《表1.AOA与AOB的生理和生态分布差异》

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《湖泊微生物硝化过程研究进展》


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盐度也是影响AOA与AOB丰度和多样性的一个重要因素,但根据已有研究尚不能得出一致的规律。有研究显示,高盐环境中AOB的丰度和活性较低而AOA多样性与氨氧化活力较高[38–41]。因此,AOA被认为在极端环境(如高盐湖泊)中更有竞争力,而AOB的生长则受到限制[21,42]。也有研究描述了不同的现象。如本课题组研究发现,青藏高原盐湖沉积物中AOB在基因组和转录组层面的功能基因丰度均高于AOA[13]。从能量角度看,高盐环境下微生物需要产生大量的能量来抵御盐度压力,这种反应的热力学特征一定程度上决定了其生存的盐度上限[43]。本课题组前期研究揭示了青藏高原不同盐度湖泊AOA的群落组成和丰度规律,在盐度高达160 g/L的超盐湖中检测到了古菌amoA基因[20],却并未在这些湖泊水体中检测到可观的氨氧化速率(未发表数据)。考虑到青藏高原湖泊受到极强的太阳辐射,影响着硝化微生物的生态位分布与活力[44–45],光抑制和盐度抑制共同作用是否导致氨氧化群落生态位下移(比如在沉积物中表现出较高的活力)?还需要更多深入的研究来揭示。