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        紫花苜蓿-銅綠假單胞菌聯(lián)合修復(fù)石油污染土壤

        2022-11-16 13:33:56張金秋王帥杰付雨潼
        關(guān)鍵詞:營養(yǎng)物銅綠菌劑

        張金秋, 王帥杰, 王 露, 付雨潼

        (燕山大學(xué) 環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院,河北 秦皇島 066004)

        在中國能源生產(chǎn)結(jié)構(gòu)中,石油是僅次于煤炭的第二大能源種類[1]。隨著石油需求量的不斷增加,石油行業(yè)迅速發(fā)展。然而,石油在開采、儲存、運(yùn)輸、加工及使用過程中的溢出和泄漏造成了大面積的土壤污染[2-3]。石油進(jìn)入土壤后,不僅會改變土壤理化性質(zhì),影響作物生長[4-5],有毒組分還會在植物體內(nèi)積累并進(jìn)而危害人類健康[6-7]。石油造成的土壤污染已成為中國急需解決的問題。

        目前,修復(fù)石油污染土壤的主要方法有物理法、化學(xué)法和生物法[8]。其中,原位生物修復(fù)因其經(jīng)濟(jì)、環(huán)保等優(yōu)點(diǎn)而受到廣泛關(guān)注,可用于大規(guī)模的土壤污染治理[9]。土壤在受到石油污染后,石油組分中的難揮發(fā)性有機(jī)物質(zhì)會長期殘留在土壤中,對土壤中的營養(yǎng)結(jié)構(gòu)和微生態(tài)造成負(fù)面影響。在土壤中,具有石油降解能力的微生物相對較少,自然凈化非常緩慢,修復(fù)周期較長[10-11]。近年來,有研究表明[12-13],在土壤中添加高效石油降解菌,可以有效解決土著石油降解微生物種群少、降解過程緩慢的問題,而將植物與微生物聯(lián)合用于修復(fù)石油污染環(huán)境,既可以提高彼此對不利環(huán)境的抵抗力,還能促進(jìn)石油的自然降解。因此,筆者在石油污染土壤中加入高效石油降解菌,并種植石油耐受性較強(qiáng)的植物——紫花苜蓿,探究植物-微生物聯(lián)合修復(fù)石油污染土壤的可行性,分析其綜合效應(yīng)機(jī)理。并對影響植物-微生物聯(lián)合修復(fù)效果的因素開展研究,優(yōu)化修復(fù)條件,為石油污染土壤的生物修復(fù)提供科學(xué)參考。

        1 實(shí)驗(yàn)部分

        1.1 實(shí)驗(yàn)材料

        土壤樣品采自秦皇島市某農(nóng)田,破碎及除雜質(zhì)后過2 mm篩備用,土壤樣品的理化性質(zhì)如表1所示。

        表1 土壤樣品的理化性質(zhì)Table 1 Physical and chemical properties of soil sample

        0#柴油購于中國石油化工股份有限公司;紫花苜蓿種子購于秦皇島市某花卉市場;正己烷、石油醚、無水硫酸鈉、磷酸氫二鉀、尿素、營養(yǎng)瓊脂、醋酸、濃硫酸、硼酸、硫酸亞鐵、鉬酸銨、重鉻酸鉀,均為分析純,購于秦皇島化學(xué)試劑廠;酒石酸銻鉀,分析純,購于阿拉丁生化科技股份有限公司;鄰聯(lián)甲苯胺,分析純,購于廣州臻萃檢技術(shù)服務(wù)有限公司。

        高效石油降解菌購于西安瑞捷生物有限公司,將菌劑在普通營養(yǎng)瓊脂培養(yǎng)基上進(jìn)行分離純化,得菌落形態(tài)如圖1 (a)所示。由圖1 (a)可以看出,培養(yǎng)基中的菌落表面光滑濕潤,且產(chǎn)生綠色色素。用掃描電鏡(EM-30AXN,歐波同有限公司產(chǎn)品)觀察菌株形態(tài),結(jié)果如圖1 (b)所示。由圖1 (b)可以看到菌體呈桿狀,經(jīng)過16SrDNA生物分子學(xué)鑒定,該菌種屬于假單胞菌屬(Pseudomonassp.),與銅綠假單胞菌(Pseudomonasaeruginosastrain)的同源性不低于99.86%。

        圖1 高效石油降解菌的形態(tài)Fig.1 Morphology of efficient petroleum degrading bacteria(a) The colony morphology; (b) The morphology of strains

        1.2 石油污染土壤的配制

        將0#柴油與石油醚按照體積比1∶1于90 ℃的恒溫水浴鍋中蒸餾,得到標(biāo)準(zhǔn)油。每個花盆中均加入1.5 kg的去除雜質(zhì)的土壤,稱取一定量的標(biāo)準(zhǔn)油加入到花盆中,與土壤混拌均勻,放置在通風(fēng)處通風(fēng)2 d備用。

        1.3 石油污染土壤修復(fù)實(shí)驗(yàn)

        盆內(nèi)土壤中石油質(zhì)量分?jǐn)?shù)均設(shè)為0.6%,設(shè)計(jì)4組實(shí)驗(yàn):對照組(CK),紫花苜蓿修復(fù)組(OP),銅綠假單胞菌修復(fù)組(OM),紫花苜蓿-銅綠假單胞菌聯(lián)合修復(fù)組(PM)。每組設(shè)置3個平行樣。CK組不作任何處理,向OM、PM組花盆中加入30 g高效降解菌菌粉(污染土壤中菌劑質(zhì)量分?jǐn)?shù)為20 g/kg),與土壤混拌均勻。篩選顆粒飽滿、無蟲蛀的紫花苜蓿種子,分別向OP、PM組的花盆中播種60粒種子(種植密度為20棵/dm2),埋至土下2 cm左右。所有實(shí)驗(yàn)場地溫度均為20~25 ℃,定時定量澆水,保持土壤含水量(質(zhì)量分?jǐn)?shù))為50%,定期翻耕。定期測定植物的生長狀況、土壤中的微生物數(shù)量及土壤中石油含量。

        1.4 紫花苜蓿-銅綠假單胞菌聯(lián)合修復(fù)影響因素考察實(shí)驗(yàn)

        為優(yōu)化紫花苜蓿-銅綠假單胞菌聯(lián)合修復(fù)條件,考察了土壤中石油污染程度、植株種植密度、菌劑用量、營養(yǎng)物(N、P)對石油污染土壤修復(fù)效果的影響??疾焱寥乐惺臀廴境潭葘π迯?fù)效果的影響時,土壤中石油初始質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別設(shè)置為0.3%、0.6%、0.9%、1.2%、1.5%,污染土壤中菌劑質(zhì)量分?jǐn)?shù)為20 g/kg,植株種植密度為20棵/dm2;考察植株種植密度對修復(fù)效果的影響時,植株種植密度設(shè)置為:10、20、30棵/dm2,土壤中石油質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.6%,菌劑質(zhì)量分?jǐn)?shù)為20 g/kg;考察菌劑用量對修復(fù)效果的影響時,土壤中菌劑質(zhì)量分?jǐn)?shù)設(shè)置為7、20、40 g/kg,土壤中石油質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.6%,植株種植密度為20棵/dm2;考察營養(yǎng)物(N、P)對修復(fù)效果的影響時,土壤中營養(yǎng)物P的添加量為3.3 g K2HPO4/kg,土壤中N的添加量分別為8、13.3、40 g尿素/kg,使N、P元素的摩爾比分別為6∶1、10∶1、30∶1,土壤中石油質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.6%,植株種植密度為20棵/dm2,菌劑質(zhì)量分?jǐn)?shù)為20 g/kg。

        1.5 分析及計(jì)算方法

        土壤有機(jī)質(zhì)、全氮、全磷、水分、pH值等理化性質(zhì)的測定參照GB 9834—1988、GB 7173—1987、GB 9837—1988、GB 7172—1987、NY/T 1377—2007標(biāo)準(zhǔn)方法;使用紫外分光光度計(jì)(WFZ-24A,上海棱光技術(shù)有限公司產(chǎn)品)和超聲波清洗器(KQ-100,昆山市超聲儀器有限公司產(chǎn)品)通過超聲萃取-紫外分光光度法測定土壤中石油含量;采用平板菌落計(jì)數(shù)法測定土壤中的微生物數(shù)量;使用可見光分光光度計(jì)(722SP,上海棱光技術(shù)有限公司產(chǎn)品)通過鄰聯(lián)甲苯胺比色法測定漆酶的活性。

        土壤中石油污染物的去除率采用式(1)進(jìn)行計(jì)算,動力學(xué)擬合方法見式(2)~式(4)。

        η=[(w0-w)/w]×100%

        (1)

        零級動力學(xué)方程:

        w0-w=k0t

        (2)

        一級動力學(xué)方程:

        ln(w/w0)=-k1t

        (3)

        二級動力學(xué)方程:

        (1/w)-(1/w0)=k2t

        (4)

        式中:η為石油的去除率,%;w0、w分別為土壤中石油初始質(zhì)量分?jǐn)?shù)、土壤中石油殘留質(zhì)量分?jǐn)?shù),mg/kg;k0(mg/(kg·d))、k1(d-1)、k2(kg/(mg·d))分別為零級、一級、二級反應(yīng)速率常數(shù)。

        2 結(jié)果與討論

        2.1 不同修復(fù)系統(tǒng)中石油的降解

        不同修復(fù)系統(tǒng)中,土壤中石油的降解曲線如圖2(a)所示。由圖2(a)可以看出,CK組中,雖然未做任何修復(fù)處理,56 d后土壤中石油質(zhì)量分?jǐn)?shù)仍然減少了12.5%,這可能是由于石油的揮發(fā)和土壤中土著微生物的降解作用。相對于CK組,OM組的石油去除率提高近1倍,達(dá)23.6%,高效石油降解菌對石油污染物的降解能力遠(yuǎn)高于土著微生物。OP組的石油去除率為46.5%,約是OM組的1倍,比CK組提高了近3倍。經(jīng)觀察,OP組和PM組紫花苜蓿的莖長,葉片是三葉草形狀,面積大,蒸騰能力較強(qiáng),吸收營養(yǎng)物質(zhì)的能力也較強(qiáng)。此外,有研究表明,紫花苜蓿根部會產(chǎn)生漆酶[14],可以通過自由基催化反應(yīng)來氧化各種芳香族和非芳香族化合物,對石油有較好的降解作用。經(jīng)筆者研究測定,紫花苜蓿根系中的漆酶活性高達(dá)40 U/g,根際土中漆酶活性為22 U/g,非根際土壤也檢測到了低漆酶活性,因此紫花苜蓿降解石油污染物的能力較強(qiáng)。4組實(shí)驗(yàn)中,PM組的修復(fù)效果最好,第56 d時,其土壤中石油去除率高達(dá)71.9%,遠(yuǎn)高于OP組和OM組,甚至高于兩者之和。

        根據(jù)圖2(a)中數(shù)據(jù)分別進(jìn)行了零級、一級、二級動力學(xué)擬合,結(jié)果表明,不同修復(fù)系統(tǒng)中石油的降解更符合準(zhǔn)一級動力學(xué),見圖2(b),即土壤中石油的降解速率與石油初始含量的一次方成正比關(guān)系,反應(yīng)速率常數(shù)從大到小順序依次為:PM組(0.0250 d-1)、OP組(0.0130 d-1)、OM組(0.0054 d-1)。

        η—Oil removal rate; w0—Initial content of petroleum in soil; w—Residual content of petroleum in soil;CK—Control group; OP—Alfalfa remediation group; OM—Pseudomonas aeruginosa remediation group;PM—Alfalfa-Pseudomonas aeruginosa combined remediation group圖2 不同修復(fù)系統(tǒng)中石油的降解曲線及動力學(xué)擬合Fig.2 Degradation curves and degradation kinetic fittings of petroleum in different remediation systems(a) Degradation curves; (b) Degradation kinetics

        2.2 植物-微生物修復(fù)綜合效應(yīng)機(jī)理探究

        如前所述,相對于單一微生物和植物紫花苜蓿和銅綠假單胞菌修復(fù),紫花苜蓿-銅綠假單胞菌聯(lián)合修復(fù)系統(tǒng)中石油的去除率及降解速率均有明顯提高,甚至高于兩者的線性之和。為了探究產(chǎn)生綜合效應(yīng)的原因,測定了不同修復(fù)處理過程中,土壤中微生物的數(shù)量變化情況和紫花苜蓿的生長狀況,結(jié)果如圖3和圖4所示。

        圖3 OM組和PM組微生物數(shù)量(N)的對比Fig.3 Comparison of microbial number (N)between OM group and PM group

        由圖3可以看出,OM組和PM組微生物的生長均出現(xiàn)了一定的停滯期,但PM組略短,在8 d后微生物的數(shù)量開始呈現(xiàn)增長趨勢。整個修復(fù)過程中,PM組土壤中的微生物數(shù)量均多于OM組,特別是中后期,差異加大,這與植物的生長狀況密切相關(guān),紫花苜蓿強(qiáng)大的根系為土壤中的微生物提供了更大的生存面積,其根系分泌物和更多的降解產(chǎn)物為微生物的生長繁殖提供更多的養(yǎng)分,促進(jìn)土壤中微生物的繁殖和生長。圖4結(jié)果表明,PM組不同時期紫花苜蓿的株高和葉寬均大于OP組,即植物的生長情況明顯優(yōu)于OP組,這可能是由于微生物的代謝作用使土壤中的石油降解加快,降解產(chǎn)物為植物提供了更多的營養(yǎng)物質(zhì),促進(jìn)植物旺盛生長。在聯(lián)合修復(fù)體系中,植物和微生物表現(xiàn)出明顯的互生關(guān)系,彼此促進(jìn)生長,因此,表現(xiàn)出更好的修復(fù)效果。

        圖4 OP組和PM組紫花苜蓿生長狀況對比Fig.4 Comparison of Alfalfa growth status betweenOP group and PM group

        2.3 紫花苜蓿-銅綠假單胞菌聯(lián)合修復(fù)(PM組)的影響因素

        2.3.1 石油污染程度對石油污染土壤修復(fù)效果的影響

        在不同石油初始含量下土壤中石油的降解曲線如圖5所示。從圖5可以看出,石油初始質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.3%和0.6%的石油污染土壤修復(fù)的效果較好,56 d后石油的去除率高達(dá)72%。當(dāng)石油初始質(zhì)量分?jǐn)?shù)增至0.9%時,56 d后石油的去除率約為62%。而石油初始質(zhì)量分?jǐn)?shù)為1.2%和1.5%時,56 d后土壤中石油的去除率不足50%。這可能是因?yàn)檩^低含量的石油可以作為紫花苜蓿和石油降解菌生長和繁殖的營養(yǎng)物質(zhì);而過量的石油會產(chǎn)生一定的毒性,抑制植物及微生物的生長發(fā)育,且石油含量過高,還會造成土壤孔隙度下降,土壤中的氧含量減少,植物根系和微生物的呼吸作用減弱,最終導(dǎo)致修復(fù)效果下降。

        η—Oil removal rate圖5 石油初始含量對石油污染土壤修復(fù)的影響Fig.5 Effect of initial petroleum content onremediation of petroleum contaminated soilThe planting density of Alfalfa was 20 seeds/dm2 and the dosage ofPseudomonas aeruginosa agent was 20 g/(kg Soil).

        2.3.2 植株種植密度對石油污染土壤修復(fù)效果的影響

        紫花苜蓿種植密度對石油污染土壤修復(fù)效果的影響如圖6所示。由圖6可見:當(dāng)植株密度由10棵/dm2增至20棵/dm2,第56 d時石油的去除率由51.3%提高到72%;但當(dāng)植株密度提高至30棵/dm2時,土壤中石油的去除率反而略有下降。這是因?yàn)楫?dāng)植株種植過于密集時,群體之間相互遮擋,通風(fēng)透光變差,根系生長空間相對狹小,相互交纏,營養(yǎng)物質(zhì)消耗快,使得植物生長周期變短,微生物呼吸變?nèi)?,活性下降,?dǎo)致石油降解效果變差。因此,紫花苜蓿種植密度為20棵/dm2較為合適。

        η—Oil removal rate圖6 紫花苜蓿種植密度對石油污染土壤修復(fù)的影響Fig.6 Effect of planting density of Alfalfa on remediationof petroleum contaminated soilThe initial petroleum mass fraction was 0.6% and the dosage ofPseudomonas aeruginosa agent was 20 g/(kg Soil).

        2.3.3 菌劑添加量對石油污染土壤修復(fù)效果的影響

        菌劑添加量對石油污染土壤修復(fù)效果的影響如圖7所示。從圖7可以看出:當(dāng)土壤中銅綠假單胞菌菌劑添加量由7 g/kg增加至20 g/kg時,石油的去除率明顯提高;但當(dāng)由20 g/kg增加至40 g/kg時,修復(fù)效果相差無幾。由此可見,菌劑添加量并不是越多越好,添加量過多,營養(yǎng)物質(zhì)消耗過快,微生物生長相對緩慢、活性降低,不能發(fā)揮最大的修復(fù)作用。因此,土壤中菌劑添加量為20 g/kg較為經(jīng)濟(jì)。

        η—Oil removal rate圖7 菌劑添加量對石油污染土壤修復(fù)的影響Fig.7 Effect of dosage of bacterial agent on theremediation of petroleum contaminated soilThe initial petroleum mass fraction was 0.6% andthe planting density of Alfalfa was 20 seeds/dm2.

        2.3.4 營養(yǎng)物對石油污染土壤修復(fù)效果的影響

        營養(yǎng)物對石油污染土壤修復(fù)效果的影響如圖8所示。由圖8可見,適量的營養(yǎng)物對石油污染土壤的修復(fù)有明顯促進(jìn)作用。相比于未加營養(yǎng)物組,當(dāng)N/P摩爾比為6∶1和10∶1時,土壤中石油的去除率均有明顯增加,特別是當(dāng)N/P摩爾比為10∶1時,56 d后石油的去除率高達(dá)85.5%,比不加營養(yǎng)物組(圖5)增加了13.5百分點(diǎn)。但當(dāng)N/P摩爾比為30∶1時,土壤中石油的去除率有所下降,部分植物出現(xiàn)了燒苗現(xiàn)象。這說明,適量的營養(yǎng)物有助于植物和微生物的生長發(fā)育,但添加過量,可能使植物無法正常生長,也可能造成微生物細(xì)胞脫水,降低活性,影響修復(fù)效果。

        η—Oil removal rate圖8 營養(yǎng)物對石油污染土壤修復(fù)的影響Fig.8 Effect of nutrients on the remediation ofpetroleum contaminated soilThe initial petroleum mass fraction was 0.6%, the plantingdensity of Alfalfa was 20 seeds/dm2 and the dosage ofPseudomonas aeruginosa agent was 20 g/(kg Soil).

        3 結(jié) 論

        (1)紫花苜蓿-銅綠假單胞菌聯(lián)合修復(fù)可更高效地去除土壤中的石油,石油的去除率及降解速率均遠(yuǎn)勝單一修復(fù)方式,56 d內(nèi)石油去除率高達(dá)72%,反應(yīng)速率常數(shù)達(dá)0.0250 d-1。在聯(lián)合修復(fù)體系中,銅綠假單胞菌與紫花苜蓿表現(xiàn)出了明顯的互生現(xiàn)象。

        (2)當(dāng)土壤中石油的初始質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.6%,紫花苜蓿植株密度為20棵/dm2,土壤中銅綠假單胞菌菌劑投加質(zhì)量分?jǐn)?shù)為20 g/kg時,植物-微生物聯(lián)合修復(fù)效果最好,且修復(fù)體系得以充分利用。

        (3)在石油污染土壤修復(fù)過程中,添加適量的氮、磷營養(yǎng)物有顯著的促進(jìn)作用。當(dāng)?shù)?、磷元素摩爾比?0∶1時效果最好,土壤中石油的去除率比不加營養(yǎng)物組提高了13.5百分點(diǎn)。

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