【摘 要】
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土壤重金属镉污染是一个世界性的环境问题。高浓度的重金属镉会对植物的生长发育造成一定的影响。本文以大豆为研究对象,采用盆栽方法,通过研究不同镉浓度对大豆幼苗生长发育的影响,进而采用不同堆肥比例的大蒜废弃物缓解镉胁迫对大豆幼苗造成的危害,为镉污染土壤修复提供理论参考依据。研究结果如下:1.镉抑制大豆种子萌发以及幼苗生长发育。镉浓度越大,抑制作用越强。(1)镉抑制大豆种子萌发。大豆种子的发芽势、发芽率、
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土壤重金属镉污染是一个世界性的环境问题。高浓度的重金属镉会对植物的生长发育造成一定的影响。本文以大豆为研究对象,采用盆栽方法,通过研究不同镉浓度对大豆幼苗生长发育的影响,进而采用不同堆肥比例的大蒜废弃物缓解镉胁迫对大豆幼苗造成的危害,为镉污染土壤修复提供理论参考依据。研究结果如下:1.镉抑制大豆种子萌发以及幼苗生长发育。镉浓度越大,抑制作用越强。(1)镉抑制大豆种子萌发。大豆种子的发芽势、发芽率、发芽指数和活力指数随着镉浓度的增加均呈现下降的趋势。与空白对照组(0 mg·kg-1氯化镉处理组)比较,60 mg·kg-1、80 mg·kg-1和100 mg·kg-1氯化镉处理组,大豆种子发芽势分别降低22.0%、36.6%和58.5%,发芽率分别降低11.9%、20.3%和39.0%,发芽指数分别降低11.7%、20.3%和39.1%,活力指数分别降低15.4%、33.7%和60.3%。(2)镉抑制大豆幼苗生长。大豆幼苗的株高、叶长、叶宽、根长、耐性指数、鲜重和干重随着镉浓度的增加均呈现下降的趋势。第21 d时,与空白对照组比较,100 mg·kg-1氯化镉处理组下降最为显著,大豆幼苗株高下降58.1%,叶长下降38.8%,叶宽下降41.1%,根长下降64.4%,耐性指数下降64.4%,根、茎和叶部鲜重分别下降44.1%、29.2%和58.5%,根、茎和叶部干重分别下降61.1%、50.5%和62.9%,叶绿素a、叶绿素b和类胡萝卜素分别下降34.8%、41.3%和41.2%。2.大蒜废弃物缓解镉对大豆的胁迫作用。(1)大蒜废弃物缓解镉对大豆种子萌发的胁迫。添加大蒜废弃物后,大豆种子的发芽势、发芽率、发芽指数和活力指数均高于阳性对照组(80 mg·kg-1氯化镉处理组)。与阳性对照组比较,试验组1、试验组2和试验组3大豆种子发芽势分别提高50.0%、65.4%和38.5%,发芽率分别提高17.0%、19.1%和12.8%,发芽指数分别提高17.0%、19.1%和12.8%,活力指数分别提高34.7%、39.2%和27.9%。(2)大蒜废弃物缓解镉对大豆幼苗生长的胁迫。添加大蒜废弃物后,大豆幼苗的株高、叶长、叶宽、根长、耐性指数、鲜重和干重均高于阳性对照组。第21 d时,试验组1、试验组2和试验组3的株高分别为178.86 mm、192.79 mm和162.44 mm,叶长分别为42.18 mm、42.98 mm和41.53 mm,叶宽分别为38.89 mm、43.04 mm和37.37 mm,根长分别为47.57 mm、54.21 mm和43.10 mm。以上均明显高于阳性对照组。3.大蒜废弃物缓解镉对大豆胁迫作用的机制初步研究。大蒜废弃物缓解镉对大豆幼苗的胁迫作用机制与其能使大豆对镉的吸收减少、提高叶绿素含量、减少叶片组织损伤、提高抗氧化酶活性以及减少氧化损伤等因素有关。(1)镉处理土壤添加大蒜废弃物后,镉胁迫下的大豆幼苗对镉的吸收减少。添加大蒜废弃物后,与阳性对照组比较,植株根、茎、叶部镉含量均显著降低,植株不同部位镉含量茎<叶<根,说明镉主要集中在根部。第21 d时,试验组1、试验组2和试验组3的大豆幼苗根部镉含量分别下降21.2%、26.1%、16.4%,茎部镉含量分别下降28.7%、33.2%和24.9%,叶部镉含量分别下降42.0%、49.4%和34.2%。试验组2镉含量下降最为明显。(2)镉处理土壤添加大蒜废弃物后,叶绿素含量均高于阳性对照组。第21 d时,与阳性对照组比较,试验组1的叶绿素a、叶绿素b和类胡萝卜素含量分别升高7.6%、4.1%和17.6%,试验组2分别升高19.7%、21.5%和19.9%,试验组3分别升高1.7%、2.2%和10.4%。(3)镉处理土壤添加大蒜废弃物后,与阳性对照组比较,抗氧化酶活性升高,丙二醛含量显著下降。第21 d时,与阳性对照组比较,试验组1、试验组2和试验组3的根部丙二醛含量分别下降42.4%、46.0%和38.6%。结论:镉对盆栽大豆种子萌发和幼苗生长发育有胁迫作用,土壤中添加堆肥处理的大蒜废弃物能缓解镉对大豆的胁迫作用,其缓解机制与植物对镉的吸收减少、提高叶绿素含量、减少叶片组织损伤、提高抗氧化酶活性以及减少氧化损伤等因素有关。
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