绿科生物(在线咨询)、解磷解钾菌剂

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路庆鹏

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绿科生物(在线咨询)、解磷解钾菌剂

王小敏等研究表明,不同Cd污染水平下巨大芽孢杆菌可使土壤中有效态Cd含量提高3.8%~24.4%;将其与印度芥菜联合修复土壤Cd污染,可使印度芥菜Cd含量提高13.9%~96.9% ,印度芥菜地上部Cd含量增加42.1%,土壤中可交换态Cd含量增加10.7%。杨榕等考察了不同接种量条件下胶质芽孢杆菌对印度芥菜修复Cd污染土壤的影响,结果表明,不同浓度的胶质芽孢杆菌可使土壤Cd含量降低4.7%~20.9%,同时能提高土壤有效态Cd含量15.15%~36.54%,非根际土壤有效态Cd含量提高31.73%~45.28%。
微生物在一定条件下能分泌高分子聚合物(如蛋白质、多糖、核酸等),这些生物大分子即细菌胞外聚合物(EPS),对重金属有很强的吸附能力。Fang 等认为细菌结合态EPS官能团类型与枯草芽孢杆菌表面活性基团类型一致,EPS存在能明显提高菌体表面活性基团浓度。枯草芽孢杆菌EPS能通过络合、离子交换、沉淀等方式提高枯草芽孢杆菌对重金属离子的吸附作用,去除EPS后的枯草芽孢杆菌对Cd2+的吸附量下降51.4%。EPS的存在还能增强细菌的粘附强度,促使细菌快速吸附于土壤矿物颗粒上。Huang等研究表明,将细菌接种到土壤中,土壤胶体表面积增加3.0%~8.8%,表面所带负电荷增加,促进对Cd的吸附。

芽孢杆菌对土壤Cd的修复机理见图1,由图1可知,芽孢杆菌对Cd的修复包括:(1)Cd2+通过静电吸附作用被吸附到细胞表面,与表面活性基团发生络合作用形成金属络合物;(2)Cd2+与芽孢杆菌表面的Ca2+、K+等阳离子发生离子交换;(3)细胞表面沉淀或吸附沉淀有利于Cd2+的稳定化;(4)芽孢杆菌通过主动运输积累Cd2+;(5)代谢分泌物作用,EPS对Cd2+的吸附作用以及有机酸对Cd沉淀的溶解活化作用 。

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