![除草剂丁草胺对高产水稻土微生物群落功能多样性的影响讲义_第1页](http://file4.renrendoc.com/view/d74e15885a76431da1ff216506a9881f/d74e15885a76431da1ff216506a9881f1.gif)
![除草剂丁草胺对高产水稻土微生物群落功能多样性的影响讲义_第2页](http://file4.renrendoc.com/view/d74e15885a76431da1ff216506a9881f/d74e15885a76431da1ff216506a9881f2.gif)
![除草剂丁草胺对高产水稻土微生物群落功能多样性的影响讲义_第3页](http://file4.renrendoc.com/view/d74e15885a76431da1ff216506a9881f/d74e15885a76431da1ff216506a9881f3.gif)
![除草剂丁草胺对高产水稻土微生物群落功能多样性的影响讲义_第4页](http://file4.renrendoc.com/view/d74e15885a76431da1ff216506a9881f/d74e15885a76431da1ff216506a9881f4.gif)
![除草剂丁草胺对高产水稻土微生物群落功能多样性的影响讲义_第5页](http://file4.renrendoc.com/view/d74e15885a76431da1ff216506a9881f/d74e15885a76431da1ff216506a9881f5.gif)
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
会计学1除草剂丁草胺对高产水稻土微生物群落功能多样性的影响讲义目录1.背景介绍2.材料和方法3.结果和分析4.结论第1页/共26页介绍1.丁草胺的概况:
丁草胺是亚洲生产和应用最广泛的除草剂,与乙草胺和草甘膦并称我国三大除草剂,每年用量超过8000t,且呈持续增加的趋势。丁草胺主要应用于水稻田,对禾本科杂草有较好的防除效果,但由于使用量大,且直接毒土,不可避免地会在土壤和环境中残留,破坏土壤微生物群落结构,影响水稻产量。丁草胺在环境中的残留污染主要有三种情况:一是丁草胺随生产废水、排灌水及降水的纵向淋溶和横向扩散会造成地表水和地下水的污染;二是丁草胺会对生态系统中的植物、动物和微生物产生不利影响,从而影响到整个生态系统的正常运转;三是丁草胺具有致突变性和遗传毒性,能通过食物链和生物富集将毒性逐级传递并不断扩大,最终影响到人类健康。因此,丁草胺在生态环境中的安全性问题已经逐渐引起人们的关注,深入了解丁草胺的环境生态效应显得极为重要。第2页/共26页2.高产水稻区概况:
云南永胜涛源乡是保持我国水稻小面积超高产纪录的特殊生态区,1983年常规稻“桂朝2号”在涛源创下亩产1075.4kg的全国高产纪录,使我国首次实现单季水稻亩产超吨粮的突破;2001杂交稻“特优175”验收亩产达1185.5kg,超级稻“Ⅱ优明86”验收亩产达1196.5kg,双双打破印度亩产1184.8kg的世界水稻纪录;从2004年到2006年,涛源连续三年创造1亩以上面积水稻单产突破1200kg大关的历史性突破,“协优107”亩产达1287kg。光照、温度和当地优越的土壤微环境是造成涛源水稻频频高产的重要生态因素。涛源特殊生态区常年使用丁草胺作为水稻选择性芽前除草剂,大量施用的除草剂究竟会对土壤微生物群落结构造成多大影响成为研究者关注的焦点。第3页/共26页
本试验采用BIOLOGECO微平板,通过测定土壤微生物对单一碳源的利用能力和利用程度,研究不同浓度丁草胺对高产水稻土微生物群落功能多样性的影响。BIOLOG碳素利用法是由美国BIOLOG公司于1989年开发成功的一种用于微生物纯种鉴定的研究方法。BIOLOG方法的原理是:微生物在利用碳源的过程中会产生自由电子,自由电子可引起四唑盐染料发生氧化还原显色反应,由于微生物对不同碳源的利用能力很大程度上取决于微生物的种类及其代谢活性,从而达到鉴定纯种微生物或比较分析微生物群落结构的目的。
ECO微平板是BIOLOG碳素利用法中以碳源利用能力为基础的描述微生物群落功能特征的定量分析方法。ECO微平板共96个孔,每32孔为一组重复,包含1个对照孔和31个反应孔。对照孔中加入水和指示剂,反应孔分别加入31种单一碳源和指示剂。将微生物接种到ECO微平板后,各孔中微生物利用碳源底物,发生氧化还原反应,使指示剂变色,然后根据反应孔中颜色变化的吸光值来指示微生物对31种不同碳源的利用情况,得到土壤微生物特有的“代谢指纹”,从而反映微生物群落功能代谢能力的差异。此方法灵敏度高,无需分离培养纯种微生物,可最大限度保留微生物群落的原有代谢特征,且操作简便,数据量大,在研究空间及时间尺度上微生物群落变化方面得到广泛应用。研究思路:第4页/共26页材料和方法
1.供试药品丁草胺,上海升联化工有限公司生产,农药登记号:D20091403,产品标准号:HG3292-2001,施用方法:药土法。2.土壤含水量测定称取30-40g(精确到0.01g)新鲜土样置于培养皿中,放入110℃烘箱烘烤6h,取出称重;之后重新放回烘箱继续烘烤,每隔30min重复称重一次,直至恒重,设置三个重复。土壤含水量计算公式为:其中,m0表示烘干前样品重,g;m1表示烘干后样品重,g。第5页/共26页3.丁草胺处理试验设计
丁草胺的合理施用标准为有效成分浓度747-1278g/hm2(GB/T8321.1-2000),折算合0.216-0.370mg/kg干土,本研究取中间浓度0.30mg/kg干土作为100%推荐剂量。称取相当于500g干重的新鲜土样,加入超纯水使其含水量为田间最大持水量的60%,在室内模拟条件下,添加以超纯水稀释的丁草胺,使其在土样中的有效成分浓度分别为50%推荐剂量(0.15mg/kg,简称B15)、100%推荐剂量(0.30mg/kg,简称B30)和500%推荐剂量(1.5mg/kg,简称B150),搅拌均匀,另设不加丁草胺的处理为对照(0mg/kg,简称CK),每个处理3个重复。所有处理密封,置于恒温培养箱(25±1℃)中避光培养,于药剂处理后的7、15、30、45d取样测定,每隔2-3d用差减法补充水分以调节含水量。第6页/共26页4.土壤微生物功能多样性测定方法ECO微平板的测定方法参照Garland(1991),具体步骤为:①0.1mol/L磷酸缓冲液:KH2PO4/K2HPO4,pH7.0,分装至250mL三角瓶中,每瓶90mL,121℃灭菌备用;②0.85%生理盐水:NaCl8.5g,蒸馏水1000mL,分装至玻璃试管,每管9mL,121℃灭菌备用;③称取相当于10g干土重的处理土样,加入90mL0.1mol/L磷酸缓冲液中,180r/min振荡30min,静置10min;④取土壤浸出液上清1mL,加入9mL0.85%生理盐水,混匀,梯度稀释成10-3土壤菌悬液;⑤用移液器接种土壤菌悬液至ECO微平板,每孔150µL,每个样品三个重复;⑥25℃恒温培养箱温育7d,在培养24、48、72、96、120、144、168h后用BIOLOG自动读板仪读取590nm波长下的吸光值。
第7页/共26页5.数据处理
试验数据使用SPSS17.0软件处理,采用单因素(onewayANOVA)方差分析和LSD法进行多重比较(р<0.05)。第8页/共26页3.数据处理
微生物代谢活性采用微平板每孔颜色平均变化率(AverageWellColorDevelopment,AWCD)描述,采用Shannon指数(Shannonindex)和Simpson指数(Simpsonindex)表征土壤微生物群落功能多样性(表4-1);使用SPSS17.0软件处理AWCD值、Shannon指数和Simpson指数计算结果,采用单因素(onewayANOVA)方差分析和LSD法进行多重比较(р<0.05)。第9页/共26页结果与分析1.不同处理微生物群落代谢活性分析
第10页/共26页图土壤微生物群落温育过程中AWCD值的变化
施药7d,B30的AWCD值明显高于其它处理,其次为B15。B150和CK差别不明显,说明中低剂量丁草胺可刺激微生物生长,高浓度丁草胺影响不显著;各处理均在温育72-120h期间表现出较强的碳源利用能力。第11页/共26页
施药15d,B30仍然保持最强的代谢活性,B15在温育96h后降至CK以下,B30在温育168h时与CK持平,而B150始终保持相对较低的代谢状况,说明随着处理时间延长,中低浓度丁草胺对微生物的刺激作用逐渐消退,高浓度则表现出抑制作用;第12页/共26页
施药30d,CK表现出对碳源最强的利用能力,温育96h时,其AWCD值与B15和B30差异不明显,但比B150高出40.5%,说明随着农药的自然降解,中低浓度丁草胺的刺激作用已不存在,高浓度的抑制作用尚未解除;第13页/共26页
施药45d,所有处理整体代谢活性无明显差别,随着温育时间延长,B150碳源利用能力逐渐增强,说明高浓度丁草胺对微生物的抑制作用正逐渐消除。
第14页/共26页
施用丁草胺会改变高产水稻土微生物群落代谢活性,中低浓度对微生物有促生长作用,高浓度有抑制作用,随着培养时间延长,促进和抑制作用逐渐减缓,直至完全消失。小结:第15页/共26页2.不同处理微生物群落多样性指数分析施药7d,除B30的Shannon指数明显偏高外,其余处理与CK均无显著差异,说明100%推荐剂量可提高微生物碳源利用能力,与AWCD值分析结果一致。施药15d,所有处理Shannon指数与CK均无显著差异,丁草胺未表现出明显影响。施药30d,B150的Shannon指数首先显著下降。施药45d,B30也表现出Shannon指数显著下降,据此趋势推测,若继续培养,B15的Shannon指数很可能也会下降。说明施用丁草胺会导致微生物群落可利用碳源种类数显著下降,施药浓度越高,发生微生物群落可利用碳源种类数减少所需时间越短。第16页/共26页施药7d,除B30的Simpson指数明显偏低外,其余处理与CK均无显著差异,说明100%推荐剂量可提高微生物碳源利用能力,与AWCD值和Shannon指数分析结果一致。施药15d,B150最早出现Simpson指数的明显升高,与CK达到差异显著,说明高浓度处理最早引起微生物碳源利用能力集中,可利用碳源种类数减少。施药30d,B150的Simpson指数进一步提高,比CK高出33.3%,达到差异显著;而B30和B15与CK虽未达到差异显著,但其Simpson指数也表现出升高的趋势,比CK分别高出15.9%和11.6%。施药45d,B30的Simpson指数与CK达到差异显著,说明中等浓度处理也引起了微生物碳源利用能力集中。据此趋势推测,若继续培养,B15很可能也会引起微生物碳源利用能力集中。施用丁草胺会导致微生物群落碳源利用能力集中,施药浓度越高,发生微生物群落碳源利用能力集中所需时间越短。第17页/共26页两个多样性指数分析结果均表明,施用丁草胺会对高产水稻土微生物群落碳源利用能力产生不利影响,施药浓度是导致微生物群落碳源利用能力集中、可利用碳源种类数减少的直接原因,且施药浓度越高,发生微生物群落碳源利用能力减弱所需时间越短。小结:第18页/共26页3.不同处理微生物碳源利用特征主成分因子分析施药7d,主成分因子PC1和主成分因子PC2贡献率分别为47.14%和32.36%,累计方差贡献率79.50%;PC1能较好区分CK、B15和B30,PC2能较好区分CK和B15,说明施用丁草胺会造成高产水稻土微生物群落碳源利用能力的差别,B15和B30首先获得响应,考虑到PC1和PC2贡献率不同,综合评价应为B30变化最显著。第19页/共26页施药15d,主成分因子PC1和主成分因子PC2贡献率分别为47.71%和32.43%,累计方差贡献率80.14%;PC1能较好地将三个农药处理与CK区分开,PC2能较好区分CK、B30和B150,说明随培养时间延长,高浓度处理微生物碳源利用能力也开始发生改变,但不及中低浓度处理变化明显。第20页/共26页施药30d,主成分因子PC1和主成分因子PC2贡献率分别为41.15%和29.92%,累计方差贡献率71.06%;PC1能较好地将CK与其他三个处理区分开,PC2则只能明显区分CK和B150,说明丁草胺对微生物碳源利用能力的影响仍存在,但中低浓度影响力开始减弱。第21页/共26页施药45d,主成分因子PC1和主成分因子PC2贡献率分别为41.38%和32.38%,累计方差贡献率74.21%;PC1和PC2均能够较好区分CK、B15和B150,而无法区分CK和B30。说明随着丁草胺的自然降解,农药对土微生物碳源利用能力的影响逐渐消退。按此趋势推测,若继续培养,其它浓度处理微生物碳源利用能力也会逐渐恢复。第22页/共26页结论1)施用丁草胺会改变高产水稻土微生物群落代谢活性,中低浓度对微生物有促生长作用,高浓度有抑制作用,随着培养时间延长,促进和抑制作用逐渐减缓,直至完全消失。2)施用丁草胺会对高产水稻土微生物群落碳源利用能力产生不利影响,施药浓度是导致微生物群落碳源利用能力集中、可利用碳源种类数减
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025-2030年地质灾害应急处理机器人企业制定与实施新质生产力战略研究报告
- 2025-2030年可变色墨水行业跨境出海战略研究报告
- 2025-2030年呼吸深度监测设备行业深度调研及发展战略咨询报告
- 7权力受到制约和监督 教学设计-2024-2025学年道德与法治六年级上册统编版
- 公路工程施工监理投标文件格式
- 1《观潮》教学设计-2024-2025学年四年级上册语文统编版
- 4《日月水火》(教学设计)2024-2025学年统编版一年级语文上册
- 14《普罗米修斯》教学设计2024-2025学年四年级上册语文统编版
- 22文言文二则 伯牙鼓琴教学设计-2024-2025学年语文六年级上册统编版
- 2025年元头锤项目可行性研究报告
- DB15T 2058-2021 分梳绵羊毛标准
- 2022年涉农领域涉嫌非法集资风险专项排查工作总结
- (高职)银行基本技能ppt课件(完整版)
- 五年级下册美术课件-第2课 新街古韵丨赣美版
- 山东省莱阳市望岚口矿区页岩矿
- 机动车维修经营备案告知承诺书
- 秦荻辉科技英语写作教程练习答案(共42页)
- 猴车司机试题
- 新人教版九年级全一册物理知识点填空题汇编
- 剪力墙、楼板开洞专项施工方案
- 办好高水平民办高中的哲学思考-教育文档
评论
0/150
提交评论