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近年来,镉(Cd)等重金属对土壤及水资源的污染已成为严重影响环境和威胁人类健康的全球性问题之一。本文以四川省会东铅锌矿区的豨莶(Siegesbeckia orientalis L.)作为试验材料,通过土壤盆栽梯度试验、肥效试验、小区试验,研究稀莶对Cd的耐性和富集特征,探讨稀莶对Cd污染土壤的修复能力。研究结果表明:(1)稀莶在花期和成熟期两个时期的生长、生理以及对Cd的富集和累积特征表明其对重金属Cd具有较强的耐性和富集能力。两个时期总体上土壤Cd处理促进了豨莶根的生长,株高均随Cd处理浓度的增加而减小,地下部和地上部生物量随着Cd处理浓度的增加分别表现出与根长和株高相似的变化规律。当处理浓度≥90mgkg-1时,花期地上部生物量显著低于对照(P<0.05),当处理浓度≥60mg kg-1时,成熟期地上部生物量显著低于对照(P<0.05)。地下部和地上部对Cd的富集均随着Cd处理浓度的增加呈直线极显著增加(P<0.001)。花期与成熟期稀莶植株Cd地上部含量无显著性差异,均在处理浓度为180mg kg-1时达到最大值,分别为409.1mg kg-1和369.7mg kg-1。成熟期植株累积量显著大于花期时累积量,成熟期地上部累积量最高达到10.02mg pot-1。两个时期稀莶迁移能力无显著变化,而富集能力成熟期时明显强于花期。花期与成熟期的迁移系数分别为1.3-3.2和1.1-4.2,地上部富集系数为2.0-7.4。综合表明,稀莶能够作为一种Cd污染土壤的修复植物,特别是成熟期时收获对于修复环境中的Cd污染具有较大的潜力。(2)肥效试验表明一定浓度的氮、磷、钾均提高了稀莶对Cd污染土壤的修复效率。CO(NH2)2、Ca(NO3)2、(NH4)2SO4处理分别使地上部含量增长了32.51-65.89%、39.73-93.60%、0.44-1.22倍。三种形态氮处理对植株地上部累积量产生显著影响,CO(NH2)2、Ca(NO3)2、(NH4)2SO4处理均使地上部Cd累积量增长幅度分别为0.50-1.79倍、0.19-1.10倍、0.84-1.47倍。CO(NH2)2处理对土壤pH值及土壤有效态Cd比例的影响不明显,而Ca(NO3)2处理则降低了土壤pH值及土壤有效态Cd比例,(NH4)2SO4处理降低了土壤pH值却使土壤有效态Cd比例随处理浓度的增高呈现先增大后减小。根据植株地上部Cd累积量与施氮肥浓度的二次拟合曲线计算,CO(NH2)2、Ca(NO3)2、(NH4)2SO4最佳供氮水平分别在288、179、239mg kg-1时能最大程度的提高稀莶对Cd污染土壤的修复效率。施磷对根长的促进作用效果明显(P<0.05),但株高增长效果与对照相比差异不显著(P>0.05)。地下部生物量和地上部生物量与对照比较显著增长(P<0.05),增长幅度分别为0.98-1.61倍和52.60-80.10%。施磷对稀莶地上部Cd含量和地下部Cd含量及累积量没有显著性影响,但地上部Cd累积量在≥20mg kg-1时显著提高,增加幅度为57.92-80.83%。不同磷水平处理对土壤pH值和土壤有效态Cd量无显著性影响。根据植株地上部Cd累积量与施磷肥浓度的二次拟合曲线计算,最佳供磷水平在48mg kg-1时能最大程度的提高稀莶对Cd污染土壤的修复效率。而施钾对于地下部与地上部生物量增长效果与对照相比差异并不显著(P>0.05)。不同K水平处理对稀莶根部Cd含量和累积量的影响差异不显著,高浓度钾处理显著提高地上部Cd含量,施钾明显提高地上部Cd累积量,增加幅度为30.83-58.33%。施用钾使土壤pH值显著降低,土壤有效态Cd比例无显著性影响。根据植株地上部Cd累积量与施钾肥浓度的二次拟合曲线计算,最佳供钾水平在500mg kg-1时能最大程度的提高稀莶对Cd污染土壤的修复效率。(3)稀莶对Cd重金属污染土壤表现出较强的修复潜力。小区试验中,稀莶地上部生物量均值达到19.17g plant-1。地上部Cd含量平均值为73.73mg kg-1,地上部累积量均值为1383.60μg plant-1,最大达到3438.42μg plant-1,按小区栽植密度计算Cd污染土壤的修复去除可达到198.59kg hm-2。转移系数0.75-2.66,均值1.55,地上部富集系数0.72-10.08,均值3.62。