【摘 要】
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空气生物学是一门研究生物的被动扩散以及大气中生物碎片来源的科学。空气微生物的研究应用到文化遗产的保护中的目的,是为了评价空气微生物对历史、艺术和考古文物造成腐蚀的程度。敦煌莫高窟以其精美的塑像和壁画而闻名于世,但其正在不断经受着坍塌、盐害、颜料层起甲脱落、风沙的磨蚀、生物侵蚀等多重因素的危害。伴随着游客数量的逐年增加,洞窟内外环境将会受到不同程度的影响,壁画病害将被激活或加重。为了对洞窟壁画及微环
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空气生物学是一门研究生物的被动扩散以及大气中生物碎片来源的科学。空气微生物的研究应用到文化遗产的保护中的目的,是为了评价空气微生物对历史、艺术和考古文物造成腐蚀的程度。敦煌莫高窟以其精美的塑像和壁画而闻名于世,但其正在不断经受着坍塌、盐害、颜料层起甲脱落、风沙的磨蚀、生物侵蚀等多重因素的危害。伴随着游客数量的逐年增加,洞窟内外环境将会受到不同程度的影响,壁画病害将被激活或加重。为了对洞窟壁画及微环境变化进行监测,了解壁画的病害机制及潜在的影响因素,我们以莫高窟典型洞窟及洞窟内外环境为研究对象,监测对壁画有潜在威胁的空气微生物数量及群落结构的动态变化,旨在为石窟保护和旅游开放提供参考和指导。 在本实验中,我们于2008年9月至2009年8月采用国际通用的FA-1型撞击式空气微生物采样器对莫高窟特定的地点(旅游开放洞窟(OC),旅游调节性开放洞窟(SC),不开放洞窟(CC),以及窟外入口检票处(OD))进行空气微生物采样,然后采用形态学与分子生物学方法相结合对分离得到的真菌进行鉴定,并对这些真菌的群落结构、时空分布、及影响其发生的环境因子进行阐述分析。 我们的研究结果是:莫高窟空气中总的可培养真菌浓度为187.45±37.76克隆形成单位(CFU)/m3。在开放洞窟、半开放洞窟、不开放洞窟、和洞窟入口检票处的空气中可培养真菌的浓度分别为110.52±17.40 CFU/m3,137.81±26.67 CFU/m3,245.39±37.20 CFU/m3,240.87±54.91 CFU/m3。在4个不同采样点,主要优势真菌为枝孢霉属(Cladosporium)、镰刀霉属(Fusarium)、青霉属(Penicillium)、链格孢霉属(Alternaria)、曲霉属(Aspergillus)等。不开放洞窟和入口处空气中真菌数量和多样性要高于开放洞窟和半开放洞窟。多数真菌属呈现明显的季节性变化,夏季和秋季空气中所出现的真菌数量较高。Pearson相关性分析表明环境中真菌数量与温度和游客数量呈显著的正相关,但是其与相对湿度和降雨呈负相关。 主坐标分析(PCoA)表明可培养真菌群落结构在不同采样点变化很大。在属的水平上真菌群落组成与采样点(r=-0.293,p=0.039)及采样时间(r=-0.523,p=0.000)间有显著的影响。在敦煌莫高窟,空气中真菌丰度和浓度在整个采集期都有很大的变化,不同的环境因子对真菌丰度和浓度的影响不同。游客对莫高窟洞窟空气中真菌数量和组成也有明显的影响;温度、相对湿度和人类活动是影响空气中真菌浓度和群落组成的主要因子。高温、高湿和高的客流量将导致空气中真菌数量和多样性提高,在大型洞窟中尤为明显。 上述结果表明:莫高窟内空气真菌浓度和多样性与洞窟内微环境(温度、相对湿度等)以及游客数量显著相关;建议保护工作者采取相关措施合理的控制洞窟内的微环境和进入洞窟内的游客数量,切实保护好莫高窟。
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