镉在猕猴桃中的富集转移规律与影响因素研究

被引量 : 0次 | 上传用户:cj304465902
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
德阳市属于重工业城市,当地农田土壤存在不同程度的重金属污染。本试验利用单因子指数法、综合污染指数法对德阳市猕猴桃某种植基地进行重金属污染风险评估,接着根据当地土壤重金属污染情况设置土壤镉处理浓度为1 mg·kg-1、5 mg·kg-1、10 mg·kg-1和对照组,采用盆栽试验研究不同浓度Cd污染土壤对猕猴桃生长、吸收、富集和转移Cd的影响;最后利用正交试验研究了土壤类型、土壤pH、有机肥、高钙贝壳粉等4个因素对猕猴桃吸收、富集和转移Cd的影响,并筛选出适合在中度Cd污染(5 mg·kg-1)土壤上安全生产猕猴桃的技术方案。主要研究结果如下:(1)德阳主产区猕猴桃A和B基地土壤中Cd的含量分别为0.33 mg·kg-1和0.34mg·kg-1,单因素指数为1.162和1.105,说明俩个基地都受到Cd轻度污染;A和B基地Cr的单因素指数分别为0.887和0.847,说明俩个基地Cr处于警戒线上,其他重金属均处于安全等级。该基地不同品种猕猴桃果实均在国家农业行业标准规定的含量范围内,说明该基地猕猴桃果实没有受到污染;猕猴桃各器官重金属Cd含量大小排列为根>茎≈叶>果实。(2)不同浓度Cd污染土壤对猕猴桃的生长发育的影响不同:低浓度Cd污染土壤对猕猴桃的鲜重、根茎部直径、根系长度、叶面积均无显著影响;中高度Cd污染土壤下,猕猴桃的生长发育被抑制,鲜重、根茎部直径、根系长度、叶面积均下降,且浓度越高生长受到的抑制越严重。(3)不同浓度Cd污染土壤对猕猴桃吸收、富集和转移重金属Cd的影响不同:随着土壤Cd浓度的增加,猕猴桃叶对Cd吸收能力增加而富集能力不变、猕猴桃茎对Cd的吸收能力增加而富集能力先减小后增加、猕猴桃根对Cd的吸收能力在增强而富集能力先下降后趋于稳定;随着土壤Cd浓度的增加,猕猴桃的转移能力先下降后趋于稳定,转移系数均小于1,猕猴桃体内重金属Cd主要富集在猕猴桃根部;在不同浓度Cd污染土壤下,猕猴桃根茎叶的富集系数大小均为根>茎>叶。(4)土壤类型、土壤pH、有机肥和高钙贝壳粉对猕猴桃吸收、转移、富集的影响不同:砂质土促进猕猴桃对Cd的吸收和富集能力,降低了猕猴桃对Cd的转移能力,壤土和黏质土对Cd的吸收和富集能力无显著差异均小于砂质土,二者的转移能力却大于砂质土;随着土壤pH的增加,猕猴桃吸收和富集Cd的能力下降,转移能力先增大后减小;随着土壤有机肥浓度的增加,猕猴桃吸收和富集Cd的能力下降,转移能强;高钙贝壳粉在低浓度下,不会影响猕猴桃吸收、转移、富集Cd的能力,高钙贝壳粉在浓度较高时会降低猕猴桃吸收和富集Cd的能力,增强猕猴桃对Cd的转移能力。(5)正交试验表明,在三种土壤类型中,均采用土壤pH=6.5、有机肥施用量为80 g/kg、高钙贝壳粉浓度为80 g/kg方案时,猕猴桃体内吸收Cd最少且与同类型土壤相比猕猴桃生长最旺盛。其中在Cd中度污染壤土上,该方案为所有土壤类型中的最优组合,猕猴桃根、茎、叶中Cd含量最低与空白对照相比分别降低了52.51%、51.35%和34.73%,猕猴桃的生长最旺盛,与对照相比猕猴桃鲜重和根茎部直径分别提高了47.79%和19.33%;在Cd黏质土壤上,该方案虽然能降低猕猴桃体内Cd的含量,但是猕猴桃生长较差,故不能在Cd中度污染的黏质土壤上生产猕猴桃。
其他文献
伴随着国家经济水平的快速增长,现实生活中对清洁能源的需求逐渐增加,天然气作为一种绿色清洁能源,对很多工业领域和家庭生活来说至关重要。在二十一世纪,掌握了天然气资源,就有机会率先一步实现经济可持续发展,所以也可将二十一世纪称作天然气的时代。因此我国从政策上加强了对清洁能源的支持,通过这种方式提高天然气和替代能源的竞争力。天然气需求迅速增多,天然气供应变得尤为重要。对燃气管网系统来说,负荷预测结果的准
玫瑰(Rosa rugosa Thunb.)属于蔷薇科蔷薇属灌木植物,分为野生玫瑰和栽培玫瑰。栽培玫瑰富含玫瑰精油,广泛应用于香料工业,但是由于长期的甜土栽培和人工选择,其耐盐性显著退化;而野生玫瑰成自然分布于沿海滩涂,具有强耐盐性。基于以上背景,本研究利用石蜡切片、非损伤微测等技术探究了野生玫瑰的生理耐盐机制,通过转录组测序筛选了耐盐性的调控因子,并通过拟南芥异源表达初步验证了两个关键转录因子的
高精度交流电源在精密制造、精密测量等领域有着极其重要的应用。传统的线性功放精度较高,但效率低、功率小、难以提高功率密度;开关电源效率高、功率大,但死区等因素导致难以实现高精度。本文基于Delta-Sigma调制方法与PID控制,研究功率级高精度的交流供电电源实现方法。本文首先针对Delta-Sigma调制方法研究时域建模方法,分析其控制特性。在考虑时延等因素情况下,分别建立模拟式Delta-Sig
高精度数字万用表作为测试测量仪器领域软硬件进步和发展现状的精巧缩影,其每一次性能和形态的重大变革都将为行业内其他仪器设备的技术突破带来启发。本论文主体依托全自主研发的搭载于某型模拟信号综合测试模块的6位半高精度数字万用表硬件平台,设计并实现基于Lab Windows/CVI集成开发平台的、符合可交换式虚拟仪器接口(Interchangeable Virtual Instruments,IVI)设计
农村住房建设是实现社会主义新农村建设目标的关注重点之一。在生产力大发展的背景下,人民生活水平日益提高,农村住房建设的需求也日益蓬勃。当前,农村住房建设乱象频发,违规占用土地、非法一户多宅等现象导致了大量的农村土地被浪费,严重阻碍了新农村建设的进程。为系统解决人地矛盾,规范农村住房建设,温州市在“三改一拆”大行动和“无违建县(市、区)”创建的行动中,针对性地提出了农村住房建设跨部门协同监管的举措,旨
学位
盐湖卤水中含有重要的锂资源,而我国盐湖卤水大多为高镁锂比的盐湖,镁的大量存在,为锂的高效提取带来困难,为此降低镁锂比,开发快速、高效的提锂技术具有非常重要的意义。电吸附提锂技术在绿色无污染、循环稳定性等各项指标面前具有明显优势。为此本研究磷酸铁锂电吸附技术在盐湖提锂的可行性研究,重点开展了磷酸铁锂电极的锂吸附特性、多种离子的分离特性以及电极性能改善等研究,具体结果如下:(1)确定磷酸铁锂(LFP)
软枣猕猴桃为呼吸跃变型果实,采后易软化腐败,极不耐贮藏,生产中常采用低温结合气调进行贮藏,该方法具有经济、便捷、无残留等优点,但也存在一些弊端,如贮藏过程中使用的气调包装透氧效果较差或果实自身呼吸强度较大,使包装内的过多的CO2积累不能及时排出,改变贮藏气体组分,长时间则会引起果实CO2伤害,果品质量下降。目前软枣猕猴桃气调贮藏的研究多集中在不同包装材料、气体组分或结合其他保鲜手段引起的品质变化上
迄今为止,当代实验性艺术是走在时代前沿的艺术体系,而我国青花瓷画艺术的实验性才刚刚开始发展,但是已经能够探寻到初步的艺术成果。本文主要以当代青花瓷画艺术实验性为切入点,通过对现有的文献分析与对不同风格的杰出艺术家进行案例分析相结合的方法来阐述论点,从而深化对当代青花瓷画艺术实验性发展的研究。论文首先从青花瓷画艺术的发展脉络入手,对于传统青花瓷画的产生背景及艺术表现进行梳理考察,并对传统青花瓷画经过
低聚半乳糖(galactooligosaccharides,GOS)是由2-8个半乳糖基组成的一种功能性低聚糖,具有多种生物活性。已有研究表明,GOS能够降低炎症因子分泌、缓解炎症,但其抗炎作用机理尚不明确。本文通过构建体外炎症模型,探究GOS聚合度与其抗炎活性的联系;在抗炎活性的指导下,合成抗炎活性更强的GOS;对合成的GOS进行分离纯化、结构表征,并验证其体外抗炎活性;构建结肠炎小鼠模型,阐释