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        水稻鎘污染相關(guān)農(nóng)藝調(diào)控技術(shù)研究與應(yīng)用進(jìn)展

        2021-12-08 08:05:59張燕黃奇娜邵國(guó)勝王宏航
        中國(guó)稻米 2021年2期
        關(guān)鍵詞:水稻污染

        張燕 黃奇娜 邵國(guó)勝* 王宏航

        (1 中國(guó)水稻研究所,杭州 310006;2 衢州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心,浙江衢州 324000;第一作者:zhangyan11@caas.cn;*通訊作者:shaoguosheng@caas.cn;807099788@qq.com)

        近年來(lái),隨著我國(guó)工業(yè)化、城鎮(zhèn)化和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的不斷發(fā)展,重金屬排放量增加,土壤與糧食重金屬特別是鎘污染日趨嚴(yán)重[1-3]。鎘作為首位重金屬污染物,不僅對(duì)土壤生態(tài)系統(tǒng)有極大破壞性,還能干擾植物的光合作用、礦物質(zhì)元素吸收、電子傳遞等生理代謝途徑,同時(shí)影響植物的營(yíng)養(yǎng)生長(zhǎng)和生殖過(guò)程[4-5]。鎘具有很強(qiáng)的毒性,極具遷移性,能夠通過(guò)食物鏈進(jìn)入人體并積累,對(duì)人體造成不可逆的健康問(wèn)題[6]。水稻是我國(guó)主要的糧食作物之一,鎘含量超標(biāo)的稻米是我國(guó)人群攝入鎘的主要來(lái)源,人民身體健康面臨極大威脅[7-9]。

        近年來(lái),加強(qiáng)防控水稻鎘污染已成為政府、社會(huì)以及廣大科研工作者關(guān)注的焦點(diǎn)。迄今為止,除制定相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)規(guī)范重金屬污染物排放外,污染土壤(農(nóng)田等)的相關(guān)修復(fù)技術(shù)也早已開(kāi)展研究與小規(guī)模化應(yīng)用。例如,旨在減少土壤中鎘總量的換土、客土和深耕等物理措施以及利用螯合劑、無(wú)機(jī)溶劑、表面活性劑等進(jìn)行淋洗的化學(xué)措施[10-12]。然而,這些措施在實(shí)際應(yīng)用上耗費(fèi)高、工程量大且易造成土壤二次污染,并不適宜大范圍投入應(yīng)用。相較之下,合理的水肥管理、葉面阻控等農(nóng)藝調(diào)控技術(shù)較為經(jīng)濟(jì)、環(huán)保且高效。本文重點(diǎn)闡述了水稻鎘污染相關(guān)農(nóng)藝調(diào)控技術(shù)的研究進(jìn)展與應(yīng)用現(xiàn)狀,為形成重金屬鎘污染區(qū)水稻安全生產(chǎn)的農(nóng)藝調(diào)控技術(shù)綜合體系提供理論依據(jù)和技術(shù)支持。

        1 水稻鎘污染農(nóng)藝調(diào)控技術(shù)

        目前,水稻鎘污染農(nóng)藝調(diào)控技術(shù)主要包括水分管理技術(shù)、合理施肥技術(shù)、葉面阻控技術(shù)、原位鈍化修復(fù)技術(shù)、微生物修復(fù)技術(shù)、種植制度調(diào)整和種植鎘低積累品種等。這些調(diào)控技術(shù)旨在通過(guò)降低土壤中重金屬鎘的生物有效性、降低水稻鎘吸收與轉(zhuǎn)運(yùn)能力,實(shí)現(xiàn)鎘污染農(nóng)田的水稻安全生產(chǎn)。

        1.1 水分管理技術(shù)

        水稻不同于旱地作物,其具有特殊的水分需求規(guī)律。水稻生產(chǎn)過(guò)程中,合理的水分管理不僅是確保水稻良好生長(zhǎng)和產(chǎn)量的關(guān)鍵技術(shù),也是控制水稻鎘污染最有效的措施之一。張麗娜等[13]發(fā)現(xiàn),不同水分管理對(duì)水稻鎘積累具有極顯著的調(diào)控作用。例如旱作、不同生育期烤田和全生育期淹水處理后,水稻鎘積累存在顯著差異,其中全生育期淹水處理下水稻籽粒中鎘含量最低。其核心機(jī)理在于淹水能夠提高土壤環(huán)境酸堿性(pH)并使土壤環(huán)境呈現(xiàn)較強(qiáng)的還原狀態(tài),導(dǎo)致有效態(tài)鎘一方面被溶解的有機(jī)質(zhì)以及鐵、錳氧化物吸附,另一方面可與硫離子(還原態(tài))結(jié)合形成硫化鎘沉淀,生物有效性大幅降低[14-16];反之,旱作或者烤田后土壤的氧化環(huán)境可以增加有效態(tài)鎘含量,導(dǎo)致水稻中鎘積累量增加[17]。全生育期淹水可有效降低稻米鎘積累已被大量文獻(xiàn)報(bào)道[18-19],但水稻生產(chǎn)過(guò)程中,全生育期淹水尚存一些具體問(wèn)題,較難以全面推廣應(yīng)用。此外,楊定清等[20]進(jìn)一步發(fā)現(xiàn),選擇水稻生長(zhǎng)關(guān)鍵期(分蘗期、抽穗期和灌漿期)進(jìn)行淹水處理是既能有效降低稻米鎘積累又能保障水稻產(chǎn)量較佳的水分管理方式[19,21-22]。

        1.2 合理施肥技術(shù)

        合理施肥作為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)上重要的增產(chǎn)措施,同樣對(duì)作物重金屬鎘污染具有明顯的調(diào)控作用。氮、磷和鉀肥作為“肥料三要素”,其品種繁多且特性各異,對(duì)水稻鎘污染的調(diào)控效果差異懸殊。銨態(tài)氮能酸化水稻根際,導(dǎo)致根際土壤有效態(tài)鎘增加,相反硝態(tài)氮?jiǎng)t堿化水稻根際,減少根際土壤有效態(tài)鎘含量[23]。曹仁林等[24-25]發(fā)現(xiàn),堿性含鈣磷肥能夠提高稻田土壤pH,導(dǎo)致碳酸鹽結(jié)合態(tài)和鐵錳氧化物結(jié)合態(tài)鎘分配系數(shù)增加,有效態(tài)鎘減少。此外,磷酸根離子導(dǎo)致土壤表面負(fù)電荷增加,有效態(tài)鎘被大量吸附,水稻鎘積累大幅度降低。然而,施用磷肥也可能導(dǎo)致作物鎘積累增加,一方面是由于磷肥中陽(yáng)離子與有效態(tài)鎘競(jìng)爭(zhēng)專(zhuān)性吸附位點(diǎn)釋放有效態(tài)鎘造成的[26];另一方面由于加工生產(chǎn)的磷肥并不能去除原材料磷礦石中的鎘,長(zhǎng)期施用含鎘量高的磷肥會(huì)加重稻米鎘污染。也有研究表明,施用磷肥會(huì)增強(qiáng)水稻根系的鎘吸收能力[27]。衣純真等[28]發(fā)現(xiàn),除氯化鉀促進(jìn)水稻鎘積累外,硫酸鉀和硝酸鉀等鉀肥也能夠有效調(diào)控水稻鎘污染。另外,有機(jī)肥能夠增加土壤中有機(jī)質(zhì)含量,有機(jī)質(zhì)富含活性基團(tuán),能夠吸附重金屬鎘,導(dǎo)致鎘生物有效性降低。合理施用有機(jī)肥能有效降低鎘在水稻中的積累,也有研究表明長(zhǎng)期不合理施用有機(jī)肥反而會(huì)促進(jìn)水稻鎘積累[29-31]。

        1.3 葉面阻控技術(shù)

        葉面噴施微肥除了能全面補(bǔ)充水稻生長(zhǎng)發(fā)育所需營(yíng)養(yǎng)外,還能有效控制水稻鎘污染。王世華等[32-33]發(fā)現(xiàn),葉面噴施硅肥能夠顯著降低水稻籽粒鎘含量。鄧思涵等[34]對(duì)不同濃度的葉面硅肥、鈣肥、鐵肥和氮肥進(jìn)行比較,發(fā)現(xiàn)低濃度葉面硅肥對(duì)降低糙米鎘含量效果最佳(降鎘率57.14%)。然而,硅肥的降鎘效果并未取得一致結(jié)論。在實(shí)際應(yīng)用中往往會(huì)出現(xiàn)對(duì)水稻鎘積累的調(diào)控沒(méi)有明顯效果,甚至促進(jìn)水稻鎘積累的現(xiàn)象[35],具體原因和機(jī)理有待進(jìn)一步深入研究。水稻植株對(duì)鋅、鎘的吸收與轉(zhuǎn)運(yùn)具有部分共同途徑,即相同的膜轉(zhuǎn)運(yùn)蛋白。葉面施用鋅肥對(duì)鎘的轉(zhuǎn)運(yùn)具有一定抑制作用,能夠有效降低糙米鎘積累[36-37]。另外,管恩相等[38]發(fā)現(xiàn),葉面適量施用硒肥既能增加糙米含硒量,又能有效降低糙米中鎘、汞等重金屬含量。目前,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)上運(yùn)用的葉面肥種類(lèi)逐漸豐富,包括營(yíng)養(yǎng)型葉面肥(大量元素、中量元素和微量元素)、生物型葉面肥(氨基酸類(lèi)葉面肥、腐殖酸類(lèi)葉面肥、甲殼素類(lèi)葉面肥、海藻酸類(lèi)葉面肥和糖醇類(lèi)葉面肥等)和調(diào)節(jié)型葉面肥(生長(zhǎng)素類(lèi)、赤霉素類(lèi)、細(xì)胞分裂素類(lèi)和乙烯類(lèi)等)等,它們抑制作物重金屬積累的功能還有待進(jìn)一步研究。

        1.4 原位鈍化修復(fù)技術(shù)

        原位鈍化修復(fù)主要是利用鈍化劑吸附、沉淀和絡(luò)合重金屬,改變重金屬的賦存形態(tài)以降低其遷移性和生物有效性。目前農(nóng)業(yè)生產(chǎn)上應(yīng)用較多的是無(wú)機(jī)類(lèi)鈍化劑(石灰、磷酸鹽、黏土礦物等)和有機(jī)類(lèi)鈍化劑(堆肥、生物炭和動(dòng)植物殘?jiān)?。石灰、石灰石等能夠提高土壤pH,使土壤表面膠體負(fù)電荷增加,鎘被大量吸附并沉淀[39-40]。研究報(bào)道,大田撒施石灰使水稻籽粒降鎘率達(dá)到35.3%[41]。楊永杰等[42]認(rèn)為,合理的石灰施用量是確保水稻鎘積累有效降低的關(guān)鍵。張青等[43]發(fā)現(xiàn),施加超細(xì)磷礦粉能有效降低水稻鉛、鎘的積累,這主要是因?yàn)榱姿猁}類(lèi)鈍化劑能促進(jìn)金屬離子形成磷酸鹽沉淀。海泡石、沸石等自身的特殊結(jié)構(gòu)賦予它們較強(qiáng)的吸附和離子交換能力,使土壤中有效態(tài)鎘含量顯著降低。方志萍等[44]發(fā)現(xiàn),利用海泡石可以不同程度地降低水稻各器官的鉛、鎘積累。此外,堆肥能夠增加土壤中鐵錳氧化物結(jié)合態(tài)鎘的分配系數(shù),有效降低水稻鎘積累的同時(shí)促進(jìn)水稻生長(zhǎng)發(fā)育[45]。高堿性生物炭表面具有多孔結(jié)構(gòu)且含有大量碳、氮官能團(tuán),能夠大量吸附鎘。研究表明,生物炭(降鎘率28%~29%)相較于沸石(降鎘率9%~13%)、磷礦石(降鎘率4%~14%)能更有效降低土壤中有效態(tài)鎘含量[46]。有機(jī)物料中腐殖化有機(jī)物富含的功能團(tuán)對(duì)鎘有良好的代換、吸附和絡(luò)合作用,形成難溶的大分子金屬有機(jī)絡(luò)合物[47]。蘇初連等[48]發(fā)現(xiàn),施用腐殖酸類(lèi)營(yíng)養(yǎng)液后,稻田土壤pH上升,土壤中有效態(tài)鎘含量降低了0.15~0.6 mg/kg,且稻谷產(chǎn)量得到提升。

        1.5 微生物修復(fù)技術(shù)

        微生物修復(fù)主要利用自然環(huán)境中或經(jīng)人工培養(yǎng)具有特殊功效的微生物(細(xì)菌、真菌和藻類(lèi)等)對(duì)重金屬進(jìn)行固定、移動(dòng)或轉(zhuǎn)化以達(dá)到良好修復(fù)效果[49]。目前,已有研究證明,微生物對(duì)作物重金屬鎘污染的阻控作用明顯。細(xì)菌菌株Curpriavidus taiwanessis KKU2500-3能夠?qū)⑼寥乐杏行B(tài)鎘轉(zhuǎn)化為硫化鎘并沉淀,使水稻植株降鎘率達(dá)到61%[50]。Curpriavidus sp.Cd02、Alishewanella sp.WH161等菌株細(xì)胞表面能夠吸附有效態(tài)鎘,通過(guò)提高土壤環(huán)境pH促進(jìn)碳酸鎘沉淀的形成,稻田中有效態(tài)鎘含量分別降低約6.5%和33.6%[51-52]。Burkholderia sp.Y14菌株通過(guò)促進(jìn)水稻根系對(duì)土壤中鐵、錳等必需營(yíng)養(yǎng)元素的吸收以遏制鎘的吸入[53]。水稻根際促生菌Enterobacter aerogenes K6、Klebsiella pneumonia K5菌株均能有效緩解水稻幼苗氧化脅迫,并抑制對(duì)重金屬鎘的吸收,同時(shí)促進(jìn)水稻幼苗生長(zhǎng)[54-55]。植物內(nèi)生菌是指寄居在植物組織內(nèi),對(duì)宿主植物不產(chǎn)生傷害的一類(lèi)微生物。大部分內(nèi)生菌具有增加宿主對(duì)外界環(huán)境的應(yīng)激耐受性。研究發(fā)現(xiàn),堿蓬內(nèi)生真菌Sordariomycetes sp.EF11-01能夠增強(qiáng)鎘脅迫下水稻幼苗的抗氧化防御能力,提高水稻對(duì)鎘的抗性并促進(jìn)幼苗生長(zhǎng)[56]。內(nèi)生菌生活在植株體內(nèi),受環(huán)境干擾較少,在實(shí)際應(yīng)用中促進(jìn)植物生長(zhǎng)和提高植物耐逆性的效果更穩(wěn)定,而目前成功挖掘并應(yīng)用于控制水稻鎘污染的水稻內(nèi)生菌報(bào)道尚少[57]。

        1.6 種植制度調(diào)整

        種植制度調(diào)整主要是在水稻生產(chǎn)或空閑期輪作或間套作重金屬高富集植物,利用重金屬高吸收、高富集能力以降低土壤重金屬總量,進(jìn)而減少水稻植株鎘積累。沈麗波等[58]發(fā)現(xiàn),將鋅、鎘超積累植物——伴礦景天與水稻進(jìn)行水旱輪作并配合施用鈣鎂磷肥能有效減少水稻鎘積累。于玲玲等[59]研究發(fā)現(xiàn),合適的油菜-水稻輪作體系能夠有效降低油菜和下茬水稻(糙米)鎘含量。謝運(yùn)河等[60]通過(guò)比較“春玉米-晚稻”“早稻-晚稻”“早稻-秋玉米”三種不同輪作模式發(fā)現(xiàn),只有“早稻-秋玉米”的輪作體系能夠?qū)崿F(xiàn)鎘污染耕地水稻的安全生產(chǎn)。由于旱作植物難以與水稻進(jìn)行間作,因此利用鎘高富集水生植物是實(shí)現(xiàn)間作降低水稻鎘積累的關(guān)鍵。研究發(fā)現(xiàn),水生草本植物再力花(Thalia dealbata Fraser)抗鎘能力強(qiáng),與水稻間作能夠有效降低稻米中的鎘積累[61]?!八?蕹菜(Ipomoea aquatica Forsk)”間作并配以合理的水分管理、鈍化修復(fù)劑使用,能顯著降低水稻籽粒鎘積累[62-63]。然而,高富集植物相較于普通植物,其根系能夠分泌更多的有機(jī)酸,可活化大量的鎘,提高鎘的生物有效性,從而促進(jìn)高富集植物對(duì)鎘的吸收與積累,但同時(shí)也容易造成下茬水稻鎘積累的增加[64]。利用高富集植物與水稻輪作,從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看既能降低土壤鎘含量,又能降低水稻鎘積累,但整體應(yīng)用成本較高、見(jiàn)效時(shí)間較長(zhǎng),較難在生產(chǎn)中真正應(yīng)用。另外,鎘高富集植物的秸稈富含重金屬鎘,其秸稈處理與利用存在一定難度,需引起關(guān)注。

        1.7 種植鎘低積累品種

        篩選并種植鎘低積累水稻品種是安全利用鎘污染稻田最有力的保障之一。鎘低積累水稻品種是指在相同土壤環(huán)境下種植的水稻籽粒中鎘積累量較低的品種。2014年湖南開(kāi)始啟動(dòng)鎘低積累水稻品種選育工作,先后從685個(gè)主栽品種中篩選出49個(gè)應(yīng)急性鎘低積累品種。DUAN等[65]從471個(gè)主栽品種或已通過(guò)審定的水稻品種中成功篩選出8個(gè)鎘低積累品種。王天抗等[66]從國(guó)內(nèi)外275份水稻資源中篩選出2份適合在重度鎘污染耕地種植的鎘低積累材料,并從其中1份與IR28雜交后代中選育出鎘低積累新材料。但由于水稻品種的鎘積累特性極易受環(huán)境,包括土壤環(huán)境、氣候環(huán)境的影響,截至目前,尚未見(jiàn)到真正穩(wěn)定且極少受(不受)環(huán)境影響的鎘低積累品種。不過(guò),大量研究和生產(chǎn)實(shí)踐中發(fā)現(xiàn),生育期較短的水稻品種鎘積累往往較低[65,67],建議在水稻生產(chǎn)中有意識(shí)地選擇生育期相對(duì)較短的品種進(jìn)行種植。相較于大規(guī)模篩選和培育鎘低積累品種,挖掘水稻中鎘吸收、轉(zhuǎn)運(yùn)相關(guān)調(diào)控因子,并結(jié)合分子育種手段定向培育鎘低積累品種的方法更加行之有效。例如,將參與水稻根系細(xì)胞吸收鎘的NRAMP5基因[68]、隔離重金屬鎘至液泡的HMA3基因[69],以及參與地上部運(yùn)輸、分配鎘的LCT1基因[70]等定向應(yīng)用于改良高產(chǎn)高鎘品種。然而,研究早已經(jīng)明確這些基因表達(dá)的轉(zhuǎn)運(yùn)蛋白主要轉(zhuǎn)運(yùn)鐵、錳、鋅等必需元素,利用這些基因進(jìn)行鎘低積累品種選育尚需關(guān)注其產(chǎn)量、耐逆性和稻米品質(zhì)等問(wèn)題。此外,將Gn1a、Ghd7和RH8[71-73]等控制產(chǎn)量性狀的優(yōu)異等位基因定聚合至低鎘低產(chǎn)水稻品種中也是進(jìn)行定向培育的另一選擇。

        2 存在問(wèn)題

        我國(guó)耕地土壤鎘及其他重金屬污染日益嚴(yán)峻,嚴(yán)重影響了耕地的安全利用和糧食生產(chǎn)。目前,雖然大量農(nóng)藝調(diào)控技術(shù)已被成功應(yīng)用于控制水稻鎘污染,但仍然存在一些局限性,需要后續(xù)加以?xún)?yōu)化、創(chuàng)新與集成,以期發(fā)展經(jīng)濟(jì)、環(huán)保、高效、穩(wěn)定與可持續(xù)發(fā)展的調(diào)控技術(shù)。

        水肥管理是較為普遍應(yīng)用的一種農(nóng)藝技術(shù)措施。研究已經(jīng)明確,全生育期淹水是控制水稻鎘積累最有效的水分管理模式,但由于其耗水量巨大,而我國(guó)很多水稻生產(chǎn)區(qū)域水資源匱乏,該技術(shù)難以推廣應(yīng)用,且不符合我國(guó)農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展理念。另一方面,長(zhǎng)期淹水會(huì)強(qiáng)烈改變稻田環(huán)境,導(dǎo)致水稻無(wú)效分蘗增加,水稻葉片的蒸騰速率和光合作用被干擾,甚至加重病蟲(chóng)害的發(fā)生,最終影響水稻產(chǎn)量和品質(zhì)[20]。值得注意的是,淹水也會(huì)增加土壤中砷的生物有效性,導(dǎo)致水稻中砷的積累量大幅提高[21,74-75]。通過(guò)合理施肥控制水稻鎘積累,需要注重不同種類(lèi)和形態(tài)無(wú)機(jī)、有機(jī)肥的合理搭配,以及適時(shí)適量施用。土壤環(huán)境不同,可導(dǎo)致肥料施用對(duì)水稻鎘污染的調(diào)控作用有著顯著差異。葉面噴施微肥效率高、用量節(jié)省還能避免土壤二次污染,但在實(shí)際應(yīng)用中調(diào)控效果的穩(wěn)定性和持久性易受環(huán)境因素(刮風(fēng)下雨、高溫低溫等)制約。原位鈍化修復(fù)技術(shù)由于物資和勞務(wù)用工消耗較大,農(nóng)民接受度相對(duì)較低。此外,該技術(shù)的作用原理主要基于對(duì)土壤pH的調(diào)控,而對(duì)土壤結(jié)構(gòu)、肥力以及土壤生態(tài)系統(tǒng)等的影響尚未有明確定論,也并未引起廣泛關(guān)注。

        培育并種植鎘低積累水稻品種能更有效降低稻米鎘超標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)。挖掘低鎘基因并篩選優(yōu)異等位基因,利用分子標(biāo)記輔助育種將其聚合至優(yōu)良品種中,可篩選獲得穩(wěn)定的低鎘材料。其中,低鎘新品種的篩選與認(rèn)定是鎘低積累水稻品種培育的核心。目前篩選和認(rèn)定鎘低積累品種的方法較多,但仍然存在爭(zhēng)議之處,并未形成統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),大大增加了水稻鎘低積累品種選育的困難,亟需建立一套簡(jiǎn)單且穩(wěn)定的篩選與分級(jí)評(píng)價(jià)體系。

        3 展望

        土壤重金屬污染較為復(fù)雜,利用農(nóng)藝調(diào)控技術(shù)控制作物重金屬污染應(yīng)當(dāng)基于對(duì)土壤環(huán)境的嚴(yán)密監(jiān)測(cè)以及污染成分的全面剖析。建立健全的土壤污染監(jiān)測(cè)與評(píng)估系統(tǒng),并在此基礎(chǔ)上因地制宜選擇合理的調(diào)控技術(shù)并合理應(yīng)用,才能有效控制作物重金屬污染并保障作物產(chǎn)量。然而,單一應(yīng)用某種農(nóng)藝調(diào)控技術(shù)往往難以達(dá)到預(yù)期的治理效果,只有因地制宜選擇多種農(nóng)藝措施集成聯(lián)用,建立適用于當(dāng)?shù)囟嗄繕?biāo)、高效、安全、經(jīng)濟(jì)、綠色和可持續(xù)發(fā)展的治理體系或模式,才能取得控制作物重金屬污染的最佳效果。

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