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文檔簡介
1、本論文圍繞放射性污染生物處理的主要目標,通過盆栽控制性試驗,以高生物量鈾富集植物鬼針草(Bidens pilosaL.)、反枝莧(Amaranthus retroflexusL.)、黃秋葵(Abelmoschus esculentusL.)為試驗材料,印度芥菜(Brassica junceaL.)為模式植物,篩選出對鈾及伴生重金屬富集能力最強的黃秋葵,分析黃秋葵在鈾及伴生重金屬脅迫下的生長指標和生理生化指標等抗逆特征和耐受性能,以及鈾及
2、伴生重金屬復合污染下黃秋葵對各元素的富集特征,可為放射性污染的生物處理篩選有應用價值的種質新材料奠定一定的基礎。
主要結論如下:
?。?)鈾及伴生重金屬單一污染下,植物體重金屬濃度大致隨土壤重金屬濃度升高而升高,500 mg?kg-1鈾處理下,印度芥菜地上部鈾濃度達到127.09 mg?kg-1,25mg?kg-1、50mg?kg-1鈾處理下,印度芥菜和反枝莧轉移因子TF(transfer factor)大于1;黃秋葵
3、地上部Mn濃度在1600mg?kg-1錳處理下達到817.50 mg?kg-1,各濃度錳處理下黃秋葵TF均大于1;50 mg?kg-1汞處理下,印度芥菜和黃秋葵地上部Hg濃度分別達到24.45 mg?kg-1和18.08 mg?kg-1,TF大于1;黃秋葵和鬼針草地上部Pb濃度在150 mg?kg-1處理下分別達到22.21 mg?kg-1和18.00 mg?kg-1,四種植物各處理下生物富集系數BCF(biological accum
4、ulation coefficient)、TF均小于1;高濃度砷處理下,黃秋葵地上部As濃度高達148.42 mg?kg-1,BCF為1.41,TF高達9.02;印度芥菜適合高濃度鈾污染的修復,黃秋葵適合中等濃度鈾污染的修復;四種植物對比下,黃秋葵適合 Mn、Hg、Pb和As污染的修復。
(2)鈾脅迫促進了黃秋葵的生物量和光合色素含量,高濃度砷脅迫(810 mg?kg-1)使地上部干重降為對照的36.45%,地下部干重降至對照
5、的32.73%,株高降至對照的46.92%,嚴重抑制了植物生長;抗氧化酶活性隨土壤重金屬濃度表現為先升后降,500 mg?kg-1鈾處理下超氧化物岐化酶SOD(superoxide dismutase)活性降低35.21%,150mg?kg-1鉛處理下SOD活性降低11.48%,過氧化氫酶 CAT(catalase)活性降低12.30%,當砷處理濃度高于270 mg?kg-1時,SOD、過氧化物酶 POD(peroxidase)和CAT
6、活性均顯著低于對照;鈾脅迫、中低濃度錳脅迫、汞脅迫、60 mg?kg-1和150 mg?kg-1鉛脅迫下,黃秋葵脯氨酸含量顯著升高;100 mg?kg-1鈾脅迫下丙二醛 MDA(malonaldehyde)含量升高17.08%,800 mg?kg-1錳脅迫下MDA含量升高23.99%,90 mg?kg-1砷脅迫下 MDA含量升高13.28%;蛋白質含量隨鈾脅迫和錳脅迫加深而降低;熒光值隨土壤鈾濃度升高而降低,砷處理濃度為810 mg?k
7、g-1時,Vj降低為對照的71.11%,PIabs降低為對照的41.01%。
?。?)復合污染下,各因子(元素)對黃秋葵該重金屬元素的吸收富集均表現為極顯著正相關;鈾的富集受到錳元素(r=-0.9165**)和砷元素(r=-0.622**)的抑制,錳的富集受到汞元素(r=0.4332)和鉛元素(r=0.4802)的促進,受到砷處理(r=-0.2778)的抑制,汞的吸收轉移受到鈾處理(r=0.6117**)的促進,受到錳處理(r=
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