在全球水體抗生素污染日益嚴峻的背景下,水生植物介導的phytoremediation(植物修復)技術(shù)因低成本、環(huán)境友好等優(yōu)勢備受關(guān)注。然而,環(huán)境脅迫因子(如溫度、紫外線(xiàn))如何與植物形態(tài)特征交互作用,影響抗生素的吸收與降解過(guò)程,仍是亟待厘清的科學(xué)問(wèn)題。
2025年7月31日,Journal of Hazardous Materials在線(xiàn)發(fā)表了巴西巴拉那聯(lián)邦大學(xué)Marcelo Pedrosa Gomes實(shí)驗室題為“Interactive effects of temperature and UV radiation on antibiotic uptake and degradation in a floating (Salvinia molesta) and a submerged / emergent (Myriophyllum aquaticum) macrophyte”的研究論文,該研究以?xún)煞N典型水生植物為對象,系統揭示了溫度、UV輻射與植物形態(tài)類(lèi)型對水體抗生素修復效能的調控機制,為優(yōu)化氣候適應性修復策略提供了重要依據。
水體中的抗生素污染已成為全球生態(tài)安全的重大威脅。這些污染物通過(guò)市政污水、醫療廢水及農業(yè)徑流進(jìn)入淡水系統,不僅干擾水生微生物群落結構,還會(huì )加速抗生素耐藥基因的傳播。
水生植物作為淡水生態(tài)系統的核心組分,可通過(guò)吸收、代謝、固持等過(guò)程降低水體中抗生素濃度,但其修復效率易受環(huán)境因子影響。溫度通過(guò)調控酶活性與代謝速率,UV 輻射通過(guò)直接光降解與誘導植物氧化應激,均可能改變植物的修復能力;而植物的形態(tài)類(lèi)型(如漂浮 vs 沉水/挺水)作為 “界面調節器”,可能進(jìn)一步放大或緩沖這些環(huán)境效應。
研究選取了兩種形態(tài)差異顯著(zhù)的水生植物:槐葉萍(Salvinia molesta):漂浮植物,葉片漂浮于水面,根系懸浮于水體,直接暴露于大氣與光照環(huán)境;粉綠狐尾藻(Myriophyllum aquaticum):沉水/挺水植物,植株部分或完全處于水下,與水體接觸更充分。兩種植物均廣泛分布于熱帶、亞熱帶地區,在自然污水處理系統中應用廣泛。
實(shí)驗設置了3個(gè)溫度梯度(15℃、22℃、29℃)、2種UV輻射條件(有無(wú)UV-A/UV-B)及2種抗生素暴露水平(有無(wú)混合抗生素,包括阿奇霉素、阿莫西林、環(huán)丙沙星、磺胺甲噁唑),通過(guò)12種處理組合,系統評估植物的生長(cháng)生理、抗生素吸收與代謝特征。
本研究中,槐葉萍和粉綠狐尾藻光合作用活性相關(guān)的葉綠素熒光參數最小熒光(Fo)和最大熒光(Fm)、光系統II的最大光化學(xué)量子產(chǎn)率(Fv/Fm)、葉綠素濃度、類(lèi)黃酮(AFlav)和花青素(AAnth)和氮平衡指數(NBI)均通過(guò)植物多酚葉綠素熒光儀LSA-2050測量完成。
表1 抗生素與 UV 聯(lián)合作用對槐葉萍生理生化參數影響的Bliss獨立性模型分析,含觀(guān)測抑制率、預期抑制率、抑制率比及相互作用類(lèi)型。
表2 抗生素與UV聯(lián)合作用對粉綠狐尾藻生理生化參數影響的Bliss獨立性模型分析,含觀(guān)測抑制率、預期抑制率、抑制率比及相互作用類(lèi)型。
溫度對修復效能的調控:物種特異性顯著(zhù)
槐葉萍的修復效率隨溫度升高而提升,在29℃時(shí)達到最優(yōu),其相對生長(cháng)速率(RGR)較22℃提升23%,抗生素吸收能力顯著(zhù)增強;粉綠狐尾藻的修復效能在15-29℃范圍內保持穩定,顯示出更強的溫度適應性。這一差異與植物代謝活性相關(guān):高溫促進(jìn)槐葉萍的氮同化(氮平衡指數NBI升高),增強代謝能力;而粉綠狐尾藻的酶系統對溫度波動(dòng)更不敏感。
圖1 不同溫度、抗生素及UV處理下槐葉萍和粉綠狐尾藻的相對生長(cháng)率、葉綠素熒光參數(Fo、Fm、Fv/Fm)對比。
圖2 不同溫度、抗生素及UV處理下槐葉萍和粉綠狐尾藻的葉綠素、花青素、類(lèi)黃酮含量及氮平衡指數對比。
UV 輻射的雙重作用:形態(tài)決定 “利弊”
對粉綠狐尾藻:UV輻射顯著(zhù)增強其抗生素降解能力,尤其是在15℃時(shí),環(huán)丙沙星、磺胺甲噁唑的代謝產(chǎn)物(如CIP-M1、SMX-M1)濃度顯著(zhù)升高,表明UV可能誘導了相關(guān)降解酶(如細胞色素P450)的活性;對槐葉萍:UV輻射反而降低水體中抗生素的光降解效率—其漂浮葉片可衰減55% 的UV-B和48%的UV-A,形成 “遮光效應”,導致水體中抗生素殘留增加,而植物自身的代謝轉化能力較弱。
圖3 不同溫度和 UV 處理下槐葉萍和粉綠狐尾藻對混合抗生素的植物修復能力對比。
圖4 不同溫度和 UV 處理下槐葉萍和粉綠狐尾藻體內多種抗生素及其代謝產(chǎn)物的濃度對比。
形態(tài)類(lèi)型的核心作用:從 “固持” 到 “轉化”
槐葉萍:以 “固持” 為主,體內抗生素濃度更高,但代謝產(chǎn)物比例低,表明其更依賴(lài)表面吸附與被動(dòng)吸收;粉綠狐尾藻:以 “轉化” 為核心,雖吸收的抗生素總量較低,但代謝產(chǎn)物(如 AMX-M1、AZI-M1)濃度更高,體現出更強的主動(dòng)降解能力。這種差異源于形態(tài)特征,漂浮植物的氣—水界面接觸模式更利于吸附,而沉水植物與水體的全面接觸更利于酶促降解。
研究提出,基于兩種植物的互補特性,混合種植系統可顯著(zhù)提升修復效率:槐葉萍通過(guò)高表面積快速固持水體中的抗生素,減少擴散;粉綠狐尾藻在水下通過(guò)UV增強的代謝作用,深度降解殘留污染物及代謝產(chǎn)物。這一策略尤其適用于氣候波動(dòng)較大的區域:在高溫季節,槐葉萍的固持能力占優(yōu);在UV輻射較強的時(shí)段,粉綠狐尾藻的降解作用可彌補光降解的不足。
本研究首次系統闡明了溫度、UV 輻射與植物形態(tài)類(lèi)型的交互作用對水體抗生素修復的調控機制,為精準篩選修復物種提供了科學(xué)依據:熱帶高溫區:優(yōu)先選用槐葉萍,或與粉綠狐尾藻混種;高UV輻射區(如高海拔、低濁度水體):粉綠狐尾藻是更優(yōu)選擇;氣候變化背景下:需關(guān)注植物對極端溫度與UV波動(dòng)的適應潛力,構建 “形態(tài)互補 + 功能協(xié)同” 的修復系統。
未來(lái)研究可進(jìn)一步探索混合系統的種間作用機制,及抗生素代謝產(chǎn)物的生態(tài)毒性,為實(shí)際應用提供更全面的理論支撐。
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