《表1 会仙岩溶湿地各采样点水质及沉积物化学指标》

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《植被恢复的岩溶湿地沉积物细菌群落结构和多样性分析》


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注:ND表示未检出.采用Duncan's multiple range test方法分析,同一列无相同字母表示显著性差异(P<0.05).

此外,沉积物中细菌门类的相对丰度也存在一定的变化规律.其中,变形菌门的相对丰度在各采样点(除D1外)分布均匀,并于采样点D2处达到最大值(44.16%),而在D1处出现明显差异,为最小值(18.34%).作为细菌中最大类群的变形菌门,其大部分成员生存于厌氧环境,含量最多的δ-变形菌纲存在严格厌氧的细菌.比较所有采样点可以发现,采样点D1处为生活污水排放管道,水流湍急,村民还在此处填放沙袋,造成水位差从而形成跌水曝气,促使沉积物表层重构,增加了深层沉积物的含氧量,而其余各采样点虽有流速差异,但不足以对沉积物造成明显扰动,因此变形菌门在采样点D1处的相对丰度明显偏低.与之相反,绿弯菌门相对丰度最小值(5.27%)出现在采样点D2处,与其他采样点形成明显差异,这是因为光照能够促进绿弯菌门的生长[32],而采样点D2处因覆盖了大面积浮岛导致沉积物受到的光照较少.酸杆菌门的相对丰度整体偏低,各采样点之间差异不明显,最大值(13.18%)出现在采样点D8处,最小值(5.48%)出现在采样点D10处.酸杆菌门最开始是在酸性地质环境中被发现并因此命名[33],但这并不表示该菌门只能在酸性环境中生存.近年来有研究[34]发现,中性甚至碱性环境中也能检测出一些酸杆菌的基因序列,这与笔者试验结果相同.由于会仙岩溶湿地是喀斯特地貌,水化学类型主要为HCO3-Ca型,其环境主要呈中性或弱碱性(见表1),所以酸杆菌门相对丰度低于鄱阳湖典型湿地[7]等其他类型湿地.为了进一步了解属水平上物种的聚集程度或含量高低,依据其物种注释和丰度信息,从所有样品中选取丰度排名处于前30位的属,并根据其在每个样品中的丰度信息,对物种进行聚类,结果如图3所示.