一株淡紫紫孢菌对聚乙烯地膜降解能力的研究.pdf
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1、为得到能够高效降解聚乙烯地膜的菌种资源以青海大学农林科学院植保所提供的一株有降解聚乙烯潜力的菌株 为研究对象探究其对不同颜色(白色透明、黑色)聚乙烯地膜的降解能力 经形态学观察和 测序确定菌株 属于淡紫紫孢菌()以不接菌为对照在、摇床培养条件下分别于培养、各取样一次利用高分辨场发射扫描电子显微镜、水接触仪和傅里叶变换红外光谱仪分析该菌株对不同颜色聚乙烯地膜的降解效果 扫描电镜观察发现经过 的降解两种地膜均出现微小的破碎现象经过 的降解两种地膜都出现明显的孔洞表面粗糙度显著增加黑色地膜被降解的程度更高 通过测定地膜失重率发现 对白色透明地膜降解率为.对黑色地膜的降解率可达.降解 后黑色地膜疏水性
2、较白色透明地膜显著降低.降解 后黑色地膜疏水性较白色透明地膜显著降低.经傅里叶变换红外光谱仪分析 向白色透明膜片稳定的化学结构中引入醚键黑色膜片则被引入羟基和醚键黑色膜片的吸收峰强度大于白色地膜 研究初步认定菌株 对黑色聚乙烯地膜有较好的降解能力关键词:淡紫紫孢菌聚乙烯地膜降解能力地膜颜色中图分类号:.文献标志码:(.):().收稿日期:修回日期:基金项目:青海省自然科学基金面上项目()青海省科技厅项目()作者简介:王蕾()女山东烟台人硕士研究生研究方向为农业残留物降解:.通信作者:李玮()男黑龙江七台河人副研究员主要从事农业残留物降解研究:.:我国于 世纪 年代引进农田地膜覆盖技术该技术已经
3、普遍用于农作物栽培特别是在北方干旱地区获得广泛应用 近年来随着粮、棉、油料等作物产量的增加农用地膜使用量也在年年攀升 地膜覆盖面积从 年的 增加到 年的 万 预计到 年我国农用地膜使用量将达到 万 覆盖土地面积将达到 万 研究表明我国西北地区地膜残留量最多尤其是在新疆、甘肃平均地膜残留量分别高达.和.监测数据显示新疆喀什地区农田废弃地膜残留量约.个别地块的最高残留量达.是全国平均水平的 倍 青海省地膜使用的历史较东、中部省区要短据青海省农牧厅统计截止 年青海省全膜双垄技术推广达到.万 主要应用于马铃薯、白菜和辣椒等作物 不同颜色地膜覆盖透光性不同对土壤保温性和保水性不同对作物产量的影响也不同青
4、海属于高海拔地区紫外线强烈生产中多使用白色透明地膜 黑色与白色透明双色地膜覆盖技术有维持土壤温度、抑制膜下杂草生长等优点该技术的投入生产和使用使土壤中地膜残留种类增加更加难以回收与降解 目前实际农业生产中仍以聚乙烯或聚氯乙烯为原料的塑料薄膜应用更加广泛此类薄膜成分为高分子化合物分子结构稳定在自然界中很难被光和热降解加之地膜越来越薄且容易破碎导致回收工作难度大大增加 随着地膜使用年限的延长残留在土壤中的地膜得不到及时回收残膜量不断累积造成土壤肥力下降影响农作物根系生长发育此外残膜经过耕作、风力、生物等作用降解形成微塑料颗粒对农田土壤环境造成严重污染不利于农业可持续发展近年来生物降解地膜逐渐开始在
5、实际生产中应用推广这类地膜一定程度上减轻了聚乙烯地膜对农田的危害但其存在成本高、降解过程复杂等缺点且对土壤生态系统的长期影响具有不确定性 目前发现可降解聚乙烯材料的微生物主要为细菌和真菌类其中真菌以霉菌为主多为曲霉属真菌 李夏等发现桔青霉()有降解低分子量和高分子量聚乙烯粉末的作用能快速降解侵蚀传统聚乙烯地膜和聚酯类生物降解地膜 等从土壤中分离出一株土曲霉()发现其可在聚酯类薄膜上生长并能够降解该类薄膜 等从暴露于 的天然微生物群落中分离出一株尖孢镰刀菌()发现其能降解 材料 等从固体土壤中分离出的 株解淀粉芽孢杆菌()和 均能在短时间内降解线性低密度聚乙烯薄膜要解决青海省地膜残留问题最重要的
6、就是筛选分离能高效降解聚乙烯材料的菌种资源 本研究将前期筛选到的一株有降解聚乙烯材料潜力的真菌 进行鉴定通过测定地膜失重率观察膜片表面微观特征、表面粗糙度、表面疏水性和表面官能团等变化情况分析 对聚乙烯地膜的降解能力以期为微生物降解聚乙烯地膜提供菌种资源 材料与方法.试验材料、仪器与试剂供试材料:地膜样品为分子量 的白色透明聚乙烯地膜、黑色聚乙烯地膜供试菌株 由青海大学农林科学院植物保护研究所提供供试仪器:高压蒸汽灭菌锅(日本 公司)恒温培养摇床(天津市莱玻特瑞仪器设备有限公司)恒温培养箱(浙江托普仪器有限公司)扫描电子显微镜(捷克 公司)溅射镀膜仪(英国 公司)原子力显 干旱地区农业研究 第
7、 卷微镜(德国 公司)傅里叶变换红外光谱仪(美国 公司)水接触角仪(承德鼎盛试验机检测设备有限公司)基础无机盐液体培养基():硫酸铵.硝酸铵.磷酸二氢钾.磷酸氢二钾.硫酸镁.氯化钠.酵母提取物.调节 为.改良马丁培养基():酵母浸出粉.葡萄糖.蛋白胨.磷酸氢二钾.硫酸镁.调节 为.以上培养基均在 条件下灭菌 .测定项目与方法.降解菌株鉴定形态鉴定:将目的菌株 接种在改良马丁固体培养基平板上培养 观察菌株的形态特征并拍照在载玻片上滴 滴无菌水挑取生长期为 的目的菌株部分菌丝均匀涂抹于无菌水滴中光学显微镜下观察菌株的菌体形态、菌丝以及菌株的生长状态并拍照 分子鉴定:选择 柱式真菌基因组 抽提试剂盒
8、(生工生物工程股份有限公司)以目的菌株 的基因组 作为模板选择真菌鉴定引物 ()和 ()进行 扩增 反应条件为:个循环延伸 将 产物进行.琼脂糖凝胶电泳 回收纯化后由上海生工生物公司完成测序获取序列后登录 网站选择 窗口输入获得的基因序列进行同源性序列比对用 .软件构建系统发育树.供试样品处理将白色透明地膜与黑色地膜裁剪为 大小膜片依次在灭菌的 溶液、酒精中振荡浸泡 和 期间用无菌水冲洗 次最后置于超净台中用紫外灯照射 自然风干后备用无菌条件下将培养好的 菌株接种到含 无机盐培养基的三角瓶中置于摇床里振荡()培养 设 个不接菌的无机盐培养基作为对照相同条件下培养 后在无菌条件下将白色透明地膜与
9、黑色地膜分别接入含 菌株的处理组培养基以及不接菌的对照组培养基培养 和 后分别取样检测菌株降解效果.地膜失重率测定为监测降解过程中地膜的重量变化分别在培养、取样测定地膜的失重率试验设置 个重复以不接菌为对照 取出培养基中的地膜用去离子水反复淋洗洗净地膜表面附着的微生物膜将洗净的地膜在 的烘箱中干燥过夜冷却至室温后称重 地膜失重率按照下式计算:失重率()(菌株处理前地膜质量菌株处理后地膜质量)/菌株处理前地膜质量.地膜表面微观特征观察 将培养、的微量地膜样品直接粘到导电胶上并使用 溅射镀膜仪喷金 喷金电流为 随后使用 扫描电子显微镜拍摄样品表面形貌观察不同颜色膜片表面的微观特征包括是否出现裂纹以
10、及孔洞等破损情况形貌拍摄时加速电压为 能谱 拍摄时加速电压为 探测器为 二次电子探测器放大倍数为 倍拍摄标尺为 通过分析拍摄到的照片分析 菌株对白色透明以及黑色地膜的降解效能.水接触角测定 将培养、的地膜样品置于 接触角测试平台利用设备自动滴定系统滴上水滴配备光源为可调背光平面平行光源放大方式为可连续变焦拍摄测试照片用量角法测定静水接触角角度进而分析 降解下两种膜片表面疏水性的变化.地膜表面化学官能团结构测定 将培养、的地膜样品置于金刚石 模块中波数范围 扫描 次分辨率 傅里叶红外光谱仪测定膜片表面的官能团用 分析红外色谱图分析降解后膜片表面是否引入新的极性官能团 结果与分析.降解菌株 的鉴定
11、形态鉴定:经过 的培养菌株 在改良马丁培养基上菌落近圆形呈绒毛状生长初期为白色(图见 页)生长后期为淡紫色(图 见 页)光学显微镜下分生孢子梗呈树状各分支顶端含小梗(图 见 页)通过 扩增从菌株 获得 基因片段经过裁剪后利用 .的邻近法构建系统发育树菌株(登录号:.)与淡紫紫孢菌(.)聚为同一分支(图)因此结合形态学特征和分子鉴定结果 鉴定为淡紫紫孢菌 (异名:淡紫拟青霉).不同颜色地膜失重率分析聚乙烯地膜的表观降解速率可通过比较地膜的干质量损失来评估 由图 可知黑色地膜的失第 期 王 蕾等:一株淡紫紫孢菌对聚乙烯地膜降解能力的研究图 菌株 的系统发育树图.重率高于白色透明地膜经过 的 降解白
12、色透明地膜失重率为.而黑色膜片的失重率可达.对照组地膜的少量质量损失可能为其清洗转移时的损失 由此可初步推测菌株 对聚乙烯地膜具有较好的降解作用.不同颜色地膜表面微观特征分析用扫描电子显微镜观察降解、后的地膜由图 可见经过 的 降解处理未接菌处理的白色透明地膜对照组()表面光滑平整经过 降解的白色透明地膜()出现一定程度的破损经过 降解 后 表面开始出现凹槽和孔洞 由图 可见菌株 降解 后与未接菌处理的黑色地膜()相比接菌处理的黑色地膜()表面变得明显粗糙出现较多的微小裂纹与破损局部高低不平经过 的降解后 表面出 注:未接菌的白色透明地膜:经过 降解的白色透明地膜:未接菌的黑色地膜:经过 降解
13、的黑色地膜 下同:.图 地膜的失重率曲线.图 降解前后白色透明地膜表面的扫描电镜观察结果.干旱地区农业研究 第 卷图 降解前后黑色地膜表面的扫描电镜观察结果.现的褶皱和孔洞更加明显 结果说明菌株 对黑色地膜的降解效果更好.不同颜色地膜降解前后疏水性分析地膜的主要成分是聚乙烯聚乙烯是一种非极性疏水材料测定膜片表面的水接触角能了解膜片表面疏水性的变化而疏水性降低是地膜被降解的重要特征 如表 所示经过 的摇床培养未接菌的白色透明地膜平均水接触角为.经 降解后白色透明地膜 的平均水接触角降至.摇床培养 后白色透明地膜的平均水接触角由.降至.经过 的降解处理黑色地膜的平均水接触角由.降至.经过 的降解处
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