劉德榮 聞鐘
摘 要:為了探明再生水補(bǔ)水對(duì)河流水體細(xì)菌群落結(jié)構(gòu)的影響,以珠江某支流再生水補(bǔ)水河段為例,基于Illumina Miseq 測(cè)序平臺(tái)探究河流水體不同空間細(xì)菌群落結(jié)構(gòu)的差異,并借助單因素方差分析、Spearman 相關(guān)分析和典型對(duì)應(yīng)分析(CCA) 方法分析河流水體細(xì)菌群落結(jié)構(gòu)空間差異的形成原因。結(jié)果表明:再生水補(bǔ)水對(duì)河流水體細(xì)菌群落結(jié)構(gòu)具有顯著影響;河流各采樣點(diǎn)優(yōu)勢(shì)門類菌群均為變形菌門,相對(duì)豐度為68%~82%,上游采樣點(diǎn)T1、T2 的優(yōu)勢(shì)菌屬為黃桿菌屬,中游采樣點(diǎn)T4、T5、T6 的優(yōu)勢(shì)菌屬為熱單胞菌屬,下游采樣點(diǎn)T7 和T8 的優(yōu)勢(shì)菌屬分別為毛螺菌屬和陶厄氏菌屬;NH+4 -N、TN 和TP 等是采樣點(diǎn)T1 和T2 水體中黃桿菌屬的主要負(fù)影響因子,是采樣點(diǎn)T4、T5 和T6 水體中熱單胞菌屬的正影響因子;pH 值和TDS 是影響水體毛螺菌屬的主要因子,TN 和TP 是影響陶厄氏菌屬的主要因子;再生水中碳、氮、磷和有機(jī)物含量高是補(bǔ)水口附近細(xì)菌具有豐富群落結(jié)構(gòu)的直接原因。
關(guān)鍵詞:再生水;城市河流;細(xì)菌;群落結(jié)構(gòu);環(huán)境因子
中圖分類號(hào):X522 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A doi:10.3969/ j.issn.1000-1379.2023.10.018
引用格式:劉德榮,聞鐘.再生水補(bǔ)水對(duì)城市河流水體細(xì)菌群落的影響研究[J].人民黃河,2023,45(10):101-105,117.
再生水在緩解城市水資源供需矛盾的同時(shí),改變了河流水體水質(zhì)特性、生態(tài)水文過程,促進(jìn)了污染物的遷移和轉(zhuǎn)化,進(jìn)而產(chǎn)生了多種生態(tài)環(huán)境效應(yīng)[1-3] 。再生水中多種形態(tài)的氮素和有毒物質(zhì)是影響河流水體細(xì)菌群落結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵因素,尤其影響補(bǔ)水口附近細(xì)菌豐度,進(jìn)而致使水體中細(xì)菌在空間尺度上存在明顯差異[4] 。目前,關(guān)于再生水補(bǔ)水對(duì)底泥、植物根際細(xì)菌群落結(jié)構(gòu)的影響已有較多研究[5-6] 。然而,關(guān)于再生水補(bǔ)水對(duì)河流水體細(xì)菌群落結(jié)構(gòu)的影響鮮有報(bào)道。本研究聯(lián)合T-RFLP 技術(shù)和16S RRNA 基因克隆文庫技術(shù)對(duì)再生水補(bǔ)水河流水體細(xì)菌群落多樣性及結(jié)構(gòu)組成進(jìn)行解析,采用實(shí)時(shí)熒光定量核酸擴(kuò)增檢測(cè)方法探討再生水補(bǔ)水口及上下游水體細(xì)菌群落差異,揭示導(dǎo)致細(xì)菌群落結(jié)構(gòu)產(chǎn)生空間變異的污染物及關(guān)鍵環(huán)境要素,以及對(duì)關(guān)鍵環(huán)境要素起降解作用的優(yōu)勢(shì)菌,以期為河流水環(huán)境改善和維護(hù)提供科學(xué)依據(jù)。
1 材料與方法
研究河流位于廣東省西部,生態(tài)景觀再生水補(bǔ)水工程于2019 年3 月建成,再生水補(bǔ)水段全長約8.05km。研究區(qū)位于熱帶氣候邊緣,年平均氣溫22 ℃,年平均降水量約1 600 mm,年降水總量的80%集中在4—10 月。研究河流補(bǔ)給水源主要為再生水、大氣降水和上游水庫生態(tài)下泄水,其中共設(shè)有上下游兩個(gè)常態(tài)化再生水補(bǔ)水口(間隔約5 km),上游日補(bǔ)水量約4萬m3,下游日補(bǔ)水量約5 萬m3,補(bǔ)水水質(zhì)為Ⅴ類水。研究河流通過雨污分流、控源截污、生態(tài)補(bǔ)水及生態(tài)修復(fù)等措施較大程度解決了水體污染問題,基本消除了外源污染,水體水質(zhì)主要受再生水及降水影響。
1.1 樣品采集與處理
2019 年9 月在補(bǔ)水口上下游布設(shè)8 個(gè)采樣點(diǎn),每個(gè)采樣點(diǎn)均采集3 個(gè)平行樣,采樣點(diǎn)布設(shè)示意見圖1。
采用有機(jī)玻璃采樣器在水面下1/4 水深處采集水樣,單個(gè)采樣點(diǎn)采集約1 L 水樣,置于干凈無菌有機(jī)玻璃瓶中,對(duì)樣品編號(hào)后帶回實(shí)驗(yàn)室。樣品分為兩部分,一部分水樣用0.22 μm 濾膜過濾,截留物用于生物分析;另一部分水樣進(jìn)行水質(zhì)常規(guī)檢測(cè),其中總有機(jī)碳(TOC) 采用總有機(jī)碳分析儀(TOC-90) 測(cè)定,氨氮(NH+4 -N)、總氮(TN)、總磷(TP)采用紫外可見光分光光度計(jì)測(cè)定,硝酸鹽及亞硝酸鹽采用離子色譜儀(ICS- 90) 測(cè)定,溶解性總固體(TDS) 采用質(zhì)量法測(cè)定。
1.2 細(xì)菌DNA 提取及PCR 擴(kuò)增
水樣中細(xì)菌DNA 采用Power Water DNA Isolationkit 試劑盒提取。提取并純化后的DNA 樣品采用熒光光譜儀、凝膠電泳儀和TBS380 微型熒光計(jì)等測(cè)定污染物濃度和純度,濃度和純度達(dá)到PCR 擴(kuò)增及基因測(cè)序要求,DNA 樣品儲(chǔ)存溫度為-20 ℃。以提取的DNA為模板,進(jìn)行PCR 擴(kuò)增,并使用磁珠法純化,對(duì)純化后的PCR 產(chǎn)物進(jìn)行Qubit 定量。按照PCR 產(chǎn)物的濃度進(jìn)行等量混樣,在Illumina Miseq 測(cè)序平臺(tái)測(cè)序。
1.3 數(shù)據(jù)分析
通過Illumina Miseq 測(cè)序平臺(tái)對(duì)采集的水樣進(jìn)行細(xì)菌多樣性檢測(cè),采用Vsearch 軟件,根據(jù)序列的相似性,以97% 的序列相似度進(jìn)行可操作性分類單元(OTUs)劃分,獲得OTUs 數(shù)量。根據(jù)OTUs 的數(shù)量、韋恩圖以及α-多樣性指數(shù)進(jìn)行生物多樣性分析,采用不同水平細(xì)菌群落結(jié)構(gòu)柱狀圖進(jìn)行細(xì)菌群落結(jié)構(gòu)分析。另外,利用CANOCO 5.0 軟件對(duì)細(xì)菌及水質(zhì)數(shù)據(jù)進(jìn)行典型對(duì)應(yīng)分析(CCA)及Spearman 相關(guān)性分析。
2 結(jié)果與分析
2.1 河流水質(zhì)現(xiàn)狀
基于8 個(gè)采樣點(diǎn)水樣的理化參數(shù),采用SPSS 21.0軟件對(duì)河流水體水質(zhì)指標(biāo)進(jìn)行單因素方差分析。各采樣點(diǎn)水體基本理化性質(zhì)見表1(其中P<0.01 表示各采樣點(diǎn)具有顯著性差異)。
水體呈中性或弱堿性,采樣點(diǎn)T7、T8 的NH+4 -N質(zhì)量濃度大于2.0 mg/ L,高于Ⅴ類水標(biāo)準(zhǔn)。另外,由于再生水中含有豐富的營養(yǎng)物質(zhì),因此補(bǔ)水口采樣點(diǎn)T6營養(yǎng)鹽含量明顯增大,而采樣點(diǎn)T5 受補(bǔ)水沖擊影響營養(yǎng)鹽含量變化不大,采樣點(diǎn)T6 的TOC、NH+4 -N、TN 質(zhì)量濃度較采樣點(diǎn)T5 的分別增加74. 1%、46. 4%、36.5%。下游接近珠江口處采樣點(diǎn)T6、T7、T8 的TDS含量比中上游的高2 倍多,可能原因是下游為感潮河段,受珠江水頂托影響,大量溶解性固體被帶到河流水體。
2.2 細(xì)菌多樣性分析
對(duì)所采集水樣進(jìn)行測(cè)序,以97%的序列相似度對(duì)得到的基因序列進(jìn)行OTUs 劃分,各采樣點(diǎn)OTUs 數(shù)量和多樣性指數(shù)見表2。8 個(gè)采樣點(diǎn)的OTUs 數(shù)為11 897個(gè),單個(gè)采樣點(diǎn)OTUs 數(shù)為1 269~1 688 個(gè),所有采樣點(diǎn)相同的OTUs 數(shù)為590 個(gè),占總OTUs 數(shù)的5%,表明該河流8 個(gè)采樣點(diǎn)細(xì)菌群落結(jié)構(gòu)組成差異性較為顯著。
各樣本文庫DNA 與數(shù)據(jù)庫對(duì)比覆蓋度為97.20% ~98.65%,平均為98.14%,表明測(cè)序深度可以真實(shí)反映該河流水體中細(xì)菌群落的情況。Chao1 指數(shù)在生態(tài)學(xué)中通常用來估計(jì)物種總數(shù),由Chao1 指數(shù)可知,除采樣點(diǎn)T5 外,補(bǔ)水口處(采樣點(diǎn)T1、T6、T7、T8)細(xì)菌豐度較大。其原因是再生水中有多種有機(jī)元素,為細(xì)菌的生長提供了營養(yǎng)物質(zhì),而采樣點(diǎn)T5 距離補(bǔ)水口太近,水體流動(dòng)性強(qiáng),不利于細(xì)菌種群生存。8 個(gè)采樣點(diǎn)的辛普森指數(shù)為0.96 ~0.99,香農(nóng)多樣性指數(shù)為7.58 ~8.73,其中除采樣點(diǎn)T5 外,補(bǔ)水口處兩種指數(shù)值較大,說明補(bǔ)水口處水體較其他水體具有更豐富的群落結(jié)構(gòu)。
2.3 細(xì)菌群落結(jié)構(gòu)空間分布特征
再生水補(bǔ)水致使河流水體細(xì)菌種類和豐度具有明顯異質(zhì)性,且各采樣點(diǎn)水體細(xì)菌群落結(jié)構(gòu)在門的水平上具有多樣性。細(xì)菌門類為30 種,其中變形菌門(Proteobacteria)的相對(duì)豐度(68% ~82%)顯著高于其他門類的,屬于優(yōu)勢(shì)菌群;其他主導(dǎo)菌群有擬桿菌門(Facteroidetes,相對(duì)豐度18% ~27%)、放線菌門(Acti?nobacteria,相對(duì)豐度3% ~10%)、厚壁菌門(Firmicutes,相對(duì)豐度0.5% ~2%)和藍(lán)細(xì)菌門(Cyanobacteria,相對(duì)豐度0.5%~1%),這與水環(huán)境的細(xì)菌群落豐富度基本相似。
在門分類水平上,采樣點(diǎn)T1~T8 細(xì)菌群落豐度分布存在一定相似性。8 個(gè)采樣點(diǎn)變形菌門屬于絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)菌群,變形菌門類細(xì)菌可以去除水體中磷,還可以將亞硝酸鹽轉(zhuǎn)化為硝酸鹽,在水體氮素循環(huán)轉(zhuǎn)化過程中起重要作用[7] 。河流經(jīng)過整治及補(bǔ)水后,水質(zhì)較好,水體中檢測(cè)到了大量擬桿菌門類細(xì)菌,此類細(xì)菌屬于革蘭陰性菌,在惡劣環(huán)境中耐受性較差,而在水質(zhì)較好的水體中大量生存。另外,各采樣點(diǎn),次優(yōu)勢(shì)菌還有放線菌門、厚壁菌門和藍(lán)細(xì)菌門,其中放線菌門類細(xì)菌對(duì)有機(jī)物質(zhì)具有良好的代謝功能,可以促進(jìn)河流水體凈化及水環(huán)境修復(fù)[8] ;厚壁菌門類細(xì)菌在污水處理厭氧系統(tǒng)中大量存在,可以較好地處理有機(jī)物,再生水補(bǔ)水將污水處理廠生物處理中的細(xì)菌攜帶到河流水體中,因此補(bǔ)水口附近厚壁菌門類細(xì)菌的豐度比其他采樣點(diǎn)的高,在河流中起二次降解有機(jī)物的作用;藍(lán)細(xì)菌門是水體富營養(yǎng)化的主要指示生物之一[9] ,在河流入珠江口處藍(lán)細(xì)菌門豐度較高,說明此處存在潛在富營養(yǎng)化風(fēng)險(xiǎn),其主要原因是入??谔幩w流動(dòng)性弱,且有珠江水中營養(yǎng)物質(zhì)倒灌河流,水體再度惡化風(fēng)險(xiǎn)較高。這些細(xì)菌的分布主要與河流補(bǔ)水水質(zhì)及環(huán)境狀況有關(guān)。
在屬分類水平上,對(duì)相對(duì)豐度排前位30 位的菌屬進(jìn)行分析。各采樣點(diǎn)菌屬存在一定差異,從優(yōu)勢(shì)菌屬來看,采樣點(diǎn)T1、T2 的優(yōu)勢(shì)菌屬為黃桿菌屬(Flavobac?___6__?H%_terium),占比分別為6%、8%,此菌屬為反硝化細(xì)菌,可以將水體中的硝酸鹽轉(zhuǎn)化為氮?dú)?,降低水體中硝酸鹽濃度[10-12] ;采樣點(diǎn)T4、T5、T6 的優(yōu)勢(shì)菌屬為熱單胞菌屬(Thermomonas),占比分別為2%、5%、3%,其主要來源于污水處理廠的活性污泥;采樣點(diǎn)T7、T8 的優(yōu)勢(shì)菌屬分別為毛螺菌屬( Lachnospira ) 和陶厄氏菌屬(Thauera)。除了優(yōu)勢(shì)菌屬外,其他主要菌屬差異較大。紅細(xì)菌屬(Rhodobacter)為8 個(gè)采樣點(diǎn)共有的主要菌屬,其豐度在整個(gè)河流水體中占比較大。另外,采樣點(diǎn)T1、T2 的主要菌屬還包括噬氫菌屬(Hydrogenopha?ga)、砂單胞菌屬(Arenimonas),不同水樣中的優(yōu)勢(shì)菌屬、主要菌屬均不同。
2.4 細(xì)菌群落與關(guān)鍵環(huán)境因子相關(guān)性分析
基于河流水體菌屬及水質(zhì)數(shù)據(jù),對(duì)菌屬與水體理化數(shù)據(jù)進(jìn)行主成分分析(PCA)及Spearman 相關(guān)性分析,探究再生水補(bǔ)水對(duì)河流水體細(xì)菌的環(huán)境影響。由圖2 可知,絕大多數(shù)菌屬解釋顯示在PC1 軸上,PC1軸解釋總變異的83.7%,PC2 軸解釋總變異的13.6%。采樣點(diǎn)T8 與其他采樣點(diǎn)的細(xì)菌群落為互異點(diǎn),主要原因是T8 受感潮影響較大,采樣點(diǎn)T4、T5、T6 細(xì)菌群落具有較高相似度,采樣點(diǎn)T1、T2 細(xì)菌群落結(jié)構(gòu)也具有較高相似度。水體理化性質(zhì)與細(xì)菌群落有較大關(guān)聯(lián),采樣點(diǎn)T4、T5、T6 紅細(xì)菌屬和采樣點(diǎn)T8 陶厄氏菌屬與無機(jī)氮含量具有顯著相關(guān)性,這兩種菌屬均屬于反硝化細(xì)菌,對(duì)降低無機(jī)氮含量有一定促進(jìn)作用[13] ;pH值、TDS、TOC 是采樣點(diǎn)T7 細(xì)菌群落的主要影響因子。
由主要菌屬與環(huán)境因子Spearman 相關(guān)性分析(見表3)可知,河流水體各采樣點(diǎn)細(xì)菌菌屬受水體理化性質(zhì)影響差異性較大。水體噬氫菌屬除與溫度正相關(guān)外,與其他環(huán)境因子均負(fù)相關(guān);采樣點(diǎn)T1、T2 優(yōu)勢(shì)菌屬黃桿菌屬與NO-2 -N、DO 正相關(guān),但相關(guān)性較弱,與NH+4 -N、TN、TP 等負(fù)相關(guān),且相關(guān)性較強(qiáng),說明NH+4 -N、TN 和TP 等對(duì)采樣點(diǎn)T1、T2 的黃桿菌屬有抑制作用;采樣點(diǎn)T4、T5、T6 的優(yōu)勢(shì)菌屬熱單胞菌屬主要受NH+4 -N、TN、TP 的影響,與其正相關(guān),且相關(guān)性較強(qiáng),說明NH+4 -N、TN、TP 對(duì)采樣點(diǎn)T4、T5、T6 的熱單胞菌屬具有促進(jìn)作用;采樣點(diǎn)T7 優(yōu)勢(shì)菌屬毛螺菌屬和采樣點(diǎn)T8 優(yōu)勢(shì)菌屬陶厄氏菌屬受pH 值、DO、TOC、NH+4 -N、TN、TP、TDS 等的影響,其中pH 值和TDS 是毛螺菌屬的主要環(huán)境影響因子,TN 和TP 是陶厄氏菌屬的主要環(huán)境影響因子。說明在不同水環(huán)境下細(xì)菌受環(huán)境因子的影響具有明顯差異性。
3 討論
3.1 再生水補(bǔ)水對(duì)河流水體細(xì)菌多樣性的影響
細(xì)菌菌群種類和數(shù)量與水體水質(zhì)直接相關(guān)[14-15] 。引再生水補(bǔ)水河段水體有機(jī)物含量大幅增加,無機(jī)離子相對(duì)減少,水體環(huán)境變化較大,細(xì)菌菌群種類及其群落結(jié)構(gòu)在空間上具有明顯差異[16-17] 。根據(jù)多樣性分析結(jié)果,補(bǔ)水口處采樣點(diǎn)T1、T6、T7、T8 的Chao1 指數(shù)、辛普森指數(shù)、香農(nóng)多樣性指數(shù)較大。隨著離補(bǔ)水口距離越來越遠(yuǎn),再生水對(duì)水體細(xì)菌多樣性的影響減小。另外,細(xì)菌群落結(jié)構(gòu)中的優(yōu)勢(shì)菌屬及主要菌屬與再生水水質(zhì)密切相關(guān),在再生水作用下補(bǔ)水口處具有較高的克隆文庫覆蓋度和較豐富的細(xì)菌群落結(jié)構(gòu),說明再生水對(duì)補(bǔ)水口處細(xì)菌群落結(jié)構(gòu)的影響極為顯著,與細(xì)菌多樣性指數(shù)計(jì)算結(jié)果一致。由于再生水中的碳、氮、磷、有機(jī)質(zhì)等營養(yǎng)物質(zhì)可以促進(jìn)水體中細(xì)菌的生長和繁殖,因此再生水中的無機(jī)元素和有機(jī)質(zhì)是補(bǔ)水口處細(xì)菌多樣性、豐富細(xì)菌群落結(jié)構(gòu)產(chǎn)生的直接原因[18] 。沿著水流方向,采樣點(diǎn)T2~T5 細(xì)菌多樣性和相對(duì)豐度呈下降趨勢(shì),下游(T6~T8)細(xì)菌多樣性和相對(duì)豐度相對(duì)上游增大,其主要受補(bǔ)水水質(zhì)和珠江口處潮水頂托影響。受潮水頂托影響,珠江水倒灌入河,大量底泥及珠江水中的懸浮物進(jìn)入河流,導(dǎo)致河流水體TDS 急劇升高,進(jìn)而提高了水體中細(xì)菌多樣性和相對(duì)豐度。
3.2 再生水補(bǔ)水對(duì)河流水體細(xì)菌的環(huán)境影響
細(xì)菌群落結(jié)構(gòu)的變化是碳、氮、磷和有機(jī)物等物質(zhì)自然循環(huán)轉(zhuǎn)化的結(jié)果,并在物質(zhì)降解過程中發(fā)揮著重要作用[19] 。營養(yǎng)物質(zhì)在環(huán)境中的遷移、轉(zhuǎn)化致使細(xì)菌群落結(jié)構(gòu)在時(shí)空上存在顯著差異[20] 。再生水中含有多種形態(tài)的氮素,這對(duì)補(bǔ)水口處植物根際的硝化、反硝化和氨化過程具有促進(jìn)作用。補(bǔ)水口處占克隆文庫21.3%的紅細(xì)菌屬和陶厄氏菌屬克隆與水環(huán)境中氮素有關(guān),這兩種NIRs 型反硝化細(xì)菌對(duì)補(bǔ)水口處硝酸鹽的降解起重要作用[21] 。氮素通過生物固氮作用(植物根際固氮)進(jìn)入生物圈,并由反硝化作用重新回到大氣中,實(shí)現(xiàn)氮素循環(huán)[22] 。本研究中,補(bǔ)水口水體中30%的主要菌屬與硝態(tài)氮的反硝化作用有關(guān),紅細(xì)菌屬和陶厄氏菌屬均可還原硝酸鹽。采樣點(diǎn)T1、T2 的優(yōu)勢(shì)菌屬黃桿菌屬,占比分別為6%、8%,T8 中的陶厄氏菌屬占比3.4%,都具有很強(qiáng)的脫氮功能。
再生水含有污水處理廠處理后殘留的病原菌和抗生素等,其對(duì)細(xì)菌群落產(chǎn)生負(fù)面影響[23] 。受再生水補(bǔ)水影響, 河流檢測(cè)到大量苯基桿菌(Phenylobacterium)、管道桿菌屬(Cloacibacterium)和假單胞菌(Pseudomonas)等,且補(bǔ)水口附近占比較大。補(bǔ)水口豐富的有機(jī)質(zhì)為該類細(xì)菌的生長提供了良好的環(huán)境條件。在水體中植物根際固氮主要受伯克氏菌屬(Burkholderia)等共生固氮作用影響,而本文補(bǔ)水口附近固氮作用主要通過紅細(xì)菌屬、陶厄氏菌屬還原作用和植被光合作用來實(shí)現(xiàn)[6] 。
4 結(jié)論
在再生水補(bǔ)水作用下,研究河流水體中細(xì)菌具有豐富的群落結(jié)構(gòu),且不同空間水體細(xì)菌群落結(jié)構(gòu)差異顯著。在門的水平上,河流8 個(gè)采樣點(diǎn)優(yōu)勢(shì)菌群為變形菌門,相對(duì)豐度為68%~82%。在屬分類水平上,采樣點(diǎn)T1、T2 的優(yōu)勢(shì)菌屬為黃桿菌屬,占比分別為6%、8%;采樣點(diǎn)T4、T5、T6 的優(yōu)勢(shì)菌屬均為熱單胞菌屬,占比分別為2%、5%、3%;采樣點(diǎn)T7、T8 的優(yōu)勢(shì)菌屬分別為毛螺菌屬和陶厄氏菌屬。紅細(xì)菌屬為8 個(gè)采樣點(diǎn)共有的主要菌屬。
河流各采樣點(diǎn)細(xì)菌受水體理化性質(zhì)影響差異較大。NH+4 -N、TN 和TP 等對(duì)采樣點(diǎn)T1、T2 中的黃桿菌屬有抑制作用,而對(duì)采樣點(diǎn)T4、T5 和T6 中熱單胞菌屬具有促進(jìn)作用。pH 值和TDS 是水體主要菌屬毛螺菌屬的主要環(huán)境影響因子,TN 和TP 是陶厄氏菌屬的主要環(huán)境影響因子。河流水體中優(yōu)勢(shì)菌屬及主要菌屬與再生水水質(zhì)密切相關(guān),再生水中碳、氮、磷和有機(jī)物含量高導(dǎo)致補(bǔ)水口細(xì)菌類群顯著增多,是補(bǔ)水口細(xì)菌具有豐富群落結(jié)構(gòu)的直接原因。
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【責(zé)任編輯 呂艷梅】