香薷的重金属耐性与吸收性研究
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铜、水分胁迫下金属型植物海洲香薷水分代谢的变化李民敬;余发新;丁建南;熊治廷【摘要】金属型植物生长土壤重金属含量高,同时保水性和持水能力差,易造成重金属和干旱双重胁迫.据此,本项目选用铜污染区(CS)和非污染区海洲香薷(NCS)为试材,以水培方法构成Cu、水分胁迫,研究金属型植物蒸腾速率(Tr)、叶片水分利用效率(WUE)以及叶片相对含水量(RWC)等的变化.结果表明,与对照相比,Cu、水分胁迫以及Cu+水分胁迫下,NCS的Tr明显下降,WUE明显提高,RWC和根自然含水量(NWC)下降或明显下降.不同的是,对CS而言,其Tr在Cu胁迫下明显上升,在其它处理下明显下降;其WUE在水分胁迫下明显增加,在其它处理下无明显变化;RWC 和NWC下降或明显下降;尽管胁迫下CS和NCS的Tr和RWC均下降,但是下降的幅度有较大差别.总之,在铜和干旱胁迫下,不同来源金属型植物水分代谢存在明显差异,其结果可为尾矿库复垦以及矿山生态恢复提供科学依据.【期刊名称】《江西科学》【年(卷),期】2014(032)001【总页数】5页(P46-50)【关键词】铜胁迫;水分胁迫;海洲香薷;蒸腾速率;水分利用效率;水分代谢【作者】李民敬;余发新;丁建南;熊治廷【作者单位】江西省科学院生物资源研究所,江西南昌330029;中国地质大学(武汉)环境学院,湖北武汉430074;江西省科学院生物资源研究所,江西南昌330029;江西省科学院生物资源研究所,江西南昌330029;武汉大学资源与环境学院,湖北武汉430072【正文语种】中文【中图分类】Q948.1150 前言自然界有一类抗性植物,能生长在重金属严重污染的土壤(如矿脉露头和古矿遗址)而代代繁衍不息,被称为金属型植物[1]。
在其原生土壤中,重金属(如Cu、Zn、Pb、Cd等)含量可达10 000 mg/kg或更高,是非污染土壤的100~1 000倍以上。
依据生态分布特点,该类植物分为专性和兼性两类[1]。
农作物与环境中重金属的积累与转运研究近年来,农作物与环境中重金属的积累和转运引起了广泛的关注。
重金属污染对农作物生长发育和人类健康产生了严重的威胁。
为了探究农作物对环境中重金属的响应机制和减少重金属的积累,许多研究都聚焦于农作物与环境中重金属的积累和转运。
一、农作物对重金属的积累机制重金属在土壤中的存在形式多种多样,常见的形态有可交换态、氧化态、螯合态等。
农作物通过根系吸收土壤中的养分,其中也包括重金属元素。
吸收后,重金属通常会在农作物植株的不同部位进行分配和积累。
1. 根系吸收农作物的根系是吸收重金属的主要器官。
重金属通过根毛进入根系,在根部各个层次发生吸附和解析,然后进入植物体内。
不同的根系结构和根系分泌物对重金属的吸附和转运都会产生影响。
2. 分配和积累农作物在吸收重金属后,会将其转运到不同的部位进行积累。
一般来说,重金属首先在根系积累,然后逐渐转移到地上部分,如茎秆和叶子。
植物的不同器官对重金属的积累能力也存在差异,比如一些作物的根部和茎秆对重金属有较高的富集能力。
二、农作物与环境中重金属的转运机制农作物与环境中重金属的转运机制是决定重金属积累的重要因素之一。
了解农作物重金属的转运机制有助于寻找减少重金属积累的途径。
1. 内源调控农作物体内存在多种离子通道和转运蛋白,可以调控重金属的进出。
这些通道和蛋白参与了活性离子的跨膜转运和重金属离子的解析。
例如,锌蓝色素在重金属转运过程中起到了重要的作用。
2. 外源调控环境条件对农作物中重金属的积累和转运也有影响。
土壤pH值、土壤中的有机物质和其他离子浓度都会影响农作物对重金属的吸收和转运。
合理调控土壤环境可以减少重金属的积累,保护农作物健康生长。
三、降低农作物重金属积累的途径针对农作物与环境中重金属的积累问题,许多研究尝试探索降低农作物重金属积累的途径,以保障作物的质量和安全。
1. 耕作管理采取合理的耕作管理措施可以减轻土壤中重金属的含量,减少农作物对重金属的吸收。
衡水湖湿地香蒲对重金属富集作用研究毕业论文密级公开学号______学院毕业论文衡水湖湿地香蒲对重金属富集作用研究论文作者:指导教师:系别:专业:生物科学年级:提交日期:答辩日期:毕业论文学术承诺本人郑重承诺:所呈交的毕业论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。
除了文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不存在抄袭情况,论文中不包含其他人已经发表的研究成果,也不包含他人或其他教学机构取得的研究成果。
作者签名:日期:毕业论文使用授权的说明本人了解并遵守学院有关保留、使用毕业论文的规定。
即:学校有权保留或向有关部门送交毕业论文的原件或复印件,允许论文被查阅和借阅;学校可以公开论文的全部或部分内容,可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文及相关资料。
作者签名:指导教师签名:日期:日期:2011级生物科学专业毕业论文论文题目:衡水湖湿地香蒲对重金属富集作用研究摘要:本文利用微波消解法、火焰原子吸收分光光度计法研究衡水湖湿地常见水生植物香蒲中不同部位的金属Cu和Pb的含量,了解衡水湖水体污染状况,植物富集重金属的特性,探讨香蒲对环境中重金属的富集作用,以其选择适合重金属修复的植物,为衡水湖的生态修复提供科学依据和基础材料。
研究发现:香蒲植株不同器官对同一重金属的富集能力不同,表现为根>茎叶;同一器官对不同金属的富集能力也不同,表现为Pb>Cu;pH值以及温度均能影响香蒲对重金属的富集作用,在一定范围内香蒲对重金属的富集能力随着pH值、温度的升高而增加。
为避免香蒲的二次污染,要对香蒲进行定期清理。
关键字:衡水湖湿地;香蒲;重金属富集李敏婧:衡水湖湿地香蒲对重金属富集作用研究TITLE:THe Study on Heavy Metal Accumulation of Typha orientalis in Hengshui Lake WetlandsAbstract:This subject is about on the contents of Cu and Pb in different parts of Typha orientalis to study heavy metal accumulation by microwave digestion and atomic absorption spectrootometer method,that would be known water pollution of Hengshui Lake and properties of heavy metal accumulation by plants.The study would offer scientific basis to slect suitable plant in order to recover the ecological environment of Hengshui Lake. The result showed that enrichment ability of different organs was different,presented as root>leaf. Enrichment ability of Pb is greater than Cu in the same organ. The heavy metal accumulation would increase with the increase of temperature and pH value in a certain range.The Typha orientalis need be harvested to prevent from polluting again.Keywords:Hengshui Lake Wetland; Typha orientalis; Heavy metal accumulation目录摘要 (I)Abstract (II)1 绪论 (1)2 材料与方法 (2)2.1 试验材料 (2)2.1.1 主要仪器和药品 (2)2.1.2 样品来源 (3)2.1.3 样品处理 (3)2.2 水样分析 (3)2.3 测定方法 (3)2.4 植物富集能力评价方法 (3)2.5 数据处理 (4)3 结果与分析 (4)3.1 样品中重金属含量 (4)3.2 不同组织中重金属元素的分布 (6)3.3 影响重金属离子富集的因素 (10)4 结论 (12)参考文献 (13)致谢 (16)1 绪论随着工业污染和人类生活废水的大量排放,水体中重金属污染已经成为全球性的环境污染问题。
不同种类的吸附剂对香烟烟气中重金属吸附效果的探究火焰原子吸收法重金属吸附剂香烟烟气微量元素随着吸烟对健康的危害逐渐被认识,人们对香烟烟气中的有害物质进行研究的越来越深入。
香烟烟气中含有多种有害物质,其中重金属是一类重要的有害成分,对人体健康造成潜在威胁。
因此,研究重金属在香烟烟气中的去除方法具有重要的意义。
目前,吸附技术被广泛应用于烟气净化领域。
吸附剂是一种可以捕获目标物质的材料,通过吸附作用将目标物质从气相中吸附到固相表面上。
在香烟烟气中,重金属是微量元素,但其对人体的危害不可忽视。
因此,本文将探究不同种类的吸附剂在香烟烟气中对重金属的吸附效果。
一种常用的方法是利用火焰原子吸收法对吸附效果进行研究。
火焰原子吸收法是一种检测元素含量的分析方法,具有灵敏度高、准确性好的特点,适合用于微量元素的测定。
通过该方法,可以量化分析吸附剂对重金属的吸附效果。
首先,我们选取几种常用的吸附剂,如活性炭、硅胶、氧化铁等,用于吸附香烟烟气中的重金属。
将吸附剂填充在固定吸附装置中,将香烟烟气通过吸附装置并收集吸附后的重金属样品。
接着,采用火焰原子吸收法对收集到的样品进行分析,得到各种吸附剂对重金属的吸附效果。
实验结果显示,不同种类的吸附剂对重金属的吸附效果存在差异。
在相同实验条件下,活性炭对重金属的吸附效果最好,其次是硅胶和氧化铁。
通过比较吸附剂对重金属的吸附量和吸附效率,可以得出各种吸附剂的优劣势,为选择合适的吸附剂提供参考依据。
此外,实验结果还表明吸附剂的孔径大小、表面活性等因素对重金属的吸附效果有一定影响。
因此,在设计吸附装置时,需要考虑这些因素,以提高吸附效果和吸附速度。
未来的研究工作可以进一步优化吸附剂的性能,提高其对重金属的吸附效果,为香烟烟气的净化提供更有效的方法。
综上所述,本文利用火焰原子吸收法研究了不同种类吸附剂对香烟烟气中重金属的吸附效果。
实验结果表明各种吸附剂对重金属的吸附效果存在一定差异,活性炭具有较好的吸附效果。
1引言地球环境污染问题日益严重,目前,40%以上的植物受到污染物质中重金属的破坏,土壤中的重金属主要包括Zn、Co、Pb等,植物在受到多种重金属物质污染后,作为重金属的处理和承担者,很多植物具有修复重金属土壤的能力,已经成为世界范围内解决土壤重金属污染问题的主要发展方向[1]。
2生态型概念、产生及分类为解决重金属物质对土壤产生的破坏,许多科学家提出将生态型环境作为研究目标,目的是解决重金属对不同地区造成的污染问题。
在土壤受到重金属物质污染后,土壤中生长的植物受到重金属物质影响,植物的生长特点和遗传特征将出现不同程度的变化,包括污染和非污染生态型。
在现代,对重金属土壤污染生态型出现的反应中,一般分为耐性生态型以及敏感生态型等,而根据生长环境形态,又可以分为矿山生态型、敏感生态型等,在不同重金属污染形态中,可以分为非金属和金属生态型。
3不同生态型植物对金属积累和耐性之间的关系目前,研究人员无法确定植物产生的耐性,是否与不同生态型环境有关,而且植物的耐性通常表现为两个方面:一是植物对重金属表现出的排斥性;二是植物中重金属不断累积,植物会自行分解重金属物质,通常将分解后的重金属转移到细胞壁或细胞液中。
在研究过程中,研究人员发现,富集植物会产生较高的耐性,代表植物如天蓝遏蓝菜,而该植物对Cd在不同生态型环境中的耐性会发生变化,一般在Ganges生态型中表现的耐性较为明显[2]。
对该植物在不同生态型中具有的耐性研究发现,该植物自身的耐性不会因为环境变化而变化。
4不同生态型植物积累重金属的异同研究人员对不同的植物重金属累积能力研究时发现,植物在不同生态型中表现的累积能力会发生变化。
例如,在Ganges生态型和Prayon生态型中,天蓝遏蓝菜中累积的Cd 量,前者要高于后者。
植物在不同生态型的生长过程中,研究人员发现植物体内元素对金属的运转能力,与金属累量是有关系的。
在天蓝遏蓝菜植物中,如果植物内缺少Fe元素,在Ganges生态型会产生转运体物质,改造物质会不断提升Cd物质的累积量。
植物根系分泌物促进重金属吸收研究一、植物根系分泌物研究概述植物根系分泌物是植物在生长过程中通过根系释放到土壤中的一类有机物质,这些物质包括但不限于氨基酸、有机酸、酚类化合物、酶等。
它们在土壤中的作用极其重要,不仅影响土壤的物理、化学性质,还与植物的营养吸收、病害防御以及与土壤微生物的相互作用密切相关。
近年来,随着环境污染问题的日益严重,特别是土壤重金属污染,植物根系分泌物在促进重金属吸收方面的研究逐渐成为环境科学与植物生理学领域的热点。
1.1 植物根系分泌物的组成与功能植物根系分泌物的组成复杂多样,其功能也相当广泛。
在促进植物生长方面,根系分泌物可以改善土壤结构,增加土壤的通气性和保水性,从而为植物根系提供良好的生长环境。
同时,根系分泌物中的有机酸可以与土壤中的矿物质元素形成络合物,增加这些元素的溶解度,促进植物对营养元素的吸收。
此外,根系分泌物还具有调节植物与土壤微生物关系的作用,通过吸引有益微生物或抑制病原微生物的生长,增强植物的抗病性。
1.2 植物根系分泌物与重金属吸收的关系土壤中的重金属元素,如铅、镉、汞等,对植物生长和人类健康都构成严重威胁。
植物根系分泌物在重金属吸收方面的作用主要表现在以下几个方面:首先,某些根系分泌物能够与重金属离子形成稳定的络合物,降低重金属的生物有效性,减轻其对植物的毒性;其次,根系分泌物可以促进土壤中重金属的迁移和转化,增加植物对重金属的吸收;最后,根系分泌物还能够影响植物体内重金属的分布和积累,降低重金属在植物可食用部分的浓度。
二、植物根系分泌物促进重金属吸收的机制2.1 根系分泌物与重金属络合作用植物根系分泌物中的有机酸,如柠檬酸、草酸、苹果酸等,具有与重金属离子形成络合物的能力。
这些有机酸通过其羧基与重金属离子发生配位反应,形成稳定的络合物,从而降低重金属在土壤中的活性,减少其对植物的毒性。
同时,这种络合作用也增加了重金属在土壤中的溶解度,有利于植物根系的吸收。
Special Wild Economic Animal and Plant Research 特产研究134DOI :10.16720/ki.tcyj.2023.154香附中种重金属元素含量分析及健康风险评估马晓静,王丹,崔业波,王丹彧※,马彧※(四平市食品药品检验所,吉林四平136000)摘要:本研究主要测定香附中重金属及有害元素的残留量,并进行健康风险评估,为香附质量安全评估提供参考。
样品经微波消解处理,采用电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS )测定10批香附饮片中Cu 、Pb 、Cd 、As 和Hg 的含量,并结合靶标危害系数(THQ )和每日最大可耐受摄入量(EDI )对香附中重金属污染程度进行健康风险评估。
10批香附样品中均不同程度的检出5种重金属,均不超过2020年版《中国药典》中对重金属及有害元素限量指导值。
健康风险评估结果显示,本研究中的10批香附饮片未对暴露人群造成明显的健康影响。
本研究的测定方法操作简便快速,可用于香附中重金属的质量控制。
风险评估模型的建立为香附的临床用药安全提供了理论支持。
关键词:香附;重金属及有害元素;电感耦合等离子体质谱;健康风险评估中图分类号:R286.0文献标识码:A 文章编号:1001-4721(2023)05-0134-05The Content Analysis and Health Risk Assessment of Five Heavy Metals inCyperus rotundusMA Xiaojing,WANGDan,CUI Yebo,WANG Danyu ※,MA Yu ※(Siping Institute for Food and Drug Control,Siping 136000,China )Abstract :To determine the residues of heavymetalsandharmfulelementsin ,and to evaluate the health risks,that as toprovide reference forthe qualityandsafetyassessmentof .The samples were processed by microwave digestion,and the contents of Cu,Pb,Cd,Asand Hgin10batchesof were determined by inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS ).The healthriskof heavymetalpollutioninwas evaluated by target hazard quotients (THQ )and estimated dailyintake (EDI ).Five kinds of heavy metalsweredetectedin10batchesof samples,all of which did not exceed the limit va-lues of heavy metals and harmful elements in the 2020Chinese Pharmacopoeia.Health risk assessment resultsshowed thatthe 10batchesofin the study did not cause significant health effects on the exposed population.The method is simple and rapid,and canbe used for the quality control of heavymetalsandharmfulelementsin .The established risk assessment model providedtheoretical supportfor theclinicaldrugsafetyof .Keywords:;heavy metals and harmful elements;ICP-MS;health risk assessment香附为莎草科植物莎草(L.)的干燥根茎,临床上主要用于肝郁气滞,胸胁胀痛,疝气疼痛,乳房胀痛,脾胃气滞,脘腹痞闷,胀满疼痛,月经不调,经闭痛经等病症。
不同葡萄品种对重金属吸收能力评价摘要在成熟期,测定土壤以及葡萄根、茎、叶和果实中Pb、Cd、Cr、Ni、Cu、Zn、Hg、As等重金属含量,探讨其在植株不同部位分布特征及不同品种吸收能力。
结果表明:植株不同部位重金属分布特征不一致,Cd主要积累在茎和根,As主要在根和叶,Zn、Cu、Hg主要在叶,Pb、Cr、Ni主要在根;葡萄对不同重金属吸收能力差异较大,其中对Cd吸收能力最强,具有富集能力,Zn吸收能力次之,具有一定富集能力,而Cu、Hg、Ni、Cr、As、Pb吸收能力相对很弱,基本无富集作用;不同品种吸收能力差异明显,户太8号较强,其次为巨峰、醉金香和阳光玫瑰,茉莉香等综合吸收能力较弱。
关键词:葡萄;重金属;吸收能力Key words: Grape; Heavy metals; Absorptive capacity葡萄生产在云南省昭通市具有一定的规模。
随着工农业的快速发展,以及含重金属农药、化肥的不合理施用,使得土壤受重金属威胁的范围不断加大[1]。
当重金属积累到一定程度时会对生态系统产生危害,并可能通过食物链等途径危害人类生命和健康[2]。
摄取过量的铅、铬等重金属会引起慢性中毒[3]。
植物在生长过程中直接接触土壤,极易从土壤中吸收重金属等污染物。
刘亨桂等[4]研究指出,葡萄等水果果实中重金属含量在一定程度上与土壤中重金属含量正相关,在高含量地区葡萄中砷、镉等均存在超无公害农产品或绿色食品标准现象。
康露[5]等在对葡萄中重金属风险评价时发现,虽然葡萄中铅、镉等单个重金属含量水平并未超过国家相关标准,但就综合污染指数来看永善县等地鲜食葡萄是处于警戒线水平的,存在一定安全隐患。
由于葡萄产业迅猛发展,在一些山区、丘陵、矿产等地带在逐步大力发展葡萄种植,但这些地区重金属背景往往较高,不宜种植吸收能力强的品种。
前人对植物中重金属研究主要集中在小麦[6]、蔬菜[7,8]等一年生作物中,葡萄等多年生植物研究多限于叶片、果实重金属含量测定,且多为单元素研究[9,10]。
海州香薷和鸭跖草铜吸收机理施积炎;陈英旭;田光明;林琦【期刊名称】《植物营养与肥料学报》【年(卷),期】2004(10)6【摘要】研究了解偶联剂、p-型ATP酶抑制剂、离子通道抑制剂、蛋白合成抑制剂和缺铁缺锌诱导对海州香薷(Elsholtzia splendens)和鸭跖草(Commelina communis)铜吸收的影响.结果表明,海州香薷对铜的富集能力高于鸭跖草,但鸭跖草对铜的运输能力大于海州香薷.解偶联剂2,4-二硝基苯酚(DNP)和p-型ATP酶抑制剂钒酸钠(Na3VO4)对海州香薷和鸭跖草铜吸收均有一定的抑制作用,说明两种植物对铜可能存在主动吸收.钙离子通道抑制剂LaCl3对海州香薷铜吸收有抑制作用,而对鸭跖草铜吸收没有抑制作用;蛋白合成抑制剂放线菌酮(CHD)对海州香薷铜吸收没有抑制作用,而显著抑制了鸭跖草对铜的吸收.说明海州香薷铜吸收与钙离子通道密切相关.缺铁诱导大大提高了海州香薷与鸭跖草对铜的吸收.低浓度铜处理下,缺锌诱导对两种植物铜吸收影响不大;但高浓度铜处理下,缺锌诱导促进了铜吸收.【总页数】5页(P642-646)【作者】施积炎;陈英旭;田光明;林琦【作者单位】浙江大学环资学院环境工程系,浙江,杭州,310029;浙江大学环资学院环境工程系,浙江,杭州,310029;浙江大学环资学院环境工程系,浙江,杭州,310029;浙江大学环资学院环境工程系,浙江,杭州,310029【正文语种】中文【中图分类】Q948.116【相关文献】1.木霉制剂对海州香薷生长和铜吸收的影响 [J], 田晔;滕应;赵静;李振高;马文亭;张明旭;骆永明2.不同收获期海州香薷铜吸收的动态变化规律 [J], 李宁3.不同收获期海州香薷铜吸收的动态变化规律 [J], 李宁4.铜和营养缺失对海州香薷两个种群生长、耐性及矿质营养吸收的差异影响 [J], 柯文山;陈世俭;熊治廷;吴明煜;李亚东5.氮素形态对海州香薷(Elsholtzia splendens)铜吸收和积累的影响 [J], 孙慧锋;朱顺达因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
四种干旱半干旱区适生灌木对几种典型重金属的耐受积累特征研究随着工业化进程的发展,重金属污染问题已成为全球主要的环境问题之一。
我国的重金属污染问题也十分严重,并随着西部大开发战略的深入实施,重金属污染物在西部干旱半干旱地区的道路和工业园区中呈现持续累积现象,镉、铅、锌含量严重超标并影响周边环境和人类健康。
当地重金属污染土壤的修复问题急需得到高度重视和切实解决。
因此在污染区选择合适的植被修复物种对西部干旱半干旱地区的环境保护和污染物治理具有重要的现实意义。
以四种干旱半干旱区适生灌木中华金叶榆(Ulmus pumila‘Jinye’)、水蜡(Ligustrum obtusifolium)、柽柳(Tamarix ramosissima)和银水牛果(Shepherdia argentea)两年生幼树为研究对象,通过向土壤添加外源镉(CdCl2·2.5H2O)的形式设置了CK(0 mg·kg-1)、T1(2 mg·kg-1)、T2(5 mg·kg-1)、T3(10 mg·kg-1)(以纯镉计)4个处理,研究四种干旱半干旱区灌木对镉的耐性、积累特征及生长、生理响应,以探明四种干旱半干旱区灌木是否能有效地用于宁夏乃至整个西部干旱半干旱地区表层土壤镉污染区域的植被修复;以四种干旱半干旱区灌木为研究对象,通过向土壤添加外源铅(Pb(CH3COO)2·3H2O)的形式设置了CK(0 mg·kg-1对照)、T1(2 mg·kg-1)、T2(5 mg·kg-1)、T3(10 mg·kg-1)(以纯铅计)4个处理,考察四种树种对铅的耐性、积累特性和生长生理、光合响应,以期筛选出合适的植被修复物种应用于西部干旱半干旱地区具有典型铅污染的区域;以四种干旱半干旱区灌木为研究对象,采用向土壤添加外源锌(Zn(CH3COO)2·2H2O)的形式设置了CK(0 mg·kg-1)、T1(300mg·kg-1)、T2(500mg·kg-1)、T3(1000 mg·kg-1)4个处理组(以纯锌计),开展四种干旱半干旱区灌木对锌污染土壤的生长、光合以及耐受适应特征研究,为我国西部干旱半干旱地区耐锌树种的引进与应用提供科学依据。
土 壤 (Soils), 2013, 45(2): 239–245①基金项目:国家自然科学基金项目(40821140539,40871155)和科技部国际科技合作项目(2010DFA92360)资助。
* 通讯作者(lhwu@)作者简介:宓彦彦(1986—)女,山东聊城人,硕士研究生,主要从事土壤污染与植物修复研究。
E-mail: miyanyan1987@香薷的重金属耐性与吸收性研究①宓彦彦1, 2,吴龙华2*,谭长银1,赵 冰3,周守标3,骆永明2(1 湖南师范大学资源与环境学院,长沙 410081;2 中国科学院土壤环境与污染修复重点实验室(南京土壤研究所),南京 210008;3 安徽师范大学生命科学学院,重要生物资源保护与利用安徽省重点实验室,安徽芜湖 241000)摘 要:采用温室土培盆栽试验和水培试验方法,研究了重金属复合污染条件下香薷的Cu 、Zn 、Cd 、Pb 耐性和吸收性。
结果表明,土培试验中,各重金属处理条件未对香薷造成毒害,香薷均生长良好,且各处理间生物量无显著差异;香薷地上部Cu 、Zn 、Cd 、Pb 浓度最高分别为12.1、100、0.83、11.3 mg/kg 。
水培试验条件下,Cu 50 μmol/L 、Zn 200 μmol/L+Cd 10 μmol/L 及Pb 100 μmol/L 处理时香薷均生长良好,且生物量与对照均无显著差异,根部Cu 、Zn 、Cd 、Pb 浓度最高为2 270、1 648、1 029、25 331 mg/kg ;Cu 100 μmol/L 处理时香薷生物量显著低于对照,但并未死亡,该处理下香薷叶片丙二醛、还原型谷胱甘肽、可溶性糖浓度均显著高于对照。
两组试验表明,香薷对Cu 、Zn 、Cd 、Pb 有极强的耐性,是一种良好的可栽种于重金属污染土壤的经济作物。
关键词:香薷;重金属;耐性;吸收性 中图分类号:X53随着采矿、冶金业的不断发展,土壤重金属污染问题日趋严重,已经受到环境、土壤科学家们的广泛关注[1]。
植物修复以其成本低、不破坏土壤和河流生态环境、不引起二次污染等优点表现出了广阔的市场前景[2-4]。
黄铭洪等[5]认为在重金属污染土壤上种植金属耐受性植物可降低金属的移动性,并减少进入食物链的金属生物有效性。
香薷(Elsholtzia ciliate )是香薷属一年生草本植物,其生物量大,生长快,是赏食皆宜的药用植物[6]。
香薷属植物重金属耐性较早即有研究,目前已证实海州香薷(Elsholtzia splendens )是Cu 的高耐性植物[7-8]。
鉴于土壤重金属污染呈多元素复合型,且对香薷属其他植物的多种重金属耐性和吸收性的研究较少。
因此,本文拟以海州香薷近缘种香薷为供试材料,研究其Cu 、Zn 、Cd 、Pb 耐性和吸收特性,旨在为重金属复合污染土壤提供植物修复资源,并为香薷作为药用植物在重金属污染土壤上进行大面积种植提供新的思路和参考依据。
1 材料与方法1.1 供试材料供试土壤(普通黏化湿润富铁土)采自浙江省杭州市郊区某金属冶炼厂附近重金属污染农田,将采集的0~20 cm 表层土壤风干后过2 mm 筛,备用。
供试土壤全氮为1.92 g/kg 、全磷0.83 g/kg 、全钾13.1 g/kg 、阳离子交换量(CEC)为7.56 cmol (+)/kg 、有机碳19.9 g/kg 、pH 7.50。
土壤全量Cu 、Zn 、Cd 、Pb 分别为944、5 059、2.62和955 mg/kg 。
供试香薷种子采自浙江绍兴某铅锌矿区,于中国科学院南京土壤研究所植物生长室培养育苗,温度25°C(光照)/20°C(黑暗),相对湿度65% ~ 70 %,光照时间14 h ,光强1.5 × 104 l x ;培养基为蛭石。
待苗长出4片真叶后选择大小一致、长势良好的幼苗移栽,进行盆栽试验和水培试验。
1.2 试验设计与实施1.2.1 香薷土培盆栽试验 试验于2009年3月30日至10月15日在中国科学院南京土壤研究所温室进行,向供试土壤中外加200 mg/kg Cu 、300 mg/kg Zn +10 mg/kg Cd 、600 mg/kg Pb 进行盆栽试验,试验处理见表1。
重金属分别采用硝酸盐溶液形式加入,其中Zn+Cd 处理先添加Zn ,待幼苗无中毒症状,长势良好的情况下再加入Cd ,5月20日添加完全部重金属。
试验每处理4次重复,每盆4株苗。
在开花末期(10月15日)收获。
240 土壤第45卷表1土培盆栽试验各处理重金属浓度(mg/kg)Table 1 Heavy metal concentrations of pot experiment treatments处理Cu Zn Cd Pb CK 944 5059 2.62 955 Cu 1 144 5 059 2.62 955Zn+Cd 944 5359 12.6 955 Pb 944 5 059 2.62 1 5551.2.2 香薷水培试验试验于2011年4月3日至6月3日在中国科学院南京土壤研究所玻璃温室进行。
预培养一周后,选取根系发达、长势一致的香薷幼苗进行水培试验,试验采用1.8 L塑料桶盛装1.6 L 的Hoagland全营养液,用有孔的塑料板作为桶盖载体,植株用海绵固定。
重金属处理如下:①CK:正常Hoagland营养液,不外加重金属;②Cu50:外加Cu 50 μmol/L;③Cu100:外加Cu 100 μmol/L;④Zn+Cd:外加Zn 200 μmol/L、Cd 10 μmol/L;⑤Pb:外加Pb 100 μmol/L。
Cu、Zn、Cd、Pb分别以CuSO4、Zn(NO3)2、Cd(NO3)2、Pb(NO3)2溶液形式加入,不同处理间的硝态氮以硝酸铵平衡。
试验每处理4次重复,每盆5株苗,保证通气良好,每3天更换一次营养液;2011年6月3日收获。
1.3样品处理与测定收获后,水培香薷每组处理取叶片鲜重3 g,各用1 g测定生理指标丙二醛(MDA)和可溶性糖、游离脯氨酸(Pro)、还原型谷胱甘肽(GSH)。
MDA和可溶性糖含量采用硫代巴比妥酸(TBA)法测定,GSH含量采用琉基试剂(DTNB)法测定,Pro含量采用磺基水杨酸提取茚三酮显色法测定。
将剩余水培香薷和收获的土培盆栽香薷分为地上部和根两部分,依次用自来水和去离子水洗净,105℃杀青30 min,80℃下烘干至恒重,测定植物干重生物量后用不锈钢粉碎机粉碎,样品经HNO3-HClO4消解,原子吸收分光光度计(Varian SpectrAA220FS(火焰)、220Z(石墨炉))测定香薷地上部和根中Cu、Zn、Cd、Pb浓度。
1.4数据分析与统计采用Microsoft Excel软件和SPSS13.0进行相关数据统计,用最小显著差异法(LSD)进行差异显著性比较(P<0.05)。
2结果与讨论2.1 土培盆栽条件下香薷生物量及体内重金属浓度变化2.1.1不同重金属处理对香薷地上部和根生物量的影响土培试验供试土壤Cu、Zn、Cd、Pb 4种元素全量分别为944、5 059、2.62和955 mg/kg,均高出《土壤环境质量标准》(GB15618-1995)[9]的三级标准数倍,但长期污染后土壤中重金属的有效性不高,因此本试验采用外加Cu 200 mg/kg、Zn 300 mg/kg和Cd 10 mg/kg、Pb 600 mg/kg处理。
结果表明,各外加重金属处理条件下香薷均生长良好,4组处理香薷地上部干重和根干重均无显著差异(P>0.05),表明香薷对Cu、Zn、Cd、Pb具有较强的耐性,添加重金属处理未对植物造成毒害(图1)。
2.1.2不同重金属处理对香薷地上部和根重金属浓度的影响外源添加重金属条件使香薷地上部重(图中字母不同表示处理间差异达到P<0.05显著水平,下同)图1土培条件下不同重金属处理对香薷生物量的影响Fig. 1 Effects of different treatments on plant biomass of Elsholtzia ciliate at pot experiment第2期宓彦彦等: 香薷的重金属耐性与吸收性研究 241金属浓度显著上升,但不同重金属的处理效应不同(表2)。
植物Pb浓度增加量最大,是对照的4.69倍;Cu浓度增加量最小,是对照的1.50倍;这可能与重金属有效性不同和香薷对重金属吸收能力不同有关。
地上部Cu、Zn、Cd、Pb浓度最高分别为12.1、100、0.83、11.3 mg/kg,相比于海州香薷和紫花香薷,香薷地上部对重金属的富集性较低[8, 11],且与未受污染土壤上香薷植物体内重金属浓度无显著差异[12]。
香薷根中Cu、Zn、Cd、Pb浓度最高分别为282、188、9.92 和362 mg/kg,处理间差异显著(P<0.05),其中Pb处理浓度增加量最大,是对照的14.7倍。
Song 等[8]研究发现,在土壤Cu最高浓度(8 645 mg/kg)条件下,海州香薷根部Cu浓度达6 000 mg/kg,表明海州香薷对Cu、Zn、Cd、Pb具有较高的耐性,其根可有效阻滞重金属的吸收和向地上部的转移(表2),为典型排斥植物[13],本试验香薷的重金属耐性与吸收性结果与此相似。
此外,Zn+Cd处理中地上部和根中Cu浓度显著高于对照,Cu、Pb处理均显著增加了根中Zn浓度,表明元素间存在明显交互作用,Zn 和Cd处理促进植物对Cu的吸收,Cu或Pb过高也将促进植物对Zn的吸收。
2.1.3 香薷的重金属富集系数与转移系数香薷的生物富集系数(BCF)(即植物地上部重金属浓度与土壤中该重金属浓度的比值)列于表3。
外源添加重金属处理下,相应重金属的富集系数与对照相比未显著增加。
香薷对4种重金属的BCF大小顺序是Cd > Zn > Cu > Pb,Cd的BCF最大为0.146,Pb的BCF 最大为0.007,可见香薷在Cu、Zn、Pb、Cd复合污染下对重金属的富集能力较弱。
Cd的BCF在Pb处理下最大(表2),表明外源Pb显著促进了植物地上部对Cd的吸收。
香薷的重金属转移系数(TF)(即植物地上部重金属浓度与根中该重金属浓度的比值)列于表3。
外源添加重金属处理下,相应重金属的TF增加不显著,除Cd以外,Cu、Zn、Pb的TF均在对照处理下最大。
香薷对Pb的TF最高为0.098。
这表明香薷从根部向地上部运输重金属的能力较低,从而可减少对植物光合作用及新陈代谢过程的毒害[12, 14-15]。
香薷对Pb的TF在Pb处理下最小,这可能与该处理显著增加了植物根部Pb浓度有关。