【摘 要】
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本文选取常见的观赏性植物大花栀子(Gardenia jasminoides)和水栀子(Gardenia stenophylla)为试验材料,采用盆栽模拟试验法,研究了两种栀子在不同浓度镉(Cd)、铅(Pb)、锌(Zn)复合污染土壤中的生长状况及生理响应,并进一步探讨了大花栀子和水栀子对Cd、Pb、Zn的富集能力及机理。主要研究结果如下:⑴低水平Cd、Pb、Zn复合胁迫(T1T4)可促进大花栀子和水
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本文选取常见的观赏性植物大花栀子(Gardenia jasminoides)和水栀子(Gardenia stenophylla)为试验材料,采用盆栽模拟试验法,研究了两种栀子在不同浓度镉(Cd)、铅(Pb)、锌(Zn)复合污染土壤中的生长状况及生理响应,并进一步探讨了大花栀子和水栀子对Cd、Pb、Zn的富集能力及机理。主要研究结果如下:⑴低水平Cd、Pb、Zn复合胁迫(T1~T4)可促进大花栀子和水栀子的生长,而高水平复合胁迫(T5~T7)则抑制二者的生长,且对水栀子的抑制作用强于大花栀子。随着Cd、Pb、Zn复合污染处理浓度的增加,大花栀子和水栀子叶片叶绿素含量、根系活力均呈先增加后降低的趋势,且后者降低幅度显著大于前者。说明大花栀子和水栀子对Cd、Pb、Zn复合污染具有一定的耐性,且大花栀子的耐性强于水栀子。⑵在低浓度Cd、Pb、Zn复合污染时,两种栀子体内SOD、POD、CAT和APX活性较高,能及时清除植物体内活性氧物质,避免过氧化伤害;但高浓度复合污染下二者体内这四种酶的活性显著降低,清除活性氧物质的能力减弱,MDA均过量积累,植株受到了严重的过氧化伤害。同时,水栀子MDA积累量大于大花栀子,说明水栀子受到的氧化伤害比大花栀子强。⑶重金属的化学形态和亚细胞分布研究表明,Cd、Pb、Zn在大花栀子和水栀子根、茎、叶中主要以醋酸提取态、氯化钠提取态和盐酸提取态存在,且Cd、Pb、Zn主要被束缚在植株根、茎、叶细胞壁和可溶性部分中,代谢较强的细胞膜和细胞器中含量极少,有利于增强大花栀子和水栀子对Cd、Pb、Zn的耐性和富集能力。⑷Cd、Pb、Zn复合污染下,大花栀子地上部对Cd、Pb、Zn富集量最大值分别可达137.84μg/plant、4546.76μg/plant和3123.93μg/plant,占整株的83.82%~91.48%;水栀子地上部富集量可达90.64μg/plant、2636.89μg/plant和2878.69μg/plant,占整株的88.53%~93.43%。因此,大花栀子比水栀子更具修复潜力。综上所述,大花栀子和水栀子生物量大、观赏性强,对Cd、Pb、Zn具有较强的耐性和富集能力。因此,它们是两种可行的Cd、Pb、Zn污染土壤的修复植物,适用于低浓度的Cd、Pb、Zn复合污染土壤的修复。
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