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植物修復(fù)土壤重金屬強(qiáng)化措施的研究進(jìn)展

2020-12-21 06:24:45曹春暉
現(xiàn)代農(nóng)村科技 2020年12期
關(guān)鍵詞:污染植物生長

李 欣 曹春暉

(滄州師范學(xué)院生命科學(xué)學(xué)院 河北 滄州 061001)

土壤重金屬污染不僅破壞生態(tài)環(huán)境,而且影響作物的食用安全,危害人類健康。土壤中的重金屬及其化合物十分穩(wěn)定,不易代謝和降解,應(yīng)用傳統(tǒng)的工程措施或化學(xué)方法來治理土壤重金屬污染,對(duì)土壤環(huán)境破壞嚴(yán)重且費(fèi)用昂貴,相比而言,植物修復(fù)是一種經(jīng)濟(jì)、環(huán)境友好型生物修復(fù)技術(shù)[1]。目前世界范圍所發(fā)現(xiàn)的超富集植物有400余種,但是多數(shù)生長緩慢,富集量小,制約了植物修復(fù)的廣泛應(yīng)用,因此,植物修復(fù)重金屬強(qiáng)化措施的研究成為近些年的研究熱點(diǎn)。

1 植物修復(fù)技術(shù)的強(qiáng)化措施

1.1 螯合誘導(dǎo)強(qiáng)化植物修復(fù)技術(shù)。螯合劑能夠與重金屬離子發(fā)生反應(yīng),將不溶性的重金屬轉(zhuǎn)化成可溶性狀態(tài),從而增強(qiáng)植物根部對(duì)土壤中重金屬的提取。目前研究中比較常用的螯合劑可分為2種。一種是天然螯合劑,包括乙酸、檸檬酸、蘋果酸、草酸等天然有機(jī)物質(zhì);另一種是合成螯合劑,包括EDTA、EDDS、EGTA 等人工合成有機(jī)物質(zhì)。劉金[2]等通過試驗(yàn)研究表明:相比單一種植苧麻,施加EDTA 和EDDS 都能顯著增強(qiáng)苧麻植株各部位鉛、鎘的含量,提升苧麻對(duì)土壤中重金屬的修復(fù)效果。王靜雯[3]等人通過添加不同濃度的EDTA,研究了魚腥草對(duì)鉛、鋅、銅、鎘等重金屬元素的吸收,結(jié)果表明:添加適量的EDTA 能促進(jìn)重金屬鉛、鋅、銅、鎘向魚腥草地上部位遷移,提高魚腥草對(duì)重金屬鉛、鋅、銅、鎘的吸收和富集能力。

1.2 植物激素強(qiáng)化植物修復(fù)技術(shù)。植物激素可以通過促進(jìn)植物生長、調(diào)節(jié)植物生理代謝或螯合重金屬等途徑來提高植物的生物量,改善植物修復(fù)作用,加快形成重金屬螯合物[4],如植物生長素IAA 能與重金屬發(fā)生螯合作用,以減輕重金屬對(duì)植物的毒效應(yīng),將紫花苜蓿放置在含有0.2mmol 重金屬Pb 的培養(yǎng)液中生長,之后當(dāng)向培養(yǎng)液中分別添加100mmol IAA 和0.2mmol EDTA 時(shí),結(jié)果表明,添加IAA 的紫花苜宿葉片中Pb 的累積量是不添加任何物質(zhì)的28倍,是只添加0.2mmol EDTA 的6倍。

1.3 微生物措施強(qiáng)化植物修復(fù)技術(shù)。在植物修復(fù)過程中,耐重金屬的內(nèi)生細(xì)菌利用與植物的共生互惠關(guān)系,通過自身的抗性系統(tǒng)緩解重金屬的毒性,促進(jìn)植物在逆境條件下的生長和對(duì)重金屬的富集。楊卓[5]等人將巨大芽孢桿菌與膠質(zhì)芽孢桿菌混合制成混合微生物制劑,添加后試驗(yàn)結(jié)果表明:該方法能夠促進(jìn)印度芥菜的生長,使印度芥菜對(duì)重金屬鎘、鉛和鋅的提取量同比對(duì)照組分別增加了52%、121%和23%。因此,微生物強(qiáng)化植物修復(fù)技術(shù)是一種無污染、效果好的強(qiáng)化方法。

1.4 農(nóng)藝措施強(qiáng)化植物修復(fù)技術(shù)。施肥是加強(qiáng)農(nóng)藝恢復(fù)最常用的強(qiáng)化措施之一,每種肥料含有不同的營養(yǎng)成分,因此對(duì)于植物修復(fù)的效果也有所差異。施用適量的氨態(tài)氮肥,能夠改善土壤環(huán)境pH 值,并實(shí)現(xiàn)對(duì)受污染土壤中重金屬離子的活化作用,增強(qiáng)植物吸收重金屬離子的能力,最終達(dá)到強(qiáng)化植物對(duì)重金屬污染土壤的修復(fù);磷肥能夠吸附與積累重金屬元素,提高植物對(duì)重金屬元素的吸收率。另外,利用改良耕作技術(shù)也能夠在一定程度上強(qiáng)化植物的修復(fù)效率[6],例如,通過疏松土壤、增加種植密度、配套種植等農(nóng)藝措施都可以實(shí)現(xiàn)增強(qiáng)植物富集能力的目的。

1.5 基因工程強(qiáng)化植物修復(fù)技術(shù)。目前已經(jīng)有許多利用轉(zhuǎn)基因技術(shù)改良現(xiàn)有修復(fù)植物的例子。例如:Thomas 等人將酵母中的金屬硫蛋白基因CUP1導(dǎo)入在高銅濃度土壤中生長的煙草中,結(jié)果表明,與對(duì)照組相比,含有CUP1基因的煙草幼苗葉片中的富銅量增加了2~3倍;新西蘭研究人員將耐鋁基因轉(zhuǎn)入目標(biāo)植物體內(nèi),結(jié)果表明,可使該植物在含有高濃度鋁的土壤中正常生長;美國研究人員將細(xì)菌中的耐鎘基因轉(zhuǎn)入目標(biāo)植物,結(jié)果同樣可以產(chǎn)生抵抗并積累高濃度鎘的植物。

2 展望

根據(jù)目前國內(nèi)外研究現(xiàn)狀,植物修復(fù)強(qiáng)化技術(shù)具有廣闊的發(fā)展前景。今后應(yīng)加強(qiáng)對(duì)各種強(qiáng)化措施聯(lián)合應(yīng)用的深入研究,結(jié)合多種強(qiáng)化植物修復(fù)技術(shù)共同治理土壤重金屬污染問題,讓植物修復(fù)土壤重金屬得到最大限度的強(qiáng)化和更廣泛的應(yīng)用。

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