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濕地植物蘆葦對砷的吸收作用

2020-11-17 11:57:18龐慶莊李紀偉甘曉潔郭楚楠魏超
新農業 2020年22期
關鍵詞:植物

龐慶莊,李紀偉,甘曉潔,郭楚楠,魏超*

(1.海南省水利水電勘測設計研究院,海南 海口 570000)

(2. 沈陽農業大學 水利學院,遼寧 沈陽 110866)

近年來,國內外大量研究表明,植物能從土壤中吸收必需元素如銅、鎳等,也會從土壤中吸收非必需元素如鎘、鉛和砷等。當過量的鉛、鎘被植物吸收后,會在植物植株內進行積累和轉運,對植物的生理活動產生影響,并且會進入到食物鏈,影響到人類健康。各種重金屬在植物體內的積累和運移有很大的差異,不同植物對重金屬的策略也不一致,有的采用富集策略,也有的采用排斥策略。經過對各種植物分析比較,重金屬的累積在同一物種的不同品種中也有較大的差別,研究表明蘆葦富集鎳的能力較強。吸收和轉運能力不同影響植物植株內重金屬的累積。鉛、鎘一般在植物根表皮、皮層中積累。在非致死濃度,極少量鎘進入中柱組織。這些金屬在內皮層的含量比相鄰外皮層細胞的含量要低。絕大部分鎘保留在根部,這在一定程度上減少了鎘對植物地上部分的影響。如大豆中98% 以上的鎘保留在根中,而只有2% 的鎘轉運到地上部分。

砷俗稱砒,是一種非金屬元素,在古代三氧化二砷被稱為砒霜。砷與其化合物隨著農藥、除草劑、殺蟲劑的使用,越來越多地隨著地表徑流,出現在各個生態系統。砷是植物非必需的類金屬元素,廣泛存在于自然界中,砷過量攝入不僅會對植物生長產生毒害,而且在植物的可食部位累積并通過食物鏈對人體健康構成威脅。研究濕地植物蘆葦對砷的吸收特征,可為生物措施凈化污水提供指導和依據。

1 試驗設計

本研究試驗污水取自盤錦市某造紙廠排污口,廢水的CODCr初始濃度為300 mg·L-1(C3),用清水分別稀釋為CODCr濃度為175 mg·L-1(C2)和50 mg·L-1(C1)3 個濃度梯度進行造紙廢水灌溉試驗,清水對照(CK)。每組試驗設3 組重復。根據《灌溉試驗規范》植物生育階段的劃分標準,將蘆葦的整個生長季分成發芽期、展葉期、快速. 生長期、抽穗期和成熟期5 個生長期,對應的季節分別為5 月、6 月、8 月、9 月和10 月。以小試裝置模擬天然濕地,用混凝土砌筑的12 個大小相同的試驗池。每個試驗池中的蘆葦栽植的株距×行距為0.04 m×0.04 m,栽植數約為1 250 株。

2 結果與分析

結果表明,在不同濃度造紙廢水灌溉條件下,蘆葦植株內砷含量隨生長期的變化情況如圖1 所示。清水灌溉組CK,蘆葦莖、葉、穗、根中砷的平均含量分別為:0.356 mg·kg-1、0.306 mg·kg-1、0.191 mg·kg-1、0.404 mg·kg-1。在CODCr濃度為50 mg·L-1條件下,蘆葦莖、葉、穗、根中砷含量隨生長期均呈逐漸增加的趨勢,均在成熟期達到最大值,分別為3.312 mg·kg-1、2.463 mg·kg-1、2.870 mg·kg-1、5.938 mg·kg-1。

蘆葦莖、葉、穗、根中砷的平均含量分別為:1.622 mg·kg-1、1.334 mg·kg-1、2.095 mg·kg-1、3.216 mg·kg-1,分別是清水灌溉組CK 的4.56 倍、4.36 倍、10.97 倍和7.96 倍。在CODCr濃度為175 mg·L-1條件下,蘆葦莖、葉、穗、根中的砷含量隨生長期均呈逐漸增加的趨勢,均在成熟期達到最大值,分別為6.033 mg·kg-1、3.795 mg·kg-1、4.700 mg·kg-1、11.557 mg·kg-1。

蘆葦莖、葉、穗、根中砷的平均含量分別為:3.672 mg·kg-1、2.347 mg·kg-1、3.620 mg·kg-1、6.905 mg·kg-1。 在CODCr濃 度 為300 mg·L-1條 件 下, 蘆 葦 莖、 葉、穗、根中的砷含量隨生長期均呈逐漸增加的趨勢,均在成熟期達到最大值,分別為10.602 mg·kg-1、6.423 mg·kg-1、9.020 mg·kg-1、16.524 mg·kg-1。

蘆葦莖、葉、穗、根中砷的平均含量分別為:7.590 mg·kg-1、4.587 mg·kg-1、6.953 mg·kg-1、10.773 mg·kg-1,分別是清水灌溉組CK 的21.32 倍、14.99 倍、36.40 倍、26.67 倍。

綜上,在不同CODCr濃度造紙廢水灌溉條件下,隨生長期,蘆葦植株內各部分砷含量均呈逐漸增加趨勢,經過造紙廢水灌溉后,蘆葦葉中砷含量最少,蘆葦根中砷含量最多,穗、莖、根對砷的吸收能力強于蘆葦葉,各部分對砷的吸收能力從大到小為:根>莖>穗>葉。蘆葦地下部分的砷含量大于蘆葦地上部分。造紙廢水在土壤中沉積的砷大多數會吸附于蘆葦的地下部分。而在清水灌溉條件下,蘆葦各部分對砷的吸收能力從大到小為:根>莖>葉>穗,可能因為當蘆葦植株內砷含量較多時,蘆葦穗會吸收多余的砷,從而能減小砷對葉的毒害。

分析表明,蘆葦地下部分的砷含量大于地上部分。有研究表明,植物對砷的吸收主要是在地下部分,再由地下部分轉移到地上部分,蘆葦植株內砷的運移機制仍有待于進一步研究。

3 結論

研究表明,蘆葦植株各部位對銅的吸收規律為:根>穗>葉>莖;蘆葦植株各部位對砷的吸收規律為:根>莖>穗>葉,蘆葦葉中砷含量最少,蘆葦根中砷含量最多,穗、莖、根對砷的吸收能力強于蘆葦葉。

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