2.2 Cu胁迫对大肠杆菌、枯草芽孢杆菌生长曲线的影响
由图3可知,cu2+往浓度5~15 mg/L时对大肠杆菌的生长无明显影响,cu浓度为2O~30m L对大肠杆菌的生长具有一定的促进作用,cu2+浓度为40~100mg/L时,表现出对大肠杆菌生长的抑制作用(80mg/L时例外,可能是测量误差所致),Cu浓度为100m#L时抑制作用最明显。由4可知,cu浓度为5、15、20mg/I对枯草芽孢杆菌的生长具有一定促进作用,cu浓度从30~100mg/L对枯草芽孢杆菌的生长的抑制作用逐渐增强,但随着培养时间的延长,2种细菌仍有生长,凶此cu对2种细菌的毒性没有Hg2对2种细菌的毒性强,在铜对土壤微生物毒性的研究中表明,低浓度铜对土壤微生物生物量有显著刺激作用,高浓度时则有抑制作用,与该试验结果基本相似。
2.3 Pb2+、Cr胁迫对大肠杆菌、枯草芽孢杆菌生长曲线的影响
由图5~8可知,Ph、Cr6+对2种细菌的生长影响不明显,没有明显的规律性,重金属可以改变微生物的数量和区系结构、生理类群和生理生化反应,同时微生物也通过调节其结构和生理状况,或者形成能在自然环境中广泛传播的质粒,完善遗传基,以适应不良环境,不同的微生物对重金属的敏感程度不同;Pacheco等发现重金属抗性细菌中100%带有质粒,顾奇萍等认为随着P}1浓度的升高,耐铅细菌总数先增多后减少。,试验中细菌对低浓度的Pb有一定的依赖性,因此细菌最适Pb2+浓度为2.0mmol/L,并且从铅锌尾矿土分离到的耐铅细菌有93.1%被检测到含有质粒,而对照土中分离到的耐铅细菌仅90.3%的细菌被检测到含有质粒;王俊丽等在28℃培养7d后,在P}1浓度为300mr=/L的PDA培养基上有细菌生长”;而很多的微生物对金属铬尤其对六价铬具有抗性,该试验中大肠杆菌和枯草芽孢杆菌的增殖对PI1“、Cr6表现出较高的耐受性,可能与上述分析有关。
2.4 Cd2+胁迫对大肠杆菌、枯草芽孢杆菌生长曲线的影响
由图9、10可知,Cd对微生物生长的影响比较明显,cd“浓度为5~10mg/L对大肠杆菌生长具有一定促进作用,随着cd“浓度的增加(15~100 mg/L)的cd2+对大肠杆菌的生长起到抑制作用,随着c浓度的增大,抑制作用越明显;Cd对枯草芽孢杆菌的生长始终表现为抑制作用,浓度愈高,抑制作用愈明显。研究也发现,与G一相比,G对cd2+更为敏感,曾路生等在水稻生长、土壤淹水的盆栽条件下,添加外源重金属,发现土壤微生物量开始随c浓度增加而上升,达到一定浓度时则下降;Shweta等在土壤中加入微量的镉,能使土壤细菌数目由1g土壤含有4 800X10个减少为2000个16J。Pvancholy等研究发现,高浓度Cd2+的可减少土壤中细菌的数量。说明C(I2对细菌的生长存在较大影响,其毒性也较强,该试验结果与其结论相同。
3结论
3.1 2种细菌对重金属的敏感性有差异
大肠杆菌和枯草芽孢杆菌的生长对pb2+、crb表现出较高的耐受性,cu2+、H、c在高浓度时对2种细菌的生长具有抑制作用,对比试验发现,G比G一更为敏感。
3.2不同的重金属对微生物的毒性不同
杨哗等研究表明,金属阳离子的毒性顺序Ag>Hg>Cu>Cd>Cr>Ni>Co>Zn,并指出这种顺序可因生物种类的不同而略有差异;段学军等认为,不同重金属种类对微生物的毒性效应不同,一般为Hg>Cd>A1>Pb>Fe>Cu>Zn,该试验通过测定5种重金属对2种典型细菌胁迫后生长曲线的变化后发现,当重金属浓度>50m#L后,5种重金属的对2种细菌的毒性顺序为Hg2+>Cd>Cu2+>Cr pb2。
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