根系结构对水稻吸收汞的影响

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汞是重要的环境污染物,其有机化合物具极强的神经毒性,经生物富集和食物链放大后对人体健康产生严重的威胁。自20世纪50年代日本熊本县水俣湾渔村发生严重的甲基汞中毒事件以来,汞在生态系统中的迁移转化备受关注。汞可以通过皮肤接触、饮水及食物链等途径进入人体,其中食物链环节是最容易被忽视潜在危害却最大的环节。含汞污染的地下水灌溉会导致汞从土壤中转移到农作物体内,土壤中的汞也会进入植物体内,进而通过食物链威胁人类的身体健康。我国是一个以稻米为主食的国家,粮食的安全问题是关系到全民族健康和国家社会稳定发展的重要问题。目前,我国稻田土壤汞污染情况已愈发严重,需要进行大量的科学研究,采取有效地措施消除稻田土壤的汞污染。植物主要通过根系从土壤中吸收水分和营养物质,植物根系的形态和结构决定了其吸收水分和养分的特性,而重金属等有毒有害物质的吸收同样也受根系结构的影响。根系结构的形成除了先天基因型的决定作用外,还会受到外界环境条件的影响。因此,本文通过水培不同基因型和不同根际环境条件(磷水平和通氧状况)处理过的水稻幼苗,研究水稻根系结构的差别及其受环境因素的影响;同时对不同基因型水稻幼苗和经过环境条件诱导过的水稻幼苗进行汞耐性实验,分析基因型和环境条件对水稻吸收汞能力的影响。主要研究结果如下:1.同等条件培养的不同基因型水稻的根系结构有差别。相对于籼稻,粳稻的不定根数量较多,空隙度较大。除了Ⅰ-3,籼稻Ⅰ-1和Ⅰ-2根系的长度普遍大于粳稻,虽然Ⅰ-2的不定根数量少于粳稻,但其根系总长度和根直径的优势使得Ⅰ-2的根表面积远高于粳稻J-1和J-2,也高于同样是籼稻的Ⅰ-1和Ⅰ-3。2.同等条件培养的不同的基因型水稻(Ⅱ优728,协优728,Ⅱ优92,秀水123,武运粳23)对汞的吸收和转运特点也有较大区别。秀水123和武运粳23这两种粳稻对低浓度汞溶液(0.1mg/L)的吸收能力略低于三种籼稻,但是对高浓度汞溶液(0.5mg/L)的吸收能力显著高于前者,汞从根部向地上部转移的能力也强于协优728和Ⅱ优92。3.选取协优728为研究对象,研究了不同环境诱导水稻根系结构的变化以及水稻幼苗吸收汞能力的变化。富磷处理促进根系不定根数和根系长度的增加,对根直径的影响不显著。低磷处理对根系不定根数的促进作用不及高磷处理,对根系长度无显著影响,却可以促进根系直径加粗。好氧处理显著刺激了水稻根系的伸长,但是抑制了不定根的增加和根直径的生长。不同磷水平和不同通氧状况处理对根系根表面积的影响均不明显,富磷和低磷均诱导根系空隙度的减小,尤其是富磷处理下的根空隙度下降到缺氧处理组根空隙度的50%以下,而根区通氧的水稻幼苗空隙度得到明显的升高。4.高磷、低磷及富氧处理均可以促进水稻根系对汞的吸收,与缺氧处理组相比,均达到显著差异水平(P<0.05)。高磷环境中的水稻吸收汞的能力强于低磷环境中生长的水稻,富氧处理后的水稻根系与高磷处理的效果相差不大。而不同环境处理下水稻对汞的转运能力则有较大区别。高磷环境中水稻植株地上部汞含量高于其他处理,方差分析结果显示,高磷处理下地上部汞含量与其他三组处理的汞含量均达到显著差异水平(P<0.05)。与缺氧处理相比,低磷处理对水稻转运汞的能力影响不大,而富氧环境中水稻转运汞的能力下降。
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