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    学院新闻及公告
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    Water Research:珊瑚礁如何“消化”持久性污染物?——食物网稀释与共生微生物共同塑造PAHs环境归趋
    网站来源: 时间:2026年09月15日 09:14 点击数:


    近日,国际环境科学领域顶级期刊Water Research在线发表我院海洋生物与生态教研室助理教授韩民伟博士及其研究团队关于珊瑚礁生态系统中多环芳烃(PAHs)生物地球化学循环及其与珊瑚共生功能体微生物功能谱关联的最新研究成果:Biogeochemical cycling and fate of PAHs in coral reef ecosystem: Associations with coral holobiont microbial functional profiles

    多环芳烃(PAHs)是一类典型持久性有机污染物(POPs),其在海洋中的污染水平已有较多研究,但对PAHs在珊瑚礁生态系统中的迁移、富集及最终归趋仍缺乏系统认识,尤其珊瑚共生微生物是否参与污染物环境行为调控尚不明确。研究团队系统调查了珊瑚礁不同环境介质和生物组分中的PAHs赋存特征,并结合珊瑚共生微生物功能分析,探索污染物环境行为与微生物功能之间的潜在联系。

    研究结果显示:1.珊瑚成为珊瑚礁生态系统中PAHs的重要储库PAHs广泛存在于珊瑚礁各环境介质中,其中浮游动物和珊瑚组织具有最高的污染物累积水平,是珊瑚礁生态系统中PAHs的重要储库。块状珊瑚体内PAHs含量显著高于枝状珊瑚,珊瑚形态、黏液分泌及沉积物暴露等因素是主要影响因素。进一步分析表明,疏水性越强的PAHs在礁区生物中的富集能力越高,表明物理化性质决定了PAHs的生物累积行为。

    2.PAHs沿珊瑚礁食物网呈现营养级稀释而非营养级放大。与传统POPs沿食物链逐级放大的认识不同,本研究发现PAHs浓度总体随营养级升高而降低,尤其高分子量PAHs表现出显著的营养级稀释趋势。这说明高营养级生物较强的代谢转化能力以及珊瑚礁快速的物质循环,共同削弱了PAHs的食物链放大效应,而珊瑚等低营养级关键生物可能长期承受更高的污染暴露风险。

    3.珊瑚共生微生物可能成为调控PAHs环境归趋的重要生物引擎PAHs累积较高的块状珊瑚富集了SphingomonasNovosphingobiumAcinetobacter等多种已知PAHs降解菌,并具有更高的PAHs降解、芳香族化合物代谢及碳代谢功能潜力,表明珊瑚共生微生物可能通过促进PAHs生物转化,影响其在珊瑚礁中的最终归趋。这一结论基于功能预测和关联分析提出,为揭示污染物-宿主-微生物互作机制提供了新的研究视角。

    该研究首次构建了污染物赋存-生物富集-营养传递-微生物调控相结合的综合研究框架,系统阐明了PAHs在珊瑚礁生态系统中的生物地球化学循环过程,深化了对污染物环境归趋形成机制的认识,为新污染物生态风险评估及珊瑚礁生态保护提供了新的理论依据。


    论文具体信息如下:

    Xiong Mei, Han Minwei*, Yu Kefu*, Lin Xuejiao, Xu Xiangrong. Biogeochemical cycling and fate of PAHs in coral reef ecosystem:  Associations with coral holobiont microbial functional profiles. Water Research, 2027, 308: 126844. https://doi.org/10.1016/j.watres.2026.126844.


    论文首页

    文字作者:韩民伟

    图片来源:期刊论文

    编辑:周剑、李艳丹

    一审一校:周剑

    二审二校:刘旗扬

    三审三校:余克服


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