排污口硫化细菌数量的研究现状和意义【文献综述】.doc

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资源描述

1、毕业论文 文献综述 生物工程 排污口硫化细菌数量的研究现状和意义 摘要 : 硫化细菌作为一种细菌生理群在海洋水体中有重要的作用和意义。在海洋环境中对硫循环起到重要的作用。硫氧化细菌能把硫化氢、硫代硫酸盐等氧化成元素硫或硫酸,在自然界的硫素循环中占有重要地位。它能迅速消除海水中的硫化氢等有害物质。 通过 MPN计数法对水体 中硫化细菌 丰度的测定来推断水体的污染程度,给环境治理工程 进一步环境的治理,生态的修复 提供重要事实依据。最重要的是能够应水体环境处理以及生态的修复中,以保障水体的可持续利用,给附近居民能够提供一个更好的 居住环境。 关键词 :硫化细菌;丰度; MPN 计数法;硫素循环 1

2、 硫化细菌数量的时空分布 1.1 硫化细菌的概况 硫化细菌属于“化能自养型细菌”,在海洋环境中对硫循环起到重要的作用。它能直接分解一些海洋动、植物不能直接利用甚至是有毒害作用的无机化合物,如: S、 H2S 等,从中获取自身增殖的能量 1。并且在该分解过程中同时生成有益于海洋植物生长的无机盐类。可见,海洋自养细菌起到净化海洋环境,提高海洋营养水平的作用 2。 1.2 排污口硫化细菌的数量研究现状 对于一些特殊类群的细菌,我国学者也已经进行了许多研究 ,例如长江口区硫化细菌和硫酸盐还原细菌 3, 北黄海硫化细菌的分布 4, 养殖水体硫化细菌的分离 7,土壤中硫化细菌与硫酸盐还原细菌的关系 5等研

3、究 。 1.3 硫化细菌数量研究的意义 硫化细菌作为一种细菌生理群在海洋水体中有重要的作用和意义。它能迅速消除海水中的硫化氢等有害物质。在对海洋细菌的研究中,硫化细菌和硫酸盐还原细菌成为影响海洋环境的重要调节者之一。硫化细菌氧化 H2S,减少 H2S毒性危害,同时释放出大量的 SO42-,使土壤中不溶性的磷酸盐和其他无机物得到溶解。硫酸盐是浮游植物光合作用的营养盐 ,有利于微生物和植物的生长。而硫酸盐还原细菌的数量或者是由他产生的硫化氢或是硫化氢的量,可以作为海洋环境中有机污染和无氧化的指标 6。 2 硫化细菌生态学研究现状 2.1 硫氧化细菌之间的及其与其他生物的关系 2.1.1 硫化细菌与

4、自然界硫素转化循环 自然界中的硫有三种形态:元素硫、无机硫氧化物及有机硫化物。这三种形态的硫,在生物和化学作用下相互转化,构成硫的循环。由于硫氧化细菌能把硫化氢、硫代硫酸盐等氧化成元素硫或硫酸,因而在自然界的硫素循环中占有重要地位。 2.1.2 硫氧化细菌与硫酸还原细菌之间的关 系 将绿硫细菌和硫酸盐还原细菌在厌氧光照条件下混合培养,两者可以互相提供营养源而共存。即绿硫细菌细菌氧化 H2S(电子供体),分泌硫的同时以 CO2作碳源来繁殖。共生的硫酸还原细菌还原分泌的硫(电子受体),再生成 H2S,同时分解乙醇,生成 CO27。 3 硫化细菌的应用现状 通过研究海水中硫化细菌的数量在垂直和水平方

5、向的变化,以及季节对群落丰度的影响,来探讨调查海域的污染状况及其生态效应,以便为海洋污染防治和生态环境保护奠定基础,同时为调查海域水体污染研究和病害防治提供科学的依据,有效防治和减少海洋灾害对人类 的危害 8。 3.1 在环保方面的应用 硫氧化细菌能把硫化氢、硫代硫酸盐等氧化成硫或硫酸,从而在自然界的硫素循环中占有重要地位的特性使之在矿物脱硫 9和环境保护上有很大的应用价值。 水中可溶性硫化物物污染的处理同样要依靠硫氧化细菌,其中常用的是硫杆菌属的细菌。通过硫细菌的作用使 S2-氧化成 S0的生物脱硫法比传统的物化法有很多优点 10。 分离和筛选的具有硫化作用的功能性细菌,研究其生理功能和硫化

6、能力,应用于水体的生态修复,以达到治理和恢复污染区生态功能的目的,保障海洋资源的可持续利用 11。 3.2 在农业上的应用 硫氧化细菌尤其是光合硫化细菌具有固碳、固氮和及氧化分解硫化物和胺类等有毒物质的生理生态特性。其菌体富含多种生理活性物质、甚至菌体分泌的胞外组分对根际微生物也有刺激作用,能显著提高其固氮活性。而硫细菌已被证明是即是一种优质的有机肥料,又能增强植物的抗病能力 12。在土壤中,硫氧化细菌氧化分解硫化物的能力,对陆生植物起着解毒作用或保护作用。 参考文献 1 Smith K A et al. Sorption of Gaseous Atmospheric Pollutants b

7、y Soils J. Soil Sci, 1973, 116(4):313-319. 2 林凤翱 ,贺杰 ,于占国 .北黄海碱渣及三类废弃物试验倾倒区海洋细菌的生态研究 -海洋硫化细菌、硝化细菌的分布 J.海洋环境科学 , 1989,11(4):8-13. 3 史君贤 ,郑国兴 ,陈忠元 .长江口区沉积物中硫化细菌和硫酸盐还原细菌数量分布 J.东海海洋 , 1983,1(4):30-33. 4 程波 .养殖环境中的生态因子 .北京 :海洋出版社 , 1994,179-181. 5 朱增炎 ,李成保 ,赵安珍 .培育土壤中硫 化细菌和硫酸盐还原细菌的消长特征初探 J.环境化学 , 1992,9(

8、5):33-38. 6 冯春晖 ,于岚 ,郑先强 ,等 .养殖水体复合功能菌的分离及其性能 J.城市环境与城市生态 , 2005,10(5):30-32. 7 Van Den Ende Fmak P; Meier Jutta; Van Gemerden Hans. Syntrophic growth of sulfate-reducing bacteria during oxygen limitation J. FEMS Microbiology Ecology, 1997, 23(1)65-80. 8 臧红梅 , 樊景凤 , 王斌 , 等 . 海洋微生物多样性的研究进展 J. 海洋环境科学

9、, 2006,35(3):65-69. 9 Pringault O,de Wit R,Kuhl M .et al. A microsensor study of the interaction between purple sulfur bacteria in experimental benthic gradients J. Microbial Ecology, 1999,37(3):173-184. 10 Buisman C J et al. Proceeding of the 5th International Symposium of Anaerobic Digension. JBol

10、ogna Italy, 1988,19-22. 11 熊琦 .光合细菌促菠菜生长机理初探 D.应用与环境生物学报 , 1999,26(3):194-196. 12 Visscher,PT;van den Ende,FP.et al. Competitive between anoxygenic phototrophic bacteria and colorless sulfur bacteria in a microbial mat J.FEMS Microbiology Ecology, 1992, 101(1):51-58. 13 Eckert,W;Frevert,T. et al. Competitive Development of Thiocapsa roseopersicin and Chlorobium phaebacteroides in Lake KinneretJ.Canadian Journal of Microbiology CJMIAZ, 1986,32(12):917-921. 14 郑士民 .自养微生物 M.科学出版社 , 1983, 8-13.

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