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本论文首先以新乡市8个均匀分布的城市小区的表层土壤为研究对象,用F-AAS法测定土壤中Pb、Cd、Cu、Zn的质量分数,并采用单因子污染指数法,内梅罗综合污染指数法和潜在生态风险指数法对数据进行了分析,得到这几种重金属元素的分布特征,结果表明,新乡市小区土壤重金属元素污染累积强度依次为Cd>Zn>Cu>Pb,Cd、Zn、Cu在各个小区土壤中的质量分数平均值均大于河南省土壤背景值,Pb在个别小区呈现富积现象,Cd、Zn在小区内的累积强度较大,Cd在8个小区污染均已达到了非常高的程度;新乡市小区土壤中各元素的潜在生态风险指数大小顺序为Cd>Cu>Pb=Zn,Cd的潜在单项生态风险指数在所有的小区中均大于80,污染程度很高,新乡市小区土壤的潜在生态危害综合指数均超过了120,处于极高风险水平。其次,在实验室内进行盆栽试验,模拟上述调查中两种严重污染因子Cd、Pb的单一污染,研究了不同浓度Cd、Pb污染土壤中添加不同浓度的EDTA分别对矮串红、二月兰生长和吸收、转运、富集Cd的影响,分析了最佳EDTA添加浓度下矮串红、二月兰积累Cd、Pb的规律,结论如下:(1)矮串红对土壤Cd污染具有一定的耐性。当外援Cd的浓度比较低时,矮串红的生长明显受到促进,随着外援Cd的浓度的升高,这种促进作用慢慢变为抑制作用,影响了矮串红的生长。当外援Cd的浓度太高时,会对矮串红植株产生明显伤害,表现为植株矮化、叶片失绿脱落等症状。本实验证明,40mg/ kg是矮串红受Cd毒害的临界值。(2)未使用EDTA时矮串红对Cd的吸收情况:随着土壤中Cd添加量的增加,矮串红根部和地上部的Cd含量也逐渐增加,并且根部含量大于地上部。但当Cd的添加量超过20mg/kg时,由于土壤中Cd含量的不断增多,毒性也越来越强,使矮串红对Cd的转运受到抑制,其对Cd的转运系数由升高变为降低。(3)加入螯合剂EDTA后,活化了重金属,提高了矮串红对中、低Cd污染土壤中Cd的富集系数,同时矮串红对Cd的转运效率也大大提高了,促进了矮串红地下部分的Cd向地上部的迁移,但在高浓度Cd的添加水平(80mg/kg)上使用较高浓度的EDTA(6mmol/kg,10mmol/kg)时,由于EDTA和重金属的浓度都较高,对植物的毒性也最大,影响了植物机能的正常运转,其转运系数呈下降趋势。综上所述:对矮串红来说,40mg/kgCd+10mmol/kgEDTA是一个最佳的土壤重金属植物修复模式。(1)二月兰对土壤Pb污染具有一定的耐性。当外援Pb的浓度比较低时,二月兰的生长明显受到促进,随着外援Pb的浓度的升高,这种促进作用慢慢变为抑制作用。影响了二月兰的生长。当外援Pb的浓度太高时,会对二月兰植株产生明显伤害,表现为植株细小、叶片发黄脱落等症状。本实验证明,500mg/ kg是二月兰受Pb毒害的临界值(2)未使用EDTA时二月兰对Pb的吸收情况:随着土壤中Pb添加量的增加,二月兰根部和地上部的Pb含量也逐渐增加,并且根部含量大于地上部。但由于Pb的增多,毒性的增强,扰乱了植物的正常生长机制,使其富集系数一直下降。低水平的Pb(300mg/kg)能够刺激二月兰对Pb的转运,使其转运系数升高。但当Pb的添加量太高时,其对Pb的转运系数转为下降趋势。(3)加入螯合剂EDTA后,活化了重金属,增加了地上部和根部含Pb量,同时二月兰对Pb的转运效率也提高了,在高浓度Pb的添加水平(500mg/kg,1000mg/kg))上使用较高浓度的EDTA(6mmol/kg,10mmol/kg)时,二月兰的转运系数提高的幅度比较大,对二月兰来说500mg/kgPb+10mmol/kgEDTA是一个最佳的土壤重金属植物修复模式。