• 
    

    
    

      99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看

      ?

      釩抗性微生物的篩選

      2015-05-13 14:23:53魏清清李姜維楊金燕等
      湖北農(nóng)業(yè)科學 2015年5期
      關(guān)鍵詞:水合放線菌抗性

      魏清清 李姜維 楊金燕等

      摘要:試驗從四川省攀枝花市朱家包包釩鈦磁鐵礦區(qū)的表層土壤中篩選出21株釩抗性微生物,經(jīng)16S rRNA基因測序鑒定可知,篩選所得的微生物分別屬于放線菌綱、α-變形菌綱、β-變形菌綱和γ-變形菌綱。這些菌株的獲得將為釩污染地區(qū)微生物資源的開發(fā)利用及礦區(qū)生態(tài)修復提供理論和技術(shù)支持。

      關(guān)鍵詞:釩;抗性微生物;篩選

      中圖分類號:X53 文獻標識碼:A 文章編號:0439-8114(2015)05-1073-04

      DOI:10.14088/j.cnki.issn0439-8114.2015.05.011

      Abstract: 21 strains of microorganisms with vanadium-resistance were screened from the surface soil at ZhuJiaBaoBao V-Ti-bearing magnetite, Panzhihua. The results of sequencing 16S rRNA gene showed that these bacterial strains were belonged to Actinobacteridae, α-proteobacteria, β-proteobacteria and γ-proteobacteria, respectively. It will provide a theoretical and experimental supports for future exploitation of microbial resource in vanadium-polluted area and bioremediation of the vanadium mine area.

      Key words: vanadium; metal-resistant microorganism; screening

      釩鈦磁鐵礦是含有鐵、釩、鈦、鉻等多種重金屬的共生礦,有很高的綜合利用價值。中國67.56%的釩資源來自釩鈦磁鐵礦[1]。釩的冶煉和釩合金的冶煉是環(huán)境中釩污染的重要來源。釩作為人體必需的微量元素具有多方面的生理作用,然而釩同時具有多方面的毒性和危害性。據(jù)文獻報道金屬釩毒性很低,但釩化合物對人及動物有中度或高度毒性[2]。其毒性作用與釩的價態(tài)、溶解度、攝取的途徑等有關(guān),價態(tài)越高,毒性越大[3]。除明顯的急性中毒外,釩對人體尚有生殖毒性、胚胎毒性,可能還有致突變、致畸、致癌等毒性[4,5]。

      基于微生物對重金屬的積累和解毒作用,近年來以凈化有毒金屬污染為目的的生物修復技術(shù)正在興起。微生物修復技術(shù)因其處理費用低、效率高、對環(huán)境影響小等優(yōu)點,越來越受到廣泛的關(guān)注[6-9]。

      在過去的幾十年里,國內(nèi)外一些研究機構(gòu)已在釩的生物效應及其環(huán)境地球化學行為等方面開展了大量研究工作,取得了一系列的成果[10-12]。這些研究成果是確定釩的環(huán)境行為,客觀評價釩的生物可利用性和毒理性不可缺少的基礎(chǔ)數(shù)據(jù),也為人們有效地控制釩污染提供了科學依據(jù)。但有關(guān)釩污染生物修復方面的報道并不多見。

      四川省攀枝花市朱家包包釩鈦磁鐵礦區(qū)位于攀枝花蘭家火山礦區(qū)東部,在該礦開采期間,產(chǎn)生大量粉塵、廢水和廢渣,這些廢棄物中含有大量的釩,通過揚塵、雨水沖刷等途徑擴散到周圍環(huán)境中,致使與該礦毗鄰的水資源、農(nóng)田土壤受到嚴重的重金屬污染。為此,希望通過篩選一批重金屬釩的抗性細菌,為礦區(qū)釩污染的生態(tài)修復提供菌種儲備。

      1 材料與方法

      1.1 材料

      1.1.1 樣品采集

      試驗土樣采自四川省攀枝花朱家包包釩鈦磁鐵礦區(qū),采集表層(0~20 cm)土壤。土壤pH 8.03,土壤有機質(zhì)含量為2.52±0.04 g/kg。土壤中V、Cr、Pb、Ni、Zn全量采用HF-HNO3-HClO4消煮,原子吸收法 (PerkinElmer AAS800,美國)進行測定[13](表1)。

      1.1.2 土樣的預處理 土樣置于無菌條件下的超凈工作臺中,經(jīng)過濾后的空氣風干,過篩。用于篩菌的土樣過10目篩后裝于采樣瓶中,4 ℃下保存?zhèn)溆?。采樣瓶和篩子需用紫外進行滅菌預處理。

      1.1.3 培養(yǎng)基和試劑 無機鹽液態(tài)培養(yǎng)基(1 L):硫酸鈉 2 g,磷酸氫二鉀 6 g,磷酸二氫鉀 5.5 g,氯化鉀 2 g,七水合硫酸鎂 0.2 g,微量元素 1 mL。

      無機鹽瓊脂培養(yǎng)基:硫酸鈉 2 g,磷酸氫二鉀 6 g,磷酸二氫鉀 5.5 g,氯化鉀 2 g,七水合硫酸鎂 0.2 g,微量元素 1 mL,瓊脂 2.5 g,蒸餾水 200 mL。

      有機培養(yǎng)基:蛋白胨 2 g,牛肉膏 1 g,氯化鈉 2 g,瓊脂 2.5 g,蒸餾水 200 mL。

      微量元素配方(1 L):二水合乙二胺四乙酸二鈉 55.0 g,七水合硫酸鋅 3.93 g, 氯化鈣 5.5 g,一水合硫酸錳 4.32 g,七水合硫酸亞鐵 5.0 g,四水合鉬酸銨 1.1 g,五水合硫酸銅 1.57 g,六水合氯化鈷 1.61 g, pH 7.0。

      重金屬釩的加入,分別用濃度為1 000 mg/L的硫酸氧釩和偏釩酸鈉標準溶液稀釋得到所需濃度。

      1.2 方法

      1.2.1 菌種的分離純化 分別稱取1 g土樣加入到100 mL的含重金屬釩濃度分別為10、30、60、100、200 mg/L的無機鹽培養(yǎng)基中,對抗性菌種進行馴化。于28 ℃條件下,將混有土樣的無機鹽液體培養(yǎng)基置于搖床上培養(yǎng),轉(zhuǎn)速設(shè)定為150 r/min。培養(yǎng)14 d后,吸取5~10 mL原培養(yǎng)液轉(zhuǎn)接到新的液體培養(yǎng)基中,繼續(xù)恒溫搖床培養(yǎng)14 d。

      連續(xù)轉(zhuǎn)接馴化4~5次,對馴化后的菌液進行稀釋涂布,取10-3和10-4的稀釋液各100 μL分別于含4價和5價重金屬濃度為10、30、60、100、200 mg/L的無機鹽培養(yǎng)平板上涂布培養(yǎng),不同濃度梯度各做一組平行。

      采用同樣的方法將菌液涂布于有機培養(yǎng)平板上進行培養(yǎng)。

      培養(yǎng)一段時間后,根據(jù)出現(xiàn)菌落的形態(tài)特征做好標記,用接種環(huán)挑取單菌落,以劃線法接種到新的培養(yǎng)平板中[14],用封口膜封口,置于28 ℃恒溫培養(yǎng)箱中培養(yǎng)。重復上述操作,直至獲得純培養(yǎng)。

      1.2.2 DNA的提取 試驗采用加入蛋白酶K的方法使細菌細胞裂解。核酸抽提使用的是TIANGEN公司生產(chǎn)的細菌基因組DNA提取試劑盒(離心柱型)。按照說明書上的使用步驟進行操作。得到的DNA于4 ℃條件下保存。

      1.2.3 釩抗性細菌的16s rRNA基因序列分析 對供試菌體進行16s rRNA基因PCR擴增[15]。正向引物27F序列為5′-AGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3′,反向引物1492R序列為5′-TACCTTGTTACGACTT-3′。 PCR反應體系(25 μL):細菌基因組DNA模板 1 μL,引物27F 0.5 μL,引物1492R 0.5 μL,ExTaq聚合酶體系12.5 μL,去離子水 10.5 μL。PCR反應條件:94 ℃ 4 min;94 ℃ 1 min,55 ℃ 1 min,72 ℃ 2 min,29個循環(huán);72 ℃ 7 min。將PCR產(chǎn)物送于上海美吉生物醫(yī)藥科技有限公司測序。

      將測序公司反饋回來的測序結(jié)果,運用DNAMAN軟件將兩端引物以外的序列去除,余下的序列提交到模式菌種庫進行比對。將菌株序列及其相似度最高的模式菌種序列用DNAMAN軟件構(gòu)建系統(tǒng)發(fā)育樹并進行16S rRNA基因同源性分析,發(fā)育樹的構(gòu)型和穩(wěn)定性用DNAMAN軟件取樣分析1 000次,進行Bootstrap值分析和評價。

      2 結(jié)果與分析

      2.1 序列分析

      從有機培養(yǎng)基中篩選出11株菌,其中9株屬于變形菌門,2株屬于放線菌門。其中,4價釩培養(yǎng)基中篩選到的菌株全部為變形菌門,而2株屬于放線菌門的細菌均從5價釩培養(yǎng)基篩選得到(表2)。有機培養(yǎng)基中篩選出的優(yōu)勢菌大部分為伯克氏菌屬。從無機培養(yǎng)基中篩選出10株菌,其中5株屬于變形菌門,5株屬于放線菌門,4價釩和5價釩培養(yǎng)基中篩選到的兩類菌各占一半。而其中的IV4_2、IV5_4和IV5_5與模式菌的相似度達100%。所有這21株釩抗性細菌中,7株屬于放線菌門,占全部菌株的33%;14株屬于變形菌門,占全部菌株的67%,屬于優(yōu)勢菌群。菌種的門類結(jié)構(gòu)見圖1。

      鄭曉丹等[16]從16株抗汞細菌中篩選得到1株有較強抗重金屬鎘能力的細菌,屬于γ-變形菌綱氣單孢菌目。盛下放等[17]從不同來源的土壤樣品中篩選得到的2株鎘抗性細菌分屬于γ-變形菌綱假單孢菌目和芽孢桿菌綱芽孢桿菌目。耿印印等[18]從鎘含量超標的土壤中分離得到的14株鎘抗性細菌中,變形菌占總數(shù)的85.7%,屬于優(yōu)勢菌群。卞光凱等[19]從江蘇南通沿海灘涂耐鹽植物的內(nèi)生細菌中篩選得到的23株重金屬抗性細菌分別屬于變形菌門和厚壁菌門。由此可見,重金屬抗性微生物在群落結(jié)構(gòu)上有其相似的地方,可以作為后續(xù)研究的重點方向。

      2.2 系統(tǒng)發(fā)育樹分析

      系統(tǒng)發(fā)育樹分析表明,釩抗性菌可分為4個類群:放線菌綱、α-變形菌綱、β-變形菌綱和γ-變形菌綱。其中,IV4_2、IV5_4和IV5_5的親緣關(guān)系較近,均與模式菌Pimelobacter simplex(KCTC 9106)處在同一分支下,都屬于放線菌綱。而IV4_3、IV5_3、OV5_6和OV5_7也屬于放線菌綱。IV5_1和IV5_2的親緣關(guān)系較近,均與模式菌Methylopila capsulate IM1處在同一分支下,都屬于α-變形菌綱。而IV4_1、IV4_4和IV5_6也屬于α-變形菌綱。OV4_2、OV4_3、OV4_4、OV5_2、OV5_3、OV5_4和V5_5的親緣關(guān)系較近,均與模式菌Burkholderia fungorum (LMG 16225)處在同一分支下,都屬于β-變形菌綱。而OV4_1和OV5_1的親緣關(guān)系較近,均與模式菌Pseudomonas otitidis (MCC10330)處在同一分支下,都屬于γ-變形菌綱(圖2)。

      3 小結(jié)與討論

      微生物作為人類最寶貴、最具開發(fā)潛力的資源寶庫,種類繁多、分布廣泛,具有繁殖迅速、個體微小、比表面積大、對環(huán)境適應能力強等特點。在受重金屬污染的生態(tài)環(huán)境中,微生物產(chǎn)生各種變化以適應重金屬的脅迫。篩選耐重金屬細菌的一般途徑是在培養(yǎng)基中加入特定的金屬,再逐步提高該重金屬濃度的馴化條件下,經(jīng)多代傳種而獲得目的菌株。

      本研究從攀枝花市朱家包包釩鈦磁鐵礦區(qū)邊坡的土壤樣品中篩選到21株細菌。經(jīng)試驗證實,從含低濃度重金屬釩的培養(yǎng)基平板中篩選出來的細菌都可以在200 mg/L釩離子濃度條件下生長,表明這21株細菌均可以耐受較高濃度的重金屬釩。

      參考文獻:

      [1] 滕彥國,徐爭啟,王金生,等.釩的環(huán)境生物地球化學[M].北京:科學出版社,2011.

      [2] 王 夔.生命科學中的微量元素[M].北京:中國計量出版社,1996.

      [3] 國潔成.人體必需微量元素釩的生理功能[J].護士進修雜志,1991,6(2):9.

      [4] JOE J,HARRISION, HOWARD C,et al. Multimetal resistance and tolerance in microbial biofilms[J]. Nature Reviews Microbiology, 2007, 12(5): 928-938.

      [5] 文香蘭,沈桂月,文永植.釩毒性的研究進展[J].廣東微量元素科學,1997,4(10):9-11.

      [6] 周啟星,宋玉芳.污染土壤修復原理與方法[M].北京:科學出版社,2004.

      [7] 王 旭,張 豪,張松林,等.土壤重金屬污染及修復技術(shù)的研究進展[J].甘肅農(nóng)業(yè),2011(3):60-62.

      [8] 劉玉燕,劉 敏,劉浩峰.城市土壤重金屬污染特征分析[J].土壤通報,2006,37(1):184-188.

      [9] 羅 強,任永波,鄭傳剛.土壤重金屬污染及防治措施[J].世界科技研究與發(fā)展,2004,26(2):42-46.

      [10] 楊金燕,唐 亞,李廷強,等.我國釩資源現(xiàn)狀及土壤中釩的生物效應[J].土壤通報,2010,41(6):1511-1517.

      [11] 楊金燕,楊 鍇,李廷強,等.環(huán)境樣品中總釩、釩(Ⅴ)和釩(Ⅳ)分離測定方法探討[J].生態(tài)環(huán)境學報, 2010,19(3):518-527.

      [12] HE J Z, YANG J Y, TIAN L Y,et al. Bioaccessibility of vanadium from soil and mineral measured by in vitro model[J]. Agricultural Science & Technology,2012,13(10):2142-2146.

      [13] 魯如坤.土壤農(nóng)業(yè)化學分析方法[M].北京:中國農(nóng)業(yè)科技出版社,1999.

      [14] 熊元林.微生物學實驗[M].武漢:華中師范大學出版社,2008.

      [15] 胡穩(wěn)奇,張志光.PCR技術(shù)在環(huán)境微生物檢測中的應用[J].環(huán)境科學,1994,15(4):80-83.

      [16] 鄭曉丹,周金福,許旭萍.抗鎘細菌的篩選鑒定及其抗性研究[J].安徽農(nóng)學通報,2010,16(4):35-37.

      [17] 盛下放,白 玉,夏娟娟,等.鎘抗性菌株的篩選及對番茄吸收鎘的影響[J].中國環(huán)境科學,2003,23(5):467-469.

      [18] 耿印印,王旭梅,王紅旗,等.污染土壤中耐鎘菌株的篩選/鑒定及吸附試驗研究[J].東北農(nóng)業(yè)大學學報,2010,41(11):59-65.

      [19] 卞光凱,張越己,秦 盛,等.南通沿海灘涂耐鹽植物重金屬抗性內(nèi)生細菌的篩選及生物多樣性[J].微生物學報,2011,51(11):1538-1547.

      猜你喜歡
      水合放線菌抗性
      一個控制超強電離輻射抗性開關(guān)基因的研究進展
      肺曲霉菌合并肺放線菌感染一例
      甲基對硫磷抗性菌的篩選及特性研究
      紅球菌菌株腈水合酶提取方法優(yōu)化
      甜玉米常見病害的抗性鑒定及防治
      中國果菜(2016年9期)2016-03-01 01:28:44
      用于黃瓜白粉病抗性鑒定的InDel標記
      中國蔬菜(2015年9期)2015-12-21 13:04:40
      南大西洋深海沉積物中可培養(yǎng)放線菌的多樣性
      黃花蒿內(nèi)生放線菌A5次生代謝產(chǎn)物分離鑒定
      花生蛋白水合性質(zhì)的研究進展
      二水合丙氨酸復合體內(nèi)的質(zhì)子遷移和氫鍵遷移
      许昌市| 蒙阴县| 资溪县| 无为县| 沅江市| 电白县| 泸定县| 平和县| 甘德县| 资阳市| 鄢陵县| 潮州市| 中山市| 萍乡市| 双城市| 秦皇岛市| 府谷县| 安宁市| 广昌县| 东源县| 新河县| 洪湖市| 宁津县| 腾冲县| 乌拉特中旗| 张家界市| 绵阳市| 蓬莱市| 如东县| 鞍山市| 武邑县| 余庆县| 邹平县| 龙海市| 临泉县| 遵化市| 安顺市| 卢湾区| 双城市| 习水县| 富裕县|