三种入侵植物对土壤重金属Cd、Pb污染的耐性和修复效应研究

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本研究通过室内盆栽实验,模拟不同浓度下重金属Cd、Pb污染,探究飞机草、三叶鬼针草、假臭草这三种入侵植物对两种重金属的耐性和修复特征,探讨入侵植物对重金属污染土壤的修复潜力,研究主要结果如下:飞机草对Cd胁迫表现出较强的耐性和修复特征。随着Cd胁迫浓度的增加,飞机草的株高、根长、生物量、光合速率、气孔导度、胞间二氧化碳浓度、根系和叶片中的CAT与POD酶活性都呈现先上升后下降的趋势。飞机草叶片Cd含量最多,其次为茎,根含量最低;且随着Cd处理浓度上升,地上部分Cd含量仍呈增加趋势,在Cd浓度为60mg·kg-1时达到最大282.50±7.04mg·kg-1,根部富集系数BCF最大可达到1.89,地上部BCF最大可达到2.73,迁移系数大于1,达到了Cd超富集植物的标准。飞机草对Pb胁迫表现出较强的耐性和修复特征,随着Pb胁迫浓度的增加,飞机草的株高、根长、生物量、光合速率、气孔导度、胞间二氧化碳浓度、根系和叶片中的CAT与POD酶活性都呈现先上升后下降的趋势。实验测得在Pb处理浓度为800mg·kg-1时,各植株器官的Pb含量均达到最大值分别为1029.37±23.44mg·kg-1、467.76±17.21mg·kg-1、272.54±2.97mg·kg-1,根部BCF最大可达到1.66,地上部BCF最大可达2.26,飞机草对Pb污染的迁移系数大于1,达到了Pb超富集植物的标准。三叶鬼针草对Cd胁迫表现出较强的耐性和修复特征,随着Cd处理浓度的增加,三叶鬼针草的株高、根长、生物量、净光合速率、胞间二氧化碳浓度、根系和叶片中的CAT和POD活性都表现为先增加后减少,且均在浓度较低时活性较高。实验测得三叶鬼针草根、茎、叶中Cd含量均随着Cd胁迫浓度的增加而增加,且各处理之间差异极显著,地上部分Cd累积量除对照组外,均占整个植株的65%以上。三叶鬼针草根部BCF最大可达到2.73,地上部BCF最大可达到1.84,迁移系数大于1,达到了Cd超富集植物的标准。三叶鬼针草对Pb胁迫表现出较强的耐性特征,随着Pb胁迫浓度的增加,三叶鬼针草的株高、根长、生物量呈现上升趋势,光合速率、气孔导度、胞间二氧化碳浓度、根系和叶片中的CAT与POD酶活性呈现先上升后下降的趋势。Pb含量大小为根含量最多,其次为茎,叶片含量最低。三叶鬼针草根、茎、叶的Pb累积量随着Pb胁迫浓度的增加而增加,根部BCF最大可达到1.95,地上部BCF最大可达0.85,表明三叶鬼针草对Pb有一定耐性特征,但富集和修复能力尚未达到Pb超富集植物的标准。假臭草对Cd胁迫具有一定的耐性,但其修复能力不如飞机草和三叶鬼针草。随着Cd胁迫处理浓度的增加,假臭草的株高、根长、生物量、净光合速率、胞间二氧化碳浓度、气孔导度和根系和叶片中的CAT和POD活性都表现为先增加后减少,且都在浓度较低时活性较高,根部BCF最大可达1.53,地上部BCF最大可达0.98。假臭草对Pb胁迫具有一定的耐性,但其富集特征不如飞机草和三叶鬼针草。随着Pb胁迫处理浓度的增加,假臭草的株高、根长、生物量、净光合速率、胞间二氧化碳浓度、气孔导度和根系和叶片中的CAT和POD活性都表现为先增加后减少,根部BCF最大可达1.65,地上部BCF最大可达0.88,迁移系数较低。综上所述,飞机草和三叶鬼针草对土壤Cd、Pb污染拥有较强的耐性和修复能力,假臭草对土壤Cd、Pb污染的耐性和修复能力不如其他两种植物。因此,将飞机草和三叶鬼针草用于修复Cd和Pb污染的土壤具有较大的应用潜力。
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