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        黃/紅麻資源對重金屬鉛吸收效果評價

        2018-08-21 08:41:00姚運法林碧珍練冬梅賴正鋒洪建基
        福建農業(yè)科技 2018年6期
        關鍵詞:紅麻黃麻嫩莖

        姚運法,林碧珍,練冬梅,賴正鋒,洪建基

        (福建省農科院亞熱帶農業(yè)研究所, 福建 漳州 363005)

        近幾十年來,隨著工農業(yè)生產活動的顯著增加,人類賴以生存耕地資源遭受重金屬污染越來越嚴重[1]。造成土壤重金屬污染的原因較多,其中人類工農業(yè)生產是主要因素,重金屬以離子狀態(tài)進入土壤后,被農作物、蔬菜等吸收進入食物鏈,最終損害人體健康[2-3]。植物修復是指將某種特定的植物種植在重金屬污染土壤上,利用植物及其根系微生物對污染土壤、沉積物、地下水和地表水中的污染物進行清除的一種有效的生物技術[4-5]。

        黃/紅麻是我國重要天然纖維作物之一,近年來又作為一種新能源、新材料植物,用于乙醇生產和造紙等[6-7]。黃/紅麻作為重金屬污染修復作物前人已經開展研究,國外黃/紅麻在重金屬污染修復研究較早,而且內容與范圍較廣。國內也開始開展了黃/紅麻的相關研究,陳軍等[8]開展黃/紅麻品種植株各器官對部分重金屬積累和分布的研究,黃/紅麻各器官中鉛的積累特性為根>莖稈>葉(籽粒),并篩選出耐受性好的黃/紅麻品種;李文略等[9]開展當地紅麻品種對Cd、Zn污染土壤適應性評價。結果表明,雜交組合H368表現最佳。另外,黃/紅麻在抗逆境(耐旱、耐鹽堿)、生物學產量等方面具有重要優(yōu)勢,適宜作為重金屬污染土壤的修復作物。本試驗利用福建地區(qū)黃/紅麻主栽品種,篩選可用于福建地區(qū)鉛污染植物修復的麻類品種,為在生產中推廣應用提供參考。

        1 材料與方法

        1.1 試驗材料

        選用福建地區(qū)主要黃/紅麻栽培品種,具體見表1。

        表1 參試黃/紅麻品種及來源

        1.2 試驗設計

        在福建省農業(yè)科學院亞熱帶農業(yè)研究所試驗農場進行本試驗。種植方式:種子直播;試驗因素:鉛濃度300 mg·kg-1,以不添加鉛為對照,每個重復種植3盆。

        黃/紅麻工藝成熟期(11月10日)將植株從種植盆中取出,用自來水和蒸餾水先后洗凈,測定株高、莖粗、鮮根重、鮮莖重、嫩莖葉和生物學產量等性狀,然后將嫩莖葉、主莖、根部分開,蒸餾水清洗后晾干,在100℃下烘30 min、70℃下烘干至恒重,測定各部位干重,并磨碎備用;土壤經自然風干后,過100目尼龍篩,用HCl-HNO3-HClO4濕法消化和用原子吸收分光光度計AAS測定土壤和黃/紅麻各部位鉛含量。參照黃閨等[10]苧麻重金屬耐受評價標準,制定黃/紅麻植株對重金屬鉛的吸收能力評價標準:

        黃/紅麻鉛吸收量=地上部鉛含量×地上部生物量

        富集系數=全株鉛含量/土壤中鉛含量

        轉運系數=地上部鉛含量/根部鉛含量

        2 結果與分析

        2.1 鉛脅迫條件下黃/紅麻產量表現

        對黃/紅麻鉛脅迫試驗進行測產(表2)表明:在鉛濃度300 mg·kg-1條件下,光鈍感紅麻、閩紅964、福黃麻1號、閩黃1號均表現為增產效應,增產幅度1.4%~9.6%;埃及黃麻、黃麻179表現為減產效應,減產幅度4.8%~6.5%,初步篩選出光鈍感紅麻、閩紅964、福黃麻1號、閩黃1號等4個鉛耐受黃/紅麻品種。

        表2 黃/紅麻鉛脅迫試驗產量表現

        注:黃/紅麻產量指單株鮮重。

        2.2 不同黃/紅麻品種各部位鉛含量

        表3表明黃/紅麻植株各部位重金屬含量與品種有密切相關性,全株鉛含量則以黃麻179和閩紅964最高,分別為48.137 mg·kg-1和45.139 mg·kg-1,依次為閩黃1號、光頓感紅麻、埃及黃麻和福黃麻1號。黃/紅麻鉛累積:根>莖>嫩莖葉,具體表現為:根部以黃麻179和閩紅964分別較高,分別為27.070 mg·kg-1和26.630 mg·kg-1;莖部以黃麻179和閩紅964較高,分別為16.120 mg·kg-1和13.310 mg·kg-1;嫩莖葉以閩紅964和閩黃1號較高,分別為5.199 mg·kg-1和5.070 mg·kg-1。綜合分析認為,黃/紅麻品種黃麻179和閩紅964具有較顯著鉛富集優(yōu)勢。

        表3 黃/紅麻各部位鉛含量

        2.3 黃/紅麻對鉛污染修復潛力

        重金屬吸收量是反映其污染土壤修復效率的一個關鍵指標,吸收量越高,認為該植物富集吸收力越強[12]。由表4可知,黃/紅麻全株鉛吸收量隨品種變化而變化,但品種間差異較??;黃/紅麻全株鉛吸收量紅麻以福紅964富集能力最強,為1 028.75μg·株-1,黃麻以黃麻179最強,為1 192.77 μg·株-1,整體表現為黃/紅麻全株鉛吸收能力基本相當。黃/紅麻各部位吸收能力表現較一致,分別是根部>嫩莖葉>莖部。黃/紅麻根部與全株鉛吸收量變化趨勢相同,莖和嫩莖葉鉛吸收量與全株表現則不完全一致。

        表4 黃/紅麻對鉛吸收量比較

        富集系數是評價植物體累積重金屬能力強弱的一個重要指標,富集系數越大,該植物富集效率越高[13]。由圖1可知,紅麻富集能力具體表現為閩紅964>光鈍感紅麻,黃麻富集能力閩黃1號>黃麻179>埃及黃麻>閩黃麻1號。轉運系數是指植物通過根部將土壤重金屬運輸到地上部的能力,是評價某種植物修復重金屬污染的一項重要指標,系數越高,該植物修復效率越高[14]。如圖1所示,以閩黃1號和光鈍感紅麻運到轉運系數分別達到0.76和0.82。

        圖1 不同黃/紅麻品種鉛富集系數和轉運系數

        3 討論

        重金屬鉛低濃度(300 mg·kg-1)脅迫處理對不同黃/紅麻品種生長及生物產量有明顯影響,光鈍感紅麻、閩紅964、福黃麻1號、閩黃1號均表現為增產效應;埃及黃麻、黃麻179表現為減產效應。初步篩選出光鈍感紅麻、閩紅964、福黃麻1號、閩黃1號4個鉛耐受黃/紅麻品種。黃/紅麻不同部位鉛含量分布:根部>莖部>嫩莖葉。莖主要用于生產纖維,非人和動物食物來源,嫩莖葉鉛含量較低,可以作為飼用。

        本試驗選用福建地區(qū)主要生產品種進行鉛脅迫試驗,黃/紅麻對重金屬鉛的富集能力和轉運能力表現具有差異性,黃/紅麻鉛累積部位表現為根部>莖部>嫩莖葉。說明重金屬鉛被植株吸收后,大部分固定于根部,少量固定于莖部,還有部分鉛通過莖的運輸作用傳導到嫩莖葉重,此種分布規(guī)律最大化保證黃/紅麻植株繼續(xù)生長。黃/紅麻品種富集鉛能力強弱表現為:閩紅964>閩黃1號>黃麻179>光鈍感紅麻>埃及黃麻>福黃麻1號,鑒于黃/紅麻地上部生物學產量較高,重金屬鉛主要富集根部的特性,黃/紅麻適宜在鉛中度污染土地種植。

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