科研 | Water Research:过氧化氢对饮用水库中天然浮游植物和浮游细菌的影响:围隔尺度研究( 二 )

= 0.57)等 。 与对照组相比 , H22处理组的pH值显著降低(p < 0.0001, F = 42.16) , 72 h时从9.2降至8.1 , 120 h时从9.0降至8.3(表2) 。 TOC无显著变化 , 而在72 h时 , 与对照相比 , DOC从22mg/L降至18.5 mg/L(p = 0.003, F = 7.71) 。 72 h时DO也显著降低 , 对照组为11.4 mg/L , 治疗组为6.4 mg/L(p < 0.0001, F = 21.26) 。 处理组和对照组的氨(p = 0.59)、亚硝酸盐(p = 0.73)、硝酸盐(p = 0.50)和正磷酸盐(p = 0.12)等营养成分没有显著差异 。 随着时间的增加 , 无论是在处理还是在对照条件下 , 围隔都会影响营养浓度 。 随着时间的增加 , 温度或真实颜色没有变化(p = 0.53) 。表2 120 h内饮用原水中10 mg/L的H2
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2H2对浮游植物的影响随着时间的增加 , 所有三种浮游植物的生物量都受到H22的影响:蓝藻(p < 0.0001 , F = 21.45)、绿藻(p < 0.0001 , F = 58.38)和硅藻(p < 0.0001 , F = 24.97) 。 蓝藻在T0显示出最高的叶绿素值 , 并且与对照条件相比 , 随着时间的增加持续降低 。 72 h时 , 检测不到蓝藻(图2 A) 。 绿藻叶绿素在72 h时也显著减少(两者p = 0.0003) , 减少了50% 。 然而 , 在120 h , 通过叶绿素估算观察到绿藻生物量大幅增加(p = 0.03) , 达到约25 μg/L , 而在对照组中 , 绿藻生物量保持在13 μg/L(图2 B) 。 硅藻的初始叶绿素浓度为1 μg/L , 在处理24 h检测不到(p = 0.04) , 但随后在120 h , 其达到比对照组高三倍的生物量(图2 C) 。 在处理过的水中 , 绿藻生物量在120 h时高于对照 , 蓝藻生物量则相反 。
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图2 120 h内10 mg/L的H22对浮游植物生物量的影响是通过估计的叶绿素浓度 。 (A)蓝藻 , (B)绿藻(C)硅藻 。3H2对浮游细菌的影响归一化后 , 在每个样本用32221个序列来描述细菌群落(补充表1) 。 样本T3M5(72 h无H2)在DNA处理过程中丢失 , 无法分析 。 稀疏曲线表明所有样品的细菌多样性覆盖率达到97-98%时达到饱和(补充表1和补充图2) 。 样本聚类显示 , 对照组和处理组之间的平均相似度为60% , 差异为70-80%(补充图3) 。 根据Shannon多样性指数和丰富度估算 , 与对照组相比 , H2在任何时候都不影响群落的丰富度(p = 0.07 , F = 5.58)(补充图4A) , 但在24 h和72 h时群落多样性下降(p = 0.001 , F = 63.51) 。 因此 , 加入H2后 , 细菌群落的组成发生了变化 , 但物种数量没有减少 。 采用非度量多维标度法(nMDS)对处理条件和对照条件下的样品进行排序 。 两种条件下对应的样本分布较远 , 不同采样时间下对应的处理样本也被分离 , 每个重复在各自的时间内分组(补充图5) 。 添加H2后24 h和72 h采集的样品比120 h采集的样品更相似 。 这些差异通过双向PERMANOVA处理与对照组(