论文摘要
随着地下水污染程度的逐渐加剧以及对城市地下水开采的严格限制,水库已成为城市的主要供水水源。然而,水库水体流动性差、季节性热分层明显,导致库底沉积物处于厌氧状态,藻类过度繁殖,严重影响供水安全。因此,探寻水源水库藻类爆发与微生物群落之间的关系成为新的科学命题。本研究以西安市水源水库为研究对象,结合菌群代谢图谱和高通量DNA测序技术,揭示水库藻类群落结构与功能菌群之间的偶联机制,以期为水源水库水质改善提供科学依据。结论包括:(1)李家河水库微囊藻爆发期间,随着水体深度增加,藻密度逐渐降低(3364.33±234.59~821.67±273.32 10~4cells/L),藻类群落结构发生剧烈变化,细菌群落代谢活性(AWCD)升高。垂向水层中,随藻密度降低,绿菌门、浮霉菌门相对丰度显著增加。主成分分析表明,表层水体细菌群落与温度、溶解氧、pH、氨氮、藻密度密切相关。总有机碳对3 m水深中细菌群落影响显著。6 m水深细菌群落则主要受到总氮、硝氮和电导率的综合调控。(2)李家河水库在夏秋季节依次爆发微囊藻和束丝藻。秋末至冬季藻类群落多样性增加,春季硅藻门为优势藻(60.74%~72.13%)。冗余分析表明,微囊藻、角星鼓藻和直链藻与pH、温度、Fe和Mn呈正相关。束丝藻和小球藻与总氮、氨氮和浊度呈正相关。针杆藻、栅藻、卵囊藻、实球藻、羽纹藻与总磷、溶解氧、硝氮和溶解性有机碳密切相关。(3)金盆水库水质较好,硅藻门和绿藻门为优势藻种。春夏季小环藻占优(91.39%~96.70%),秋季藻类群落多样性显著增加。冗余分析表明,针杆藻、盘星藻、小环藻和桥弯藻与电导率、pH、总磷呈正相关。其中,溶解氧、温度、电导率、pH和Fe是影响藻类群落演替的主要水质因子。(4)运用DNA测序技术诊断李家河水库微囊藻诱发的伴生菌群演替过程,结果表明,随着表层水体藻密度升高(576.33±113.00~4022.81±298.55 10~4 cells/L),细菌和真菌代谢活性和群落多样性增加。微囊藻爆发期间,伴生细菌群落主要为:变形菌门(31.29%)、放线菌门(20.98%)、厚壁菌门(13.21%)和拟杆菌门(6.92%);真菌主要为壶菌门(29.07%)。冗余分析表明,藻类爆发期,伴生细菌群落与温度、溶解氧、pH、总氮、硝氮、氨氮和电导率密切相关;伴生真菌群落则与叶绿素a、总磷、溶解性有机碳、藻密度、Fe、Mn联系紧密。(5)静态反应器模拟微囊藻衰亡,研究结果表明:pH(8.11±0.02~7.85±0.02)、叶绿素a(56.90±4.25~1.31±0.35μg/L)、总氮(4.62±0.04~3.44±0.06 mg/L)、氨氮(1.86±0.01~0.01±0.00 mg/L)以及总磷(0.11±0.01~0.03±0.01 mg/L)逐渐降低,而硝氮(2.87±0.00~3.79±0.16 mg/L)含量逐渐升高。荧光溶解性有机质分别为类富里酸、类胡敏酸以及类色氨酸。丰富度指数与Shannon指数均表明,细菌群落多样性随藻类衰亡而降低。微囊藻衰亡期间,微小杆菌、红杆菌、军团杆菌、浮霉菌的相对丰度显著增加。Network分析表明,绝大多数细菌与硝氮和溶解氧联系紧密。冗余分析表明,叶绿素a、硝氮、溶解氧、溶解性有机碳以及pH与细菌群落结构变化密切相关。
论文目录
文章来源
类型: 硕士论文
作者: 贾竞宇
导师: 张海涵
关键词: 水源水库,藻类群落,高通量测序,菌群代谢活性,种间互作
来源: 西安建筑科技大学
年度: 2019
分类: 基础科学,工程科技Ⅰ辑
专业: 生物学,环境科学与资源利用,环境科学与资源利用
单位: 西安建筑科技大学
基金: 国家自然科学基金(No.51408466),西安建筑科技大学“雁塔青年学者”计划
分类号: X524;X17
DOI: 10.27393/d.cnki.gxazu.2019.000311
总页数: 109
文件大小: 6552K
下载量: 90
相关论文文献
- [1].藻类在池塘生态系统中的作用[J]. 科学养鱼 2020(06)
- [2].藻类[J]. 中华少年(DK少年百科) 2011(05)
- [3].深水库藻类功能组演替特征及与其水动力关系[J]. 环境工程学报 2017(02)
- [4].植物博物馆[J]. 小读者之友 2020(04)
- [5].藻类暴发回顾与总结[J]. 中国建设信息(水工业市场) 2008(08)
- [6].深度学习在藻类分类识别中的应用[J]. 传感器世界 2019(01)
- [7].河南省淮河流域大型水库藻类群落分布特征分析[J]. 治淮 2017(12)
- [8].重新认识藻类[J]. 百科知识 2008(19)
- [9].海草与其附生藻类之间的相互作用[J]. 生态学杂志 2008(10)
- [10].神奇的藻类[J]. 生物进化 2008(04)
- [11].日本从藻类中高效提取“绿色原油”[J]. 海洋石油 2010(02)
- [12].藻类的前世今生——浅析内共生学说与藻类的进化[J]. 生命世界 2020(02)
- [13].海草对营养盐的吸收过程及其与附生藻类的竞争机制[J]. 渔业研究 2017(03)
- [14].藻类连续生产原油工艺问世[J]. 杭州化工 2014(01)
- [15].水库藻类暴发特征与预警指标探讨[J]. 水利发展研究 2014(07)
- [16].富营养化水源中藻类爆发的控制与去除[J]. 科技创新导报 2011(01)
- [17].大伙房水库藻类简析[J]. 广西水利水电 2011(04)
- [18].水库藻类监测原理与方法分析[J]. 广东水利水电 2010(08)
- [19].2015年江苏省市售藻类加工品中铝和镉风险分析[J]. 食品安全导刊 2016(06)
- [20].稻蟹共作系统对稻田水体丝状藻类的影响[J]. 上海海洋大学学报 2015(01)
- [21].怎样防治鱼缸中藻类爆发[J]. 益寿宝典 2017(27)
- [22].藻类在猪饲料应用方面是一种潜在资源[J]. 猪业科学 2013(08)
- [23].珊溪水库藻类异常繁殖特征与成因分析[J]. 华北水利水电学院学报 2011(02)
- [24].高效藻类塘技术及其在水产养殖中的研究与应用[J]. 渔业现代化 2010(01)
- [25].美国藻类作为燃料的探索[J]. 农业工程技术(新能源产业) 2010(09)
- [26].溶藻细菌对富营养化水体藻类群落结构的影响[J]. 环境污染与防治 2008(11)
- [27].藻类在城市污水监测中的应用[J]. 科技创业月刊 2008(04)
- [28].淀山湖生态示范区附着藻类季节动态变化研究[J]. 农业环境科学学报 2012(08)
- [29].利用生物操纵技术控制藻类研究进展[J]. 山东化工 2020(10)
- [30].藻类快速检测新技术在三峡水华监测中的应用[J]. 人民长江 2015(21)