江大可
(蕉嶺縣環境保護監測站 廣東梅州 514100)
抗生素指的是由微生物產生或者是化學合成的具有抗病原體或其它生物活性的一類物質,主要有四環素類、喹諾酮類、大環內酯類、氯霉素類等。而環丙沙星(Ciprofloxacin,CIP)是人工合成使用最為廣泛的喹諾酮類抗生素,是恩諾沙星的代謝產物,對革蘭氏陰性和革蘭氏陽性菌都具有廣譜抗菌性。它通過抑制DNA旋轉酶和拓撲異構酶來阻止細胞分裂,已被證明具有基因毒性。
抗生素廣泛地應用于醫療、畜牧養殖及農業生產。據估計全球每年使用的抗生素達100000到200000噸,而中國每年的使用量超過22000噸,其中超過70%是以藥物原形隨糞尿排出而進入污水處理系統或直接進入環境。在農業生產中,糞便常被用作肥料,糞便中的抗生素會滲出進入土壤及底下水,極大地威脅到農產品的安全,如珠三角地區農場土壤及蔬菜被普遍檢出抗生素,含量高達1537.4 μg·kg-1,而每份土壤及蔬菜樣品中環丙沙星都被檢出,濃度范圍為 5.3-119.8μg·kg-1,這些農場都普遍使用糞肥[1,2],由此可見糞肥的使用是導致農場被抗生素污染的重要原因之一。在水環境系統的試驗中,大多數化合物都是持久性的,只有少數才是可生物降解的。有基因毒性的化合物如喹諾酮類和甲硝唑類并不能夠被去除,喹諾酮類抗生素會強烈吸附到污泥、土壤和沉積物當中而不被生物降解。此外,由于污水處理系統對抗生素的去除率低于50%,污水廠出水中仍然含有高濃度的抗生素,這些抗生素未能在污水處理過程或環境中降解或消除,它們將進入到地表水或地下水甚至是飲用水中,直接威脅到人身安全。由此可見,施用糞肥和廢水排放是導致農業土壤污染的主要途徑。

圖1 環境中抗生素的來源及其在環境中的可能的轉移途徑[3]
近年來,環境中不斷被發現的抗生素引起了人們的極大關注,一方面是由于它潛在的生態風險如對環境中微生物參與的關鍵進程具有潛在的負面影響,如養分的再生、碳氮循環以及污染物的降解等過程??股乜赏ㄟ^各種途徑進入環境中,但我們對其環境行為及對生態系統的影響卻了解甚少。土壤中環丙沙星并不易被生物降解和礦化作用,而通常是通過陽離子交換作用強烈的吸附于土壤。抗生素泛濫帶來并傳播著抗性作用及抗性基因,環境中的這些抗性基因在特定的條件下通過遺傳機制能在微生物間進行水平轉移和放大,進而可能轉移至人類病原細菌,給人類和動物健康帶來災難性的后果。另一方面,抗生素對人類健康的威脅,抗生素可在動植物食品(肉、奶、蛋、蜂蜜等)中殘留污染,嚴重危害人體健康,包括“三致”(致癌、致畸、致突變)作用、生殖與發育毒害、神經毒害、過敏反應、免疫力降低、耐藥性等。對孕婦和胎兒危害尤其嚴重,如四環素、鏈霉素、磺胺類等可造成胎兒畸形、器官功能異常和溶血性貧血等。因此,抗生素已成為新型重要環境有機污染物和近年來環境科學研究的國際前沿課題。
隨著經濟工業全球化的不斷發展,人為向土壤環境中排放的污染物急劇增加,如固體廢棄物的堆放傾倒,各類廢水向土壤排放滲透,機動車尾氣和大氣中有毒有害物質的沉降等等,較普遍的污染物有石油烴(PHC)、多環芳烴(PAHs)、鹵代烴、殺蟲劑、溶劑、金屬等,近年研究較熱的有抗生素、礦山藥劑、藻毒素等都是新型的土壤污染物,由此帶來的對人類和生態環境的危害都有據可查。土壤是眾多動植物賴以生存繁衍的基礎物質,當污染物源源不斷進入到土壤中超過土壤本身的自凈能力或超過土壤的基準值時,就會給生態環境帶來威脅。工業的快速發展使得世界各國都面臨著不同程度的土壤污染,特別是農業生產用地,作為人類糧食生產的基礎,土壤健康狀況會影響到農作物產量和質量,通過糧食、蔬菜、水果等間接影響人體健康,故土壤的健康狀況與人類健康息息相關[4],在一次對珠三角主要農場的調查中發現,抗生素污染普遍存在農場中的土壤和蔬菜,其來源和所施用的糞肥密切相關,可怕的是我們尚不清楚吃進這些受污染的蔬菜會有何種危害[1]。各種化學肥料及農藥的大量使用使得農業用地的狀況堪憂,與此同時,各種工業污染物如重金屬、抗生素、礦山藥劑通過各種途徑進入到農業用地,農業用地污染日益嚴重。據統計,我國現有1億耕地hm2,其中受到重金屬污染的土地達2000萬hm2,受農業和化學試劑污染的農田達到6000多萬hm2,污染程度達到世界之最[5],污染土壤特別是農業用地的修復已經到了“不得不為”的地步。
植物修復是以植物忍耐和超量積累某種或某些化學元素的理論為基礎利用植物及其共存微生物體系清除環境中的污染物的一門環境污染治理技術[6]。雖然直至上世紀五十年代植物修復才嘗試用于放射性土壤的修復,但在八十年代后得到了飛速發展。植物修復現在被視為一種有前途的戰略修復技術。針對不同的污染物,植物去除的方式不太一樣,就有機污染物來講,主要有三種去除方式,一是植物直接吸收代謝污染物,體內的污染物要么通過蒸騰作用揮發到大氣中,要么在植物生長代謝活動中被分解;二是通過植物根或莖本身所分泌的酶等分泌物降解污染物;三是根際對有機污染物的降解,即根際修復。植物修復和根際修復有著其它技術方法所沒有的優勢,相比傳統的土壤修復方法如焚燒、挖掘、淋洗等方法,植物修復有著費用低廉,操作簡單的顯著優勢,同時通過植物的種植,不斷向土壤中傳輸有機物和氮氧,有效改善土壤質地,維持生態平衡。當然,植物修復或者是根際修復它的劣勢就是見效慢,還有就是可能會由于植物生長條件的限制而不能達到修復的目的,如生長氣候、污染土壤的深度等等。目前,通過基因工程來改良植物的方法已經在實驗室普遍展開,雖然已經獲得了一些非常有前景的成果,但是限于一些管理制度還不能被現場應用。這是因為經過基因改造的植物存在著生態危險,如基因的轉移、抗性基因的產生等等。所以,植物修復的一大研究方向是不斷的減小和消除植物修復的限制條件。
微生物輔助的根際修復是一種最為有效的從土壤中去除或降解有機污染物的方法。我們知道,根際是植物根和土壤及微生物相互接觸最為活躍的區域,植物和微生物的相互作用可以促使植物通過釋放螯合劑、酸性物質、溶解磷及氧化還原劑來增強污染物的遷移率和生物有效性。植物根際和根際微生物所產生的根基分泌物包含一系列物質如糖類、氨基酸、鐵載體和酶,同時也會有一些化學性質類似于污染物的物質產生,這些物質通過非特定的污染物類似行為會增強根際修復。這些根際分泌物并不是一成不變的,他們會隨著植物的種類以及它的生長階段而不斷變化,除此之外,植物也會因為某種化學刺激而改變根際分泌物的成分和量。總之,植物根際分泌物的變化都會同時引起根際微生物的活性和群落結構的變化,進而植物吸收累積和降解污染物的狀況也會發生變化。有研究表明,植物根際微生物的數量比非根際區高十幾倍至幾百倍,其代謝活動也高許多,這也許就是污染物根際修復效率高的原因之一。通過強化根定植微生物來增強有機污染物的降解是根際修復的常見手段,因為在根際修復過程中根定植微生物起著主要的作用,然而植物和微生物復雜的相互作用至今也沒有被很好的理解。
抗生素進入土壤后,能直接殺死土壤環境中某些微生物或抑制其生長,尤其是對細菌的作用最為顯著。殘留的抗生素可以影響微生物群落的組成,糞便和土壤中有機質的腐爛和分解,土壤肥力,并同時降低土壤微生物對其他污染物的固定或降解能力??股貙ξ⑸锂a生各種毒性效應,影響微生物活性和群落功能多樣性。因此抗生素會對“根際微生物—植物—土壤”整個微生態產生復雜的影響。如何修復污染土壤環境和保障農產品質量安全,有效評估抗生素環境風險,篩選出對抗生素有抗性或能吸收的植物和根際微生物,是污染土壤植物修復的必經之路,對人類土壤環境安全與健康有著重大意義。
抗生素作為近年來才受重視的土壤新型污染物,其在土壤中帶來的危害已在上文提到,雖然我們對它了解甚少,但無論如何,查明抗生素污染土壤中植物根際微生物的組成將是研究土壤植物修復的首要步驟。