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摘要
微/纳米塑料(Micronanoscaleplastics,MNPs)作为一种新型污染物,人类很容易
从食物包装、盐、饮用水中摄取,已在各种水环境中被广泛检测到,且极易成为其他小
分子污染物的载体,严重威胁人类健康。目前有大量的文章研究了MNPs的来源、途径
及危害,但对于MNPs的去除及机制的研究还处于起步阶段。根据以往的研究发现,乳
酸菌可以有效去除多环芳烃、真菌毒素、杂环胺和重金属等有毒化合物,乳酸菌吸附去
除MNPs的研究还未见报道。因此,本研究主要探究了NPs、镉(Cadmium,Cd)、邻
苯二甲酸二丁酯(Dibutylphthalate,DBP)单一污染物及复合污染物暴露下,人体肠道
细菌群落多样性及代谢功能的变化;检测了乳酸菌对聚丙烯(Polypropylene,PP)、聚
乙烯(Polyethylene,PE)、聚氯乙烯(Polyvinylchloride,PVC)三种NPs的耐受能力,
以及NPs对乳酸菌菌株生物膜形成的影响;探究了乳酸菌对NPs的吸附效果和吸附机
制,及其在模拟胃肠道消化系统中的应用。主要获得如下创新性结果:
1.NPs-Cd-DBP对人体肠道微生物群落组成及代谢功能的影响
(1)探究了NPs-Cd-DBP单一污染及复合污染对人体肠道微生物群落组成影响。与
对照相比,单一污染的优势菌属无明显变化,主要为肠杆菌科(Enterobacteriaceae)、
乳杆菌属(Lactobacillus)、巨型球菌属(Megasphaera)、双歧杆菌属(Bifidobacterium)
等;在复合污染PP+Cd和PP+DBP+Cd两组中优势菌属有显著差异,其中乳杆菌属的
相对丰度分别升高至97%和83%,样品属水平多样性显著下降。复合污染中柯林斯菌
属(Collinsella)、梭菌属(Clostridium)、巨型球菌属(Megasphaera)等致病菌以共
生关系与周围细菌互作;乳杆菌属(Lactobacillus)与周围节点均为负相关关系(100%),
说明乳杆菌属(Lactobacillus)对污染物有较强的耐受能力,多以竞争关系与周围细菌
互作。
(2)与对照无处理组相比,无论是单一污染还是复合污染暴露,均使肠道菌群的氨
基酸代谢发生改变,大多数氨基酸的含量显著增加。由此说明,不同污染物处理均会影
响氨基酸代谢。与对照组相比,肠道微生物产生丁酸和戊酸的量在单一污染暴露下有所
I
升高,在复合污染暴露下,丁酸和戊酸的含量显著下降。以上述结果可知,添加NPs、
重金属Cd、塑化剂DBP后对肠道微生物代谢产物SCFAs的含量有显著影响。
2.乳酸菌对NPs及复合污染物的耐受能力
从人体粪便和发酵食品中分离得到5株不同乳酸菌菌株,其中植物乳杆菌ZP-6对
于NPs的耐受能力最好。通过场发射电子显微镜观察发现,NPs稳定吸附在植物乳杆菌
表面,使细胞表面变得粗糙,但细胞形态未发生变化;通过96孔板半定量法测定和扫
描电镜观察发现NPs单一污染及NPs-Cd复合污染下菌株ZP-6分泌胞外聚合物使菌体
相互粘连,形成生物膜;通过对胞外聚合物组分(胞外蛋白、多糖)的测定发现,单一
污染和复合污染下均能增加菌体细胞胞外蛋白和多糖的含量,其中复合污染含量最高;
通过对污染暴露体系Zeta电位的测定发现,复合污染时Zeta电位绝对值降低,原因是
2+
带正电荷的Cd与带负电荷的菌体结合时发生电荷转移,菌体表面的静电排斥力随之变
小,更有利于菌体黏附NPs。综上所述,植物乳杆菌ZP-6对于NPs-Cd污染具有一定的
耐受能力。
3.乳酸菌吸附NPs的条件优化及机制分析
分离筛选得到一株对PP吸附效果良好的菌株——植物乳杆菌ZP-6,并从吸附时间、
pH值、NPs浓度3方面进行条件优化。结果表明当吸附时间4h、NPs浓度10μg/mL、
pH6时,ZP-6对3种NPs(PP、PE、PVC)的吸附效果最好,PP、PE、PVC的吸附率
分别可达到78.57%,71.59%和66.57%。通过对疏水性的测定发现,NPs疏水性越大,
尺寸越小,NPs越容易被菌体细胞吸附结合;对比细胞壁不同组分对NPs的吸附作
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