微塑料在天然壤质砂土中的垂向迁移及其对抗性基因传播的影响

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微塑料(MP)作为一种新兴环境污染物,近年来受到了广泛关注。尽管MP的命运和影响早已是地表水(海洋,河流)环境的研究重点,但其对土壤和底层地下水的潜在危害直到最近才被意识到。到目前为止,农业土壤中次生MP与土壤矿物及天然有机物的异质聚凝对其在陆地环境中迁移的影响仍是未知的。此外,由于农业土壤功能化使其通常同时承载着微塑料与抗生素抗性基因(Antibiotic Resistance Genes,ARGs),因此与MP运输相关的另一个问题是其是否可以在土壤中传播ARGs。本文旨在探讨自然老化和异质聚凝体对微塑料在天然土壤中垂向运输的影响,并确定驱动MP运输过程的主要因素,同时对老化塑料传播ARGs的潜力进行了评估。为了达到这些目的,分别在大学校园的林地和农田中收集了天然壤质砂土(代表包气带的最大运输潜力)和塑料碎片(密度低于水)进行微塑料淋滤试验,同时采用PCR扩增技术,选择土壤环境中常见的三类ARGs(四环素类、β-内酰胺类和磺胺类),利用12种ARGs引物对MP样品DNA进行PCR扩增,对其上所携带的ARGs进行考察。淋滤实验结果表明:微塑料(MP)在土壤环境中会发生垂向迁移行为,密度轻于水的洁净微塑料(CMP)向下运输行为可以忽略不计;吸附土壤物质后(RMP)其迁移能力得到了提高(迁移距离达到3-4 cm);腐殖酸的存在(RMP+HA)可显著增强其迁移能力,使之迁移至9-10 cm。CMP与RMP的密度对比实验表明,尽管MP的固有密度低于水,但由于与土壤矿物的异质聚凝,导致MP的密度增加是其向下迁移的驱动机制。CMP、RMP和RMP+HA的最大迁移距离和Zeta电位之间的相关性证实了表面电荷是MP迁移的主导因素。在最大移动距离处仅出现了小尺寸的杆状塑料纤维,说明自然老化会导致塑料纤维化和碎裂,有利于塑料的迁移。同时三类抗生素抗性基因均在塑料表面检测到,表明MP可能是ARGs向下传播到深层土层的潜在途径。这些发现对于理解受农业影响的土壤(两种新兴污染物的天然储集库)中MP和ARGs的迁移和浓度分布十分重要。
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