魯敏,賀中翼,李科科,郭天佑,高鵬
(1.山東建筑大學 學報編輯部,山東 濟南 250101;2.山東建筑大學 藝術學院,山東 濟南 250101)
大氣 SO2-Pb復合污染脅迫下毛白楊抗逆相關性分析
魯敏1,2,賀中翼2,李科科2,郭天佑2,高鵬2
(1.山東建筑大學 學報編輯部,山東 濟南 250101;2.山東建筑大學 藝術學院,山東 濟南 250101)
大氣SO2-Pb復合污染嚴重危害生態(tài)系統(tǒng)的穩(wěn)定性和人類的生存發(fā)展。植物對大氣SO2-Pb復合污染具有一定抗性,揭示其抗性機制,對大氣污染的植物生態(tài)修復具有重要意義。研究通過對現(xiàn)場采樣的毛白楊葉片相關生理生化指標變化進行抗逆相關性分析,探索毛白楊對大氣 SO2-Pb復合污染的抗性機制。結果表明:大氣SO2-Pb復合污染脅迫條件下,毛白楊葉片中MDA含量與可溶性糖含量、POD活性與 APX活性、POD活性與超氧陰離子產(chǎn)生速率、可溶性蛋白含量與超氧陰離子產(chǎn)生速率顯著相關,其余指標兩兩之間相關性均不顯著;其中,MDA含量與可溶性糖含量、POD活性與APX活性呈顯著負相關(P<0.05),超氧陰離子產(chǎn)生速率與POD活性及可溶性蛋白含量呈顯著正相關(P<0.05)。說明毛白楊受到大氣 SO2-Pb復合污染脅迫后,體內(nèi)部分保護酶活性增強,其對于其抗逆性機制和解毒作用起到關鍵作用。
大氣復合污染;鉛;二氧化硫;脅迫;抗逆性
大氣污染是當前人類所面臨的日益嚴重和亟待解決的環(huán)境問題,不僅危害生態(tài)系統(tǒng)的穩(wěn)定性,而且嚴重阻礙人類的生存發(fā)展[1]。SO2是各種含硫化石燃料燃燒的產(chǎn)物之一,已經(jīng)成為我國最主要的大氣污染物[2]。一定濃度的SO2會嚴重損害人類呼吸系統(tǒng)及免疫系統(tǒng),嚴重影響人類生命健康[3-4];空氣中低濃度的SO2有利于土壤缺硫地區(qū)的植物生長,而當濃度超過一定值則會損害植物葉片,造成植株萎蔫,直至死亡[5-6]。此外,大氣重金屬污染也因其長期潛伏性、不可逆性及累積性等特點成為不可忽視的環(huán)境問題。其中,工業(yè)化的快速發(fā)展導致大量鉛釋放到大氣中,對人類的健康造成巨大危害[7]。大氣中鉛主要存在于顆粒物內(nèi),來源包括化石燃料的使用、有色金屬冶煉、涂裝行業(yè)及地殼源等[8-9]。
大氣復合污染是多種不同類型的污染物在一定區(qū)域內(nèi)互相作用對環(huán)境造成的污染,一般情況下,其危害性較單一污染物更強。其中,煉油廠、冶煉廠等產(chǎn)生的大氣SO2-Pb復合污染不僅對生態(tài)系統(tǒng)的穩(wěn)定性造成嚴重危害,而且對人類生命健康和安全造成嚴重威脅[10]。因此,綜合治理大氣 SO2-Pb復合污染已成為城市生態(tài)環(huán)境建設中的重點。
植物生態(tài)修復技術以其安全、穩(wěn)定、持續(xù)的凈化效果已成為治理大氣 SO2-Pb復合污染的有效途徑和重要手段,植物對大氣 SO2-Pb復合污染具有一定抗性,揭示植物對大氣 SO2-Pb復合污染的抗性機制,對大氣污染的植物生態(tài)修復具有重要意義。目前,環(huán)境工作者已對高抗逆性的植物凈化單一大氣污染物進行了一定的研究,但對大氣復合污染的研究較少[11-12]。因此,開展植物對大氣復合污染的研究將成為今后控制大氣污染及優(yōu)化大氣環(huán)境質量的研究熱點。
研究選擇抗污、吸污能力強的鄉(xiāng)土綠化樹種——毛白楊(Populus tomentosa),毛白楊是楊柳科、楊屬落葉大喬木,具有很強的適應性、抗干旱能力以及抗污染能力,是北方應用最廣泛的鄉(xiāng)土植物和城市綠化的骨干樹種,在以大氣 SO2-Pb復合污染為主的污染區(qū)內(nèi)(濟南煉油廠周邊區(qū)域)大量栽植,并能夠長期存活且生長良好,說明其對大氣 SO2-Pb復合污染具有很強的抗逆性,是開展大氣SO2-Pb復合污染研究的理想試驗材料。通過對毛白楊葉片在大氣SO2-Pb復合污染脅迫下的相關生理生化指標的變化進行相關性分析及回歸分析,反映大氣 SO2-Pb復合污染對毛白楊正常新陳代謝的影響,進一步探究毛白楊對大氣 SO2-Pb復合污染抗性機理機制。為揭示毛白楊對大氣 SO2-Pb復合污染的解毒機制提供理論依據(jù),為培育對復合污染物富集能力強的植物累積試驗參數(shù)。
1.1 試驗材料
試驗材料選用夏末秋初(2013年 9月)時期的毛白楊,這一時期毛白楊生理活動最旺盛,不僅新陳代謝速率最快、木質化程度最高,而且在污染區(qū)毛白楊葉片內(nèi)污染物積累量也最高。
1.2 試驗方案設計
現(xiàn)代城市因受到人為因素的干擾,大氣中的污染物復雜危險,存在著復雜的物理、化學變化過程,而且大氣空間又時刻處在動態(tài)平衡中,大氣中各種組分處在時刻變化中,現(xiàn)有研究手段很難模擬真實的大氣環(huán)境。因此,開展大氣的復合污染研究只能選用真實的大氣環(huán)境,采用污染物現(xiàn)場植物采樣的方法,分別對大氣 SO2-Pb復合污染區(qū)和非污染區(qū)的毛白楊進行采樣。污染區(qū)選擇濟南煉油廠周邊區(qū)域(36°41′N,117°09′E),非污染區(qū)選擇距離濟南煉油廠污染區(qū)15 km外與污染區(qū)自然條件接近的濟南百合園林集團苗圃基地(36°40′N,117°14′E)。
現(xiàn)場采樣以濟南煉油廠區(qū)為中心,分別在東、南、西、北四個方位各選擇2個采樣點(共 8個采樣點)進行采樣,每個采樣點分別選取 3株樹齡相近、健康程度相近、長勢良好的毛白楊,考慮樹冠周圍及上、中、下各部位多點采樣,每株選取大致相同數(shù)量生長正常的一年生枝條4枝,剪取后將其枝條編號,在相同條件下離體水培一周。非污染區(qū)采樣點選取與采樣方法同污染區(qū)。
將污染區(qū)和非污染區(qū)的毛白楊樣品分為 3組,每個小組由污染區(qū)的每個采樣點隨機選擇一個枝條的葉子,將8個采樣點分別對應 8個枝條的葉子混合均勻,作為污染區(qū)的一個樣;再從非污染區(qū)的8個點分別隨機選擇一個枝條的葉子并混合均勻,作為對照區(qū)的一個樣。將污染區(qū)的一個樣品和對照區(qū)的一個樣品組成一個小組,剩余 2個小組按照同樣方法操作。實驗前用自來水洗凈葉子,再用去離子水沖洗3次并擦干備用。
1.3 生理指標測定方法
過氧化物酶(POD)活性運用愈創(chuàng)木酚比色法測 定[13-14];葉 綠素 含 量采 用 浸提 法 測定[15-17];游 離氨基酸含量采用茚三酮法測定[11];丙二醛(MDA)含量采用 TBA比 色 法 測 定[15,18-19];可 溶 性 蛋 白 含量運用考馬斯亮藍 G-250染色法測定[20];可溶性糖含量采用苯酚硫酸法測定[21];抗壞血酸過氧化物酶(APX)活性、超氧陰離子(O2-)產(chǎn)生速率均采用比 色法[15]。
1.4 統(tǒng)計分析方法
利用 Excel和 SPSS統(tǒng)計分析軟件對毛白楊生理指標測定的實驗數(shù)據(jù)進行相關性分析及回歸分析[22-23]。
2.1 毛白楊生理指標測定結果
實驗測得不同采樣點毛白楊葉片生理指標的含量(見表1),其中所得數(shù)據(jù)均為測量平均值。
由表 1可知,在大氣SO2-Pb復合污染的脅迫下,毛白楊葉片細胞中葉綠素含量、可溶性糖含量及APX活性均降低,而 MDA含量、可溶性蛋白含量、超氧陰離子產(chǎn)生速率、POD活性以及游離氨基酸含量均有不同程度升高。
表1 毛白楊在污染區(qū)和非污染區(qū)中生理指標的測定值
2.2 大氣 SO2-Pb復合污染脅迫下毛白楊抗逆性生理指標的相關性分析
對大氣SO2-Pb復合污染脅迫下毛白楊抗逆性生理指標進行相關性分析,以非污染區(qū)毛白楊葉片的生理指標做對照,可反映其各個生理指標在受到大氣 SO2-Pb復合污染脅迫時的變化關系,揭示其對大氣SO2-Pb復合污染抗性機理機制。
2.2.1 葉綠素與其他生理指標變化的相關性分析
毛白楊葉片細胞內(nèi)葉綠素與 MDA含量呈負相關(見表 2),說明在大氣SO2-Pb復合污染的脅迫下,毛白楊葉片細胞膜傷害加重,細胞抗逆性機制被激活,保護酶系活性增加,但由于其細胞功能受到損害,葉綠素含量較對照區(qū)有所降低(見表1),光合作用減弱。
表2 大氣 SO2-Pb復合污染脅迫下毛白楊生理生化指標相關系數(shù)矩陣
毛白楊葉片細胞內(nèi)葉綠素含量與 POD活性呈負相關,與 APX活性及游離氨基酸含量呈正相關關系,說明毛白楊受大氣 SO2-Pb復合污染脅迫后,細胞抗逆性機制被激活,部分保護酶系活性增強,細胞中 POD活性增加,而細胞質膜透性的減弱,以及光合作用減弱導致的APX電子供體不足抑制了APX的活性(見表1)。復合污染脅迫使毛白楊葉片細胞開啟對大氣 SO2-Pb復合污染的解毒機制,硫元素在細胞中大量積累,一部分硫元素可以進入葉片細胞的新陳代謝活動中,轉化為可以被植物體所用的構成元素[24];另一部分硫元素則被其解毒機制所分解,在細胞體內(nèi)以游離氨基酸等形式存在。
毛白楊葉片細胞內(nèi)葉綠素含量與超氧陰離子產(chǎn)生速率、游離氨基酸含量及可溶性蛋白含量無明顯相關性。
2.2.2 MDA與其他生理指標變化的相關性分析
由表2可知,毛白楊葉片細胞中的MDA含量與可溶性蛋白含量呈負相關,說明毛白楊在受到大氣SO2-Pb復合污染脅迫后,其被破壞的細胞脂質層與細胞內(nèi)的多肽鏈、蛋白質等生命體大分子相互作用而在細胞體內(nèi)產(chǎn)生了大分子物質,這些物質往往具有較強毒性,對細胞的正常新陳代謝活動造成影響和破壞。
毛白楊葉片細胞中的 MDA含量與可溶性糖含量呈明顯負相關(P<0.05),說明毛白楊在受到大氣 SO2-Pb復合污染脅迫后,毛葉片細胞開啟可溶性糖滲透調節(jié)的抗逆性機制,通過快速分解細胞內(nèi)新陳代謝產(chǎn)物以使之進入細胞體內(nèi)等途徑,來緩解復合污染對植物體造成的影響和損傷[25]。從外觀癥狀學觀察,由于污染區(qū)及非污染區(qū)的毛白楊在光照等因素相近的情況下長勢均良好,未出現(xiàn)明顯的長勢退化現(xiàn)象,說明毛白楊葉片細胞開啟了大氣 SO2-Pb復合污染脅迫的抗逆機制,加快了新陳代謝速率,對其受損的組織和器官進行修復[26]。
毛白楊葉片細胞中的 MDA含量與 POD活性、APX活性及游離氨基酸含量無明顯相關性。
2.2.3 可溶性蛋白與其他生理指標變化的相關性分析
由表 2可知,毛白楊葉片細胞內(nèi)可溶性蛋白含量與POD活性呈正相關,與 APX活性呈負相關。說明在受到大氣 SO2-Pb復合污染脅迫后,毛白楊細胞中對生理活動起到影響的功能性蛋白在其抗逆性響應中起到關鍵性作用。當脅迫發(fā)生時,隨著毛白楊葉片內(nèi)的活性氧自由基濃度上升,抗逆性機制被激活,表現(xiàn)為細胞內(nèi) POD活性被激活并顯著提高,以清除體內(nèi)的自由基,APX活性受到抑制,同時細胞內(nèi)的可溶性蛋白含量增高,加快了細胞的新陳代謝速率,利于有毒物質的去除和受損組織、器官的修復。
毛白楊葉片細胞內(nèi)可溶性蛋白含量與超氧陰離子的產(chǎn)生速率呈顯著正相關(P<0.05),說明毛白楊在受大氣 SO2-Pb復合污染脅迫后,體內(nèi)大量用于去除自由基等毒性物質的功能性蛋白合成,這些蛋白對于其抗逆性機制和解毒作用起到關鍵作用。
毛白楊葉片細胞內(nèi)可溶性蛋白含量與可溶性糖含量無明顯相關性。
2.2.4 可溶性糖與其他生理指標變化的相關性分析
由表 2可知,毛白楊葉片細胞內(nèi)可溶性糖含量與游離氨基酸含量呈正相關,說明在受到大氣 SO2-Pb復合污染脅迫后,超氧陰離子產(chǎn)生速率升高(見表1),毛白楊葉片細胞的抗逆機制被激活,細胞內(nèi)的游離氨基酸等小分子物質開始更多的作用到植物體內(nèi),細胞新陳代謝速率升高,蛋白質合成量升高,這些功能性蛋白對于有毒物質的去除、受損組織和器官的修復起到重要作用。
毛白楊葉片細胞內(nèi)可溶性糖含量與POD活性呈負相關,說明毛白楊葉片細胞在大氣 SO2-Pb復合污染脅迫下,隨著抗逆機制的激活,可溶性糖代謝加快,保護酶系如 POD活性增強。
毛白楊葉片細胞內(nèi)可溶性糖含量與超氧陰離子產(chǎn)生速率及APX活性無明顯相關性。
2.2.5 超氧陰離子與其他生理指標變化的相關性分析
由表 2可知,毛白楊葉片細胞內(nèi)的超氧陰離子產(chǎn)生速率與POD活性呈顯著正相關(P<0.05),與APX活性呈負相關,說明在大氣SO2-Pb復合污染脅迫下,毛白楊體內(nèi)的主要抗逆機制是誘導組織細胞合成大量過氧化物酶,提高酶活性,進而清除體內(nèi)過量的自由基。
毛白楊葉片細胞內(nèi)的超氧陰離子產(chǎn)生速率與游離氨基酸含量無明顯相關性。
2.2.6 APX與其他生理指標變化的相關性分析
由表2可知,毛白楊葉片細胞內(nèi)的APX活性與POD活性呈顯著負相關(P<0.05),說明大氣 SO2-Pb復合污染脅迫對毛白楊葉片細胞內(nèi) APX的活性產(chǎn)生了不同程度抑制,其原因可能是細胞中超氧陰離子含量的增加和細胞質膜透性的減弱,以及光合作用減弱導致的 APX電子供體不足。
毛白楊葉片細胞內(nèi)的 APX活性與游離氨基酸含量呈正相關,說明在大氣SO2-Pb復合污染脅迫下,毛白楊葉片細胞 POD活性增強,APX活性受到抑制,新陳代謝速率加快,蛋白質含量升高。
2.2.7 POD與其他生理指標變化的相關性分析
由表2可知,毛白楊葉片細胞內(nèi) POD活性與超氧陰離子產(chǎn)生速率呈明顯正相關(P<0.05),說明毛白楊在受大氣 SO2-Pb復合污染脅迫時,其受到傷害越強則POD活性也隨之變強。毛白楊處于逆境條件下 POD活性升高,而污染物對其的脅迫持續(xù)時間、脅迫作用程度在一定程度上決定了細胞內(nèi) POD升高的速度和程度。
毛白楊葉片細胞內(nèi)POD活性與游離氨基酸含量無明顯相關性。
2.2.8 游離氨基酸與其他生理指標變化的相關性分析
由表 2可知,毛白楊葉片細胞內(nèi)游離氨基酸含量與葉綠素含量呈正相關關系,說明在大氣 SO2-Pb復合污染脅迫下,毛白楊抗逆性機制開啟,大量游離氨基酸在細胞基質內(nèi)合成并積累,細胞基質的濃度起到調節(jié)作用,對細胞結構起到穩(wěn)定作用,保證了細胞內(nèi)外的電解質平衡[27]。
毛白楊葉片細胞內(nèi)游離氨基酸含量與可溶性蛋白含量呈負相關關系,說明毛白楊葉片細胞在大氣SO2-Pb復合污染脅迫下,新陳代謝速率加快,細胞內(nèi)的游離氨基酸更多合成蛋白質,使蛋白質合成速率與含量升高,這些功能蛋白的解毒作用對毛白楊的復合污染脅迫抗性機制有重要貢獻。
2.3 大氣 SO2-Pb復合污染脅迫下毛白楊抗逆性生理指標的回歸分析
回歸分析根據(jù)變量的數(shù)量來進行分類,有一元回歸分析和多元回歸分析兩種類型;根據(jù)變量(自變量和因變量)關系進行分類,有線性回歸分析和非線性回歸分析兩種類型。一元線性回歸分析是指回歸分析中只有單一的自變量和因變量,并且兩者的關系圖線可用直線來大致展現(xiàn)的回歸分析類型 [27]。
通過對毛白楊受大氣 SO2-Pb復合污染脅迫后生理指標的相關性分析(見表3)可知,MDA含量與可溶性糖含量、POD活性與 APX活性、POD活性與超氧陰離子產(chǎn)生速率、可溶性蛋白含量與超氧陰離子產(chǎn)生速率之間存在顯著的相關關系。對以上指標進行回歸分析,了解不同變量之間的相關強度,建立數(shù)學模型模擬其相關關系,通過對特定變量的控制、觀察來預測未知變量的變化規(guī)律,揭示不同生理指標之間的內(nèi)在關系[28]。通過不同回歸模式對指標進行分析,選出最佳的回歸模式。
表3 各項生理指標間最佳回歸模式
2.3.1 MDA含量與可溶性糖含量的回歸分析
通過不同模式的回歸分析結果可以看出,MDA含量與可溶性糖含量指標采用增指數(shù)模式的時候效果最佳,其相關性r=0.9139,達到顯著相關(如圖1所示)。
說明在大氣 SO2-Pb復合污染脅迫下,隨著脂質層破壞增加,毛白楊葉片細胞開啟了抗逆機制,新陳代謝速率加快,糖消耗速率增加導致可溶性糖含量降低。
圖1 MDA含量與可溶性糖含量的增指數(shù)曲線模擬圖
2.3.2 POD活性與 APX活性的回歸分析
通過不同模式的回歸分析結果發(fā)現(xiàn),POD活性與APX活性指標采用S模式的時候效果最佳,其相關性r=0.9666,達到顯著相關(如圖2所示)。
說明在大氣 SO2-Pb復合污染脅迫下,毛白楊葉片細胞抗逆機制被激活,部分保護酶如POD的活性提高,而細胞中超氧陰離子含量的增加和細胞質膜透性的減弱,以及光合作用減弱導致的APX電子供體不足,可抑制APX的活性。
圖2 POD活性與 APX活性的 S指數(shù)曲線模擬圖
2.3.3 POD活性與超氧陰離子產(chǎn)生速率的回歸分析
通過不同模式的回歸分析結果發(fā)現(xiàn),POD活性與超氧陰離子產(chǎn)生速率指標采用S模式的時候效果最佳,其相關性 r=0.9768,達到顯著相關(如圖 3所示)。
說明在大氣 SO2-Pb復合污染脅迫下,毛白楊體內(nèi)的主要抗逆機制是誘導組織細胞合成大量 POD,加快新陳代謝速率,提高酶活性,進而清除體內(nèi)過量的自由基。
圖3 POD與超氧陰離子的 S曲線模擬圖
2.3.4可溶性蛋白含量與超氧陰離子產(chǎn)生速率的回歸分析
通過不同模式的回歸分析結果發(fā)現(xiàn),可溶性蛋白含量與超氧陰離子產(chǎn)生速率指標采用S模式的時候效果最佳,其相關性 r=0.9788,達到顯著相關(如圖4所示)。說明在大氣 SO2-Pb復合污染脅迫下,隨著毛白楊葉片細胞脂質層破壞增加,體內(nèi)大量用于去除自由基等毒性物質的功能性蛋白合成,這些蛋白對于其抗逆性機制和解毒作用起到關鍵作用。
圖4 可溶性蛋白含量與超氧陰離子產(chǎn)生速率的 S曲線模擬圖
上述研究表明:
(1)大氣SO2-Pb復合污染脅迫條件下,通過對毛白楊葉片生理指標進行相關性分析可以得出:
①MDA含量與可溶性糖含量呈顯著負相關(P <0.05),說明受到逆境破壞的植物代謝加快,脂質層破壞增加,糖消耗速率加快。
②POD活性與APX活性呈顯著負相關(P<0.05),說明在受到大氣SO2-Pb復合污染脅迫后,超氧陰離子含量的增加以及葉片細胞壁質膜透性的減弱導致的電子供體不足抑制了 APX活性。
③POD活性與超氧陰離子產(chǎn)生速率呈顯著正相關(P<0.05),說明毛白楊抗逆機制就是誘導組織細胞合成更多量的過氧化物酶,提高酶活性,進而清除體內(nèi)過量的自由基。
④可溶性蛋白含量與超氧陰離子產(chǎn)生速率呈顯著正相關(P<0.05),說明在大氣 SO2-Pb復合污染脅迫下,體內(nèi)大量用于去除自由基等毒性物質的功能性蛋白合成,并作用于自由基的清除。
⑤葉綠素含量與可溶性蛋白含量、超氧陰離子產(chǎn)生速率以及可溶性糖含量無明顯相關性,MDA含量與 APX活性、POD活性及游離氨基酸含量無明顯相關性,可溶性蛋白含量與可溶性糖含量無明顯相關性,游離氨基酸含量與超氧陰離子產(chǎn)生速率及POD活性無明顯相關性,可溶性糖含量與超氧陰離子產(chǎn)生速率及 APX活性無明顯相關性。
(2)大氣SO2-Pb復合污染脅迫條件下,通過對毛白楊葉片生理指標進行回歸分析得出,MDA含量與可溶性糖含量回歸采用增指數(shù)模式,POD活性與APX活性、POD活性與超氧陰離子產(chǎn)生速率、可溶性蛋白含量與超氧陰離子產(chǎn)生速率回歸采用 S模式時,預測的效果最佳,相關性均達到顯著水平。通過建立數(shù)學模型模擬其相關關系,對特定變量的控制、觀察來預測未知變量的變化規(guī)律,揭示不同生理指標之間的內(nèi)在關系。
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Correlation analysis of resistance of Populus tomentosa under stress of atmospheric SO2-Pb compound pollution
Lu Min1,2,He Zhongyi2,Li Keke2,et al.
(1.Editorial Department of Journal of Shandong Jianzhu University,Jinan 250101,China;2.School of Art,Shandong Jianzhu University,Jinan 250101,China)
Atmospheric SO2-Pb compound pollution has detrimental effect on the stability of ecosystems and the survival and development of human beings.Plants have a certain resistance to atmospheric SO2-Pb compound pollution.Revealing the mechanism of plant resistance mechanisms plays a significant role in the use of plants to atmospheric pollution ecological restoration.By sampling the Populus tomentosa in areas,the paper makes correlation analysis of changes in their resistance physiological indices in leaves and explorse the resistance mechanism of Populus tomentosa against SO2-Pb compound pollution.The results show that under atmospheric SO2-Pb compound pollution stress,in leaves of Populus tomentosa,the content of MDA and soluble sugar,POD activity and POD activity,POD activity and the rate of O2-generation,the content of soluble protein and the rate of O2-generation were significantly related,and no significant correlation exists between the other indicators.Furthermore,the content of MDA and soluble sugar,POD activity and APX activity werenegatively correlated(P<0.05),POD activity and the rate of O2-generation,the content of soluble protein and the rate of O2-generation were positively correlated(P<0.05).It shows that some of the protective enzyme in the body of Populus tomentosa become more active under stress of atmospheric SO2-Pb compound pollution,which plays a key role in resistance mechanisms and detoxification.
Atmospheric compound pollution;Pb;SO2;stress;resistance
X171.4,X173
A
1673-7644(2016)05-0409-07
2016-08-11
國家自然科學基金重點項目(20337010);住房和城鄉(xiāng)建設部科技計劃項目(2011-K6-30);山東省住房和城鄉(xiāng)建設廳科技項目(2011YK023)
魯敏(1963-),女(滿族),教授,博士,主要從事室內(nèi)外污染氣體的植物生態(tài)修復技術、風景園林生態(tài)規(guī)劃與設計、生態(tài)園林、生態(tài)城市等方面的研究.E-mail:lumin@sdjzu.edu.cn.