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    1. 长江口海陆交互带地下水重金属污染特征及微生物响应
    晏金琳, 张家伟, 刘文晓, 李月, 范佳慧, 王锦龙, 董宏坡
    华东师范大学学报(自然科学版)    2026, 2026 (3): 148-160.   DOI: 10.3969/j.issn.1000-5641.2026.03.012
    摘要78)   HTML3)    PDF(pc) (3551KB)(54)    收藏

    海陆交互带地下水受多重因素共同作用, 重金属污染风险较高. 通过分析测定长江口海陆交互带地下水中8种重金属元素 (Cr、Ni、Cu、Zn、Cd、Pb、As、Hg) 浓度, 并对微生物及重金属抗性基因 (Metal Resistance Genes, MRGs) 组成进行分析, 以揭示长江口海陆交互带地下水环境状况. 调查发现, 研究区域内井水各站位重金属元素平均浓度均低于国家《地下水质量标准》(GB/T 14848—2017) Ⅲ类标准限值; 间隙水站位除Pb外, 其余重金属平均浓度均低于国家《地下水质量标准》Ⅲ类标准限值. 对各重金属元素进行Pearson相关性分析, 结果表明As与Hg、As与Zn、Cd与Hg的相关性系数分别为0.661 (p<0.01)、0.915 (p<0.05)、0.918 (p<0.05), 存在正相关关系, 可推测以上重金属元素具有相似的来源. 研究区域大部分站位的重金属单因子污染指数小于1, 为安全等级; 少量间隙水站位的Pb单因子污染指数范围为1~3, 属于轻中度污染. 综合所有重金属元素对各站位进行评价, 井水综合污染指数为0.27, 为安全等级; 间隙水综合污染指数为1.73, 为轻度污染. 对研究区域地下水宏基因组数据进行分析, 共注释出21种MRGs及39种具有MRGs的潜在已分类宿主菌门类. 研究结果将有助于深入了解长江口海陆交互带地下水中重金属的分布、潜在来源及微生物参与过程.

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    2. 浮床植物种植密度和面积对水体氮、磷去除的影响
    江曙帆, 童春富, 王涛, 张胜楠, 欧阳威
    华东师范大学学报(自然科学版)    2026, 2026 (3): 161-173.   DOI: 10.3969/j.issn.1000-5641.2026.03.013
    摘要63)   HTML3)    PDF(pc) (5406KB)(48)    收藏

    以黄菖蒲 (Iris pseudacorus L.) 浮床作为实验对象, 通过水箱控制实验, 设置了4株/m2、8株/m2、12株/m2、16株/m2及20株/m2等5个浮床植物种植密度和对照组, 以及实验浮床面积 (记为S, 80 cm×80 cm)、50%S和25%S等3个种植面积, 研究了浮床植物种植密度和面积对水体氮、磷去除效果的影响. 结果表明: 黄菖蒲浮床能显著去除水体的总氮 (p<0.05), 而对总磷的去除不显著 (p>0.05). 浮床植物种植密度对水体中氮、磷浓度有显著影响 (p<0.05), 在16株/m2的种植密度下总氮的去除率最高, 在8株/m2时总磷去除率最高, 而在12株/m2时氮、磷去除率均为最低. 种植密度的变化对茎叶和根系的氮、磷去除贡献率均有显著影响 (p<0.05), 在12株/m2和16株/m2时高于其他低密度组和高密度组. 浮床种植面积的变化对水体总磷的去除率有显著影响 (p<0.05), 而对水体总氮的去除率影响不显著 (p>0.05). 种植面积增加有利于提升磷的去除效果. 种植面积的变化对根系氮、磷去除贡献率有显著影响 (p<0.05), 均在50%S下达最高. 种植密度和面积的变化均会改变植物的种植间距和生存空间, 在不同程度上影响植物的生物量和氮、磷等营养分配, 表现出植物茎叶和根系的不同生长特征. 植物对水体氮、磷的吸收去除能力不仅依赖于植物总生物量和养分储量, 还取决于茎叶与根系吸收作用的协同. 因此, 在浮床实际应用中, 应根据水质特征, 选择适宜的种植密度和种植面积.

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