地质高背景下硫酸盐还原菌(SRB)介导加速土壤风化并增强Cd固定
编号:124 访问权限:私有 更新:2023-04-22 15:54:14 浏览:190次 口头报告

报告开始:2023年05月08日 11:55(Asia/Shanghai)

报告时间:10min

所在会场:[2A] 2A、地球化学 [2A-3] 2A-3 地球化学

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摘要
       摘要:矿物-微生物界面发生着许多关键化学反应,是地球关键带进行生物化学风化的重要场所,利用矿物-微生物界面反应能够对土壤重金属元素进行有效调控。在西南岩溶区域,以碳酸盐岩为母岩的土壤在风化过程中易溶元素大量流失,溶解度较低的Cd残留下来,由此形成地质高背景下Cd的异常富集。本研究首先选用硫酸盐还原菌(SRB)与七个不同地层土壤粘粒进行反应并将粘粒与反应后的产物利用Tessier连续提取法(Tessier et al,1979)进行Cd形态的连续提取,结果发现经SRB反应后各地层之间pH值及Cd含量差异减小,反应后土壤性质趋于均质化,以碳酸盐岩为母岩的土壤粘粒富集程度及Cd固定效率明显高于硅酸盐岩,加快了风化速率。镉形态均由可交换态趋向于向铁锰结合态及残渣态转化,生物可利用率明显减小。为进一步探究铁锰氧化物在SRB固定Cd过程中的作用,以三叠系母岩风化而成的紫色土为例,采用Lu的方法(Lu et al,2017)提取去除非结晶铁氧化物(Fe-ox)和去除结晶氧化铁(Fe-CBD)组分并与SRB反应,并结合XRD、XPS及TEM分析发现在SRB对Cd的固定效率主要取决于含铁矿物,而在SRB固定Cd的过程中,原生矿物不断溶解,新生矿物形成,进一步加速了土壤的风化过程。即SRB反应过程中能够减小土壤中Cd的生物可利用率,并在此过程中促进土壤均质化发展及次生含铁矿物的形成,加速土壤风化。这一研究结果能够有助于我们厘清风化过程中以SRB为代表的微生物所扮演的重要作用,更有助于我们阐释于矿物-微生物界面发生的复杂反应体系。
 
关键词
硫酸盐还原菌,镉,粘粒,含铁矿物
报告人
颜星
西南大学

稿件作者
颜星 西南大学地理科学学院
李洁 西南大学资源环境学院
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重要日期
  • 会议日期

    05月05日

    2023

    05月08日

    2023

  • 03月31日 2023

    初稿截稿日期

  • 05月25日 2023

    注册截止日期

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