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        水淹生境下秋華柳對(duì)Cd污染土壤微生物數(shù)量及酶活性的影響

        2017-09-01 00:42:26曾成城陳錦平馬文超
        生態(tài)學(xué)報(bào) 2017年13期
        關(guān)鍵詞:水淹脲酶磷酸酶

        曾成城,陳錦平,魏 虹,劉 媛,馬文超,王 婷,周 翠

        1 三峽庫(kù)區(qū)生態(tài)環(huán)境教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,重慶市三峽庫(kù)區(qū)植物生態(tài)與資源重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,西南大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院,重慶 4007152 四川省彭州市敖平中學(xué),彭州 6119313 廣西農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境研究所,南寧 530007

        水淹生境下秋華柳對(duì)Cd污染土壤微生物數(shù)量及酶活性的影響

        曾成城1,2,陳錦平1,3,魏 虹1,*,劉 媛1,馬文超1,王 婷1,周 翠1

        1 三峽庫(kù)區(qū)生態(tài)環(huán)境教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,重慶市三峽庫(kù)區(qū)植物生態(tài)與資源重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,西南大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院,重慶 4007152 四川省彭州市敖平中學(xué),彭州 6119313 廣西農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境研究所,南寧 530007

        三峽庫(kù)區(qū)消落帶面臨水淹及Cd污染雙重脅迫,為探究秋華柳(SalixvariegataFranch.)在水淹條件下對(duì)Cd污染土壤的修復(fù)能力,以秋華柳扦插苗為試驗(yàn)材料,設(shè)置正常供水(CK)和水淹組(FL)兩個(gè)水分處理方式,4個(gè)Cd濃度梯度:對(duì)照組(0mg/kg)、低濃度(0.5mg/kg)、中濃度(2mg/kg)及高濃度(10mg/kg),分別對(duì)處理60 d和120 d的土壤微生物數(shù)量及酶活性變化特征進(jìn)行研究。試驗(yàn)結(jié)果表明:(1)Cd濃度處理均未顯著影響土壤微生物數(shù)量(P>0.05),水淹顯著降低處理60 d土壤細(xì)菌數(shù)、真菌數(shù)及處理120 d的土壤放線菌數(shù)及真菌數(shù)(P<0.05)。(2)種植秋華柳顯著提高處理60 d土壤細(xì)菌數(shù)量(P<0.05),對(duì)土壤放線菌、真菌數(shù)量也有一定提升。(3)Cd濃度處理顯著影響處理60 d土壤磷酸酶活性及處理120 d脲酶活性(P<0.05),水淹顯著降低處理60 d土壤磷酸酶活性及處理120 d脲酶、蔗糖酶和磷酸酶活性(P<0.05)。(4)正常供水及水淹條件下,種植秋華柳對(duì)土壤酶活均有一定改善作用。種植秋華柳顯著提高了處理60 d土壤磷酸酶活性以及處理120 d脲酶和蔗糖酶活性(P<0.05)。研究結(jié)果表明:水淹生境中,秋華柳對(duì)Cd污染土壤微生物數(shù)量及酶活性具有改善作用,在Cd污染土壤修復(fù)方面有一定應(yīng)用前景。

        秋華柳;水淹;Cd;微生物數(shù)量;酶活性

        三峽庫(kù)區(qū)完成蓄水后,在周邊形成反復(fù)經(jīng)歷“淹沒(méi)-干旱-淹沒(méi)”的消落帶。消落帶原有生態(tài)系統(tǒng)受損,環(huán)境不穩(wěn)定,其生物組成和群落結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、生態(tài)調(diào)節(jié)功能弱,新的濕地生態(tài)系統(tǒng)尚未發(fā)育完善,截留和吸收污染物的能力較小[1]。調(diào)查發(fā)現(xiàn),三峽庫(kù)區(qū)表層土壤中污染最嚴(yán)重的重金屬元素為Cd,清潔區(qū)僅占52.12%[2]。植物修復(fù)是通過(guò)種植植物將土壤中的重金屬提取,富集并轉(zhuǎn)移到地上部分儲(chǔ)存,以達(dá)到降低土壤污染物濃度,進(jìn)而提高土壤安全性的一種廉價(jià)、綠色的重金屬修復(fù)技術(shù)[3]。前期研究結(jié)果表明,水淹條件下,作為耐水淹的楊柳科(Salicaceae)柳屬(SalixL.)植物秋華柳(Salixvariegate)對(duì)重金屬Cd污染土壤有較好的修復(fù)能力[4]。

        由于重金屬在土壤中的難降解、強(qiáng)毒性,有積累效應(yīng)等特性,對(duì)土壤微生物也會(huì)產(chǎn)生不良影響。主要表現(xiàn)在影響土壤微生物區(qū)系、改變微生物群落、降低生物量,以及影響微生物活性等方面[5]。與動(dòng)植物相比,土壤微生物種類、數(shù)量和生理活性對(duì)重金屬污染的響應(yīng)更為敏感[6],能更及時(shí)準(zhǔn)確地預(yù)測(cè)環(huán)境質(zhì)量的變化,反應(yīng)土壤污染狀況,是最具潛力的土壤環(huán)境質(zhì)量評(píng)價(jià)指標(biāo)[7]。土壤酶指土壤中的聚積酶,來(lái)源于土壤微生物、動(dòng)植物活體或殘?bào)w,是土壤生化過(guò)程的產(chǎn)物[8],與礦質(zhì)營(yíng)養(yǎng)元素循環(huán)、有機(jī)物質(zhì)礦化分解、能量轉(zhuǎn)移以及環(huán)境質(zhì)量等均密切相關(guān),故其活性的變化對(duì)植物生長(zhǎng)起著重要的作用[9]。前人研究表明,當(dāng)土壤受到重金屬污染后,土壤酶將受到抑制,其途徑大致有兩方面,一方面重金屬可絡(luò)合土壤基質(zhì)、螯合土壤蛋白基質(zhì)或與酶基質(zhì)產(chǎn)生絡(luò)合反應(yīng),直接影響酶活性;另一方面,重金屬離子通過(guò)影響土壤微生物及土壤動(dòng)物的代謝活動(dòng),并影響植物的生長(zhǎng)發(fā)育,影響土壤酶來(lái)源,間接影響土壤酶活[10]。因此,土壤微生物指標(biāo)和酶活性常作為檢測(cè)土壤重金屬污染狀況及修復(fù)成效的重要指標(biāo)之一[11]。

        1 材料與方法

        1.1 試驗(yàn)材料

        于2014年10月于嘉陵江邊采集當(dāng)年生的秋華柳枝條,剪成長(zhǎng)約15 cm,直徑0.8—1.0 cm的插條進(jìn)行扦插。2015年5月29日選取生長(zhǎng)旺盛,且大小均勻一致的秋華柳扦插苗作為試驗(yàn)材料。種植后將所有盆栽試驗(yàn)用苗置西南大學(xué)生態(tài)試驗(yàn)園(海拔249 m)的遮雨棚下(棚頂透明,四面敞開)進(jìn)行相同條件的適應(yīng)生長(zhǎng),并給與除草除蟲等常規(guī)管理。試驗(yàn)用土壤基本理化性質(zhì)見(jiàn)表1。

        表1 土壤基本理化性質(zhì)

        1.2 試驗(yàn)設(shè)計(jì)

        試驗(yàn)采用三因素完全隨機(jī)試驗(yàn)設(shè)計(jì),共16個(gè)處理(表2)。根據(jù)三峽庫(kù)區(qū)消落帶Cd污染狀況[2,15],設(shè)置4個(gè)Cd處理濃度:0、0.5、2、10 mg/kg(Cd2+/土壤),分別代表對(duì)照組、低濃度組、中濃度組和高濃度組,以CdCl2·2.5H2O溶液形式加入經(jīng)風(fēng)干后過(guò)1 mm篩的紫色土壤,充分?jǐn)嚢杌靹?陳化1個(gè)月后,將其裝入盆高15 cm,盆底直徑13 cm,盆口直徑18 cm的花盆, 每盆土重2 kg。水分處理有2種:正常供水組CK及水淹組FL(土壤表面以上5 cm積水),水淹組將花盆放入水桶(上徑26 cm×下徑19.5 cm×高17 cm)進(jìn)行水淹處理。所有處理組均包括秋華柳種植組和無(wú)植物組。試驗(yàn)期間,每天對(duì)試驗(yàn)材料進(jìn)行觀察,并確保各處理組保持設(shè)定的土壤含水量。分別對(duì)處理60 d和120 d的土壤進(jìn)行取樣,每個(gè)處理3個(gè)重復(fù)。

        表2 試驗(yàn)設(shè)計(jì)

        CK: control check(正常供水組);FL: flooding(水淹組);PCK: plant control check(種植秋華柳正常供水組);PFL: plant flooding(種植秋華柳水淹組)

        1.3 指標(biāo)及測(cè)定方法

        1.3.1 微生物數(shù)量

        取約0.5 kg新鮮土壤,放置于消毒后的聚乙烯自封袋,帶回實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行測(cè)定。土壤細(xì)菌采用牛肉膏蛋白胨培養(yǎng)基,放線菌采用改良高氏一號(hào)合成培養(yǎng)基,真菌用馬丁培養(yǎng)基進(jìn)行培養(yǎng),均采用稀釋平板法進(jìn)行測(cè)定。

        1.3.2 土壤酶活性

        取約0.5 kg鮮土用信封取回實(shí)驗(yàn)室后放入4 ℃冰箱,參照文獻(xiàn)[16]的方法對(duì)土壤酶活進(jìn)行測(cè)定:脲酶活性采用苯酚鈉比色法,堿性磷酸酶活性采用磷酸苯二鈉比色法,蔗糖酶活性采用3,5-二硝基水楊酸比色法。

        1.4 數(shù)據(jù)處理及分析

        利用SPSS 20.0軟件采用三因素方差分析(Three factors variance analysis)來(lái)揭示不同水分、秋華柳種植以及Cd濃度梯度處理對(duì)土壤微生物數(shù)量以及酶活的影響,并運(yùn)用Duncan(Duncan′s multiple range test)檢驗(yàn)法檢驗(yàn)不同處理的各個(gè)指標(biāo)差異顯著性;采用Pearson相關(guān)系數(shù)評(píng)價(jià)土壤微生物數(shù)量及酶活性之間的相關(guān)關(guān)系。

        2 結(jié)果與分析

        2.1 微生物數(shù)量

        植物及水分處理顯著影響處理60 d土壤細(xì)菌數(shù)(P<0.05),種植秋華柳顯著提高了土壤細(xì)菌數(shù)量(圖1);處理120 d土壤放線菌數(shù)量中,水淹組顯著低于正常供水組(P<0.05)(圖1);處理60 d和120 d土壤真菌數(shù)均表現(xiàn)出水淹組極顯著低于正常供水組的趨勢(shì)(P<0.01)(圖1)。高濃度的Cd濃度處理降低土壤細(xì)菌、放線菌和真菌數(shù)量,但未達(dá)到差異顯著水平(P>0.05),各級(jí)交互作用對(duì)土壤微生物數(shù)量的影響均未不顯著(P>0.05)。

        圖1 各處理組土壤微生物數(shù)量Fig.1 Quantities of microorganisms in the soil of each treatmentCK: control check(正常供水組); FL: flooding(水淹組);PCK: plant control check(種植秋華柳正常供水組);PFL: plant flooding(種植秋華柳水淹組);不同小寫字母分別表示各處理之間有顯著差異(P<0.05);a—e表示abcde, a—d表示abcd,b—e表示bcde

        2.2 土壤酶活性

        植物、水分及Cd濃度處理顯著影響處理120 d土壤脲酶和蔗糖酶活性(P<0.05),種植秋華柳顯著提高了處理120 d土壤脲酶和蔗糖酶活性(圖2),植物、水分和Cd濃度處理均顯著影響處理60 d土壤磷酸酶活性(P<0.05)。除水淹高濃度處理組外,種植秋華柳顯著提高了處理60 d土壤磷酸酶活性(圖2)。與正常供水處理組相比,水淹組土壤磷酸酶活性表現(xiàn)出下降的趨勢(shì)(圖2),水分處理和水分與Cd濃度處理交互作用顯著影響處理120 d土壤磷酸酶活性(P<0.05)。

        圖2 不同處理土壤中酶活性Fig.2 Soil enzymatic activities of each treatmentCK: control check(正常供水組); FL: flooding(水淹組); PCK: plant control check(種植秋華柳正常供水組); PFL: plant flooding(種植秋華柳水淹組); 不同小寫字母分別表示各處理之間有顯著差異(P<0.05)

        2.3 土壤微生物數(shù)量與酶活性相關(guān)性

        對(duì)土壤微生物數(shù)量及酶活性的相關(guān)性分析得出:處理60 d,土壤中細(xì)菌數(shù)與放線菌數(shù)、蔗糖酶活性、脲酶活性顯著正相關(guān)(P<0.05),放線菌數(shù)與真菌數(shù)及蔗糖酶顯著正相關(guān)(P<0.05); 處理120 d,土壤放線菌數(shù)與真菌數(shù)和磷酸酶活性呈極顯著正相關(guān)(P<0.01),真菌數(shù)與磷酸酶活呈顯著正相關(guān)(P<0.05),脲酶與磷酸酶活性顯著正相關(guān)(P<0.05)(表3)。

        表3 土壤微生物數(shù)量與酶活性的相關(guān)性分析

        *和**分別表示在0.05與0.01水平上差異顯著

        3 討論

        土壤微生物是影響土壤生態(tài)過(guò)程的重要因素之一,它在推動(dòng)土壤能量流動(dòng)、地球化學(xué)循環(huán)、污染物降解以及凈化地下水質(zhì)量等方面都具有重要作用[17- 18]。土壤酶則是土壤中一切生物化學(xué)反應(yīng)的催化劑[16],在土壤有機(jī)質(zhì)及養(yǎng)分循環(huán)過(guò)程中有重要的作用[19],是土壤生物學(xué)活性的總體現(xiàn)[20]。作為土壤環(huán)境的重要組分,大部分土壤酶來(lái)自于微生物,故土壤微生物和酶之間存在著不可分割的關(guān)系[21]。本研究結(jié)果顯示,三大微生物間存在較好相關(guān)性,其消長(zhǎng)具有一定的同步性。細(xì)菌是土壤微生物中數(shù)量最多、繁殖最快的微生物,在新陳代謝中產(chǎn)生大量的過(guò)氧化氫酶、脲酶、蔗糖酶及蛋白酶等[22]。綜合兩次取樣結(jié)果來(lái)看,細(xì)菌和放線菌與三大酶活相關(guān)性較明顯,真菌最次。鑒于土壤微生物數(shù)量與酶活性相關(guān)性較大,并且該二者均易受到土壤環(huán)境因素的影響,對(duì)土壤污染物反應(yīng)敏感,故把這兩類指標(biāo)結(jié)合起來(lái)作為判斷土壤Cd污染程度和治理成效指標(biāo)更為合理。

        本研究結(jié)果表明,無(wú)論是否種植秋華柳,水淹處理組的土壤微生物數(shù)量均低于正常供水組,這與水淹導(dǎo)致土壤氧氣含量大量減少有關(guān)。其次,水淹環(huán)境下,土壤營(yíng)養(yǎng)元素大量溶出,降低了土壤微生物的營(yíng)養(yǎng)來(lái)源,特別是氮的供應(yīng),這也可能是導(dǎo)致土壤微生物數(shù)量下降的一個(gè)原因。水淹條件下,土壤微生物群落改變,影響土壤酶的釋放,同時(shí)在還原條件下土壤酶活性會(huì)受到增大的Fe2+離子濃度的明顯抑制[23-24]。本研究表明,隨淹水時(shí)間的延長(zhǎng),3種土壤酶活性顯著降低,可能是長(zhǎng)時(shí)間水淹下土壤呼吸強(qiáng)度、微生物數(shù)量降低,土壤酶來(lái)源減少導(dǎo)致的。水淹造成磷素向水中釋放,使土壤中磷酸酶作用的底物減少,也會(huì)導(dǎo)致其活性的下降[25],本研究結(jié)果中,水淹組堿性磷酸酶活性降幅較之脲酶和蔗糖酶更大與該結(jié)論一致。

        由于重金屬在土壤中的難降解性,導(dǎo)致其對(duì)土壤微生物活性產(chǎn)生明顯的負(fù)面影響[26]。作為非必需元素,Cd具有致突變效應(yīng),導(dǎo)致脫氧核糖核酸鏈斷裂。本研究中,高濃度的Cd處理組對(duì)細(xì)菌和放線菌有一定的抑制作用,而真菌的耐受能力相對(duì)較強(qiáng)。多數(shù)情況下,低濃度的重金屬污染土壤利于CO2的釋放,刺激微生物的生長(zhǎng),增加微生物生物量。故本研究結(jié)果表明,外源Cd的施加,對(duì)土壤微生物數(shù)量也表現(xiàn)出不同程度的刺激作用。

        重金屬對(duì)土壤酶活的影響很大程度上受到污染程度的影響,一般表現(xiàn)為隨著重金屬濃度的增加,土壤酶活逐漸增強(qiáng),達(dá)到一定濃度時(shí)又逐漸下降[27],其拐點(diǎn)濃度隨土壤類型及酶種類以及污染元素而異[28]。除少數(shù)處理組外,本研究結(jié)果表明較低濃度Cd處理(0.5,2 mg/kg)對(duì)土壤酶活性有一定促進(jìn)作用,高濃度(10 mg/kg)Cd處理則表現(xiàn)出一定的抑制作用。值得注意的是,本研究中脲酶、蔗糖酶及磷酸酶均表現(xiàn)出水淹組的高濃度處理組(PFL3、FL3)的酶活性要強(qiáng)于對(duì)照組(PCK3、CK3),有可能是在水淹或者水淹與植物雙重影響下,土壤Cd濃度降低,使其更加接近拐點(diǎn)濃度。

        植物對(duì)土壤微生物生理生態(tài)過(guò)程能產(chǎn)生重要的影響,能促使其產(chǎn)生微生物區(qū)系。在植物的參與下,土壤微生物能從根系分泌物中獲取更多C、N等營(yíng)養(yǎng)物質(zhì),促進(jìn)根際土壤微生物生物量的增多[29]。前人研究結(jié)果表明,植物根際土壤微生物數(shù)量明顯高于非根際土壤[30-31]。Zn的超富集植物Thlaspicaerulescens與非超富集植物Trifoliumpratense根際微生物差異很大,超富集植物根際具有更多的耐重金屬細(xì)菌和真菌[32]。前期研究結(jié)果表明,秋華柳對(duì)Cd污染土壤有較好的耐受和富集能力[33],本研究中種植秋華柳顯著提高了處理60 d土壤細(xì)菌數(shù)。當(dāng)外源Cd處理濃度為10 mg/kg時(shí),處理60 d土壤中PCK、PFL的細(xì)菌和放線菌和PFL組真菌數(shù)以及處理120 d土壤中的PCK組的細(xì)菌數(shù)和真菌數(shù)均大于無(wú)植物組土壤,雖未達(dá)到統(tǒng)計(jì)分析的顯著水平,但在一定程度上顯現(xiàn)了秋華柳種植對(duì)土壤微生物特性的影響。酶活方面,受植物根系活動(dòng)的影響,根系分泌物及殘?bào)w在土壤分解過(guò)程中可刺激微生物活動(dòng),進(jìn)而使根際土壤酶活性得以增強(qiáng)[34]。李偉的研究結(jié)果表明,吊蘭根際土壤的脲酶活性、磷酸酶活性以及蔗糖酶活性分別比無(wú)植物組土壤高59.37%、78.58%及41.99%[30]。本研究中,秋華柳對(duì)兩次土樣中酶活性均有一定程度的提高。由于植物-土壤-微生物構(gòu)成的土壤微生態(tài)系統(tǒng)非常復(fù)雜,植物不同,其根系分泌物種類和數(shù)量各異,故不同植物對(duì)土壤根際的酶活也會(huì)有不同影響[35]。秋華柳對(duì)水淹組的酶活性的提高效果要略弱于正常供水組,其主要原因可能是水淹脅迫導(dǎo)致植物根系缺氧,減少了酶來(lái)源,導(dǎo)致酶減少,其活性降低[36]。

        綜上所述,在水淹脅迫和Cd污染脅迫共存的三峽庫(kù)區(qū)消落帶區(qū)域,土壤微生物和酶活性可較為敏銳地反映環(huán)境質(zhì)量特征。秋華柳種植可改善土壤微生物數(shù)量和酶活性,綜合前期研究結(jié)果,即秋華柳在水淹和正常供水條件下對(duì)土壤Cd均有一定的富集能力,筆者認(rèn)為,秋華柳在三峽庫(kù)區(qū)消落帶Cd污染土壤的修復(fù)治理方面具有一定的應(yīng)用前景。

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        Effects ofSalixvariegataon soil microorganisms and enzymatic activity in contaminated soils under flooding conditions

        ZENG Chengcheng1,2,CHEN Jinping1,2,WEI Hong1,*, LIU Yuan1, MA Wenchao1, WANG Ting1, ZHOU Cui1

        1 Key Laboratory of Eco-environments in Three Gorges Reservoir Region (Ministry of Education), Chongqing Key Laboratory of Plant Ecology and Resources Research in Three Gorges Reservoir Region, School of Life Sciences, Southwest University, Chongqing 400715, China 2 Aoping middle school of pengzghou Sichuan, Pengzhou 611931, China3 Agricultural Resources and Environment Research Institute, Guangxi Academy of Agricultural Sciences, Nanning 530007, China

        The altered water regime and cadmium pollution in the Three Gorges Reservoir of the Yangtze River, China, has caused many serious environmental problems. Consequently, it is of great importance to restore the riparian vegetation and soil.Salixvariegatais potentially a suitable species for the phytoremediation of Cd-contaminated areas under environmental flooding conditions. To determine the microorganism community and enzymatic activity in Cd-contaminated soils under flooding conditions, an experiment with a factorial design was conducted. Treatments included two water regimes and four Cd concentrations. The water treatments were ambient water supply (CK) and light flooding (FL). In terms of cadmium, there was a control (0 mg/kg), and cadmium treatments with low (0.5 mg/kg), moderate (2 mg/kg), and high concentrations (10 mg/kg). Each cadmium treatment was conducted with and withoutS.variegata. Soil samples were collected on the 60thand 120thday following treatment, and the characteristics of soil microorganisms and enzymatic activities were determined. The results showed that: (1)S.variegataplantings significantly increased the quantity of bacteria in the soils on the 60thday (P< 0.05) and slightly increased the quantity of actinomycetes and fungi. (2) The quantity of soil microorganisms under flooding conditions was much lower than that in the normal water supply groups. Flooding significantly decreased the quantity of bacteria and fungi on the 60thday, and the quantity of actinomycetes and fungi on the 120thday compared with that of the normal water supply groups (P< 0.05). (3) The Cd treatments had little effect on the quantity of soil microorganisms (P> 0.05). The primary reason may be the relatively low concentrations of Cd in this study. (4) PlantingS.variegatasignificantly improved the activity of phosphatase in the soils on the 60thday and the activities of urease and invertase in the soils on the 120thday (P< 0.05). (5) The activity of phosphatase on the 60thday, and the activity of urease, invertase, and phosphatase on the 120thday were significantly reduced by flooding. (6) The activity of phosphatase on the 60thday and the activity of urease on the 120thday were significantly reduced by Cd stress. In summary, microorganisms and enzymatic activity in soils, which were sensitive to Cd stress and flooding, could be used to estimate the effect of phytoremediation on Cd-contaminated soils in the riparian area of Three Gorges Reservoir. PlantingS.variegatacould improve the status of microorganisms and enzymatic activity in Cd-contaminated soils under flooding conditions.S.variegatahas significant potential to improve Cd-contaminated soils in a flooded environment.

        Salixvariegata; flooding; Cd; quantity of microorganisms; soil enzymatic activity

        國(guó)家國(guó)際科技合作專項(xiàng)(2015DFA90900);三峽后續(xù)工作庫(kù)區(qū)生態(tài)與生物多樣性保護(hù)專項(xiàng)項(xiàng)目(5000002013BB5200002);重慶市林業(yè)重點(diǎn)科技攻關(guān)項(xiàng)目(渝林科研2015- 6);中央財(cái)政林業(yè)科技推廣示范項(xiàng)目(渝林科推[2014- 10])

        2016- 06- 01;

        2017- 01- 03

        10.5846/stxb201606011054

        *通訊作者Corresponding author.E-mail: weihong@swu.edu.cn

        曾成城,陳錦平,魏虹,劉媛,馬文超,王婷,周翠.水淹生境下秋華柳對(duì)Cd污染土壤微生物數(shù)量及酶活性的影響.生態(tài)學(xué)報(bào),2017,37(13):4327- 4334.

        Zeng C C,Chen J P,Wei H, Liu Y, Ma W C, Wang T, Zhou C.Effects ofSalixvariegataon soil microorganisms and enzymatic activity in contaminated soils under flooding conditions.Acta Ecologica Sinica,2017,37(13):4327- 4334.

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