《表3 携带Cd抗性基因的微生物与环境因子的Pearson相关性检验1)》

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《不同施肥措施对水稻土壤微生物镉抗性的影响》


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1)*表示P<0.05,**表示P<0.01,表示理化因子和功能基因显著相关

在施无机肥、有机肥的农耕土壤样品中有效态Cd含量分别为[(3.75±1.22) mg·kg-1]和[(1.08±0.070) mg·kg-1],并且3个研究样地中施有机肥土壤有效态Cd的含量均显著低于施无机肥土壤中有效态Cd的含量(P<0.05),即施加有机肥显著降低了土壤中有效态Cd的含量(图2).在施无机肥和有机肥的土壤中共检测到638个抗Cd功能基因,施无机肥土壤与施有机肥土壤中的微生物Cd抗性基因丰度不同,且施有机肥土壤微生物Cd抗性基因丰度高于施无机肥土壤(图3).进一步分析施无机肥和有机肥土壤的Cd抗性基因发现:在表层土壤及猪粪样品中检测到的重金属Cd抗性基因主要有两类,分别是cad A(563个)和cad BD(75个).根据图4发现3个采样区域里猪粪中的Cd抗性基因均显著低于无机肥和有机肥土壤(P<0.05),而无机肥土壤中的Cd抗性基因均显著低于有机肥土壤(P<0.001),表明土壤中的Cd抗性基因与施加猪粪关系不大.上高、福州地区有机肥土壤Cd抗性基因比施无机肥土壤中的Cd抗性基因分别高出了26.5%和27.9%,而常州地区有机肥土壤的Cd抗性基因的上升比例较小,约为6.6%.所有样品中基因cad A的丰度均显著高于基因cad BD(P<0.001),约占总量的88%.根据Pearson相关性分析(表3)发现土壤理化性质和Cd抗性基因有一定的关联,结果显示cad A和cad BD与含水率(r为0.330和0.333,P<0.01)、有机氮(r为0.283和0.312,P<0.05)、硝态氮(r为0.342和0.347,P<0.01)呈正相关关系,与硫酸盐(r为-0.351和-0.244,P<0.05)和有效态Cd(r为-0.280和-0.297,P<0.05)表现出负相关关系.