不同粒径微塑料对小白菜植株养分吸收及土壤理化性质的影响

来源 :山东农业大学 | 被引量 : 2次 | 上传用户:abcttf2005
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塑料制品广泛用于人们日常生活中,并且微塑料制品的产量正在逐年上升,风化后的微塑料对土壤、动植物和微生物影响很大,进而威胁生态环境健康。为了研究微塑料对植株和土壤的影响,在种植小白菜的条件下,采用盆栽试验研究了不同粒径微塑料(T1:10μm,T2:100μm,T3:500μm,T4:1000μm,T5:3000μm)污染下,对植株氮磷钾养分吸收及土壤理化性质、土壤酶的影响。探讨不同粒径微塑料的影响程度,为农田微塑料的治理提供理论依据。主要研究结果如下:种植10天,不同粒径微塑料处理与对照比较,小白菜植株各项指标及土壤理化性质影响如下:T1-T5植株生物量降低量在11.00%~49.09%之间;T1-T5根系活力降低量在6.57%~61.64%之间;T1-T5根长降低量在14.68%~56.61%之间;T1-T5根表面积降低量在29.93%~60.29%之间;T1-T5根体积降低量在37.22%~63.02%之间;T1-T5根平均直径降低量在10.82%~31.55%之间;T1土壤p H差异不显著,T2-T5土壤p H降低量在1.01%~1.30%之间;T1-T5土壤电导率降低量在5.87%~12.32%之间;T1-T5土壤阳离子交换量降低量在18.79%~46.39%之间;T1-T5土壤有机质降低量在9.74%~15.03%之间;T1-T5土壤碱解氮差异不显著;T1-T5土壤有效磷降低量在8.08%~31.25%之间;T1-T5土壤速效钾降低量在15.66%~19.62%之间;T1-T5土壤脲酶降低量在10.26%~25.14%之间;T1-T5土壤磷酸酶差异不显著;T1-T5土壤过氧化氢酶降升高在119.44%~209.33%之间;T1-T5土壤蔗糖酶降低量在23.43%~44.31%之间;T1-T5植株氮吸收量降低量在26.27%~49.61%之间;T1-T5植株磷吸收量降低量在16.42%~49.07%之间;T1-T5植株钾吸收量降低量在20.33%~51.63%之间。种植20天,不同粒径微塑料处理与对照比较,小白菜植株各项指标及土壤理化性质影响如下:T1-T5植株生物量降低量在19.36%~29.00%之间;T1-T5根系活力降低量在37.70%~68.90%之间;T1-T5根长降低量在20.03%~52.94%之间;T1-T5根表面积降低量在16.24%~59.94%之间;T1-T5根体积降低量在20.61%~80.71%之间;T1-T5根平均直径降低量在10.68%~34.71%之间;T1-T5土壤p H降低量在1.48%~2.37%之间;T1-T5土壤电导率降低量在2.43%~7.14%之间;T1-T5土壤阳离子交换量降低量在9.57%~28.52%之间;T1-T5土壤有机质降低量在14.13%~19.56%之间;T1-T5土壤碱解氮差异不显著;T1-T5土壤有效磷降低量在17.79%~31.24%之间;T1-T5土壤速效钾降低量在7.21%~27.034%之间;T1-T5土壤脲酶降低量在14.74%~23.16%之间;T1-T5土壤磷酸酶差异不显著;T1-T5土壤过氧化氢酶升高量在67.44%~212.92%之间;T1-T5土壤蔗糖酶降低量在6.08%~28.43%之间;T1-T5植株氮吸收量降低量在30.59%~47.30%之间;T1-T5植株磷吸收量降低量在28.00%~41.25%之间;T1-T5植株钾吸收量降低量在36.59%~42.79%之间。种植30天,不同粒径微塑料处理与对照比较,小白菜植株各项指标及土壤理化性质影响如下:T1-T5植株生物量降低量在6.57%~31.15%之间;T5处理根系活力差异不显著,T1-T4根系活力降低量在27.46%~34.76%之间;T1-T5根长降低量在22.47%~53.83%之间;种植30天,T1-T5根表面积降低量在13.37%~47.96%之间;T1-T5根体积降低量在19.46%~64.39%之间;T1-T5根平均直径降低量在5.27%~25.71%之间;T1-T5土壤p H降低量在1.26%~2.72%之间;T1-T5土壤电导率降低量在3.02%~21.23%之间;T1-T5土壤阳离子交换量降低量在9.20%~24.39%之间;T1-T5土壤有机质降低量在11.04%~19.67%之间;T1-T5土壤碱解氮降低量在7.42%~30.77%之间;T1-T5土壤有效磷降低量在10.38%~36.45%之间;T1-T5土壤速效钾降低量在15.58%~22.94%之间;T1-T5土壤脲酶降低量在6.78%~16.03%之间;T1-T5土壤磷酸酶差异不显著;T1-T5土壤过氧化氢酶升高量在234.96%~320.49%之间;T1-T5土壤蔗糖酶降低量在9.13%~28.91%之间;T4处理植株氮吸收量差异不显著,T1处理降低,T2、T3、T5处理表现为增加;T1-T5植株磷吸收量降低量在6.57%~31.16%之间;T1-T5植株钾吸收量降低量在16.72%39.37%之间。
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