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恢复沉水植物生长是富营养化水体修复的重要手段.为了探究苦草生长条件下泰州溱湖沉积物磷含量及细菌群落结构的季节性变化,基于16S rRNA基因高通量测序技术,分析不同时期(1、5和9月)苦草生长水域与对照水域沉积物中细菌多样性及群落结构的差异,并探究主要环境因子的变化规律.结果表明,苦草生长降低了溱湖沉积物总磷与有效氮含量,提高了生物有效性铁、有机质含量与铁磷占比.苦草与对照区沉积物主要优势细菌门为变形菌门(Proteobacteria)、绿弯菌门(Chloroflexi)、酸杆菌门(Acidobacteria)、放线菌门(Actinobacteriota)与脱硫菌门(Desulfobacterota).细菌群落结构有显著季节性变化,苦草生长区沉积物变形菌门和脱硫菌门的相对丰度有所增加,而绿弯菌门和酸杆菌门相对丰度则呈下降趋势.冗余分析表明,湖水pH与沉积物总磷对细菌群落的空间分布影响最大,其次是溶解氧含量.研究表明,苦草生长可以通过改变溱湖湖水及沉积物理化性质影响沉积物细菌群落组成,从而增加磷固定并改善湖泊水质.

作者:王娟娟;谢涛;阙天洋;张思文;钱晓晴;吕世鹏

来源:生态学杂志 2022 年 41卷 9期

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作者:
王娟娟;谢涛;阙天洋;张思文;钱晓晴;吕世鹏
来源:
生态学杂志 2022 年 41卷 9期
标签:
苦草 沉积物 磷 细菌群落结构
恢复沉水植物生长是富营养化水体修复的重要手段.为了探究苦草生长条件下泰州溱湖沉积物磷含量及细菌群落结构的季节性变化,基于16S rRNA基因高通量测序技术,分析不同时期(1、5和9月)苦草生长水域与对照水域沉积物中细菌多样性及群落结构的差异,并探究主要环境因子的变化规律.结果表明,苦草生长降低了溱湖沉积物总磷与有效氮含量,提高了生物有效性铁、有机质含量与铁磷占比.苦草与对照区沉积物主要优势细菌门为变形菌门(Proteobacteria)、绿弯菌门(Chloroflexi)、酸杆菌门(Acidobacteria)、放线菌门(Actinobacteriota)与脱硫菌门(Desulfobacterota).细菌群落结构有显著季节性变化,苦草生长区沉积物变形菌门和脱硫菌门的相对丰度有所增加,而绿弯菌门和酸杆菌门相对丰度则呈下降趋势.冗余分析表明,湖水pH与沉积物总磷对细菌群落的空间分布影响最大,其次是溶解氧含量.研究表明,苦草生长可以通过改变溱湖湖水及沉积物理化性质影响沉积物细菌群落组成,从而增加磷固定并改善湖泊水质.