物修复技术的研究越来越深入,涉及的范围也越来越广泛。
在微生物修复技术中,微生物的筛选和培养是至关重要的一环。
在微生物筛选和培养方面,研究人员近年来开发出了许多新的方法,比如注重微生物生态环境的筛选方法、基于分子生物学的筛选方法、利用纳米材料的培养方法等。
简述土壤生物修复的原理
土壤生物修复是一种利用土壤中的生物来修复受到污染或破坏的土壤的方法。
其原理主要涉及以下几个方面:
1. 生物降解:土壤中存在着各种微生物,如细菌、真菌和原生动物等,它们具有降解有机物的能力。
这些微生物通过代谢过程将有机污染物分解为较简单的化合物,从而减少或消除其对土壤环境的污染。
2. 生物吸附:某些微生物和植物根系能够吸附土壤中的重金属离子和有机物,从而减少其在土壤中的可溶性和毒性。
这些生物通过吸附作用将污染物质与土壤颗粒结合,降低其在土壤中的迁移和生物有效性。
3. 生物转化:一些微生物能够将某些有毒化合物转化为较为无害的物质。
例如,某些细菌可以将有机氯化合物转化为无机盐或二氧化碳,从而减少其对土壤的毒性。
4. 生物修复:一些植物具有生物修复能力,即通过吸收和富集土壤中的有害物质,并将其转移到地上部分进行分解或固定。
这些植物被称为超富集植物,它们能够有效地清除土壤中的重金属和有机污染物。
综合利用这些生物修复机制,可以有效地修复受到污染的土壤,并恢复其生态功能。
然而,土壤生物修复需要考虑多种因素,如土壤环境条件、污染物质的性质
以及修复过程中的监测和管理等。
因此,在实施土壤生物修复时需要进行详细的调查和评估,并制定相应的修复策略。
受污染土壤的微生物修复陈红艳,王继华(哈尔滨师范大学生命科学与技术学院,黑龙江哈尔滨150025)摘要:污染土壤的微生物修复技术是一项非常有应用前景的环保新技术,它既经济又无二次污染,具有其它修复技术难以比拟的优势。
本文介绍了中国土壤中重金属、农药、烃类污染的现状与危害,总结了土壤污染的微生物修复技术的研究现状,重点介绍了能够降解污染物的微生物,并从土壤微生物与污染物质的相互作用入手,较为系统地综合评述了国内外污染土壤的微生物修复原理与技术。
同时,结合当前土壤污染的新特点对微生物修复技术进行预测和展望,指出了需要进一步研究的领域。
关键词:受污染土壤;微生物修复;修复原理;修复技术Microbial Remediation of Polluted SoilsChen Hongyan, Wang J ihua(College of Life Science And Technology, Harbin Normal University, Harbin 150025, China) Abstract:Microbial remediation technique has been showing extensive prospects for use in polluted soils. And, it is an economical and green solution to the problem of polluted soils. This papermainly introduces the status of heavy metal pollution, pesticide pollution, petroleum pollution of soils and its harm in China. The presence of the researches on microbial remediation, and advancement in research of microbial remediation of polluted sois. A comprehensive review is p resented of current researches on and development of microbial remediation of soils contaminated with typical pollutants at home and abroad, based on interaction between soilmicroorganisms and pollutants. In the end of the paper, directed at new characteristics of the soil pollution in China, the prospects for bioremediation research is discussed and fields for futher study are recommended.Key words: polluted soils; microbial remediation; principles; techniques前言近20年来,随着工、农业生产的迅速发展,农业污染特别是土壤受污染的程度日趋严重[ 1 ] 。
这些能够对土壤造成污染的因素主要有:农药、重金属、石油等。
据粗略统计,中国受重金属污染的土地达到2 000万公顷, 受农药、化学试剂污染的农田达到6 000多万公顷,污染程度达到了世界之最。
农药的污染。
随着农业的发展,农民使用农药的量越来越多,由此而造成的危害也越来越大。
据统计,中国每年使用50多万吨农药。
这些农药主要包括杀虫剂、杀菌剂和除草剂等,多是有机氯、有机磷、有机氮、有机硫农药,这些农药对土壤硝化作用呼吸作用和固氮作用均会产生暂时的或永久性的影响,因为在施用农药时,不管采取什么方式大部分农药都会落入土壤中,同时附着在作物上的那一部分农药以及漂浮在空气中的农药也会因风吹落入土壤。
另外,使用浸种、拌种等施药方式更是将农药直接混入到土壤中,所以,土壤中的农药污染是相当严重的,已引起土壤生产力和农产品质量的明显下降。
重金属的污染。
随着工农业的迅速发展,每年有大量工业和城市垃圾作为有机肥进入农业土壤中。
这些垃圾往往含有较多的重金属元素,如汞、铜、锌、镍、铅、铬等,这些金属离子作为微量元素是生物代谢所必需的,然而超过一定浓度时,便会导致土壤微生物大量下降和活性降低,尤其对土壤中有益微生物如自生固氮菌等影响更为明显。
所以,重金属污染已日益成为威胁人类健康的、影响人类生活质量的一种全球性的环境公害。
石油的污染。
烃类化合物包括烷烃、烯烃、炔烃、苯、甲苯、二甲苯等多种复杂芳香烃,是石油的主要组成成分,是重要的工业原料,同时又是燃料与能源。
因为这些物质(尤其是多环芳烃)能够致癌、致基因突变、致畸,所以在石油的开采、运输、贮藏和加工过程中,由于意外事故或管理不当,排放到农田、地下水后,往往也会造成土壤的污染,影响土壤的通透性、降低土壤质量、阻碍植物根系的呼吸与吸收、破坏植被,从而直接影响人类的生产和生活[ 2 ] 。
1受污染土壤修复技术的研究分析对于受污染土壤的修复,传统的技术是物理及化学修复,但是这两种修复技术的最大弊端是污染物去除不彻底,往往容易导致二次污染,从而带来一定程度的环境健康风险。
另一种修复技术是生物修复,生物修复技术主要是利用生物有机体将污染物分解并最终去除。
生物修复有两方面的研究:植物修复和微生物修复。
目前学者们比较倾向于采用微生物修复[ 3 ] 。
因为土壤微生物是土壤生态系统的重要生命体,它不仅可以指示污染土壤的生态系统稳定性,还具有巨大的潜在环境修复功能,且快速、安全、费用低。
下面就对受污染土壤的微生物修复技术的研究进行一下综述。
2受污染土壤的微生物修复技术的原理微生物修复是指利用天然存在的或所培养的功能微生物群,在适宜环境条件下,促进或强化微生物代谢功能,从而达到降低有毒污染物活性或降解成无毒物质的生物修复技术。
微生物修复的实质是生物降解,即微生物对物质(特别是环境污染物)的分解作用。
它与传统的分解在本质上是一样的,但又有分解作用所没有的新特征(如共代谢作用、降解质粒等) ,因此可视为是分解作用的扩展和延伸[ 3 ] 。
由于微生物个体小、繁殖快、适应性强、易变异,所以可随环境变化产生新的自发突变株,也可能通过形成诱导酶产生新的酶系,具备新的代谢功能以适应新的环境,从而降解和转化那些“陌生”的化合物。
微生物对土壤中的有毒污染物的降解主要包括氧化反应、还原反应、水解反应和聚合反应等。
2. 1受农药污染土壤的微生物修复实验证明,环境中农药的清除主要靠细菌、放线菌、真菌等微生物的作用。
如DDT可被芽孢杆菌属、棒杆菌属、诺卡氏菌属等降解;五氯硝基苯可被链霉菌属,诺卡氏菌属等降解;敌百虫可被曲霉、青霉等降解。
残留于土壤内的农药,经过种种复杂的转化、分解,最终将农药分解为二氧化碳和水。
如果将土壤进行高压灭菌或采用抑菌剂处理,农药在土壤中的降解速度就会降低、甚至停止。
研究表明,在未经消毒的土壤中,除草剂“敌草隆”的降解速度明显高于用熏蒸消毒的土壤。
前者, 6周内敌草隆降解近半;后者,仅降解1 /10。
微生物降解农药的方式有2种,一种是以农药作为唯一碳源和能源,或作为唯一的氮源物质,此类农药能很快被微生物降解,如除草剂- 氟乐灵,它可作为曲霉属的唯一碳源,所以很易被分解;另一种是通过共代谢作用,共代谢指微生物利用营养基质的同时将污染物分解代谢成无害物质,从而达到降解目的。
其具体表现为: (1)依靠环境提供营养物质。
例如,只有在蛋白质类物质存在时,直肠梭菌才能降解666; ( 2)依靠其它微生物的协同作用。
例如,链霉菌和节杆菌可协作降解农药二嗪农的嘧啶环,两菌单独存在则均不能作用; (3)需有诱导物存在。
如,只有经正庚烷诱导后,铜绿假单胞菌才能产生羟基化酶,使链烷羟基化为相应的醇。
再如,放线菌浅灰链霉菌在磺酰脲类除草剂存在的情况下,也可产生诱导性的共代谢,发生羟基化,O - 去烷基化或去酯化反应。
进一步对脱细胞提取液进行研究发现,放线菌浅灰链霉菌脱细胞提取液是依靠NAD ( P) H进行磺酰脲类代谢,结果表明在浅灰链霉菌中存在着诱导性的、依赖细胞色素P450的磺酰脲代谢系统。
在磺酰脲类除草剂存在下,放线菌浅灰链霉菌细胞中可溶性细胞色素P450的量大大提高,这是由于一种主要的P450形态出现,这种形态的P450在用除草剂处理过后,数量增加,而且水解酶活性也加强[ 4 ] 。
2. 2受重金属污染土壤的微生物修复重金属对人的毒性作用常与它的存在状态有密切的关系。
一般地说,金属存在形式不同,其毒性作用也不同。
微生物可以对土壤中的重金属进行固定、移动或转化,改变它们在土壤中的环境化学行为,可促进有毒、有害物质解毒或降低毒性,从而达到生物修复的目的。
重金属污染土壤的微生物修复原理主要包括生物富集(如生物积累、生物吸着)和生物转化(如生物氧化还原、甲基化与去甲基化以及重金属的溶解和有机络合配位降解) 。
研究表明,许多微生物,包括细菌、真菌和藻类可以生物积累和生物吸着环境中的多种重金属。
一些微生物,如动胶菌、蓝细菌、硫酸盐还原菌以及某些藻类,能够产生胞外聚合物如多糖、糖蛋白等具有大量的阴离子基团,与重金属离子形成络合物。
如, Bargagli在Hg矿附近土壤中分离得到很多高级真菌,一些菌根种和所有腐殖质分解菌都能积累Hg达到100m g/kg土壤干重。
汞所造成的污染最早受到关注,汞的微生物转化主要包括三个方面:无机汞Hg2 +的甲基化;无机汞Hg2 + 还原成Hg0 ;甲基汞和其它有机汞化合物裂解并还原成Hg0。
包括梭菌、脉孢菌、假单胞菌等和许多真菌在内的微生物具有甲基化汞的能力。
能使无机汞和有机汞转化为单质汞的微生物有铜绿假单胞菌、金黄色葡萄糖菌、大肠埃希氏菌等。
微生物对其它重金属也具有转化能力,硒、铅、锡、镉、砷、铝、镁、钯、金、铊也可以甲基化转化。
还有研究表明,土壤中分布着多种可以使铬酸盐和重铬酸盐还原的微生物,如产碱菌属、芽孢杆菌属、棒杆菌属、肠杆菌属、假单胞菌属和微球菌属等,这些菌能将高毒性的Cr6 +转化为低毒性的Cr3 + [ 5 ] 。
2. 3受石油污染土壤的微生物修复许多学者就石油污染物(尤其是烃类化合物)的微生物代谢机制进行了研究。
从烃类污染土壤的生物处理系统中分离到的各类优势微生物均具有解脂酶活性,有解脂酶活性的菌株,就有降解石油烃的能力。