胡培全
摘要:采用皿培試驗(yàn),研究了重金屬鎘對(duì)3種高粱屬(Sorghum)牧草(飼用高粱23402、飼用高粱26837、高丹草98456)發(fā)芽勢(shì)、發(fā)芽率、發(fā)芽指數(shù)、胚根胚芽比、活力指數(shù)及耐性指數(shù)的影響。結(jié)果表明:①不同濃度鎘處理對(duì)兩種飼用高粱的發(fā)芽勢(shì)、發(fā)芽率、發(fā)芽指數(shù)均無(wú)顯著性影響(P>0.05);與對(duì)照相比,高濃度(30.0 mg/L)鎘處理對(duì)高丹草98456發(fā)芽指數(shù)及發(fā)芽勢(shì)有顯著抑制作用(P<0.05),且對(duì)3種高粱屬牧草胚根胚芽比、活力指數(shù)和耐性指數(shù)均有明顯的抑制作用。②3種高粱屬牧草中,飼用高粱23402耐鎘性最強(qiáng),其次是飼用高粱26837,高丹草98456最低。
關(guān)鍵詞:鎘;高粱屬(Sorghum)牧草;耐鎘性
中圖分類號(hào):S514;S54 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):0439-8114(2013)09-2100-04
高粱屬(Sorghum)牧草植株高大,莖葉繁茂,具有抗旱、耐澇、耐高溫、耐瘠薄、耐鹽堿、抗病蟲害及抗倒伏等優(yōu)良特性,是重要的優(yōu)良牧草,可以用作青飼,制作干草、青貯飼料等。對(duì)于重金屬污染植物修復(fù)具有重要意義,是研究土壤鎘(Cd)、鉛污染的良好植物材料[1];Cd是自然界中廣泛存在的一種重金屬微量元素,也是毒性最強(qiáng)的重金屬之一。地殼中Cd的質(zhì)量分布一般是0.18 mg/kg,其中土壤中為0.01~0.70 mg/kg[2],隨著土壤重金屬Cd污染日趨嚴(yán)重,植物受Cd污染的程度也逐漸加大,植物體中的Cd通過食物鏈最終可進(jìn)入人畜體內(nèi),長(zhǎng)期累積對(duì)人畜將造成一定的危害[3]。
孫哲等[4]研究表明,Cd濃度升高嚴(yán)重影響作物的光合作用、呼吸作用、物質(zhì)代謝、細(xì)胞透性和保護(hù)酶的正常生理作用;陳瑛等[5]研究表明,土壤Cd濃度的增加能快速增加大白菜中的Cd含量,導(dǎo)致人類食用安全性下降。陳世軍等[6]研究表明,當(dāng)Cd濃度增大,辣椒幼苗除POD活性繼續(xù)增大外,SOD、CAT活性受到抑制,嚴(yán)重影響辣椒幼苗生長(zhǎng);夏會(huì)龍等[7]研究發(fā)現(xiàn)甘蔗生物量、莖徑和莖節(jié)長(zhǎng)隨著土壤中Cd濃度的增加而降低,Cd濃度越高,抑制效應(yīng)越明顯;葉片中葉綠素、過氧化氫酶(CAT)活力及可溶性糖含量與土壤中Cd濃度呈一階指數(shù)衰減關(guān)系。王輝等[8]研究表明重金屬Cd能夠抑制大豆幼苗的生長(zhǎng),隨著處理濃度的增加,其株高、干物重明顯下降,葉片葉綠素含量下降,MDA含量增加及膜透性增加。人體積累的Cd的最主要來(lái)源是通過食物即農(nóng)副產(chǎn)品攝取,而食物中Cd則主要來(lái)源于土壤。因此,研究土壤中Cd污染的來(lái)源、化學(xué)形態(tài)及對(duì)其污染的修復(fù)具有重要的意義[9]。
呂團(tuán)偉等[10]研究表明五加皮和茯苓是兩種良好的誘變劑的阻遏劑,對(duì)環(huán)境中的誘變劑Cd所致的遺傳損傷具有明顯的拮抗作用;付世景等[11]研究表明板藍(lán)根葉片和根對(duì)Cd的吸收隨Cd濃度的增加而增加,高濃度Cd對(duì)板藍(lán)根生長(zhǎng)具有抑制作用。
從相關(guān)報(bào)道可看出低濃度Cd促進(jìn)植物生長(zhǎng),高濃度Cd抑制植物生長(zhǎng),隨著土壤中Cd濃度的升高,直接影響植物正常生長(zhǎng),植物體內(nèi)Cd的含量增加,生物量減少,間接地影響到人類生存[3-12]。植物為人類生產(chǎn)生活所必需,植物含Cd量過高,有可能導(dǎo)致人體中Cd的積累超過人所承受的量(60~70 μg/d),將會(huì)影響人的生理器官功能,導(dǎo)致各種疾病的產(chǎn)生。
本試驗(yàn)研究皿培條件下不同Cd濃度對(duì)高粱屬牧草種子萌發(fā)及其生理特性的影響。嘗試從發(fā)芽率、發(fā)芽勢(shì)、發(fā)芽指數(shù)、活力指數(shù)、根芽長(zhǎng)、耐性指數(shù)等方面探索高粱屬牧草種子對(duì)重金屬Cd的反應(yīng)機(jī)制,探討Cd對(duì)高粱屬牧草種子萌發(fā)的毒害性。為南方地區(qū)Cd脅迫條件下高粱屬牧草生產(chǎn)提供一定的科學(xué)依據(jù)。
1 材料與方法
1.1 試驗(yàn)材料
供試品種:飼用高粱23402、飼用高粱26837、高丹草98456(產(chǎn)地:美國(guó),推廣單位:中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院牧草與青貯發(fā)展研究中心)。
供試試劑:CdCl2·2.5H2O為分析純。
試驗(yàn)設(shè)備:智能光照培養(yǎng)箱、電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱、15 cm的培養(yǎng)皿、濾紙、鑷子、燒杯、直尺等。
1.2 試驗(yàn)方法
1.3 數(shù)據(jù)處理與分析
2 結(jié)果與分析
2.1 重金屬Cd對(duì)3種高粱屬牧草種子萌發(fā)特性的影響
2.2 重金屬Cd對(duì)3種高粱屬牧草種子胚根胚芽比的影響
2.4 重金屬Cd對(duì)3種高粱屬牧草種子根、芽耐性指數(shù)的影響
3 小結(jié)與討論
3.1 小結(jié)
1)不同濃度Cd處理對(duì)兩種飼用高粱的發(fā)芽勢(shì)、發(fā)芽率及發(fā)芽指數(shù)均無(wú)顯著影響(P>0.05);與對(duì)照相比,高濃度(30.0 mg/L)Cd處理對(duì)高丹草98456發(fā)芽指數(shù)及發(fā)芽勢(shì)有顯著抑制作用(P<0.05),且對(duì)3種高粱屬牧草胚根胚芽比、活力指數(shù)和耐性指數(shù)均有明顯的抑制作用。
2)3種高粱屬牧草中,飼用高粱23402耐Cd性最強(qiáng),其次是飼用高粱26837,高丹草98456最低。
3.2 討論
1)種子萌發(fā)時(shí)期的生長(zhǎng)狀況直接影響植物的生長(zhǎng)和生物量。Cd是自然界中廣泛存在的一種重金屬微量元素,也是毒性最強(qiáng)的重金屬之一[2]。低濃度的Cd對(duì)植物生長(zhǎng)有促進(jìn)作用,而高濃度的Cd對(duì)植物生長(zhǎng)有嚴(yán)重的抑制作用[3]。本試驗(yàn)中,在不同Cd濃度處理下,飼用高粱23402和飼用高粱26837的發(fā)芽勢(shì)、發(fā)芽率及發(fā)芽指數(shù)均無(wú)顯著性差異(P>0.05);高丹草98456的發(fā)芽率無(wú)顯著性差異(P>0.05);與對(duì)照相比,高濃度(30.0 mg/L)Cd處理對(duì)高丹草98456的發(fā)芽指數(shù)及發(fā)芽勢(shì)有顯著影響(P<0.05)。與對(duì)照相比,飼用高粱23402在高濃度(30.0 mg/L)Cd處理下的種子萌發(fā)特性更強(qiáng),可能與其耐高Cd能力有關(guān);而高濃度(30.0 mg/L)Cd處理下,高丹草98456的萌發(fā)特性呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。3種高粱屬牧草中,兩種飼用高粱較高丹草98456萌發(fā)特性強(qiáng),其中以飼用高粱26837的萌發(fā)特性最強(qiáng),原因可能是飼用高粱的耐Cd性要強(qiáng)于高丹草。
2)Cd對(duì)3種高粱屬牧草胚根和胚芽生長(zhǎng)有明顯的影響。低、中Cd濃度(0.5和5.0 mg/L)對(duì)飼用高粱23402和飼用高粱26837的胚根胚芽比有促進(jìn)作用,高Cd濃度(30.0 mg/L)對(duì)其有抑制作用;而隨著Cd濃度的增加,高丹草的胚根胚芽比呈降低的趨勢(shì),說明Cd對(duì)高丹草胚根的抑制程度更大,高丹草的胚根耐Cd性較差。
3)低濃度(0.5 mg/L)Cd對(duì)飼用高粱23402的活力指數(shù)有促進(jìn)作用,中、高濃度Cd處理(5.0和30.0 mg/L)對(duì)其活力指數(shù)均有抑制作用,且隨著Cd濃度的增加,抑制作用增大;隨著Cd濃度的增加,飼用高粱26837和高丹草98456的活力指數(shù)均逐漸下降,且濃度越大,抑制作用越強(qiáng);3種高粱屬牧草在不同Cd濃度下,活力指數(shù)最高的是高丹草98456,其次為飼用高粱23402,最低的是飼用高粱26837。說明高丹草98456的發(fā)芽指數(shù)和幼苗長(zhǎng)度顯著高于飼用高粱23402和飼用高粱26837,而飼用高粱23402發(fā)芽指數(shù)和幼苗長(zhǎng)度高于飼用高粱26837的,這對(duì)以后的大田生產(chǎn)具有指導(dǎo)意義。
4)隨著Cd濃度的增加,3種牧草種子根、芽的耐性指數(shù)均明顯降低;飼用高粱在中、低Cd濃度(0.5和5.0 mg/L)下根耐性指數(shù)較高,在高Cd濃度(30.0 mg/L)下其芽耐性指數(shù)較高;在不同Cd濃度下,高丹草98456的根耐性指數(shù)均低于芽耐性指數(shù);3種牧草種子在不同Cd濃度下,根耐性指數(shù)最高的是飼用高粱23402,其次為飼用高粱26837,最低的是高丹草98456。Cd對(duì)胚根生長(zhǎng)的影響比胚芽更顯著,這與前人的研究結(jié)果一致[13],原因可能是種子萌發(fā)后,根最先突破種皮吸水,這使根的重金屬累積量以及受脅迫時(shí)間均比胚芽大,根的耐性指數(shù)越高表明其耐Cd性越強(qiáng)。本試驗(yàn)結(jié)果表明飼用高粱的耐Cd性高于高丹草的。
參考文獻(xiàn):
[1] 安秀敏,張慶祥,李曉波,等.飼用高粱特點(diǎn)及其利用[J].黑龍江畜牧獸醫(yī),1995(9):20.
[2] 王秀麗,徐建民,姚槐應(yīng).重金屬銅、鋅、鎘、鉛復(fù)合污染對(duì)土壤環(huán)境微生物群落的影響[J]. 環(huán)境科學(xué)學(xué)報(bào),2003,15(1):25-29.
[3] 劉大林,張樹攀.高粱屬牧草對(duì)土壤重金屬鎘的響應(yīng)及富集效應(yīng)的研究[D]. 江蘇揚(yáng)州:揚(yáng)州大學(xué),2010.
[4] 孫 哲,吳宏霞,唐麗娜.鎘對(duì)三種主要農(nóng)作物毒害效應(yīng)的研究進(jìn)展[J].山東農(nóng)業(yè)科學(xué),2009(11):86-89.
[5] 陳 瑛,李廷強(qiáng),楊肖娥.不同品種大白菜對(duì)鎘的吸收積累差異[J].紹興文理學(xué)院學(xué)報(bào),2010(7):32-36.
[6] 陳世軍,韋美玉.鎘對(duì)辣椒幼苗生長(zhǎng)與生理特性的影響[J].江蘇農(nóng)業(yè)科學(xué),2009(4):180-182.
[7] 夏會(huì)龍,程文偉,池小雅.鎘脅迫對(duì)甘蔗生長(zhǎng)及生理性狀的影響[J].中國(guó)土壤與肥料,2009(1):42-45.
[8] 王 輝,張文會(huì).不同濃度的鎘脅迫對(duì)大豆幼苗生長(zhǎng)的影響[J].聊城大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2008,21(3):76-78.
[9] 和文祥,朱銘莪,張一平.土壤酶與重金屬關(guān)系的研究現(xiàn)狀[J].土壤與環(huán)境,2000,9(2):139-142.
[10] 呂團(tuán)偉,劉孟宇,李淑紅.中草藥五加皮和茯苓的拮抗鎘誘變作用[J].吉林大學(xué)學(xué)報(bào)(醫(yī)學(xué)版),2008(4):598-600.
[11] 付世景,宗良綱,孫靜克.鎘污染板藍(lán)根生理指標(biāo)的變化及其對(duì)鎘積累的研究[J].安徽農(nóng)業(yè)科學(xué),2007(3):649-651.
[12] 趙 胡,鄭文教,陳 杰.土壤鎘污染對(duì)大蒜幼苗生長(zhǎng)及根系抗氧化系統(tǒng)的影響[J].生態(tài)學(xué)雜志,2008,27(5):771-775.
[13] 楊黎芳,樊文華.鈷對(duì)冬小麥幼苗生長(zhǎng)及鈷含量的影響[J].植物營(yíng)養(yǎng)與肥料學(xué)報(bào),2004,10(1):101-103.