酸性多金属污染土壤中除了目前关注较多的镉、铅、锌、铜、镍等重金属复合污染外,还具有低pH高铝毒的特点。对酸性多金属污染土壤进行植被重建的关键在于有效地降低植物根际自由金属离子的生物有效性。植物根际微生物分泌的铁载体除对植物及微生物获取必需的铁元素有重要的辅助作用外,有研究表明铁载体对铝等其它金属离子也具有较强的亲和性,这为铁载体螯合、固定铁以外的其它金属离子,进而降低其生物毒性提供了可能性。本课题以土壤-植物-微生物联合修复体系为研究对象,通过研究多金属胁迫对植物根际促生菌(plant growth promoting rhizobacteria, PGPR)合成铁载体的影响,PGPR铁载体对自由金属离子的捕获、固定作用,以及铁载体螯合物对土壤潜在酸度的影响,探讨植物-微生物共生体系中微生物对植物缓解金属毒害的贡献,为酸性多金属污染土壤植物-微生物联合修复体系提供进一步的理论依据。
siderophore;chelate;detoxification;low molecular organic acid;synergistic function
酸性多金属污染土壤中除了目前关注较多的镉、铅、锌、铜、镍等重金属复合污染外,还具有低pH高铝毒的特点。对酸性多金属污染土壤进行植被重建的关键在于有效地降低植物根际自由金属离子的生物有效性。植物根际微生物分泌的铁载体除对植物及微生物获取必需的铁元素有重要的辅助作用外,有研究表明铁载体对铝等其它金属离子也具有较强的亲和性,这为铁载体螯合、固定铁以外的其它金属离子,进而降低其生物毒性提供了可能性。本课题以土壤-植物-微生物联合修复体系为研究对象,通过研究多金属胁迫对植物根际促生菌(plant growth promoting rhizobacteria, PGPR)合成铁载体的影响,PGPR铁载体对自由金属离子的捕获、固定作用,酸性多金属污染条件下铁载体对植物的毒性金属离子解毒转运的影响,以及铁载体与小分子有机酸协同作用对土壤中含铁矿物的溶铁作用,探讨微生物铁载体对植物缓解金属毒害的贡献,研究结果为酸性多金属污染土壤植物-微生物联合修复体系提供了进一步的理论依据。