Cu、Zn、Cd、Pb对三种豆科植物生长的影响及其吸附性能的研究

Cu、Zn、Cd、Pb对三种豆科植物生长的影响及其吸附性能的研究

论文摘要

以抗旱、抗寒能力强,生物量大并且经济实用价值高的三种豆科植物沙打旺、紫花苜蓿、红三叶为研究材料,以Cu、Zn、Cd、Pb为胁迫因子,采用溶液培养研究了重金属对三种豆科植物种子萌发的影响,处理浓度分别为:Cu 0,400,800,1200 mg·L-1;Zn 0,500,1000,1500 mg·L-1;Cd 0,1,10,20 mg·L-1;Pb 0,500,1000,1500 mg·L-1。采用盆栽实验和加入外源重金属的方法研究了重金属对三种植物幼苗生理指标的影响、成熟期三种植物的生长情况以及植物对重金属的吸收富集特性。加入外源重金属添加量分别为Cu 0,400,800,1200 mg·kg-1土;Zn 0,500,1000,1500 mg·kg-1土;Cd 0,1, 10,20 mg·kg-1土;Pb 0,500,1000,1500 mg·kg-1土研究结果表明:不同重金属对植物的发芽率影响不同,Cu、Zn、Pb胁迫降低了种子的发芽指数,阻碍了种子的萌发进程,发芽率、发芽势、发芽指数与重金属浓度极显著负相关(P<0.01),随着处理浓度的增高而逐渐降低。Cd处理对种子发芽率未造成显著影响。Cu、Zn、Cd、Pb胁迫下,胚根、胚芽的伸长均受到抑制,其中胚根受抑制程度大于芽。随着重金属添加量的增大,叶绿素含量总体呈下降趋势,脯氨酸大量积累。SOD和CAT的活性总体出现先升高后下降的趋势。POD含量因植物和重金属种类的不同而不同,在一定范围内呈上升趋势。三种植物在较低金属添加量的处理下均能较好生长。Cu、Zn、Pb胁迫下,随着重金属添加量的增加,三种植物的株高、地上部分干重、根干重均显著下降,与重金属添加量呈显著负相关(P<0.05),Cd胁迫对三种植物的生长无显著影响。其中Cu对红三叶的生长影响最小;高添加量Zn处理对三种植物的生长都造成严重影响;Pb胁迫对紫花苜蓿的影响最大,对沙打旺和红三叶的影响较小。植物体内各器官重金属含量均随重金属添加量的升高而升高,在根系中的含量总体大于地上部分。不同植物对同种金属的富集能力不同,以根含量为标准,植物对Cu和Zn吸收富集能力:红三叶>沙打旺>紫花苜蓿;对Cd的吸收富集能力:红三叶>紫花苜蓿>沙打旺;对Pb的吸收富集能力:沙打旺>红三叶>紫花苜蓿。从积累量来看,三种植物对重金属的积累虽然达不到超积累植物的标准,但豆科植物具有生长迅速、生物量积累速度快等优点,其重金属迁移总量仍较大。其中紫花苜蓿的地上部分和根系Cu、Cd积累量均大于其他两种植物;沙打旺的地上部分和根系Pb积累量均大于其他两种植物。应用紫花苜蓿修复Cu、Cd污染土壤,沙打旺修复Pb污染土壤是可行的。三种豆科植物对Zn的积累量较小,均不宜作为Zn污染土壤的生物修复物种。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第1章 绪论
  • 1.1 重金属污染及其修复的国内外研究现状
  • 1.1.1 重金属污染概述
  • 1.1.2 重金属污染对植物的危害
  • 1.1.3 植物对重金属污染的抗性机理
  • 1.1.4 植物对重金属的吸收分布
  • 1.1.5 重金属污染土壤的植物修复技术
  • 1.2 靶标植物的选择
  • 1.2.1 沙打旺(Astragalus adsurgens Pall.)简介
  • 1.2.2 紫花苜蓿(Medicago Sativa L.)简介
  • 1.2.3 红三叶(Trifolium Pratense L.)简介
  • 1.3 研究目的与意义
  • 第2章 实验材料与研究方法
  • 2.1 实验材料、仪器
  • 2.1.1 实验材料
  • 2.1.2 主要实验仪器
  • 2.2 实验梯度设计
  • 2.2.1 发芽实验处理
  • 2.2.2 盆栽实验处理
  • 2.3 供试材料的培养方法
  • 2.3.1 种子萌发实验方法
  • 2.3.2 盆栽实验方法
  • 2.4 测定的指标及其方法
  • 2.4.1 发芽实验
  • 2.4.2 植物生理活性的测定
  • 2.4.3 植物生长指标的测定
  • 2.4.4 植物样品中重金属含量的测定
  • 2.5 数据处理与分析
  • 第3章 Cu、Zn、Cd、Pb对三种豆科植物种子萌发的影响
  • 3.1 Cu、Zn、Cd、Pb对植物发芽率、发芽势和发芽指数的影响
  • 3.1.1 Cu胁迫对三种豆科植物发芽率、发芽势和发芽指数的影响
  • 3.1.2 Zn胁迫对三种豆科植物发芽率、发芽势和发芽指数的影响
  • 3.1.3 Cd胁迫对三种豆科植物发芽率、发芽势和发芽指数的影响
  • 3.1.4 Pb胁迫对三种豆科植物发芽率、发芽势和发芽指数的影响
  • 3.1.5 讨论
  • 3.2 Cu、Zn、Cd、Pb对三种豆科植物胚根长、胚芽长的影响
  • 3.2.1 不同浓度Cu污染对三种豆科植物胚根长、胚芽长的影响
  • 3.2.2 不同浓度Zn胁迫对三种豆科植物胚根长、胚芽长的影响
  • 3.2.3 不同浓度Cd胁迫对三种豆科植物胚根长、胚芽长的影响
  • 3.2.4 不同浓度Pb胁迫对三种豆科植物胚根长、胚芽长的影响
  • 3.2.5 讨论
  • 3.3 小结
  • 第4章 Cu、Zn、Cd、Pb对三种豆科植物幼苗生理指标的影响
  • 4.1 Cu、Zn、Cd、Pb对三种豆科植物幼苗叶绿素含量的影响
  • 4.1.1 Cu胁迫对三种豆科植物幼苗叶绿素含量的影响
  • 4.1.2 Zn胁迫对三种豆科植物幼苗叶绿素含量的影响
  • 4.1.3 Cd胁迫对三种豆科植物幼苗叶绿素含量的影响
  • 4.1.4 Pb胁迫对三种豆科植物幼苗叶绿素含量的影响
  • 4.1.5 讨论
  • 4.2 Cu、Zn、Cd、Pb对三种豆科植物幼苗脯氨酸含量的影响
  • 4.2.1 不同外源Cu、Zn、Cd、Pb添加量处理下三种豆科植物脯氨酸含量
  • 4.2.2 讨论
  • 4.3 Cu、Zn、Cd、Pb对三种豆科植物幼苗抗氧化酶SOD、CAT、POD的影响
  • 4.3.1 Cu、Zn、Cd、Pb对抗氧化酶SOD、CAT、POD的影响
  • 4.3.2 讨论
  • 4.4 小结
  • 第5章 Cu、Zn、Cd、Pb处理下植物的个体生长和富集能力
  • 5.1 Cu、Zn、Cd、Pb对植物生长的影响
  • 5.1.1 Cu对三种豆科植物生长的影响
  • 5.1.2 Zn对三种豆科植物生长的影响
  • 5.1.3 Cd对三种豆科植物生长的影响
  • 5.1.4 Pb对三种豆科植物生长的影响
  • 5.1.5 讨论
  • 5.2 植物对Cu、Zn、Cd、Pb的吸收和分布
  • 5.2.1 植物对重金属Cu的吸收和分布
  • 5.2.2 植物对重金属Zn的吸收和分布
  • 5.2.3 植物对重金属Cd的吸收和分布
  • 5.2.4 植物对重金属Pb的吸收和分布
  • 5.2.5 讨论
  • 5.3 植物对Cu、Zn、Cd、Pb的积累量
  • 5.3.1 植物对重金属Cu的积累量
  • 5.3.2 植物对重金属Zn的积累量
  • 5.3.3 植物对重金属Cd的积累量
  • 5.3.4 植物对重金属Pb的积累量
  • 5.3.5 讨论
  • 5.4 小结
  • 第6章 结论
  • 参考文献
  • 致谢
  • 硕士期间发表的论文目录
  • 相关论文文献

    • [1].香樟与地被植物配植对其生长和富集Cd的影响[J]. 西南师范大学学报(自然科学版) 2020(03)
    • [2].重庆市主要农耕区土壤Cd生物有效性及影响因素[J]. 环境科学 2020(04)
    • [3].Cd胁迫下白桦光合及叶绿素含量的响应研究[J]. 陕西科技大学学报 2020(02)
    • [4].螯合型表面活性剂强化黑麦草修复Cd污染水体[J]. 中国环境科学 2020(05)
    • [5].Cd~(2+)对水华微囊藻生长和叶绿素荧光特性的影响[J]. 广东化工 2020(10)
    • [6].海洋酸化影响重金属Cd对石莼的生理学毒性[J]. 广州大学学报(自然科学版) 2019(06)
    • [7].硼酸-微波改性花生壳对Cd~(2+)的吸附特性[J]. 应用化工 2020(07)
    • [8].组配改良剂联合硅肥对Cd污染稻田的修复效果[J]. 中国环境科学 2020(08)
    • [9].田间条件下养分调控八宝景天Cd修复效率[J]. 环境科学 2020(09)
    • [10].新时代加强行业党组织政治建设的路径探究——基于CD市注册会计师协会的问卷调查[J]. 中共成都市委党校学报 2020(03)
    • [11].不同粒径农膜及老化方式对Cd~(2+)吸附的影响[J]. 热带生物学报 2020(03)
    • [12].蒿柳离体叶片对Cd胁迫的生理响应[J]. 青岛农业大学学报(自然科学版) 2020(03)
    • [13].鸡冠花对Cd的耐受和富集特征[J]. 北方园艺 2020(17)
    • [14].《CD设计》[J]. 辽宁经济职业技术学院.辽宁经济管理干部学院学报 2019(04)
    • [15].丝瓜与伴矿景天间作对土壤Cd形态及丝瓜Cd吸收的影响[J]. 农业环境科学学报 2016(12)
    • [16].系统性红斑狼疮继发感染患者淋巴细胞亚群及CD_(64)指数的检测意义分析[J]. 中华医院感染学杂志 2016(24)
    • [17].外源Cd在施污土壤中的形态变化及生物有效性[J]. 干旱区资源与环境 2017(05)
    • [18].硅酸盐土壤调理剂对蔬菜Cd污染的治理效果[J]. 中国土壤与肥料 2017(01)
    • [19].重金属Cd胁迫对元宝枫光合特性的影响[J]. 天津农业科学 2017(02)
    • [20].重金属Cd胁迫对元宝枫幼苗生长特性的影响[J]. 天津农业科学 2017(03)
    • [21].CD_(55)和CD_(59)在阵发性睡眠性血红蛋白尿诊断中的价值[J]. 中国全科医学 2016(S1)
    • [22].探讨CD_(38)在儿童急性淋巴细胞白血病中的表达及其临床意义[J]. 临床医药文献电子杂志 2016(48)
    • [23].油菜对土壤重金属Cd抗性的研究进展[J]. 中国农学通报 2017(14)
    • [24].CD_(117)和CD_(34)在子宫腺肌病病灶组织中的表达研究[J]. 中华妇幼临床医学杂志(电子版) 2017(03)
    • [25].Cd胁迫下施N对台湾桤木(Alnus formosana)干物质及N、P、K、Cd积累与分配的影响[J]. 生态学杂志 2017(07)
    • [26].4A分子筛-凹凸棒土颗粒对水中Cd(Ⅱ)的吸附[J]. 水处理技术 2017(09)
    • [27].球孢白僵菌在重金属Cd(Ⅱ)作用下抗氧化酶系变化[J]. 环境昆虫学报 2017(05)
    • [28].改性牡蛎壳粉的制备及其对Cd~(2+)的吸附[J]. 福建水产 2015(06)
    • [29].Cd胁迫对金娃娃萱草生长及生理指标的影响[J]. 西北农林科技大学学报(自然科学版) 2015(12)
    • [30].活性炭纤维电吸附去除水中Cd~(2+)的研究[J]. 吉林师范大学学报(自然科学版) 2016(01)

    标签:;  ;  ;  ;  ;  

    Cu、Zn、Cd、Pb对三种豆科植物生长的影响及其吸附性能的研究
    下载Doc文档

    猜你喜欢