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滨海水库-地下水碳氮生物地球化学特征.pdfVIP

滨海水库-地下水碳氮生物地球化学特征.pdf

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摘要

为了揭示滨海水库-地下水碳氮循环机理,以北大港水库及周边地下水为研究对

象,识别了水库-地下水碳氮的空间分布特征以及微生物群落结构和功能的差异;利

用基因功能预测以及微生物与环境因子的相关性分析,揭示了水库-地下水碳氮循环

过程,主要研究结果如下:

(1)水库-地下水碳氮分布特征

无机碳(DIC)浓度整体表现为水库水<潜流带<地下水;有机碳(DOC)浓度

表现为水库水体中层和底层高于潜流带和地下水,而表层低于潜流带和地下水;水

库上游水库水、潜流带和地下水总氮(TN)、氨氮(NH-N)、硝态氮(NO--N)

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和有机氮(TON)浓度均低于水库下游;地下水TN、NH-N和NO--N浓度高于水

33

库水和潜流带;上游潜流带的亚硝态氮(NO2--N)浓度高于水库水和地下水,在下

游水库水和地下水的NO2--N浓度高于潜流带;TON浓度水库上游水库水高于潜流带

和地下水,水库下游地下水高于水库水和潜流带。

(2)水库-地下水微生物群落组成差异

①在门水平,第一和第二优势菌门为Proteobacteria和Bacteroidetes,水库水与潜

流带、地下水差异最明显的菌门是Actinobacteria;在纲水平,水库水的第一优势菌

纲为Alphaproteobacteria,潜流带和地下水的第一优势菌纲为Gammaproteobacteria,

Gammaproteobacteria比Alphaproteobacteria更能够耐受高盐度环境。在属水平上,水

库水的第一优势菌属为Clade_III科未定属,潜流带和地下水的第一优势菌属在不同

点位均不相同。

②微生物群落丰富度和多样性表现为潜流带略高于水库水和地下水;水库下游

水体Chao1和Shannon指数略高于上游,垂直分布表现为表层中层底层。水库水

微生物群落组成垂直分布存在差异性,潜流带各取样点微生物群落组成相似,地下

水各取样点微生物群落组成相似;水库水与地下水微生物群落组成存在显著差异。

(3)微生物影响下碳氮生物地球化学循环机理

①固碳基因(accA,acsA等)丰度表现为水库水潜流带地下水,水库水中层

和底层高于表层,代表固碳菌为Sphingomonas和Nocardioides。潜流带和地下水的甲

烷代谢基因丰度高于水库水,产甲烷基因(mcrABC)的丰度明显高于甲烷氧化基因。

水库-地下水主要的氮代谢途径为硝酸盐还原,以异化硝酸盐还原为铵功能基因

(nirBD等)丰度最高。硝酸盐还原功能基因丰度上游潜流带和地下水高于水库水,

下游水库水高于潜流带和地下水。固氮基因丰度表现为水库水地下水潜流带,主

要的固氮基因为nifU;硝化功能基因在水库水、潜流带和地下水的空间分布上无明

显差异,主要功能基因为narG和narH,代表硝化菌为Nitrosomonas和

Candidatus_Nitrotoga。

②微生物群落的主要影响因子:水库水为Eh、TDS以及DOC,潜流带为DIC、

TN和NO2--N,地下水为pH、Eh、TDS以及TON、DOC、NO3--N。反硝化菌

(Flavobacterium、Hydrogenophaga和Pseudomonas)与DOC呈负相关关系,氨氧化

菌(Nitrosomonas)、反硝化菌(Pseudomonas)与DIC呈正相关关系,这说明反硝化

过程中微生物消耗了有机碳从而使得其含量下降,无机物含量增加。DOC、DIC与

NH-N、NO--N、NO--N、TON呈一定的相关性,在碳循环过程中也伴随着氮的不

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同形态的相互转化,碳氮循环过程中存在耦合关系。

关键词:滨海水库;地下水;潜流带;碳氮循环;生物地球化学

ABSTRACT

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