搜索到1023篇“ 红树林沉积物“的相关文章
- 茅埏岛红树林沉积物有机碳埋藏特征解析
- 2024年
- 以茅埏岛北部红树林湿地为研究区域,旨在探究红树林湿地沉积物有机碳埋藏特征和来源.基于放射性同位素(^(210)Pb)采用恒定沉积速率模式分析沉积速率(SAR)、有机碳密度、埋藏速率(OCAR)、有机碳潜在来源及贡献率.茅埏岛红树林湿地的沉积速率约为1.8cm/a.沉积物以粉砂和黏土为主,粒径随深度变化基本保持稳定,且过剩^(210)Pb活度与深度之间具有较好的相关性,表明沉积环境较为稳定.沉积物有机碳密度平均值为0.66g/cm^(3),埋藏速率为120.01g/(m^(2)·a).通过碳氮稳定同位素分布特征结合多线性混合模型(IsoSource)可知,沉积物有机碳来源总体以海陆混合来源为主,其中海源占比50.3%,陆源占比33.4%,树源贡献占比16.3%;表层沉积物以陆源和树源输入为主,树源贡献率最高达46.4%.红树林植被组成、成林时间等是影响沉积物有机碳埋藏重要因素.
- 于洋水柏年吕聪聪李滨李雪丽魏珍胡成业
- 关键词:红树林湿地有机碳沉积物
- 一种便捷采集红树林沉积物的装置及其取样方法
- 本发明涉及采样设备技术领域,具体公开一种便捷采集红树林沉积物的装置及其取样方法,该便捷采集红树林沉积物的装置包括采样管、接驳件和封堵件;所述采样管底端可拆卸地配置有取样头;所述接驳件可拆卸地配置在所述采样管的顶端,所述接...
- 彭逸生梁晋胡博文庄雪茵
- 红树林沉积物聚乙烯降解菌的筛选和降解特性
- 2024年
- 【目的】探究湛江市麻章区红树林沉积物中微生物对聚乙烯(PE)塑料的降解特性,丰富红树林塑料降解菌种类。【方法】在湛江市麻章区红树林的高、中、低潮带随机选取9个样点,并采用五点采样法从红树林表层2~5 cm的沉积物中取样。将采集到的沉积物样本在以聚乙烯为唯一碳源的无机盐培养基中进行富集、分离、纯化,以筛选出能够降解PE的菌株,并通过显微形态分析、分子鉴定等方法确定其种属;通过测定生长曲线、失重率、以及分析官能团变化来验证菌株对PE塑料的降解性能。【结果与结论】从沉积物中共筛选出K1-1、K1-2和K1-3三株PE降解能力较强的菌,分别为威尼斯不动杆菌(Acinetobacter venetianus)、Pseudomonas juntendi和维德曼芽孢杆菌(Bacillus wiedmannii)。在120 d的培养周期中,这些菌株的生长曲线均呈抛物线形态。经三株菌作用后,PE表面生成羟基,并形成氨基和羟基化合物,羟基取代羰基,导致PE表观和内部结构明显改变。经120 d处理后,PE膜的失重率分别为6.42%、5.38%和5.73%,其中K1-1菌株处理后PE塑料的失重率相较于目前报道的红树林沉积物中最高降解效率菌株Bacillus gottheilii处理后塑料的失重率提升3.55%。威尼斯不动杆菌(A.venetianus)在PE塑料降解上具有一定潜力,这丰富了湛江红树林沉积物中PE降解菌的种类,为PE塑料的生物降解提供理论支持。
- 卫婉聂芳红张敏林红英魏云丽吕广洲照那木拉康丹菊HAY AnthonyGOONERATNE Ravi陈进军
- 关键词:红树林沉积物聚乙烯塑料降解菌降解性能
- 廉江高桥红树林沉积物微生物群落结构特征及其与营养因子相关性
- 2024年
- 【目的】研究廉江高桥红树林沉积物中微生物群落构特征,及其与环境营养因子的相关性,为了解该研究区域红树林生态系统功能和红树林湿地保护提供基础。【方法】利用16S rDNA高通量测序手段,分析红树林生态系统表层沉积物中微生物的组成、多样性和群落结构,并通过相关性分析探究其对环境营养因子的响应。【结果】研究区域沉积物中微生物优势细菌类群为变形菌门(Proteobacteria),绿弯菌门(Chloroflexi),酸杆菌门(Acidobacteria),拟杆菌门(Bacteroidetes)和芽单胞菌门(Gemmatimonadetes),其中变形菌门是相对丰度最高的类群,占比46.6%~68.9%。微生物α多样性中Shannon指数变化范围为9.95~10.34,Chao1指数变化范围为1 990~2 527,这两个指数在中高潮带间均存在显著差异(P <0.05)。沉积物中总磷、有效磷、总氮和氨氮的质量分数变化范围分别为383.575~760.283、41.772~97.076、820.201~1 452.442、1.511~9.048 mg·kg^(-1),且总磷在中高潮带间存在显著差异(P <0.05)。沉积物中营养因子对门水平上微生物群落组成的解释量为46%,其中总有机碳(TOC)和总氮是对群落结构影响较大的营养因子。【结论】廉江高桥红树林沉积物中微生物多样性丰富,中潮带微生物多样性和丰富度显著高于高潮带,且中潮带采样点的样本与高潮带的分离程度较好;不同分类的微生物对环境中营养因子具有不同程度的响应,TOC是影响中潮带沉积物中微生物群落组成和结构的关键因子,而氮磷是控制高潮带微生物群落结构的主要营养因子。
- 梁文雅王冼民刘琦
- 关键词:红树林沉积物微生物群落
- 东寨港红树林沉积物与水体中抗生素抗性基因的组成特征分析
- 2024年
- 【目的】通过探索海南东寨港红树林抗生素抗性基因(ARGs)的分布情况及微生物和ARGs之间的关联特征,了解红树林的抗性污染现状,为环境中抗性基因风险评估提供理论支撑。【方法】采用宏基因组学技术,探索海南东寨港红树林沉积物与水体中抗生素抗性基因的组成、多样性以及与微生物的相互关系。【结果】利福平抗性基因rpoB mutants、达托霉素类药物抗性基因rpoC、氟喹诺酮类药物抗性基因mfd、氨基香豆素抗性基因alaS、乙酰氧基耐药基因EF-Tu mutants、大环内酯类抗性基因macB以及异烟肼耐药基因katG是海南东寨港红树林水域的优势基因。沉积物和水体中抗生素抗性基因种类组成相似,但水体中抗性基因的多样性皆高于沉积物。NMDS分析发现,沉积物与水体ARGs的组成、分布明显不同。ARGs与微生物类群的关联分析表明,α-变形菌纲、γ-变形菌纲、β-变形菌纲以及黄杆菌纲是与ARGs关联较强的主要微生物类群,占比高达70%。水体中抗性基因主要来源于α-变形菌纲、β-变形菌纲和黄杆菌纲,而沉积物中抗性基因主要来源于γ-变形菌纲和δ-变形菌纲。【结论】红树林沉积物和水体中具有不同的ARGs组成特征,沉积物与水体具有不同的抗性基因风险特征,因此对红树林耐药微生物和ARGs进行生态监测和治理时,除重点监测微生物的组成特征外,还应关注水体中ARGs的变化规律,从而预测海南东寨港红树林沉积物微生物的耐药性风险。
- 张苗苗张文飞董冰雪韩雪梅杨家顶刘丰瑜
- 关键词:红树林抗生素抗性基因沉积物水体
- 红树林沉积物中多环芳烃降解菌Aquabacter sediminis P-9T的分离、鉴定及降解机制的研究
- 2024年
- 多环芳烃(polycyclic aromatic hydrocarbons,PAHs)是一类具有致畸、致癌和致突变特性的高风险有毒污染物,近年来,关于红树林生态系统受到PAHs污染的报道引起广泛关注,微生物降解被认为是处理PAHs污染的有效、经济和多功能替代方法。目前,研究者发现了大量细菌利用PAHs污染作为碳源和能源,然而其普遍存在降解效率偏低、降解谱系窄、对高盐环境适应性差等问题,红树林来源的PAHs降解菌的降解机理尚待充分挖掘。【目的】在红树林沉积物中定向筛选针对PAHs的高效广谱降解菌,并深入探讨其降解效能与作用机制,以期为红树林生态系统中微生物污染修复技术的创新研发提供坚实的科学基础。【方法】从深圳福田红树林沉积物筛选出一株降解PAHs的潜在新种菌株P-9T,通过形态学观察、生理生化特性检测和16S rRNA基因序列分析,对该菌株进行鉴定;基于菌株基因组测序与分析预测该菌株的PAHs代谢潜能;在不同温度(25−40℃)、不同pH(5.0−9.0)和不同底物条件下,对菌株P-9T的降解能力进行测定;利用高效液相色谱-质谱联用(HPLC-ESI-MS/MS)技术检测菌株降解PAHs的中间代谢产物,初步揭示P-9T降解PAHs的代谢机制。【结果】菌株P-9T为黄色杆菌科(Xanthobacteraceae)水杆菌属(Aquabacter)的潜在新种,暂命名为Aquabacter sediminis P-9T,也是Aquabacter属中首次发现的PAHs降解菌种;在菌株A.sediminis P-9T的基因组中则发现了一条完整的苯甲酸盐降解通路,以及参与萘和其他PAHs降解的脱氢酶、水杨酸羟化酶和细胞色素P450等关键基因。菌株P-9T可以在25−40℃和pH 5.0−8.0的条件下降解菲,并且可分别以萘、菲、芘为唯一碳源生长繁殖。在菲初始浓度为50 mg/L下培养5 d降解率达100%。利用HPLC-ESI-MS/MS技术检测发现,该菌株对萘、菲、芘降解的中间代谢产物包括1-羟基-2-萘甲酸、1,2-萘二酚和儿茶酚和1-羟基-2-萘醛。�
- 李嘉谊黄雨晗刘力睿李猛
- 关键词:红树林沉积物多环芳烃降解
- 一株红树林沉积物来源真菌及其应用
- 本发明提供了一株红树林沉积物来源真菌及其应用。该Penicillium sp.UJNMF0740菌株的保藏编号为CGMCC No.40521;上述青霉属真菌及其发酵产物可用于生产抗菌药物。本发明还提供了上述青霉属真菌产生...
- 鲍洁王鑫鑫张华刘海珊陈泽龙李明悦
- 不同植被类型红树林沉积物海洋线虫群落的比较——以东寨港红树林自然保护区为例
- 2024年
- 为探究不同植被类型红树林海洋线虫群落特征的差异及原因,本研究于2020年11月,在海口东寨港红树林自然保护区选择5种植被类型的红树林,对各红树植被类型下沉积物海洋线虫群落结构及多样性进行研究。结果表明,本研究中所有采样点的海洋线虫总平均丰度为(31.3±14.6) ind./cm^(2),其中白骨壤林海洋线虫平均丰度最高((55.5±4.9) ind./cm^(2)),海莲和尖瓣海莲混交林的平均丰度最低((24.4±13.8) ind./cm^(2))。共鉴定海洋线虫24科54属74种,且不同红树植被类型下海洋线虫的群落结构存在差异。聚类分析和非度量多维度分析结果将海洋线虫群落划分为5组,基本代表了5种植被类型的沉积物中海洋线虫群落。同时,海洋线虫群落物种数S、丰富度指数d、均匀度指数J、香农维纳多样性指数H′和优势度指数D在不同植被类型群落间具有显著差异,具体表现如下:榄李、混交林和角果木林海洋线虫群落丰度低且多样性低,以海绕线虫属(Haliplectus)和微口线虫属(Terschellingia)为优势属,以有机碎屑为食的沉积食性海洋线虫为主,其中特化的选择性沉积食性者占比极高(>60%);白骨壤和红海榄林沉积物中的海洋线虫丰度高且多样性高,分别以裸口线虫属(Anoplostoma)、微口线虫属(Terschellingia)和拟齿线虫属(Parodontophora)为优势属;选择性沉积食性者占比低(<23%),非选择性沉积食性者和刮食者均占比高,为优势摄食类型。通过PRIMER 6.0软件中的模块BIOENV进行生物与环境连接的逐步分析和相关检验的结果表明,沉积物分选系数和叶绿素a含量是解释研究区域线虫群落物种组成差异的最佳参数组合。同时,红树植被类型的差异同东寨港海洋线虫群落结构及多样性的变化具有密切关系。
- 张德梅慕芳红张烨宋迎春李诗川华尔
- 关键词:东寨港红树林海洋线虫群落结构
- 漳江口红树林沉积物可培养真菌多样性
- 2023年
- 红树林真菌由于其独特的生态特征、多样性特点和丰富的新型生物活性代谢产物而引起了广泛的关注。本文以漳江口红树林保护区4个采样点的沉积物为研究对象,采用8种筛选培养基(RBM、PDA、CDA、Martin、YM、SDA、ISP2和R2A)分离可培养真菌,根据ITS序列分析对其进行物种鉴定,并利用多样性指数分析评价不同采样点真菌群落的差异。结果共分离到274株真菌,隶属于2门12纲23目39科52属,其中优势属为枝顶孢属(Acremonium)(20.8%)和青霉属(Penicillium)(11.3%),其次是枝孢属(Cladosporium)(7.3%)和帚枝霉属(Sarocladium)(7.3%)。8种筛选培养基中,分离出真菌种属类型最丰富的培养基是RBM,其次是PDA。根据Shannon-Wiener多样性指数(H')、Simpson优势度指数(D)、Magalef丰富度指数(R)和Pielou均匀度指数(J)的分析结果,在属的水平上,距海洋的位置越近,真菌的群落多样性越高,真菌分布越均匀。
- 许莉袁仕杰陈丹张岗秦飞祝珊珊黄冠闽郑永标罗联忠
- 关键词:红树林真菌真菌多样性
- 红树林沉积物产酶微生物的分离和鉴定
- 2023年
- 从红树林沉积物中富集筛选具有产木聚糖酶、酸性果胶酶和纤维素酶活性的菌株,通过稀释、涂布、平板分离的方法筛选可培养微生物,然后提取各菌株基因组DNA,扩增其16S rRNA和18S rRNA基因并测序,最后比对分析确定其分类地位.共筛选到18株细菌和9株真菌.木聚糖酶产生菌共13株,6株为细菌(3株属于γ-变形菌纲,3株属于放线菌纲),7株真菌(5株丝状真菌属于盘菌亚门,2株属于酵母亚门).筛选到酸性果胶酶产生菌3株(1株为γ-变形菌纲细菌、1株为酵母亚门酵母、1株为毛霉亚门的丝状真菌),均为潜在新种.纤维素酶产生菌共获得11株(7株为γ-变形菌纲,2株为拟杆菌纲,2株为放线菌纲).分离获得的细菌菌株中2株为潜在细菌新种(16S rRNA基因的相似度低于98.65%),2株可能为真菌潜在新种(18S rRNA基因的相似度低于98.0%).
- 杜雅萍
- 关键词:红树林沉积物木聚糖酶纤维素酶
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- 赵志忠

- 作品数:136被引量:700H指数:15
- 供职机构:海南师范大学
- 研究主题:重金属元素 重金属 砖红壤 红树林沉积物 红树林
- 王鹏

- 作品数:75被引量:162H指数:8
- 供职机构:海南师范大学
- 研究主题:状态空间模型 重金属 重金属元素 容错控制方法 红树林沉积物
- 王军广

- 作品数:44被引量:161H指数:9
- 供职机构:海南师范大学
- 研究主题:重金属元素 红树林沉积物 重金属 砖红壤 红树林
- 吴丹

- 作品数:27被引量:100H指数:6
- 供职机构:海南师范大学
- 研究主题:高尔夫球场 重金属 红树林沉积物 东寨港 地表水
- 刘贝贝

- 作品数:50被引量:212H指数:8
- 供职机构:中国热带农业科学院环境与植物保护研究所
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