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| 1 | 雾霾空气中细菌特征及对健康的潜在影响显示文摘论文从群落结构、浓度变化及粒径分布的角度论述了雾霾天气对空气细菌特征的影响,并结合了雾霾天气相关疾病的发病率,综合评价了雾霾天气空气病原菌导致的人群潜在健康风险的变化,最后提出了以前研究存在的不足及未来的发展趋势。综合研究结果,雾霾天气对空气细菌群落结构、浓度变化及粒径分布的影响,研究人员在不同城市得出的研究结果不同,可能由样点的时空环境、气象因素、雾霾程度及采集、检验、鉴定空气细菌方法等多种因素的差异引起。雾霾空气中已发现病原细菌均为条件致病菌,在空气中含量很低,但雾霾天气下部分病原菌的相对丰度增加,致病力会显著增强。此外,高浓度的细颗粒物和化学污染物可损伤皮肤黏膜屏障,打破呼吸道和皮肤的微生态平衡,为病原菌侵入创造较好的机会。两者的协同作用,显著增加了雾霾天气空气中病原菌的健康风险。 | 甄泉 方治国 王雅晴 欧阳志云 | 2019 | 生态学报2019,39,6: | 23 |
| 2 | 西安市秋冬季不同空气质量下可培养微生物气溶胶浓度和粒径分布显示文摘利用Anderson空气微生物采样器对西安市2014年9月~2015年1月间可培养微生物气溶胶进行采样、培养,分析不同空气质量下其浓度与粒径变化特征,并对其与颗粒污染物(PM_(2.5)、PM_(10))、气象参数(温度、相对湿度)和其它气态污染物(NO_2、SO_2、O_3)进行主成分+多元线性回归分析.结果显示,可培养细菌和真菌气溶胶浓度范围分别为97~1 909CFU·m^(-3),92~1 737 CFU·m^(-3).随空气污染程度加深,两种微生物气溶胶浓度均呈现增加趋势;细菌气溶胶粒径分布向粗颗粒偏移;而真菌气溶胶在低污染时呈正态分布,高污染时粒径峰值向细颗粒偏移.主成分分析结果显示,可培养微生物气溶胶主要与灰霾、太阳辐射和相对湿度有关.多元线性回归结果表明,细菌气溶胶与灰霾呈显著正相关(P<0.05),与太阳辐射呈不显著负相关,与湿度呈不显著正相关;真菌气溶胶与灰霾、太阳辐射和相对湿度均呈不显著正相关.研究结果可以为评估微生物气溶胶所引起的环境与健康效应提供基础数据. | 李婉欣 路瑞 谢铮胜 王金龙 范春兰 刘鹏霞 李彦鹏 | 2017 | 环境科学2017,38,11: | 20 |
| 3 | 霾污染天气大气微生物气溶胶特性的研究进展显示文摘自从2013年以来,中国霾事件频发,霾污染已经成为全国人民广泛关注的环境问题之一.霾污染的本质是大气细颗粒物污染.大气颗粒物的生物成分(即生物气溶胶)与其化学成分一样,不仅对空气质量和人群健康具有潜在威胁,而且对全球气候变化以及大气物理化学过程也具有间接影响.然而,目前学术界对大气颗粒物的生物成分及其性质的研究相对滞后,尤其是对霾污染天气大气颗粒物中微生物的多样性、丰度及其时空变异特性等基本科学问题认识不足.因此,本文综述了目前霾污染天气大气微生物气溶胶的研究现状,结合我们的研究着重阐述了在不同霾污染程度下生物气溶胶的浓度、粒径分布与群落结构特性,以及空气污染和环境因子对生物气溶胶分布的影响机理等方面存在的问题.最后,给出了未来霾污染过程生物气溶胶研究应主要开展的5个方面的工作展望,以期为深入理解霾天生物气溶胶的来源、变化机理以及评估不同空气质量的健康影响提供参考. | 李彦鹏 刘鹏霞 谢铮胜 范春兰 路瑞 李婉欣 邓顺熙 | 2018 | 科学通报2018,63,10: | 14 |
| 4 | 沙尘天气对生物气溶胶中总微生物浓度及粒径分布的影响显示文摘为了解沙尘对生物气溶胶中微生物的影响,于2015年3~4月间分别在兰州和青岛沙尘期间运用分级生物气溶胶采样器连续采集了生物气溶胶样品,并利用DAPI染色-荧光显微镜计数方法测定了总微生物浓度.结果表明,沙尘发生时生物气溶胶中总微生物浓度显著增加(P<0.05).兰州和青岛总微生物浓度晴天背景均值分别为5.61×10~5cells·m^(-3)和2.08×10~5cells·m^(-3),沙尘时平均浓度分别是晴天的14.8倍和6.42倍.晴天时兰州和青岛两地样品微生物粒径分布均呈双峰分布,最高峰值均出现在>7.0μm的粒径上,最低值均出现在4.7~7.0μm的粒径上,浓度次高峰值分别出现在3.3~4.7μm的粒径上和1.1~2.1μm的粒径上.沙尘时粒径分布均发生明显变化,兰州仍呈现双峰分布,但其中一个峰值从>7.0μm移动到1.1~2.1μm;而青岛粒径由双峰分布变为粗粒径偏态分布.兰州和青岛沙尘前微生物负荷的背景值分别是2 224 cells·μg^(-1)和1 550 cells·μg^(-1),而沙尘发生时,颗粒物的微生物负荷均大幅增加,最高值分别达26 442 cells·μg^(-1)和10 250 cells·μg^(-1),这说明沙尘天气发生时,微生物浓度的增加不仅仅是因为空气中颗粒物的增加,而是因为长距离传输的沙尘颗粒携带有大量外源微生物. | 李鸿涛 祁建华 董立杰 高冬梅 | 2017 | 环境科学2017,38,8: | 13 |
| 5 | 青岛冬季霾天不同粒径生物气溶胶中细菌群落特征研究显示文摘采用Illumina高通量测序方法对青岛冬季一次霾过程中大气生物气溶胶中细菌群落结构特征进行了研究.测序获得的807104条序列以97%的相似水平可划分为874个OTUs,其中有344个OTUs注释到属水平.结果表明,霾发生时,大气生物气溶胶中细菌群落结构和多样性变化显著.由非霾到重度霾天过程中,细菌群落丰富度和多样性逐渐降低,且细菌群落丰富度在不同粒径颗粒物上的差异逐渐减小,多样性在不同粒径颗粒物上的差异逐渐增大.非霾天优势菌属为假单胞菌属(Pseudomonas)、韦荣氏球菌属(Veillonella)和鞘氨醇单孢菌属(Sphingomonas);霾发生后,优势菌属转变为鞘氨醇单孢菌属(Sphingomonas).此次霾发生过程中,浓度升高的鞘氨醇单孢菌属(Sphingomonas)和新检出的皮生球菌属(Dermacoccus)、梭菌属(Fusobacterium)、纤毛菌属(Sneathia)、黄杆菌属(Flavobacterium)为条件致病菌,可能存在健康风险. | 马曼曼 甄毓 米铁柱 祁建华 邵聪聪 冯文荣 | 2017 | 中国环境科学2017,37,8: | 13 |
| 6 | 西安市不同天气下可培养微生物气溶胶浓度变化特征显示文摘为探明天气状况对可培养微生物气溶胶分布特性的影响,于2014年8月—2015年7月利用Anderson六级空气微生物采样器对西安市微生物气溶胶进行采样,通过培养法检测分析了可培养细菌和真菌气溶胶在1 a的月际与季节性浓度变化特征,重点研究了不同天气状况下气溶胶的浓度与粒径分布.结果表明:西安市可培养细菌和真菌气溶胶月均浓度均在10月最高,分别为(1 004.81±546.14)和(765.54±544.36)CFU/m^3.可培养细菌和真菌气溶胶的季节平均浓度均在夏季最低,分别为(361.96±56.96)和(280.33±74.43)CFU/m^3;不同天气条件下气溶胶的浓度变化为晴天<雨天<阴云天<霾天.可培养细菌气溶胶在晴天、阴云天、雨天和霾天粒径分布的峰值分别出现在3.3~4.7、4.7~7.0、3.3~4.7、3.3~4.7μm区间上,表现为明显的单峰分布;而可培养真菌气溶胶的粒径分布在非霾天则无显著性差异(P>0.05).不同天气状况下可呼吸微生物气溶胶均超过总微生物气溶胶的60%.各天气状况下可培养细菌气溶胶的几何中值直径大于真菌气溶胶. | 路瑞 李婉欣 宋颖 谢铮胜 李彦鹏 | 2017 | 环境科学研究2017,30,7: | 12 |
| 7 | 南京市校园室内空气微生物特征显示文摘为调查南京市学校教室内空气微生物污染状况,本研究各选一所幼儿园、小学、初中和大学,每所学校分别随机选取10间教室,采用六级安德森采样器进行空气微生物采样.研究发现,在南京地区所调研的这4所不同类型的学校中,幼儿园室内空气微生物浓度最高,细菌和真菌浓度均值分别为605CFU/m^3和648CFU/m^3,均显著高于其余3所学校.室内细菌和真菌粒径分布趋同,峰值均出现在Ⅴ级(1.1~2.1μm).仅在大学教室内发现环境参数与空气微生物浓度存在显著相关性.幼儿园教室内学生每天吸入的细菌和真菌剂量分别为150.2CFU/kg和160.9CFU/kg,均显著高于其他学校学生. | 孙帆 钱华 叶瑾 诸葛阳 郑晓红 廖文豪 王翀 武星彤 | 2019 | 中国环境科学2019,39,12: | 10 |
| 8 | 北京市不同季节室外细菌气溶胶分布特征及其环境影响因素分析显示文摘为了解北京市室外细菌气溶胶的分布特征,基于培养法分析了2020年9月—2021年5月不同季节细菌气溶胶浓度及粒径的分布特征,探讨气象因素(温度和相对湿度)和空气颗粒物(PM_(10)和PM_(2.5))对细菌气溶胶分布特征的影响.结果表明:①北京市室外细菌气溶胶平均浓度为447.10 CFU/m^(3)(每立方米空气中的菌落形成单位),呈春季〔(648.55±537.24)CFU/m^(3)〕>冬季〔(324.50±181.99)CFU/m^(3)〕>秋季〔(319.59±305.07)CFU/m^(3)〕的特征,不同季节细菌气溶胶浓度差异不显著.②北京市室外约80%的细菌气溶胶直径大于2.1μm,细菌气溶胶浓度在第2级(粒径为4.7~7.0μm)显著降低,峰值粒径出现在第1级(粒径>7.0μm).粒径大于7.0μm的细菌气溶胶在春季与秋季以及春季与冬季之间均存在统计学差异(p均小于0.05).可进入人体下呼吸道的细菌气溶胶(≤4.7μm)比例近50%(冬季、秋季、春季占比分别为61.0%、58.9%、41.6%),冬季空气中可进入人体下呼吸道的细菌气溶胶比例最高.③Spearman相关性分析表明,室外环境细菌气溶胶浓度与相对湿度呈显著负相关(p<0.05),与PM_(10)浓度呈显著正相关(p<0.05),表明细菌气溶胶浓度受气象因素和空气污染物的影响.研究显示,北京市室外环境中可进入人体下呼吸道的细菌气溶胶比例近50%,冬季细菌气溶胶暴露风险最高. | 雒月云 毛怡心 庄思琪 邓富昌 侯敏 唐宋 姚孝元 | 2022 | 环境科学研究2022,35,2: | 5 |
| 9 | 北京地区校园建筑冬季室内微生物气溶胶浓度水平分析显示文摘深入研究校园建筑室内微生物气溶胶的浓度水平、分布特征和影响因素对改善校园建筑室内微生物污染、保护人体健康及制定标准提供基础数据具有重要意义。本研究在优化微生物气溶胶采样方案后,对学校建筑在冬季的室内外细菌和真菌气溶胶浓度进行了测试,且同时测试了相关环境参数如室内温度、相对湿度、颗粒物、CO2和甲醛浓度。本文主要对校园不同场所室内细菌和真菌气溶胶的浓度水平、粒径分布及差异性进行了分析和探讨。结果表明:1)相较于自然沉降法,设置合理采样时间的撞击法为微生物气溶胶采样的优化方案。2)校园大部分场所室内细菌气溶胶浓度高于真菌,细菌污染源强度高于真菌。其中室内细菌气溶胶的浓度为(117~3 340) cfu/m^3,真菌为(79~1 145) cfu/m^3,细菌与真菌浓度比B/F为0.098~6.18。3)不同场所室内微生物气溶胶浓度呈非均匀化分布,Kruskal-Wallis检验表明不同功能建筑室内微生物气溶胶污染水平差异性显著,具有统计学意义。4)室内各粒径段的细菌和真菌气溶胶的浓度分布具有差异性,其室内细菌气溶胶的中值直径为2.25~3.59μm,真菌为2.07~2.73μm,中值直径均小于室外。研究结果可为学校类公共场所室内微生物标准制定和污染防控提供基础数据。 | 张金萍 尹海全 王智 李安桂 曹国庆 | 2020 | 建筑科学2020,36,6: | 5 |
| 10 | 校园内空气微生物分布特征与影响因素显示文摘为了解校园内空气微生物的分布特征及其影响因素,于2016年3月—2017年3月采用自然沉降法采集校园内空气中微生物,比较不同地点、季节的微生物浓度,参照GB 9669—1996《图书馆、博物馆、美术馆、展览馆卫生标准》、GB16153—1996《饭馆(餐厅)卫生标准》和中国科学院生态研究中心制定的空气微生物评价标准分别对室内和室外空气质量进行评价。结果显示,室内空气微生物总浓度均值为1 442 CFU/m^3,总体合格;室外空气微生物总浓度均值为2 199CFU/m3,总体为清洁状态;体育场的空气微生物浓度最高,食堂和学习区的微生物浓度最低;室内空气微生物各季节间变化不明显,室外微生物浓度为秋季>春季>冬季>夏季;气温、相对湿度、PM2.5浓度与微生物浓度均无明显相关性(P>0.05)。提示本次调查的校园空气质量总体良好,不同功能区空气微生物浓度有差异。 | 昝宇星 郑敏 黄俊榜 冯莹莹 周芳美 | 2018 | 环境与健康杂志2018,35,1: | 4 |
| 11 | 白桦挥发性有机物释放动态及其抑菌作用的研究显示文摘白桦(Betula platyphlla Suk.)是桦木科落叶乔木,生命力强,适应性广,生长速度快,广泛分布于俄罗斯、日本和我国东北地区,是东北地区次生林的先锋树种和城市绿化的主要树种之一[1-3]。研究表明,大部分植物可释放一些低沸点、易挥发具有抑菌、净化空气等作用的挥发性物质[4],如醇、醛、酮、酯、萜烯、烃类和有机酸等化合物[5-6]。 | 郑义 王志英 | 2018 | 黑龙江畜牧兽医2018,0,6: | 3 |
| 12 | 中国严寒地区住宅建筑室内细菌气溶胶污染特征及传播规律显示文摘实测严寒地区住宅建筑细菌气溶胶组分及来源,并结合微生物生长繁殖衰亡模型和数值模拟技术开展细菌气溶胶传播特性研究.结果表明,中国严寒地区住宅建筑室内的主要优势菌群为拟杆菌门(Bacteroidetes)、厚壁菌门(Firmicutes)、变形菌门(Proteobacteria).而细菌的来源分析显示,其主要来源为粪便、土壤、极端环境、植物、水源和腐败有机物等.由于冬季人员室内活动时间较长,其中粪便来源占比偏高.细菌在室内的传播规律研究表明,在室内环境中细菌气溶胶的浓度分布与房间的结构、湍流形式和粒子重力场有关.随着房间高度的降低,室内流场越复杂.模拟分析表明室内90%的细菌气溶胶颗粒在50s内逃逸出,且随着房间高度的降低细菌气溶胶浓度逐渐降低而范围更广.室内通风有阻碍细菌气溶胶在室内积聚,稀释污染浓度的作用. | 陈茜 周雨薇 吕阳 | 2021 | 中国环境科学2021,41,7: | 3 |
| 13 | 不同紫外波段激发生物气溶胶荧光雷达系统性能分析显示文摘基于激光诱导生物荧光技术,分别采用紫外355nm和266nm激光作为激发光源,构建生物气溶胶荧光雷达监测系统模型.综合考虑不同激发波段,臭氧吸收以及太阳背景光等因素对激光雷达荧光探测效果的影响,对系统性能进行数值仿真分析.仿真结果表明,在四倍频266nm紫外波段的激光激发下,系统受地表臭氧的影响,白天的有效探测距离非常有限;在系统信噪比为10(SNR=10),臭氧浓度为50μg/L时,最大探测距离仅为300m;而夜间情况下,太阳背景光影响减弱,探测距离约为450m.三倍频355nm激发时,臭氧对系统的探测性能影响较小,夜间探测距离可达750m;白天太阳背景光对355nm的系统影响较大,在相同0.5mrad接收视场角下,其有效探测距离约为330m.为减少白天背景光的影响,将望远镜接收视场角压缩到0.3mrad,同时选用50nm带宽的滤光片,此时系统的探测距离为480m.由于355nm波段的激发荧光受白天太阳背景光的影响较大,在进行夜间探测时才可获得较好的效果;而266nm的激发波段可以很好的抑制背景光影响,能够实现对生物气溶胶的白天有效探测. | 王强 何廷尧 华灯鑫 | 2017 | 光子学报2017,46,12: | 2 |
| 14 | 兰州市不同天气可培养微生物气溶胶特征变化研究显示文摘为探明天气状况对可培养微生物气溶胶浓度的影响,于2016年3月15~23日在兰州交通大学站点,采用Andersen六级空气微生物采样器对不同天气状况下的细菌、真菌与放线菌气溶胶进行了采样,并对其浓度分布及其与气象因素的相关关系进行了详细分析。结果表明:在雨天,可培养微生物气溶胶浓度的变化为雨前(682CFU/m^3)>雨中(463CFU/m^3)>雨后(297CFU/m^3);沙尘发生后,兰州总可培养微生物气溶胶浓度均值是沙尘前的1.5倍;在沙尘天气时,可培养微生物气溶胶浓度与PM_(10)和PM_(2.5)呈正相关性,与温度呈负相关性,与湿度和风速呈不明显的正相关。研究结果可为兰州大气微生物污染治理提供基础数据。 | 王可君 孙强 赵炜 | 2019 | 绿色科技2019,21,2: | 2 |
| 15 | Characterization of Bioaerosol Bacterial Communities During Hazy and Foggy Weather in Qingdao, China显示文摘This study was conducted to evaluate the impact of hazy and foggy weather on the bacterial communities in bioaerosols, for which samples were collected from the Qingdao coastal region on sunny, foggy, and hazy days in January and March 2013. Bacterial community compositions were determined using polymerase chain reaction denaturing gradient gel electrophoresis(PCR-DGGE). The bacterial community diversity was found to be high on foggy and hazy days, and the dominant species differed during hazy weather. The Shannon-Wiener index revealed that the bacterial community diversity of coarse particles was higher than that of fine particles in the bioaerosols. The bacterial community diversity of fine particles significantly correlated with relative humidity(RH; r^2 = 0.986). The cluster analysis results indicated that the bacterial communities on sunny days differed from those on hazy and foggy days. Compared with sunny days, the bacterial communities in the fine particles during hazy weather exhibited greater changes than those in the coarse particles. Most of the sequenced bacteria were found to be closely affiliated with uncultured bacteria. During hazy weather, members of the classes Bacilli and Gammaproteobacteria(Pseudomonas and Acinetobacter) were dominant. The DGGE analysis revealed that Proteobacteria and Firmicutes were the predominant phyla, and their relative percentages to all the measured species changed significantly on hazy days, particularly in the fine particles. Haze and fog had a significant impact on the bacterial communities in bioaerosols, and the bacterial community diversity varied on different hazy days. | QI Jianhua LI Mengzhe ZHEN Yu WU Lijing | 2018 | Journal of Ocean University of China2018,17,3: | 2 |
| 16 | 泰州市空气微生物粒径分布特征与污染程度评估显示文摘选取泰州市4个典型功能区进行微生物气溶胶监测,分析泰州地区空气微生物气溶胶污染水平和粒径分布特征,探寻微生物气溶胶空间变化规律。结果表明:各功能区空气细菌的粒径分布趋势基本相同,细菌粒子百分比从Ⅰ级至Ⅵ级逐级减少,但在第Ⅱ级有明显下降趋势;而真菌粒径分布总体呈现中间高,两侧低的状态。监测期间,泰州市细菌及微生物总数浓度较低,真菌在春、秋季出现污染现象。受人流量、车流量及污染源分布等因素影响,工业区、商业区空气微生物污染程度相对较重,居民区和文教区相对较轻。 | 吴莹 朱希希 王磊 程滢 | 2018 | 干旱环境监测2018,32,4: | 1 |
| 17 | 雾霾对高校学生主要活动场所空气微生物浓度的影响显示文摘目的了解雾霾对校园环境空气中微生物分布的影响,为校园环境卫生治理、疾病防控及个人防护提供实验数据。方法抽取河北大学医学部室外(医苑广场、医苑路、操场)和室内(食堂、教室、学生宿舍)等6个人员主要活动场所,在无雾霾、轻度雾霾、中度雾霾及重度雾霾天气状况下按自然沉降法分别采样,测定空气中细菌和霉菌菌落总数。结果中度和重度雾霾天气时室外空气中细菌、霉菌菌落总数均高于室内(P值均<0.05)。室外各采样点细菌、霉菌总数均随雾霾程度加重而升高,其中医苑路升高最为显著(P值均<0.05);室内各采样点除学生宿舍内细菌、霉菌浓度在重度雾霾天高于其他天气状况外,食堂、教室随天气变化不明显(P值均>0.05)。结论雾霾程度加重时校园室外空气中细菌、霉菌菌落总数均随之升高,而室内空气微生物浓度与雾霾程度关联较小。 | 张宏馨 化轶男 刘欢 卢淑兰 | 2018 | 中国学校卫生2018,39,4: | 1 |
| 18 | 季节性因素对医院多重耐药菌感染的影响研究显示文摘目的研究季节性因素对医院多重耐药菌感染的影响。方法采用对应分析方法,对某医院多重耐药菌感染季节性影响因素进行分析。结果多重耐药菌感染受到季节性因素的影响,例如耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)、耐碳青霉烯类鲍曼不动杆菌(CRAB)相比耐碳青霉烯类肠杆菌科细菌(CRE)、耐碳青霉烯类铜绿假单胞菌(CRPA)更耐受低气温、湿度,其他院内影响因素使感染分布产生差异。结论高湿度和适宜温度会促使多重耐药菌感染发生,不同类型多重耐药菌在病区、标本、感染类型等分布上具有差异。 | 张磊 刘济 方旭 | 2021 | 中国消毒学杂志2021,38,10: | 1 |
| 19 | 拉萨市不同季节空气微生物浓度及影响因素分析显示文摘【背景】空气微生物是城市生态系统的重要组成部分,其浓度对于监测城市空气质量、治理环境污染、预防疾病发生具有重要意义。【目的】研究拉萨市空气微生物分布特征,探讨气象因素和空气颗粒物对空气微生物分布特征的影响。【方法】基于荧光显微镜法分析了2019年10月–2020年10月不同季节空气微生物浓度及附着特征,结合气象因素和环境指标分析其影响因素。【结果】在荧光显微镜下,经过SYBR Green I染色的微生物呈亮绿色,规则椭圆状,大小在0.5-1.0μm之间,同时还观察到微生物附着在有机物和黑碳上的现象。拉萨市空气微生物浓度变化范围为3.10×10^(3)-2.38×10^(4)cells/m^(3),冬季空气中2种存在形式的微生物(自由漂浮和附着颗粒物)浓度最高。自由漂浮微生物浓度在秋季最低,与冬季存在显著差异(P<0.05),不同季节颗粒附着微生物的浓度差异不显著。Spearman相关性分析表明,微生物浓度与气象因素无显著相关,但与空气中颗粒物浓度呈显著正相关(P<0.05)。【结论】拉萨市空气微生物浓度与全国其他城市相比处于较低水平,而且受空气污染物的影响。 | 吴文杰 毛冠男 齐静 刘勇勤 | 2023 | 微生物学通报2023,50,3: | 0 |
| 20 | 青岛市雾天细菌气溶胶群落结构特征及健康风险显示文摘本文于2020年7—9月采集雾天和晴天生物气溶胶样品,利用高通量测序和BugBase基因功能预测,评估了雾天细菌气溶胶群落特征及潜在健康风险。结果表明,雾天可操作分类单元(OTUs)、物种多样性及丰富度均低于晴天,组内亲缘复杂度高于晴天。罗尔斯通氏菌、短杆菌、丙酸菌和短波单胞菌是雾天优势细菌属,雾天微生物几乎来源于本土,与晴天的细菌在属水平上差异性较小,只是相对丰度有所不同。革兰氏阴性菌(85%)与革兰氏阳性菌(13%)在两组样品中差别不大,但雾天潜在致病性细菌相对丰度(73.42%)高于晴天(59.95%)。两种天气均检测出棒状杆菌、沙雷氏菌、葡萄球菌、奈瑟菌、不动杆菌和摩根氏菌6种人间传染微生物,雾天总相对丰度为6.51%,晴天为4.42%,其中棒状杆菌、沙雷氏菌和葡萄球菌在两种天气下相对丰度相差不大。奈瑟菌在晴天相对丰度较高,不动杆菌以及摩根氏菌在雾天相对丰度较高。结合基因预测结果和潜在病原体分析,雾天致病性以及传染性菌种更为丰富,健康风险更高。 | 张婷 王太恒 祁建华 李先国 张大海 | 2022 | 中国海洋大学学报(自然科学版)2022,52,3: | 0 |