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        不同亞麻品種重金屬Cd吸收積累的差異

        2022-09-08 01:31:04柳婷婷駱霞虹李文略朱關林安霞
        浙江農(nóng)業(yè)科學 2022年9期
        關鍵詞:污染

        柳婷婷,駱霞虹,李文略,朱關林,安霞

        (浙江省蕭山棉麻研究所 浙江省農(nóng)業(yè)科學院園林植物與花卉研究所,浙江 杭州 311251)

        社會經(jīng)濟的快速發(fā)展,伴隨著工礦企業(yè)驟增、化肥農(nóng)藥施用量增大、生產(chǎn)生活廢棄物持續(xù)增多,使得土壤重金屬污染迅速蔓延,污染程度也逐漸加深[1-2]。調(diào)查分析顯示,我國耕地土壤中受重金屬污染的面積大概占耕地總面積的五分之一,嚴重威脅到生態(tài)環(huán)境安全、食品安全以及人體健康[3]。耕地是農(nóng)業(yè)發(fā)展的基石,耕地土壤環(huán)境質(zhì)量事關國計民生。據(jù)統(tǒng)計,由于土壤的重金屬污染而導致每年糧食減產(chǎn)0.10億t,受污染的糧食每年達到0.12億t,造成巨大的經(jīng)濟損失[3]。重金屬污染已成為土壤污染中面積最廣、危害最大的環(huán)境問題之一。

        對我國農(nóng)田土壤環(huán)境造成污染的重金屬種類很多,其中鎘(Cd)是主要的重金屬污染元素之一。據(jù)報道,受Cd污染的農(nóng)田土壤面積近1.33萬hm2,點位超標率達7.0%[4]。Cd具有毒性大、移動性強、易被植物吸收等特點,能夠抑制農(nóng)作物的生長發(fā)育,使其生長遲緩、植株矮小、缺綠、產(chǎn)量下降等[5]。此外,Cd還會隨著食物鏈的傳遞,通過“土壤—植物—人體”或者“土壤—植物—動物—人體”的路徑進入人體內(nèi)富集,最終危害健康。當Cd進入人體后,會與人體內(nèi)的許多物質(zhì)進行反應,導致人體機理功能等出現(xiàn)失調(diào),引發(fā)病變,也就是人們常說的Cd中毒。Cd中毒會對腎臟和心血管造成損傷,導致貧血和骨骼病變,還會導致人體畸變、癌變等[6-7]。20世紀在日本富山縣出現(xiàn)的“骨癌病”,也稱“痛痛病”,主要就是由Cd中毒引起的[8]。因此,Cd污染不僅嚴重阻礙了農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展,給糧食安全造成很大的安全隱患,還嚴重威脅人們的身體健康,對Cd污染土壤的治理和修復已成為亟待解決的重要問題。

        亞麻是亞麻科亞麻屬草本植物,種植歷史悠久,是人類最早使用的天然纖維植物之一。利用亞麻纖維生產(chǎn)、制作的高檔紡織品、服裝面料等具有涼爽、吸濕、透氣的特點,深受人們喜愛[9]。亞麻也是重要的油料作物,亞麻籽油也稱亞麻油,富含人體必需的不飽和脂肪酸——α-亞麻酸,具有益智健腦、改善視力,以及降低血脂、降低血糖、降低血黏度、預防心腦血管疾病等多種保健功效,營養(yǎng)價值和經(jīng)濟價值都很高[10-12]。亞麻適應性強,具有很高的生物量,對Cd等重金屬脅迫具有較高的耐受性。Angelova等[13]發(fā)現(xiàn),與大麻和棉花相比,亞麻對重金屬Cd的吸收和富集能力最強;徐英等[14]在湖南安化山區(qū)的Cd污染農(nóng)田進行吸鎘特性研究表明,亞麻對Cd的富集系數(shù)最高達到4.33;Marie等[15]發(fā)現(xiàn),亞麻植株在1 000 mg·kg-1的Cd污染土壤中仍可正常生長。因此,亞麻是Cd污染農(nóng)田適合種植的替代經(jīng)濟作物。

        浙江位于東南沿海,與亞麻原產(chǎn)地埃及緯度相近,因沿海有著與歐洲優(yōu)良亞麻生產(chǎn)區(qū)地中海沿岸相似的海洋性氣候,冬春季的自然條件能夠滿足亞麻生長發(fā)展的需要[16]。此外,隨著近年來的“退苗還糧”,已騰出大量土地,冬閑田面積也逐年增長;同時,由于經(jīng)濟效益的下降,浙江省以往的大宗冬作物如油菜等的種植面積逐年減少,這都給了發(fā)展冬播亞麻很大的空間。因此,亞麻在修復土壤Cd污染的同時,也大大提高了浙江省土地的利用效率,有效增加了冬閑田的經(jīng)濟價值,是一種比較理想的重金屬污染耕地邊利用邊修復的作物。本研究選取5個亞麻品種,利用盆栽試驗,研究分析同等種植條件下不同亞麻品種對Cd吸收積累的差異,旨在篩選出籽粒Cd低積累、其他部位高積累的亞麻品種。

        1 材料與方法

        1.1 供試材料

        試驗土壤采自農(nóng)田0~20 cm的耕層土壤,土壤除雜和風干后,過2 mm篩備用。土壤pH為6.22。本試驗所用亞麻品種分別為TX-7、阿里、華亞3號、壩選3號、隴亞15號。試驗所用CdCl2·2.5H2O(分析純)購于杭州創(chuàng)試生物科技有限公司。

        1.2 試驗設計

        盆栽試驗時,以溶液的形式將CdCl2·2.5H2O一次性均勻加入供試土壤中,使土壤Cd含量(以純Cd計算)為0.5 mg·kg-1。每盆(長40 cm、寬27 cm、高30 cm)裝入風干土20 kg,加入60 g有機肥作為基肥。每個品種播種3盆。樅形期時,每盆亞麻定苗60株。本試驗在浙江省蕭山棉麻研究所試驗大棚進行。

        1.3 樣品采集與處理

        土壤pH檢測方法。稱取10 g通過1 mm篩孔風干土壤樣本置于50 mL燒杯中,加入25 mL蒸餾水,攪拌1 min,放置30 min使其澄清(此期間應避免空氣中有氨或揮發(fā)性酸),用校正過的pH計檢測懸液的pH值。

        亞麻農(nóng)藝性狀和產(chǎn)量考察。生理成熟期時,每個品種每個重復隨機選取5株植株,測量株高、莖粗、分枝數(shù)、蒴果數(shù)、每果粒數(shù)及單株干重。

        不同亞麻品種各部位Cd含量測定。亞麻植株收獲后,先于105 ℃殺青40 min,隨后在65 ℃烘干至恒重。將根、莖、葉、籽殼和籽粒分別取樣,粉碎后過0.18 mm篩。稱取干試樣0.4 g(精確至0.000 1 g)于聚四氟乙烯消解罐內(nèi),加硝酸5 mL浸泡過夜。蓋好內(nèi)蓋,旋緊不銹鋼外套,放入恒溫干燥箱,80 ℃保持1~2 h,120 ℃保持1~2 h,再升至160 ℃保持4 h,在箱內(nèi)自然冷卻至室溫,打開后加熱趕酸至近干,將消化液洗入25 mL容量瓶中,用少量1%硝酸溶液洗滌內(nèi)罐和內(nèi)蓋3次,洗液合并至容量瓶中并用1%硝酸定容至刻度,混勻備用。同時做試劑空白試驗。試液上機測定Cd含量(賽默飛iCAP RQ型電感耦合等離子體質(zhì)譜儀)。

        1.4 數(shù)據(jù)分析

        利用Excel 2019對數(shù)據(jù)進行分析,利用SPSS 25.0軟件進行單因素方差分析。

        2 結(jié)果與分析

        2.1 不同亞麻品種的農(nóng)藝性狀

        表1顯示,不同品種的指標間存在一定差異。隴亞15號和TX-7的株高較高,且顯著高于其他品種。在莖粗和單株干重方面,隴亞15號均顯著高于其他亞麻品種。在分枝數(shù)、蒴果數(shù)和每果粒數(shù)方面,隴亞15號也高于其他品種??傮w來看,在5個亞麻品種中,隴亞15號的綜合農(nóng)藝性狀表現(xiàn)最好。

        表1 不同亞麻品種的農(nóng)藝性狀

        2.2 不同亞麻品種各部位的Cd含量

        如表2所示,亞麻不同品種、不同部位的Cd含量存在一定差異??傮w來說,不同亞麻品種莖和葉中的Cd含量高于根、籽殼和籽粒。TX-7和阿里品種的根中Cd含量顯著高于其他3個品種;TX-7莖和葉中的Cd含量總體上高于其他品種。阿里、華亞3號和隴亞15號籽殼中的Cd含量高于其他2個品種。阿里和壩選3號籽粒中的Cd含量顯著低于其他亞麻品種。

        表2 不同亞麻品種各部位Cd含量

        3 小結(jié)與討論

        現(xiàn)階段,隨著城市工業(yè)化以及農(nóng)業(yè)規(guī)模化的不斷發(fā)展,農(nóng)田土壤重金屬污染問題日益嚴峻,嚴重威脅到我國的糧食安全和生態(tài)環(huán)境,整治農(nóng)業(yè)土壤污染問題迫在眉睫[17]。為了遏制日益嚴重的農(nóng)田土壤污染,保證土壤質(zhì)量和糧食安全,2016年5月,國務院發(fā)布《土壤污染防治行動計劃》(“土十條”),標志著農(nóng)田土壤重金屬污染修復工作已成為國家重大戰(zhàn)略需求[18]。

        目前土壤重金屬污染的修復方法主要有物理修復、化學修復和植物修復[19]。物理修復主要是利用物理學的原理,通過排土、換土、客土等工程措施,使土壤中的重金屬部分轉(zhuǎn)化為無害物質(zhì)或者徹底去除,其優(yōu)點是修復較徹底、穩(wěn)定,但是成本較高,工程量大,易破壞土體結(jié)構(gòu)?;瘜W修復是指利用固化法、淋洗法、化學氧化修復法等方法,通過向土壤中施加化學物質(zhì),改變土壤的化學性質(zhì),降低土壤中重金屬的活性,從而減少植物對土壤中重金屬的吸收積累,雖然用時短,見效較快,但是存在成本高、易造成二次污染等缺點。植物修復是利用植物自身的生理特性,從環(huán)境中吸收、分解、轉(zhuǎn)化或固定土壤中的重金屬,降低污染物濃度,提高土壤安全性的修復手段,是環(huán)境友好且具有經(jīng)濟效益的技術[20]。與傳統(tǒng)的物理和化學方法相比,植物修復技術具有成本低、來源廣、實施簡單、效果永久、無二次污染、美化環(huán)境等優(yōu)良特點,受到廣泛關注[21]。植物修復技術的關鍵在于找到超富集植物。魏樹和等[22]發(fā)現(xiàn),Cd的超富集作物為龍葵;陳同斌等[23]發(fā)現(xiàn),As的超富集作物為蜈蚣草。這些植物雖然對土壤重金屬吸附能力很強,但由于其普遍存在生長緩慢、植株矮小、生物量小、生態(tài)適應性差等特點,難以進行田間管理,沒有經(jīng)濟價值,故很難在實際生產(chǎn)中應用。所以當前的研究者不再局限于尋找超富集植物,轉(zhuǎn)而尋找一些富集重金屬能力強、生物量大且經(jīng)濟價值高的作物來修復土壤重金屬污染。

        亞麻生物量較大,對Cd具有較強的耐受性。研究表明,在種子萌發(fā)期,亞麻種子的耐鎘性大于黃麻和芥菜種子[24]。在浙江,亞麻主要是利用冬閑田種植,從而大大提高了土地利用效率[16]。與傳統(tǒng)的冬閑田作物油菜相比,亞麻籽油具有更高的營養(yǎng)價值和經(jīng)濟價值[10-12]。本研究中,選取5個亞麻品種種植于輕度Cd污染的土壤中,其中隴亞15號的農(nóng)藝性狀綜合表現(xiàn)最好。不同的亞麻品種各部位Cd吸收積累的能力有差異。總體來看,5個亞麻品種莖葉的Cd含量均高于根、籽殼和籽粒,阿里和壩選3號籽粒中的Cd含量顯著低于其他亞麻品種。在實際應用過程中,應在保證籽粒重金屬含量符合安全標準的前提下,選擇農(nóng)藝性狀表現(xiàn)好,且其他部位Cd富集能力強的品種,這樣可在修復Cd污染土壤的同時,還能獲取一定的經(jīng)濟價值。

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