硅抑制小白菜吸收重金属铬的作用机理研究

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目前,土壤重金属Cr污染日趋严重,Cr已经成为土壤和水体重要的污染元素之一,适宜的调控方法是降低土壤重金属含量的有效办法之一。本研究以小白菜为材料,研究硅对Cr胁迫下小白菜生长和生理的影响,探讨硅在重金属Cr与小白菜之间的迁移转化规律,旨在阐明硅抑制重金属Cr对小白菜的毒害作用机理。结果表明:1.Cr1(Na2Cr2O7,50mg·kg-1)、Cr2(100 mg·kg-1)和Cr3(200 mg·kg-1)处理下,随着硅浓度的增加,小白菜总鲜重和叶绿素含量均呈先增加后减少的趋势,硅浓度为Si1(Na2SiO3,0.5g·kg-1)时总鲜重和叶绿素含量最大。Si1处理下,随着Cr浓度的增加,小白菜根、茎、叶和总鲜重和叶绿素先增加后减少;Si2(1.0g·kg-1)和Si3(1.5g·kg-1)处理下,随着Cr浓度的增加,根、茎、叶总鲜重和叶绿素浓度逐渐减少。2.Cr1处理下,随着硅浓度的增加,小白菜根茎叶Cr含量减少,在Si1浓度下,Cr含量减少量最大;Cr2处理下,随着硅浓度的增加,茎叶Cr含量变化不显著,根Cr含量减少,且Si1处理下,茎Cr含量最低,而叶片是在Si3处理下Cr含量最多;Cr3处理下,随着硅浓度的增加,根茎叶Cr含量逐渐减少,且Si3处理下,根茎叶Cr含量最低。在Cr1污染处理下,随着硅浓度的增加,根叶Cr吸收量减少而茎部变化不显著;Cr2和Cr3处理下,随着硅浓度的增加,根茎叶以及总Cr吸收量是减少的。不同Cr处理下,硅对小白菜不同部位Cr吸收的抑制作用不同。3.在不同Cr水平下,加入的硅90%左右以无效态存在,随着加硅量的增加,小白菜土中的有效硅和土壤pH值是显著增加的,沉淀态Cr增加,降低了重金属Cr在土壤中的生物有效性,而有机结合态和残渣态Cr变化不显著。4.小白菜不同部位硅累积量分布很不均匀,以叶最多,占总量的68.1%,其次为茎部,占总量的20.0%,根部占11.9%;而小白菜累积Cr量最大是在叶部占总量的51.5%,其次在根部,占26.1%,相对最少在茎部,占22.4%。5.根据国家农产品无公害蔬菜安全质量要求,农产品中铬含量=0.5mg·kg-1,在不同Cr浓度下,除了根外,小白菜茎叶最大Cr含量都小于0.5mg·kg-1。回归分析结果表明:地上部Cr浓度极小值时的硅浓度为分别为1.41、1.15、1.23和1.40 g·kg-1。Cr吸收量极小值时需硅量为0.53、2.00、1.10、1.33 g·kg-1;相关分析结果表明:随着Cr浓度的增加,生长指标与硅的相关性越来越好,说明在高浓度Cr处理下,硅的浓度与小白菜的生长关系密切。
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