《环境科学杂志》发表论文赏析
作者:陆嘉玮,徐晨烨,胡纯,刘树仁,李方
单位:东华大学环境科学与工程学院, 上海 201620,东华大学环境科学与工程学院, 上海 201620,东华大学环境科学与工程学院, 上海 201620,浙江大学环境与资源学院, 杭州 310058,东华大学环境科学与工程学院, 上海 201620
摘要:城市河流是微塑料(MPs)及重金属污染的"热点"区域,在污染迁移中起到重要作用.然而同样作为抗性基因赋存及释放的重要媒介,鲜有研究考察了流域MPs、金属与金属抗性基因(MRGs)的关联.为此,调研了10个黄浦江站点水样的金属及MPs的污染特征,并基于宏基因组学对水样及提取的MPs上的MRGs及可移动遗传元件(MGEs)进行分析.结果显示,表层水中ρ[锑(Sb)]平均值最高,为(3.16±0.419)μg ·L-1.MPs的丰度平均值为(1.78±0.84) n ·L-1,位于工业区和人口密集区的MPs丰度显著高于农业区和低人口密度的区域.纤维状、"小粒径"(<0.5 mm)的聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)是最主要的MPs类型.所有样本中共检出18类MRGs,其中水样中MRGs的相对丰度为1.68±0.21.最主要的MRGs亚型是merR和ruvB,分别为汞和多重金属抗性基因的亚型.相关性分析表明,水中的铬和镍与MRG-Cr、MRG-Ni和多重金属抗性基因之间存在显著正相关.MPs上MRGs的相对丰度为1.63±0.53,最主要的MRGs亚型是merT-P和copB,同样为汞和多重金属抗性基因的亚型.其中多重金属抗性基因亚型ctpC、cueA、czrA和kmtR等与水中的Ni、Cr和Sb含量都存在显著正相关.与水样相比,MPs选择性富集merT-P、copB、ziaA、sodA和dmeF.此外,基于网络分析挖掘了MRGs和MGEs的共现模式.在水环境中,MRGs可经由转座子 tnpA_1和tnpA_2 ,整合子qacEdelta及插入序列 IS91 实现水平基因转移,使微生物产生对应金属的抗性.MPs表面多重金属抗性基因和铜的抗性基因与质粒的亚型IncFIC (FII)、 Rep7、rep7和rep13 之间存在显著正相关,MPs的存在对由质粒介导的特定MRGs的水平基因转移有着显著影响.
关键词:微塑料(MPs),金属,金属抗性基因(MRGs),可移动遗传元件(MGEs),宏基因组学,