Page 124 - 《水产学报》2026年第3期
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3 期                                     水    产    学    报                                 50 卷

               3.3    各单元微生物群落变化                                4    结论
                   养殖尾水水质会影响各处理单元水中的微生
                                                                   综上所述,综合生态净化系统最终出水污染
              物群落,而微生物群落的生长和代谢又改变了水
                                                               物含量显著降低,但不同单元的水处理效果不同。
                [28]
              质 。一级沉淀池中           Chao1  指数较低,可能与水
                                                               高通量测序分析表明系统各单元微生物群落丰富
              中较高的污染物含量有关 。变形菌门、放线菌
                                      [29]
                                                               度逐渐增加,优势菌门相对丰度沿程发生变化。随
              门和蓝藻菌门是淡水养殖水体中典型的优势微生
                                                               机森林模型和相关性分析揭示了优势菌属与各水
              物 。各净化单元水体中微生物群落结构的改变
                [30]
                                                               质指标含量变化之间的相互影响。综合生态净化
              降低了富营养化的风险。本研究中,变形菌门在各
                                                               系统显著改善了水质,改变了微生物群落,研究
              单元水体中具有较高丰度,占比为               23.30%~43.74%。
                                                               结果为淡水养殖尾水净化系统的构建提供了参考。
              Yang  等 [31]  研究表明,变形菌门在污水反硝化系统
              中起着主导作用,大多数脱氮菌隶属于变形菌门。                           (作者声明本文无利益冲突)
              Cottrell 等 [32]  发现水生境中的异养变形菌门能消耗
              溶解有机物,用于生长代谢。蓝藻菌门在各单元                            参考文献     (References):
              中占比为     5.94%~42.63%。蓝藻菌门通过固氮作用                [  1  ]   农业农村部渔业渔政管理局, 全国水产技术推广总站, 中国
              增加了水体中氮的输入,阻碍了这些营养物质的                                 水产学会. 2023  中国渔业统计年鉴   [M]. 北京: 中国农业出版
              有效去除 。随着净化单元中营养元素浓度降低,                                社, 2023.
                       [33]
              蓝藻菌门向变形菌门转化,这与                Cao  等 [34]  研究结        The Ministry of Agriculture and Rural Affairs, Bureau of Fish-
              果一致。放线菌门在一级沉淀池中占比                    19.00%,          eries,  National  Fisheries  Technology  Extension  Center,  China
              后续净化单元中丰度增加,水环境中放线菌占据                                 Society  of  Fisheries.  2023  China  fishery  statistical
              优势地位有利于尾水中污染物的去除。研究表明                                 yearbook[M].  Beijing:  China  Agriculture  Press,  2023  (in
              放线菌门与水体中         TAN  去除有关,并能够合成结                     Chinese).
              构多样化的次级代谢产物来降解有机物                  [35–36] 。    [  2  ]   Anh P T, Kroeze C, Bush S R, et al. Water pollution by intens-
                                                                    ive brackish shrimp farming in south-east Vietnam: causes and
                   hgcI_clade、Cyanobium_PCC-6 307、norank_f_
              norank_o_Chloroplast、CL500-29 marine group  是低        options  for  control[J].  Agricultural  Water  Management,  2010,
              污染水中常见优势菌属           [37–38] 。5  种优势菌属对水体             97(6): 872-882.
                                                              [  3  ]   Iber  B  T,  Okomoda  V  T,  Rozaimah  S  A,  et  al.  Eco-friendly
              中  NO -N、TN   和  TAN  的解释度分别为        51.50%、
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                                                                    approaches to aquaculture wastewater treatment: assessment of
              23.42%  和  18.44%,对氮循环过程产生重要影响。
                                                                    natural  coagulants  vis-a-vis  chitosan[J].  Bioresource  Techno-
              hgcI_clade 为最主要的优势菌属,在各单元水体中
                                                                    logy Reports, 2021, 15: 100702.
              丰度沿程增加。hgcI_clade 与固氮功能相关,对水
                                                              [  4  ]   中华人民共和国生态环境部. 地方水产养殖业水污染物排放
              体中   NO -N、NO -N、TN     含量变化有重要影响,
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                                                                    控制标准制订技术导则: HJ 1217-2023[S/OL]. (2023-03-01)
              具有显著负相关性,这一研究结果与                     Ruprecht
                                                                    [2024-01-12].   https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/
              等 [39]  一致。Cyanobium_PCC-6 307  和  norank_f_nor-
                                                                    shjbh/swrwpfbz/202302/t20230224_1017491.shtml.
              ank_o_Chloroplast 是蓝藻菌门的重要成员,与水
                                                                    Ministry of Ecology and Environment of the People's Republic
              体中的营养盐含量变化呈正相关                [40–41] 。两种菌属
                                                                    of China. Technical guideline for the development of local dis-
              与  TAN、NO -N 3  和  COD M n  呈显著正相关,相对                 charge and  control  standards  of  water  pollutants  for   aquacul-
              丰度在各单元中沿程下降,这对抑制水体富营养
                                                                    ture: HJ 1217-2023[S/OL]. (2023-03-01) [2024-01-12]. https://
              化有积极作用。CL500-29 marine group        属于放线
                                                                    www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/shjbh/swrwpfbz/202302/
              菌门,能有效利用不同形式的有机物,并且具有
                                                                    t20230224_1017491.shtml. (in Chinese).
              氮代谢相关基因        [42–43] 。本研究中  CL500-29 marine   [  5  ]   国家环境保护总局《水和废水监测分析方法》编委会. 水和
              group  与  NO -N 3  呈极显著正相关。Limnobacter 与              废水监测分析方法     [M]. 第  4  版. 北京: 中国环境科学出版社,
              厌氧氨氧化细菌存在显著的共生关系                  [44–45] 。尾水         2002.
              中  DO  较高,Limnobacter 作用受到抑制,与水质                      National Environmental Protection Bureau. Methods for monit-
              因子变化没有显著相关性。                                          oring and analysis of water and wastewater[M]. 4th ed. Beijing:

              https://www.china-fishery.cn                           中国水产学会主办    sponsored by China Society of Fisheries
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