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云南省蒙自酸性矿山排水微生物群落结构和功能
引用本文:梁宗林,秦亚玲,王沛,王保军,刘征华,尹华群,刘双江,姜成英.云南省蒙自酸性矿山排水微生物群落结构和功能[J].生物工程学报,2019,35(11):2035-2049.
作者姓名:梁宗林  秦亚玲  王沛  王保军  刘征华  尹华群  刘双江  姜成英
作者单位:1中国科学院微生物研究所 微生物资源前期开发国家重点实验室,北京 100101;2中国科学院大学,北京 100049,1中国科学院微生物研究所 微生物资源前期开发国家重点实验室,北京 100101;2中国科学院大学,北京 100049,1中国科学院微生物研究所 微生物资源前期开发国家重点实验室,北京 100101;2中国科学院大学,北京 100049,1中国科学院微生物研究所 微生物资源前期开发国家重点实验室,北京 100101,4中南大学 资源加工与生物工程学院,湖南 长沙 410083;5中南大学 教育部生物冶金重点实验室,湖南 长沙 410083,4中南大学 资源加工与生物工程学院,湖南 长沙 410083;5中南大学 教育部生物冶金重点实验室,湖南 长沙 410083,1中国科学院微生物研究所 微生物资源前期开发国家重点实验室,北京 100101;2中国科学院大学,北京 100049;3中国科学院环境微生物技术联合实验室,北京 100101,1中国科学院微生物研究所 微生物资源前期开发国家重点实验室,北京 100101;2中国科学院大学,北京 100049;3中国科学院环境微生物技术联合实验室,北京 100101
基金项目:国家自然科学基金重点研发计划 (No. 91851206),国家自然科学基金 (No. 31670124),国家重点基础研究发展计划 (973计划) (No. 2014CB846000),国家材料环境腐蚀平台资助。
摘    要:为探究酸性矿山排水生态系统不同环境中的微生物群落和功能,全面了解酸性矿山排水的形成和发展规律,采用高通量测序技术研究云南省蒙自某矿区酸矿水坑和周边溪水中的原核微生物群落组成,并结合样本理化特征分析影响群落结构的主要因素,进而解析菌群的环境功能。研究发现酸矿水坑中主要有广古菌门、变形菌门(包括α、γ和δ变形菌纲)、硝化螺菌门、厚壁菌门、放线菌门和酸杆菌门等类群,与周边溪水的群落结构具有明显差异。群落多样性与pH呈显著正相关,而热原体纲(Thermoplasmata)与pH呈负相关,可对群落结构起主导作用。酸矿水坑不同样本中均具有高丰度的亚铁原体属Ferroplasma (6.60%–86.34%),酸硫杆菌属Acidithiobacillus是酸矿水和沉积泥中主要的铁、硫氧化细菌,而专性铁氧化的钩端螺旋菌属Leptospirillum的丰度较低,铁卵形菌属Ferrovum几乎只存在于酸矿水中;此外,嗜酸或耐酸的异养菌广泛分布于酸矿水和沉积泥中,它们可促进铁、硫氧化菌的生长及催化矿石溶解。结果表明,pH通过影响微生物多样性和菌群分布而对酸性矿山排水环境微生物群落结构造成重大影响。

关 键 词:酸性矿山排水,高通量测序,微生物多样性,群落结构,嗜酸菌
收稿时间:2019/11/12 0:00:00

Microbial community structure and function in acid mine drainage from Mengzi, Yunnan Province
Zonglin Liang,Yaling Qin,Pei Wang,Baojun Wang,Zhenghua Liu,Huaqun Yin,Shuang-Jiang Liu and Cheng-Ying Jiang.Microbial community structure and function in acid mine drainage from Mengzi, Yunnan Province[J].Chinese Journal of Biotechnology,2019,35(11):2035-2049.
Authors:Zonglin Liang  Yaling Qin  Pei Wang  Baojun Wang  Zhenghua Liu  Huaqun Yin  Shuang-Jiang Liu and Cheng-Ying Jiang
Institution:1 State Key Laboratory of Microbial Resources, Institute of Microbiology, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China;2 University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China,1 State Key Laboratory of Microbial Resources, Institute of Microbiology, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China;2 University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China,1 State Key Laboratory of Microbial Resources, Institute of Microbiology, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China;2 University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China,1 State Key Laboratory of Microbial Resources, Institute of Microbiology, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China,4 School of Minerals Processing and Bioengineering, Central South University, Changsha 410083, Hunan, China;5 Key Laboratory of Biometallurgy of Ministry of Education, Central South University, Changsha 410083, Hunan, China,4 School of Minerals Processing and Bioengineering, Central South University, Changsha 410083, Hunan, China;5 Key Laboratory of Biometallurgy of Ministry of Education, Central South University, Changsha 410083, Hunan, China,1 State Key Laboratory of Microbial Resources, Institute of Microbiology, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China;2 University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China;3 RCEES-IMCAS-UCAS Joint Laboratory for Environmental Microbial Technology, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China and 1 State Key Laboratory of Microbial Resources, Institute of Microbiology, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China;2 University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China;3 RCEES-IMCAS-UCAS Joint Laboratory for Environmental Microbial Technology, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China
Abstract:
Keywords:acid mine drainage  high-throughput sequencing  microbial diversity  community structure  acidophile
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