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    南方典型旅游城市空氣微生物粒徑分布特征

    2017-01-19 08:45:42姚文沖樓秀芹方治國(guó)歐陽(yáng)志云浙江工商大學(xué)環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院浙江杭州00杭州市疾病預(yù)防控制中心微生物檢驗(yàn)科浙江杭州00中國(guó)科學(xué)院生態(tài)環(huán)境研究中心城市與區(qū)域生態(tài)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室北京00085
    中國(guó)環(huán)境科學(xué) 2016年10期
    關(guān)鍵詞:百分比杭州市真菌

    姚文沖,樓秀芹,方治國(guó)*,歐陽(yáng)志云(.浙江工商大學(xué)環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院,浙江 杭州 00;.杭州市疾病預(yù)防控制中心微生物檢驗(yàn)科,浙江 杭州 00;.中國(guó)科學(xué)院生態(tài)環(huán)境研究中心,城市與區(qū)域生態(tài)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,北京 00085)

    南方典型旅游城市空氣微生物粒徑分布特征

    姚文沖1,樓秀芹2,方治國(guó)1*,歐陽(yáng)志云3(1.浙江工商大學(xué)環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院,浙江 杭州 310012;2.杭州市疾病預(yù)防控制中心微生物檢驗(yàn)科,浙江 杭州 310021;3.中國(guó)科學(xué)院生態(tài)環(huán)境研究中心,城市與區(qū)域生態(tài)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,北京 100085)

    在南方典型旅游城市杭州選取了4個(gè)樣點(diǎn)進(jìn)行了空氣微生物取樣工作.系統(tǒng)研究了杭州市室外空氣微生物粒徑分布特征.結(jié)果表明,不同樣點(diǎn)空氣細(xì)菌粒子百分比從Ⅰ級(jí)到Ⅵ級(jí)逐漸減少,總體呈偏態(tài)分布.交通干線,文教區(qū),商業(yè)區(qū)和旅游風(fēng)景區(qū)細(xì)菌粒子百分比最高值均出現(xiàn)在Ⅰ級(jí),分別占29.1%, 31.8%, 33.5%和25.4%,最低值均出現(xiàn)在Ⅵ級(jí),分別占11.7%, 11.2%, 6.5%和11.1%.不同樣點(diǎn)空氣真菌主要分布在Ⅲ級(jí)、Ⅳ級(jí)和Ⅴ級(jí),總體呈對(duì)數(shù)正態(tài)分布,真菌百分比最高值均出現(xiàn)在Ⅳ級(jí),分別占30.3%, 30.2%, 31.7%和28.3%,最低值出現(xiàn)在Ⅵ級(jí),分別占5.2%, 5.1%, 3.3%和4.5%.青霉屬,鏈格孢屬,曲霉屬和枝孢屬優(yōu)勢(shì)真菌粒徑均呈對(duì)數(shù)正態(tài)分布特征,但取樣器各級(jí)真菌百分比各不相同.此外,空氣細(xì)菌中值直徑顯著大于空氣真菌,商業(yè)區(qū)空氣細(xì)菌中值直徑顯著大于其他3個(gè)樣點(diǎn),而文教區(qū)真菌中值直徑顯著大于其他3個(gè)樣點(diǎn).研究結(jié)果進(jìn)一步說(shuō)明了城市室內(nèi)外空氣微生物粒徑分布特征的不同,為室內(nèi)外空氣微生物污染的預(yù)防和控制提供了科學(xué)依據(jù).

    空氣微生物;生物氣溶膠;粒徑分布;青霉屬;枝孢屬

    生物氣溶膠是指空氣中具有生物來(lái)源的粒子,主要包括花粉、真菌、細(xì)菌、病毒、昆蟲片段、哺乳動(dòng)物的皮毛、生物殘?bào)w或代謝產(chǎn)物等[1].其中,空氣中的細(xì)菌主要吸附在塵埃粒子表面,真菌則以孢子的形式存在于空氣中[2],空氣中這些特定的生物粒子具有特定的動(dòng)力學(xué)粒徑,風(fēng)媒傳粉的植物花粉為17~58μm,真菌孢子為1~30μm,細(xì)菌為0.25~8μm之間,病毒的直徑則小于0.3μm[3-4].研究發(fā)現(xiàn),微生物氣溶膠的粒徑會(huì)隨著各種環(huán)境條件和培養(yǎng)條件的變化而變化,不同城市室內(nèi)外空氣微生物粒徑分布特征各不相同.空氣細(xì)菌粒子直徑可能與城市環(huán)境條件(如植被覆蓋率和沙塵天氣等)、車流及人流等因素密切相關(guān)[5-6],空氣真菌直徑可能與孢子菌齡和生長(zhǎng)基質(zhì)營(yíng)養(yǎng)成分密切相關(guān),還與空氣濕度和溫度有關(guān)[7].空氣中微生物粒徑的變化還可能是由于孢子的聚合率不同,孢子聚合率受到微生物粒子的來(lái)源和粒子的釋放機(jī)理的影響[8-9].

    空氣中微生物對(duì)人類健康的危害除了與微生物的種類和濃度有關(guān)外,還與微生物粒子的大小密切相關(guān),并且不同粒徑的空氣微生物對(duì)人們健康影響的作用機(jī)理不同[8].據(jù)報(bào)道,較大的孢子(>10μm)沉積在上支氣管(鼻、咽喉),能夠引起干熱發(fā)燒癥狀;較小的孢子(<10μm,特別<5μm)可以滲透到下支氣管,可以導(dǎo)致過(guò)敏和哮喘;那些更小的孢子(<0.1μm)則能夠滲透到呼吸道或更深的部分,不同程度地影響人們身體的健康[10].此外,微生物粒子在空氣中的行為與它們的粒徑、密度和形態(tài)密切相關(guān)[11],而空氣微生物的中值直徑是衡量其粒徑大小的重要標(biāo)準(zhǔn),所以空氣中微生物的粒徑分布及中值直徑是衡量其對(duì)人們健康危害的重要指標(biāo).杭州市作為國(guó)家歷史文化名城和南方典型的風(fēng)景旅游城市隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和城市化進(jìn)程的加速,其空氣生物污染問(wèn)題也日益突出.然而,有關(guān)杭州市空氣微生物的研究工作至今未見(jiàn)任何報(bào)道,作為全球聞名的中國(guó)南方典型旅游城市和“生活品質(zhì)之城”,空氣微生物污染特征及動(dòng)態(tài)變化規(guī)律的研究工作亟待開展.因此,了解杭州市空氣微生物粒徑分布特征及中值直徑變化規(guī)律可為城市生物性污染的預(yù)防和控制提供了科學(xué)依據(jù),具有重要的理論和現(xiàn)實(shí)的意義.

    1 材料與方法

    1.1 研究樣點(diǎn)概況

    在南方典型旅游城市浙江省杭州市選取4個(gè)不同的功能區(qū),即文教區(qū)、交通樞紐、商業(yè)區(qū)和旅游風(fēng)景區(qū),試驗(yàn)樣點(diǎn)分別設(shè)置在浙江工商大學(xué)教工路校區(qū)(GSUJ)、天目山路與教工路口(TJCR)、延安路商業(yè)街(YRBS)和西湖曲院風(fēng)荷(BLQG),于2011年06月~2012年05月進(jìn)行空氣微生物粒徑分布特征的研究,各樣點(diǎn)的基本概況如表1.

    表1 取樣點(diǎn)基本概況Table 1 Basic information of different sampling sites

    1.2 空氣微生物取樣器

    采用國(guó)產(chǎn)Andersen生物粒子取樣器(FA-1,遼陽(yáng)應(yīng)用技術(shù)研究所)進(jìn)行空氣微生物取樣測(cè)定.它是模擬人呼吸道的解剖結(jié)構(gòu)和空氣動(dòng)力學(xué)生理特征,采用慣性撞擊原理設(shè)計(jì)制造的.該取樣器分為6級(jí),每級(jí)400個(gè)孔,從Ⅰ~Ⅵ級(jí)孔的直徑逐漸縮小,空氣流量為28.3L/min,每一級(jí)的空氣流速逐次增大,從而把空氣中的帶菌粒子按大小不同分別捕獲在各級(jí)培養(yǎng)皿上.取樣器按粒徑從大到小分為Ⅰ級(jí)、Ⅱ級(jí)、Ⅲ級(jí)、Ⅳ級(jí)、Ⅴ級(jí)和Ⅵ級(jí),其孔徑分別為1.18、0.91、0.71、0.53、0.34、0.25mm,粒子的捕集范圍分別為>8.2、5.0~10.4、3.0~6.0、2.0~3.5、1.0~2.0、<1.0μm,其有效截留粒子徑分別為8.2、6.0、3.0、2.0、1.0、0.65μm.

    1.3 取樣和培養(yǎng)方法

    選擇相同的天氣條件進(jìn)行空氣微生物的取樣工作,實(shí)驗(yàn)過(guò)程中每月取樣1次,每次連續(xù)取樣3d,每天取樣3次(9:00、13:00、17:00),每次3個(gè)重復(fù).空氣微生物的取樣高度為人呼吸帶,距離地面約1.5m處.取樣空氣流量為28.3L/min,采樣器各層的孔眼至采樣面的距離(即撞擊距離)為2mm,室外空氣微生物的取樣時(shí)間為3min.取樣采用直徑為90mm的一次性塑料培養(yǎng)皿,預(yù)先在無(wú)菌條件下加入20~25mL已滅菌的微生物培養(yǎng)基,操作時(shí)盡量控制培養(yǎng)皿內(nèi)培養(yǎng)基厚度的一致性,以減少試驗(yàn)的系統(tǒng)誤差.空氣細(xì)菌取樣采用牛肉膏蛋白胨培養(yǎng)基(牛肉膏5g,蛋白胨10g,氯化鈉5g,瓊脂15g,蒸餾水1000mL),采集的細(xì)菌樣品在37℃培養(yǎng)箱內(nèi)培養(yǎng)48h;空氣真菌取樣采用沙氏培養(yǎng)基(葡萄糖40g,蛋白胨10g,瓊脂20g,蒸餾水1 000mL),加入氯霉素(0.05~0.125mg/mL)抑制細(xì)菌的生長(zhǎng),采集的真菌樣品在25℃培養(yǎng)箱內(nèi)培養(yǎng)72h,然后分別在各級(jí)取樣培養(yǎng)皿上對(duì)微生物菌落進(jìn)行記數(shù)、分離和純化.

    1.4 空氣微生物各級(jí)帶菌粒子計(jì)算方法

    1.4.1 各級(jí)帶菌粒子百分比計(jì)算 由于通過(guò)Andersen采樣器各篩孔的微生物粒子,超過(guò)一定數(shù)量后,會(huì)出現(xiàn)微生物粒子通過(guò)同一篩孔撞擊在同一點(diǎn)上的重疊現(xiàn)象,故各級(jí)采集的菌落數(shù)需經(jīng)下式校正:

    式中:Pr為各級(jí)校正后的菌落數(shù);N為采樣器各級(jí)采樣孔數(shù);r為實(shí)際的菌落數(shù).

    最后根據(jù)校正后各級(jí)空氣帶菌微生物粒子的數(shù)量,計(jì)算取樣器各級(jí)帶菌粒子百分比,具體計(jì)算方法如下:

    式中:P為各級(jí)帶菌粒子百分比;Tr為校正后6級(jí)菌落總數(shù);Pr為各級(jí)校正后的菌落數(shù).

    1.4.2 帶菌粒子中值直徑計(jì)算 根據(jù)校正后試驗(yàn)數(shù)據(jù)算出采樣器各級(jí)的空氣帶菌粒子數(shù)占總數(shù)的百分比,然后按照Ⅵ級(jí)~Ⅰ級(jí)的順序進(jìn)行累加,算出各級(jí)的累計(jì)百分比,再根據(jù)給定的采樣器各級(jí)ECD和各級(jí)累計(jì)百分比,求得線性回歸方程,累計(jì)百分比為50%時(shí)相對(duì)應(yīng)的ECD值即為中值直徑.

    1.5 空氣真菌鑒定方法

    根據(jù)真菌菌落的培養(yǎng)特性和顯微鏡下真菌孢子的形態(tài)特征把空氣真菌鑒定到屬.對(duì)在原培養(yǎng)基上培養(yǎng)7d未產(chǎn)生孢子的菌落,接種培養(yǎng)2周后,仍未見(jiàn)孢子生成,則被認(rèn)為是無(wú)孢菌群.

    1.6 統(tǒng)計(jì)分析和圖表制作方法

    數(shù)據(jù)分析和圖表繪制用SPSS Version 19.0和Microsoft Excel 2010進(jìn)行.

    2 研究結(jié)果

    2.1 杭州市空氣微生物粒徑分布特征

    圖1 不同取樣點(diǎn)空氣細(xì)菌粒徑分布特征Fig.1 Size distributions of airborne bacteria at different sampling sites in Hangzhou

    2.1.1 空氣細(xì)菌粒徑分布 4個(gè)取樣點(diǎn)空氣細(xì)菌粒徑分布趨勢(shì)基本相同,細(xì)菌粒子百分比從Ⅰ級(jí)~Ⅵ級(jí)逐漸減少,總體呈偏態(tài)分布(圖1). TJCR、GSUJ、YRBS和BLQG細(xì)菌粒子百分比最高值均出現(xiàn)在Ⅰ級(jí),分別占29.1%、31.8%、33.5%和25.4%,最低值均出現(xiàn)在Ⅵ級(jí),分別占11.7%、11.2%、6.5%和11.1%,且各樣點(diǎn)取樣器Ⅰ級(jí)中的細(xì)菌粒子百分比顯著高于其它級(jí)(P<0.01).4個(gè)取樣點(diǎn)Ⅱ級(jí)、Ⅲ級(jí)、Ⅳ級(jí)和Ⅵ級(jí)細(xì)菌粒子百分比均沒(méi)有顯著差異(P>0.05).統(tǒng)計(jì)分析表明,YRBS Ⅰ級(jí)中顯著高于BLQG, Ⅵ級(jí)中的細(xì)菌粒子百分比顯著低于BLQG(P<0.05).

    2.1.2 空氣真菌粒徑分布 4個(gè)取樣點(diǎn)空氣真菌粒徑分布趨勢(shì)基本相同,總體呈對(duì)數(shù)正態(tài)分布(圖2). TJCR、GSUJ、YRBS和BLQG空氣真菌主要分布在Ⅲ級(jí)、Ⅳ級(jí)和Ⅵ級(jí)中,總和分別占70.0%、68.2%、73.1%和70.8%.真菌百分比最高值均出現(xiàn)在Ⅳ級(jí),分別占30.3%、30.2%、31.7%和28.3%,最低值出現(xiàn)在Ⅵ級(jí),分別占5.2%、5.1%、3.3%和4.5%.統(tǒng)計(jì)分析表明,YRBS Ⅳ級(jí)中真菌百分比明顯高于BLQG,而YRBS Ⅵ級(jí)中真菌百分比明顯較低(P<0.05).

    圖2 不同取樣點(diǎn)空氣真菌粒徑分布特征Fig.2 Size distributions of airborne fungi at different sampling sites in Hangzhou

    圖3 杭州市優(yōu)勢(shì)空氣真菌粒徑分布特征Fig.3 Size distribution of dominant airborne fungi in Hangzhou

    2.1.3 優(yōu)勢(shì)空氣真菌粒徑分布 圖3是杭州市優(yōu)勢(shì)空氣真菌粒徑分布特征.從圖3可以看出,青霉屬、鏈格孢屬、曲霉屬和枝孢屬真菌粒徑總體上呈對(duì)數(shù)正態(tài)分布特征,鏈格孢屬真菌百分比從Ⅰ級(jí)~Ⅳ級(jí)逐漸增加,而從Ⅳ級(jí)~Ⅵ級(jí)百分比急劇下降,Ⅲ級(jí)、Ⅳ級(jí)和Ⅵ級(jí)總和占61.89%,最高值出現(xiàn)在Ⅳ級(jí),占24.46%,最低值出現(xiàn)在Ⅵ級(jí),占5.45%.青霉屬、曲霉屬和枝孢屬真菌百分比從Ⅰ級(jí)~Ⅱ級(jí)降低, 從Ⅱ級(jí)~Ⅳ級(jí)百分比逐漸增加,而從Ⅳ級(jí)~Ⅵ級(jí)百分比急劇下降,Ⅲ級(jí)、Ⅳ級(jí)和Ⅵ級(jí)總和分別占71.04%、66.65%和70.10%,最高值均出現(xiàn)在Ⅳ級(jí),分別占29.91%、26.87%和31.36%,最低值均出現(xiàn)在Ⅵ級(jí),分別占3.94%、4.75%和3.53%.

    2.2 杭州市空氣微生物中值直徑分布特征

    2.2.1 空氣細(xì)菌中值直徑變化規(guī)律 不同取樣點(diǎn)空氣細(xì)菌粒子中值直徑不相同(圖4).其中YRBS空氣細(xì)菌中值直徑約為3.8μm,明顯大于BLQG的3.4 μm(P<0.05),而TJCR和GSUJ空氣細(xì)菌中值直徑均約為3.6μm.

    圖4 不同取樣點(diǎn)空氣細(xì)菌和真菌中值直徑Fig.4 Median diameter of airborne bacteria at different sampling sites in Hangzhou

    2.2.2 空氣真菌中值直徑變化規(guī)律 不同取樣點(diǎn)空氣真菌粒子中值直徑不相同(圖4).其中GSUJ空氣真菌中值直徑約為3.0μm,而TJCR、YRBS和BLQG空氣真菌中值直徑均約為2.9μm.

    3 討論

    在南方典型旅游城市杭州選取4個(gè)樣點(diǎn)系統(tǒng)研究了杭州市室外空氣微生物粒徑分布特征.結(jié)果表明,杭州市不同樣點(diǎn)空氣細(xì)菌粒數(shù)百分比從Ⅰ級(jí)~Ⅵ級(jí)逐漸減少,總體上呈偏態(tài)分布.這與北京市垃圾填埋場(chǎng)空氣細(xì)菌粒徑的研究結(jié)果基本相似[12],但與敦煌莫高窟空氣細(xì)菌粒徑的研究結(jié)果不同,其封閉洞穴、半封閉洞穴、開放洞穴和入口空氣細(xì)菌粒徑分布均呈對(duì)數(shù)正態(tài)分布,細(xì)菌粒數(shù)百分比最高值出現(xiàn)均出現(xiàn)在Ⅳ級(jí)[13].圖5顯示了杭州和北京室內(nèi)外空氣細(xì)菌粒徑分布特征,從圖中可以看出,杭州和北京室外空氣細(xì)菌粒徑均呈偏態(tài)分布,但兩者的分布特征顯著不同,這可能是由于兩城市不同的環(huán)境特點(diǎn)而引起的.杭州市室外空氣細(xì)菌粒子在Ⅰ級(jí)中百分比較大,約占29.9%,Ⅱ級(jí)~Ⅴ級(jí)中分布比較均勻,Ⅵ級(jí)細(xì)菌粒子百分比較低,約占10.1%;北京市室外空氣細(xì)菌粒子百分比從Ⅰ級(jí)(25.3%)~Ⅵ級(jí)(6.7%)逐漸減少,但在Ⅱ級(jí)有明顯下降趨勢(shì)[5,14].然而,北京室內(nèi)空氣細(xì)菌的粒徑分布特征與室外顯著不同,細(xì)菌粒子主要分布在取樣器Ⅲ級(jí)、Ⅳ級(jí)和Ⅴ級(jí)中,呈對(duì)數(shù)正態(tài)分布,其Ⅰ級(jí)(12.8%)細(xì)菌粒子百分比顯著低于室外,Ⅴ級(jí)(30.1%)細(xì)菌粒子百分比顯著高于室外[6].研究結(jié)果進(jìn)一步說(shuō)明了室內(nèi)外空氣細(xì)菌粒徑分布特征的不同,這是由于城市人們室外活動(dòng)的擾動(dòng)作用,導(dǎo)致地上粘附細(xì)菌的較大塵埃粒子漂浮在近地面的空氣中,所以室外空氣中粒徑較大的細(xì)菌粒子百分比較高,而室內(nèi)地面相對(duì)比較清潔,粒徑較大的塵埃粒子含量較少,粒徑較小的塵埃粒子含量較多,所以室內(nèi)空氣中粒徑較小的細(xì)菌粒子百分比較高.

    圖5 杭州和北京室內(nèi)外空氣細(xì)菌粒徑分布特征Fig.5 Size distributions of airborne bacteria outdoors and indoors in Hangzhou and Beijing

    杭州市不同樣點(diǎn)取樣器各級(jí)細(xì)菌粒子百分比各不相同,YRBS Ⅰ級(jí)中細(xì)菌粒子百分比顯著高于BLQG,Ⅵ級(jí)中顯著低于BLQG(P<0.05). YRBS是杭州市商業(yè)區(qū),近地面人員活動(dòng)及車流量較多,容易引起地面的飄塵和揚(yáng)塵,故而Ⅰ級(jí)中粘附細(xì)菌的較大粒子百分比含量高,而BLQG是杭州市的西湖十景之一曲院風(fēng)荷,人員活動(dòng)和車流量較少,植被覆蓋率較高,空氣相對(duì)比較潔凈,故而Ⅵ級(jí)中粘附細(xì)菌的較小粒子百分比含量高.

    杭州市不同樣點(diǎn)空氣真菌主要分布在Ⅲ級(jí)、Ⅳ級(jí)和Ⅴ級(jí)中,總體呈對(duì)數(shù)正態(tài)分布.這與90年代初期北京西單和豐臺(tái)空氣真菌的粒徑分布的研究結(jié)果基本相同[15].圖6是杭州和北京室內(nèi)外空氣真菌粒徑分布特征,從圖中可以看出,杭州和北京室外空氣真菌粒徑均呈對(duì)數(shù)正態(tài)分布,取樣器各級(jí)真菌粒子百分比基本相同,沒(méi)有顯著差異.然而,北京室內(nèi)空氣真菌的粒徑雖然呈對(duì)數(shù)正態(tài)分布,但室內(nèi)和室外的分布特征顯著不同.室內(nèi)空氣真菌在取樣器Ⅰ級(jí)、Ⅱ級(jí)和Ⅵ級(jí)的百分比顯著低于室外,而在Ⅳ級(jí)中顯著高于室外.這可能與室內(nèi)外環(huán)境條件及不同的優(yōu)勢(shì)真菌種類密切相關(guān),因?yàn)榄h(huán)境條件不同,空氣中優(yōu)勢(shì)真菌的種類可能不同,其孢子的形態(tài)和大小都具有本質(zhì)的區(qū)別.

    圖6 杭州和北京室內(nèi)外空氣真菌粒徑分布特征Fig.6 Size distributions of airborne fungi outdoors and indoors in Hangzhou and Beijing

    杭州市空氣細(xì)菌中值直徑顯著大于空氣真菌,這與北京之前的研究結(jié)果相同.研究表明,空氣細(xì)菌主要吸附在塵埃粒子表面,空氣真菌則以單個(gè)孢子的形式存在于空氣中,這可能是細(xì)菌中值直徑大于真菌的主要原因[2].YRBS空氣細(xì)菌中值直徑顯著高于BLQG,杭州市延安路商業(yè)街人員流動(dòng)較多,車流量較大,地面擾動(dòng)頻繁,植被覆蓋率相對(duì)較低,容易引起較大的塵埃粒子漂浮在近地面的空氣環(huán)境中,使得其細(xì)菌粒子較大;而西湖景點(diǎn)曲院風(fēng)荷人員流動(dòng)較少,附近基本沒(méi)有車輛活動(dòng),地面擾動(dòng)較少,且植被覆蓋率較高,近地面空氣相對(duì)潔凈,使得其細(xì)菌粒子較小.

    4 結(jié)論

    4.1 杭州市室外空氣細(xì)菌和真菌的粒徑分布特征顯著不同.空氣細(xì)菌粒子百分比從Ⅰ級(jí)~Ⅵ級(jí)逐漸減少,總體呈偏態(tài)分布,不同樣點(diǎn)最高值出現(xiàn)在Ⅰ級(jí),最低值出現(xiàn)在Ⅵ級(jí),不同樣點(diǎn)各級(jí)細(xì)菌粒子百分比各不相同;空氣真菌主要分布在Ⅲ級(jí)、Ⅳ級(jí)和Ⅵ級(jí)中,呈對(duì)數(shù)正態(tài)分布,不同樣點(diǎn)真菌百分比最高值出現(xiàn)在Ⅳ級(jí),最低值出現(xiàn)在Ⅵ級(jí),不同樣點(diǎn)各級(jí)真菌百分比各不相同.

    4.2 杭州市空氣細(xì)菌中值直徑為3.60μm,空氣真菌為2.93μm,空氣細(xì)菌中值直徑明顯大于空氣真菌.此外,商業(yè)區(qū)空氣細(xì)菌中值直徑顯著大于其它樣點(diǎn),而文教區(qū)真菌中值直徑顯著大于其它樣點(diǎn).

    4.3 城市室內(nèi)外空氣微生物粒徑分布特征顯著不同,可為室內(nèi)外空氣微生物污染的預(yù)防和控制提供科學(xué)依據(jù).

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    The size distribution of airborne microbes in typical tourist city in southeast China.

    YAO Wen-chong1, LOU Xiu-qin2,F(xiàn)ANG Zhi-guo1*, OUYANG Zhi-yun3(1.School of Environmental Science and Engineering, Zhejiang Gongshang University,Hangzhou 310012, China;2.Microbiology Laboratory, Hangzhou Center for Disease Control and Prevention, Hangzhou 310021, China;3.State Key Laboratory of Urban and Regional Ecology, Research Center for Eco-Environmental Sciences,Chinese Academy of Sciences, Beijing 100085, China). China Environmental Science, 2016,36(10):2938~2943

    The size distributions and median diameters were investigated in detail with imitated six-stage Andersen sampler at four selected sampling sites in typical tourist city in southeast China. Results showed the particle percentage of airborne bacteria decreased from stage 1to stage 6with skewed distribution at different sampling sites. The highest percentage of bacterial particle was recorded at stage 1at TJCR (Tianmushan Jiaogong Cross Road), GSUJ (Zhejiang Gongshang University Jiaogong Campus), YRBS (Yan'an Road Business Street) and BLQG (Breeze-ruffled Lotus at Quyuan Garden) with the percentage of 29.1%, 31.8%, 33.5% and 25.4%, respectively, while the lowest was observed at stage 6with the percentage of 11.7%, 11.2%, 6.5% and 11.1%, respectively. The percentage of airborne fungi increased gradually from stage 1to stage 4, and then decreased from stage 4to stage 6with normal logarithmic distribution. The highest percentage of fungi was recorded at stage 4with the percentage of 30.3%, 30.2%, 31.7% and 28.3%, respectively,while the lowest was observed at stage 6with the percentage of 5.2%, 5.1%, 3.3% and 4.5%, respectively. Moreover,Penicillium, Alternaria, Aspergillus, and Cladosporium was recorded with normal logarithmic distribution. Finally, the median diameters of airborne bacteria were larger than those of airborne fungi at different sampling sites, and the highest median diameter of airborne bacteria was found at YRBS, while the highest median diameter of airborne fungi was observed at GSUJ. The present paper suggested the great difference of microbial size distribution in the air, which could provide scientific basis for the prevention and control of microbial pollution indoors and outdoors in urban ecosystem.

    airborne microbe;bioaersol;size distribution;Penicillium;Cladosporium

    X513,X712

    A

    1000-6923(2016)10-2938-06

    姚文沖(1990-),男,河南舞陽(yáng)人,碩士研究生,主要從事空氣生物性污染研究.

    2016-05-31

    中國(guó)科學(xué)院生態(tài)環(huán)境研究中心城市與區(qū)域生態(tài)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室開放基金(SKLURE2015-2-1);浙江工商大學(xué)研究生創(chuàng)新基金;國(guó)家自然科學(xué)基金青年科學(xué)基金(41005085)

    ? 責(zé)任作者, 副教授, zhgfang77@zjgsu.edu.cn

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