沈高峰 (天津農(nóng)學(xué)院職業(yè)技術(shù)學(xué)院,天津300380)
高羊茅 (FestucaarundinaceaSchreb.)為禾本科羊茅屬多年生草本植物,又名葦狀羊茅,叢型,須根發(fā)達,適應(yīng)性廣,為冷季型草坪草,原產(chǎn)地為歐洲,在我國北方大部分地區(qū)均有分布。由于其具有耐寒、耐踐踏、抗病性強,管理方便,建坪成本低等優(yōu)點,目前被廣泛應(yīng)用于城市園林綠化、水土保持及體育等領(lǐng)域中,是我國目前使用量增長最快的草種[1]。有研究顯示,高羊茅對重金屬有一定的耐性和富集作用[2-6]。利用草坪草修復(fù)鉛污染土壤,可以兼具美化環(huán)境與修復(fù)污染土壤的功能,但目前有關(guān)鉛對高羊茅生理生化影響的報道仍然較少,本試驗通過探討不同濃度Pb脅迫對高羊茅生長及抗氧化生理特性的影響,為防治重金屬對冷季性草坪草的危害提供一定的科學(xué)依據(jù)。
本試驗選用高羊茅種子。
將6g高羊茅種子用0.2%的HgCl2消毒2min,然后用蒸餾水充分漂洗后播種在0.50m×0.40m規(guī)格的PVC方盆中,以蛭石和草炭 (1∶1)為栽培基質(zhì),用全濃度Hoagland培養(yǎng)液進行盆栽模擬試驗。播種前充分灌溉培養(yǎng)液至基質(zhì)達到80%飽和濕度,播后在盆面覆蓋地膜直至完全出苗,發(fā)芽條件為室溫,光照條件為自然光。
將栽培基質(zhì)放入事先已經(jīng)標記好的方盆中稱量,將Pb以Pb(NO3)2水溶液的形式均勻拌入土壤中,以不加Pb (NO3)2為對照 (CK),處理組Pb2+濃度分別為0、500、1000、1500mg/kg。
當長到3葉齡時,分別移栽到鉛溶液處理過的方盆中,共4個處理,每個處理3個重復(fù),共12盆,分別在脅迫6d、12d和18d后測量Pb脅迫下的生理指標。
葉綠素含量采用丙酮浸提法[7];SOD活性測定參照文獻 [8]的方法并略作修改;POD活性的測定按文獻 [9]的方法進行;MDA含量測定參照文獻 [10]的方法略作修改。
植物生物量采用鮮重直接稱量法測定,單位為g。處理后第6、12、18天,分別在每個處理的每個重復(fù)中成片取200株草坪草,根系用洗根法將蛙石與根系分開,在室溫下將根系表面水分用濾紙吸干后用電子分析天平稱鮮重,以此作為植物生物量。
試驗數(shù)據(jù)均由 Microsoft Office Excel 2003進行處理。
用Pb(NO3)2處理6d、12d和18d后分別取樣,測定了高羊茅的生物量 (表1)。從表1可以看出,在Pb脅迫下,高羊茅鮮重都有不同程度的下降,并且隨著Pb濃度的升高和脅迫時間的增加,高羊茅下降趨勢越明顯。尤其在脅迫12d后,1500mg/kg條件下高羊茅的鮮重是對照的67.44%;在脅迫18d后,1500mg/kg條件下的鮮重是對照的45.62%。說明高羊茅的生長受到明顯抑制。結(jié)合草坪草的外觀來看,在1000mg/kg和1500mg/kg的高濃度及12d和18d的長時間脅迫下,高羊茅的植株普遍矮小,葉片發(fā)黃,尤其在脅迫18d后,受傷癥狀更加明顯,在其葉上部出現(xiàn)枯萎,葉尖的枯萎現(xiàn)象普遍。由此說明,高羊茅在高濃度、長時間Pb脅迫下,生長受到明顯抑制,難以繼續(xù)生長。
表1 Pb脅迫對高羊茅的生物量的影響
在Pb脅迫6d、12d和18d分別測定后高羊茅草的葉綠素含量,圖1結(jié)果顯示,在脅迫6d和12d后,其葉綠素含量高于對照,尤其是在脅迫12d后其葉綠素水平出現(xiàn)最高值。在第18天時,其葉綠素出現(xiàn)了下降,而且表現(xiàn)出來的葉綠素的水平均低于對照。
從圖2可知,高羊茅在脅迫初期(第 6 天 ), 在 500mg/kg 和 1000 mg/kg濃度時,SOD活性明顯高于對照,處于較高水平。但隨著脅迫時間的增長,SOD的活性大幅下降,在脅迫第18天時,SOD活性降到最低值,對于1500mg/kg濃度脅迫,表現(xiàn)出較低的抗性。
圖1 Pb脅迫下高羊茅葉綠素含量的變化
圖2 Pb脅迫下高羊茅SOD活性的變化
從圖3可以看出,高羊茅在脅迫初期 (第6天),POD活性呈上升趨勢,500mg/kg和1000mg/kg濃度時明顯高于對照,隨著脅迫時間的增加,POD活性大幅下降,在第12天和第18天各濃度POD活性明顯低于對照,說明在脅迫初期,高羊茅POD活性增強,脅迫后期隨著脅迫時間增加,活性降低。高羊茅在Pb的脅迫下,POD的活性不僅隨著濃度遞增而下降,而且也隨脅迫時間的增加而下降,但高羊茅在脅迫初期,POD活性隨脅迫濃度的增加,呈先高后低的趨勢。
高羊茅在不同濃度Pb脅迫處理下,其MDA含量隨著Pb2+濃度的增大都有升高的趨勢,尤其在高濃度脅迫下,MDA的積累量更高 (圖4)。在脅迫初期 (第6天),高羊茅MDA的含量有升高的趨勢,但不是很明顯。在脅迫12天后,高羊茅在1500mg/kg處理達到最高值,約為對照的2倍,MDA含量增加明顯。
圖3 Pb脅迫下高羊茅POD活性的變化
圖4 Pb脅迫下高羊茅MDA含量的變化
Pb是一種毒性較強的重金屬元素,當它在植物體內(nèi)積累到一定程度時,就會對植物產(chǎn)生一定的毒害作用。秦天才等[11]發(fā)現(xiàn)Pb對小白菜的生長發(fā)育的影響主要為根系變淺,白菜葉片量變小且易倒伏;吳燕玉[12]發(fā)現(xiàn)Pb等含量超標的地段水稻生長矮小,分孽減少,而且出現(xiàn)大量空批粒。本試驗發(fā)現(xiàn),在不同濃度Pb脅迫下,高羊茅的生物量在較低濃度脅迫時,生物量降低幅度不是很大,但是隨著脅迫時間和脅迫濃度的增加,生物量下降明顯,這與前人所發(fā)現(xiàn)的趨勢一致。
許多研究表明,葉綠素含量降低是重金屬對植物毒害的普遍現(xiàn)象。本試驗中,在脅迫6d和12d后,高羊茅的葉綠素含量高于對照,尤其是在脅迫12d后高羊茅的葉綠素水平出現(xiàn)最高值。在第18天時,高羊茅的葉綠素出現(xiàn)了下降,而且表現(xiàn)出來的葉綠素的水平均低于對照。高濃度Pb導(dǎo)致葉綠素含量下降,可能是由于Pb破壞了葉綠素合成過程并影響了葉綠素酶的活性,或自由基攻擊直接導(dǎo)致葉綠素微結(jié)構(gòu)的破壞。Kupper等[13]的研究發(fā)現(xiàn),葉綠素分子中的鎂離子可被包括鉛在內(nèi)的多種重金屬元素所取代,并認為這是植物在脅迫條件下的傷害機制之一。低濃度鉛引起葉綠素量增加,其機理有待于進一步研究。關(guān)于Pb對葉綠素的影響,不同研究的結(jié)論不盡相同,這可能與研究材料及其成熟度、鉛處理濃度、栽培基質(zhì)和土壤的pH有關(guān),今后有必要對此進行更深入的探討。
由于重金屬脅迫通常引起植物體內(nèi)活性氧超量形成,SOD是植物細胞中最重要的抗氧化酶之一。由于受底物濃度影響,植物體內(nèi)抗氧化酶中的SOD活性變化較為活躍,故一般以SOD活性變化間接表示植物體內(nèi)活性氧自由基的變化趨勢。John M K發(fā)現(xiàn)重金屬鎘對萵苣離體葉片細胞內(nèi)SOD活性的影響具有處理早期表現(xiàn)為促使酶活性上升,后期對酶活性抑制的特點[14]。
本試驗結(jié)果表明,不同濃度Pb對高羊茅SOD活性的影響表現(xiàn)為 “先揚后抑”,即在低濃度脅迫下,植物體內(nèi)形成的活性氧自由基誘導(dǎo)了抗氧化酶的活性水平,因而自由基上升不顯著,但隨著脅迫時間的延長,氧自由基濃度增加,SOD活性也相應(yīng)增加,當二者間平衡被打破后,SOD活性受到抑制、甚至失活。
過氧化物酶廣泛存在于植物體內(nèi)不同組織中,過氧化物酶作為活性較高的適應(yīng)性酶,能夠反映植物生長發(fā)育的特點,體內(nèi)代謝狀況以及對外界環(huán)境的適應(yīng)性。重金屬脅迫能誘導(dǎo)植物組織中POD總活性升高,這是植物對所有污染脅迫的共同響應(yīng)。
本試驗結(jié)果顯示,低濃度的Pb脅迫促進了高羊茅POD活性的顯著提高,其清除氧自由基能力增強,但在較高濃度處理時,其活性開始下降,說明植物抗Pb脅迫能力有一定的限度。另外,低濃度的Pb脅迫促進了高羊茅POD活性的加強,在一定程度上減輕了鉛脅迫的損傷程度,但在較高濃度處理時,卻表現(xiàn)活性降低,說明脅迫產(chǎn)生的超氧陰離子自由基超過了高羊茅自身的清除能力。
重金屬是脂質(zhì)過氧化的誘導(dǎo)劑,當重金屬處理植物時,細胞內(nèi)自由基的產(chǎn)生和消除之間的平衡受到破壞,導(dǎo)致大量的活性氧自由基產(chǎn)生,自由基引發(fā)膜中不飽和脂肪酸產(chǎn)生過氧化反應(yīng),破壞膜的結(jié)構(gòu)和功能。因此,MDA的積累在一定程度上反應(yīng)了體內(nèi)自由基活動的動態(tài),本試驗也反應(yīng)出高羊茅和多年生黑麥草在不同濃度Pb脅迫處理下,其MDA含量隨著Pb濃度的增大都有升高的趨勢,尤其在高濃度脅迫下,MDA的積累量更高。
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