張 亮,張震斌,于德貴,田 蕊,肖偉男
(遼寧工業(yè)大學(xué),遼寧 錦州 121001)
近幾十年來,水體富營養(yǎng)化問題日趨嚴(yán)重,導(dǎo)致藻華的發(fā)生頻率和總體規(guī)模逐年上升。其中有毒藻種在自然水體中,將部分毒素予以釋放,導(dǎo)致飲用水的安全性無法得到有效保障,與此同時,加劇了水體富營養(yǎng)化現(xiàn)象,導(dǎo)致水環(huán)境問題日益突出[1]。還有一部分常見的有害藻類,其釋放的毒素將危害人體的健康。藻類的生長必須具有適宜的溫度、營養(yǎng)與光照,有害藻類也不例外,藻類的生長情況與環(huán)境因子息息相關(guān)。對于藻類而言,生長過程中離不開氮磷這兩項營養(yǎng)因子,因此,藻類的生長狀況受到自然水體中二者的比例、含量與構(gòu)成等的直接影響,決定了藻華的規(guī)模與程度[2]。自然水體中氮磷二者的存在形態(tài)種類繁雜,對于有害藻類而言,各種形態(tài)的氮磷營養(yǎng)物質(zhì)均可被吸收與利用,從而加快自身的代謝速度,最終以藻華的形式呈現(xiàn)。因而,深入探討有害藻類與氮磷營養(yǎng)物質(zhì)二者的相關(guān)性,明確有害藻類生長受到氮磷形態(tài)與含量的實際作用,明確導(dǎo)致藻華發(fā)生的實際原因,以從理論層面探討怎樣對藻類的生長進(jìn)行有效管控。
在藻類生長的過程中,氮作為不可或缺的重要因子存在,既要滿足藻類代謝與生長過程中對自身的攝入需求,也是藻類體內(nèi)多種部分的主體構(gòu)成元素[3]。過低或過高的氮濃度都會對藻類的生長產(chǎn)生影響,與此同時,受到氮的存在形式差異化的影響,藻類的吸收程度也會發(fā)生一定改變。部分有害藻類的氮源選為DIN,并在該環(huán)境下始終處于良好生長狀態(tài)。在進(jìn)行藻類培養(yǎng)基的制造過程中,最常選用的氮源就是硝氮。通過研究了水中藻類在不同濃度硝氮情況下的實際生長狀態(tài),得出結(jié)論,隨著硝氮濃度的顯著提升,亞硝酸鹽在藻類體內(nèi)大量積累,大大減緩了藻類的生長速度,且對藻類光合作用的發(fā)生產(chǎn)生一定抑制作用。但針對大量的天然水體進(jìn)行檢測,發(fā)現(xiàn)氮濃度相對較低,因此,在進(jìn)行研究的過程中,依據(jù)現(xiàn)實水體中的氮濃度加以模擬[4],根據(jù)實驗結(jié)果可知,調(diào)節(jié)硝氮濃度在0~12.0 mg/L區(qū)間內(nèi),可知當(dāng)硝氮濃度為3.5 mg/L 時,藻類的細(xì)胞生長量為最大值。當(dāng)銨氮濃度較低時,藻類可針對銨氮予以快速吸收利用,但氮含量無法滿足細(xì)胞生長需求,因而生長十分緩慢;反之,過高的銨氮濃度,對谷氨酰胺具有一定抑制作用,藻細(xì)胞的生長受到一定程度的阻礙,也處于較為緩慢的狀態(tài)[5]。亞硝氮作為氮形態(tài)循環(huán)過程中的中間產(chǎn)物,在自然水體中也十分常見。分別研究了水藻分別在0 mg/L、5 mg/L、10 mg/L、15 mg/L的亞硝氮含量的生長狀態(tài),根據(jù)實驗結(jié)果顯示,亞硝氮濃度逐漸提升的同時,藻細(xì)胞生長速度反而逐漸減緩,因此,藻類生長之所以會受到亞硝氮的抑制作用,其實際原因就是一定程度上抑制了光合反應(yīng)的發(fā)生,且增強(qiáng)了氧化應(yīng)激反應(yīng)。從實際角度出發(fā),藻類不僅能夠吸收利用無機(jī)態(tài)氮,也能夠吸收部分溶解性有機(jī)氮,并將其轉(zhuǎn)化為促進(jìn)自身生長的碳與氮源。根據(jù)實驗成果可知,4種十分具有代表性的藻類均可受到尿素和氨基酸的促進(jìn)作用,部分也可利用混合氨基酸促進(jìn)自身生長,還有一部分藻類則明顯更易利用尿素[6]。另外,部分微小藻在酵母浸出粉的作用下,生長速率得以顯著提升[7]。在酵母浸出粉中,始終將蛋白質(zhì)等其中具備氨基酸的物質(zhì)作為提供給藻類的主要氮源,簡言之,藻類生長會受到氨基酸等含氮有機(jī)物的促進(jìn)作用。當(dāng)天,部分藻類無法對尿素予以吸收利用,一旦藻類生長環(huán)境中,僅具有氨基酸這唯一氮源,勢必會受到一定的抑制作用。從整體角度來看,大多藻類均可吸收無機(jī)態(tài)或有機(jī)態(tài)含氮化合物,從而滿足自身的生長需求。相較于銨氮而言,硝氮對藻類的促進(jìn)作用更加明顯,因而易于被藻類吸收,同時,過高的銨氮對藻類的生長產(chǎn)生一定抑制作用,甚至形成毒性效應(yīng)[8]。此外,藻類可在有機(jī)氮源的作用下,加快代謝速度。
對于藻類而言,磷作為其生長必不可少的一項營養(yǎng)物質(zhì)存在,既屬于磷脂、核酸與蛋白質(zhì)的重要組成部分,也是葉綠素合成的必備物質(zhì)。在進(jìn)行實驗的過程中,無機(jī)磷源選做磷酸鈉、焦磷酸鈉、三聚磷酸鈉、偏磷酸鈉時,藻類仍能保持穩(wěn)定生長狀態(tài)[9]。不同品種的藻類對DIP的實際需求量存在一定區(qū)別,且藻類的實際生長狀況也隨著無機(jī)磷濃度的變化而發(fā)生改變[10]。當(dāng)6.5 mg/L為磷酸鹽濃度時,藻類的生長速度達(dá)到最高值,再繼續(xù)提升磷的濃度,就會對藻類的生長產(chǎn)生一定抑制作用[11]。根據(jù)本次試驗成果顯示,若想使水藻處于穩(wěn)定生長狀態(tài),就必須保證磷酸鹽濃度高于0.20 mg/L[12],而1.1~5.3 mg/L為藻類生長的最佳濃度區(qū)間。除此之外,深入剖析藻類的生物質(zhì)成分,并以此作為磷濃度變化時產(chǎn)生的作用,該實驗結(jié)果顯示,限制磷濃度,將導(dǎo)致藻類體內(nèi)的碳水化合物的含量顯著提升[13]。藻類能夠利用甘油磷酸進(jìn)行生長,但生長速率低于無機(jī)態(tài)磷存在的情況。綜上可知,在不同磷營養(yǎng)鹽形態(tài)下,藻類的利用具有顯著的種間差異。相較而言,磷源處于DIP形態(tài)最易被藻類吸收,且水體中過高的磷濃度也會對藻類的生長產(chǎn)生一定抑制作用[14]。
設(shè)置兩組初始磷濃度為0.05和5.0 mg/L 的培養(yǎng)液,并確保各個培養(yǎng)液的氮磷比為5∶1,10∶1,20∶1,50∶1,100∶1。在各個培養(yǎng)液中進(jìn)行藻類細(xì)胞的培養(yǎng),并對比各個培養(yǎng)液中的藻細(xì)胞生長情況,根據(jù)實驗現(xiàn)象可知,氮磷比并未對藻細(xì)胞生長率造成較大影響,相較而言,磷濃度對其生長速率造成較大影響[15];即便氮磷比值始終處于較低水平,也不會對藻類的生長造成較大影響,只有確保磷處于充足狀態(tài)下,才能夠發(fā)現(xiàn)藻類細(xì)胞受到氮磷比的作用,發(fā)生一定改變。當(dāng)磷濃度為5 mg/L時,氮磷比為20∶1,只有滿足上述兩者的條件,方能使水藻處于最佳生長狀態(tài)[16]。氮磷比值對水藻生長與水體氮磷的絕對濃度具有一定的相關(guān)性,并不能夠在某一確定值上顯現(xiàn)。只要能夠保證氮磷比=4.5這一前提條件,就能達(dá)到最佳生長狀態(tài),并不受混合培養(yǎng)體系、純培養(yǎng)體系的影響。氮磷比對藻類的抑制參數(shù)能夠產(chǎn)生明顯影響[17]。
藻類的生長與代謝都離不開氮磷2種元素。藻細(xì)胞內(nèi)DNA與蛋白質(zhì)的合成過程中,氮元素作為必不可少的營養(yǎng)物質(zhì)。細(xì)胞內(nèi)三磷酸腺苷(ATP)的合成和轉(zhuǎn)化以及細(xì)胞新陳代謝過程中的酶促反應(yīng),均離不開磷元素的參與[18]。本項目通過給與不同生長條件發(fā)現(xiàn)不同的氮磷濃度對藻類生長影響不同,在高濃度磷低濃度氮條件下對藻類生長有一定的抑制性作用。在實驗過程中,通過精密稱量天平依次在不同氮磷濃度下培養(yǎng)藻類,培養(yǎng)后的藻類物質(zhì)通過顯微觀察其細(xì)胞變化情況,經(jīng)多次調(diào)試得出低的氮磷比會抑制藻類生長。水是生命之源,抑制藻類生長能控制藻華的形成,可以讓水質(zhì)提升,豐富水資源,提高環(huán)境質(zhì)量,在生活中人們要盡量避免氮磷直排水體中的情況,這樣就可以防止水華等現(xiàn)象產(chǎn)生,讓水環(huán)境更加美好,讓生活得更加安全。