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环境中的抗生素主要来自于畜禽养殖业,源源不断的抗生素排放,最终进入到土壤环境中,造成土壤抗生素污染,具有类持久性效应。有关抗生素污染的研究主要集中在水体环境中急性毒性效应方面,关于抗生素对土壤动物的生态毒性以及抗生素复合污染对土壤微生物的生态毒性研究并不多。 本文首先采用室内模拟实验研究了土壤不同浓度金霉素(CTC)和四环素(TC)污染对蚯蚓生长发育、抗氧化防御系统、基因表达等指标的慢性毒性效应,研究结论如下:10、100 mg/kg浓度CTC和TC促进了蚯蚓的生长,并在21 d后转为抑制作用,1 mg/kg CTC和TC对蚯蚓体重影响不大;暴露初期,CTC诱导了蚯蚓可溶性蛋白(SP)的增加,随后转为抑制,21 d后CTC和TC对蚯蚓SP的影响均表现为诱导作用,具有显著的剂量-效应关系;CTC和TC对蚯蚓超氧化物歧化酶(SOD)活性先抑制后促进,对过氧化物酶(POD)、过氧化氢酶(CAT)活性呈持续诱导作用;金霉素和四环素污染均影响了28 d后蚯蚓基因的表达。 本文主要研究了磺胺嘧啶(SD)和四环素(TC)单一复合污染对土壤微生物的影响,研究结论如下:SD和TC单一复合污染对土壤呼吸强度均表现出先抑制后促进再抑制最后稳定的作用,高浓度的影响大于低浓度,最大抑制率出现在2-4 d,最大诱导率出现在12-20 d;SD和TC单一污染对脲酶活性均表现为先抑制后促进再抑制,对酸性磷酸酶持续抑制;SD和TC复合污染对脲酶先抑制后促进,对酸性磷酸酶亦持续抑制,高浓度复合污染效应大于低浓度但与单一污染差别不大;SD和TC单一污染在2、20 d对PLFA总量和不同种类微生物PLFA含量产生抑制效应,均对细菌影响最大;SD和TC复合污染对微生物群落结构影响不同,0.5 mg/kg SD和不同浓度TC复合污染下PLFA含量不同程度升高,5mg/kg SD下主要为抑制;Biolog生态板实验中,SD和TC单一复合污染都显著的影响了AWCD值,高浓度TC及SD对AWCD显著抑制,但部分复合污染浓度对AWCD具有诱导效应; Shannon多样性指数随污染物浓度增加和暴露时间延长变化不显著;单一复合污染均破坏了微生物的分布均一性。