位蓓蕾 陳玉玖 胡振琪 林 杉 楊 潔 李 耀
(1.中國礦業(yè)大學(xué)(北京)土地復(fù)墾與生態(tài)重建研究所;2.礦山生態(tài)安全教育部工程研究中心;3.神華寶日希勒能源有限公司)
我國大型露天煤礦多處于干旱、半干旱的生態(tài)脆弱區(qū),露天開采方式會(huì)損毀當(dāng)?shù)氐谋硗翆优c植被,長期開采不僅會(huì)損毀大量土地資源,還會(huì)嚴(yán)重破壞當(dāng)?shù)氐纳鷳B(tài)環(huán)境。因此露天礦區(qū)土地復(fù)墾與生態(tài)重建是當(dāng)?shù)匾豁?xiàng)十分緊迫的任務(wù)[1]。選擇適宜的復(fù)墾用土是完成該任務(wù)的關(guān)鍵。當(dāng)露天礦區(qū)表土層極薄,不能滿足儲(chǔ)存再利用時(shí),從上覆巖層的剝離物中選擇適宜的表土替代材料進(jìn)行科學(xué)的改良,是完成礦區(qū)土地復(fù)墾與生態(tài)恢復(fù)經(jīng)濟(jì)合理的模式[2-5]。本試驗(yàn)以某露天煤礦上覆巖層的褐土層為改良對象,以紫花苜蓿的生長性能和抗逆性能為評價(jià)指標(biāo)研究蛭石對褐土的改良效果,并篩選適宜的蛭石添加量。
本試驗(yàn)供試土壤為某礦區(qū)提供的褐土,屬于重黏土,改良劑為蛭石(由靈壽縣川石礦產(chǎn)加工廠提供),褐土和蛭石的化學(xué)特性見表1。盆栽植物為中國農(nóng)業(yè)大學(xué)提供的紫花苜蓿。
表1 土壤及改良劑理化性質(zhì)
本試驗(yàn)采用單因素隨機(jī)試驗(yàn)設(shè)計(jì),以當(dāng)?shù)氐谋硗磷鳛閷φ战M(DZ處理),褐土作為改良對象,蛭石對干土的添加量設(shè)置為0、10、30、50 g/kg 4個(gè)水平(分別稱作V0、V10、V30、V50處理),每個(gè)水平設(shè)置3個(gè)重復(fù)。
褐土經(jīng)風(fēng)干、過2 mm篩后,與蛭石按添加比例混合均勻置于直徑為15 cm的塑料盆中,加去離子水造墑,平衡2周后播種。苜蓿種子用去離子水在表面皿催芽24 h后,均勻地播于上述塑料盆中,每盆20粒,4周后測定紫花苜蓿的生理及生長指標(biāo)。
將作物根部沖洗干凈后,用吸水紙吸干根系表面水分,用直尺測得其主根長;生物量采用刈割稱質(zhì)量法測定其鮮質(zhì)量,再用去離子水洗凈,在105℃下殺青15 min,在70℃下烘48 h,稱干質(zhì)量;葉面積采用LI-3000型葉面積儀測定;作物株高的測定在每個(gè)處理中隨機(jī)選取3株紫花苜蓿,測量其自然高度,取平均值記為該處理的平均株高[6];葉綠素含量的測定采用SPAD-502型葉綠素儀測定;葉片超氧化物歧化酶(SOD)活性采用氮藍(lán)四唑染色法測定;葉片過氧化物酶(POD)活性采用愈創(chuàng)木酚染色法測定;葉片過氧化氫酶(CAT)活性采用紫外吸收法測定[7-8];可溶性蛋白含量用考馬斯亮藍(lán)法測定;細(xì)胞膜透性采用電導(dǎo)法測定[9]。
1.4.1 葉片超氧化物歧化酶活性ASOD
式中,A0為照光對照管的吸光度值;AS為樣品管的吸光度值;VT為樣液總體積,mL;V1為測定時(shí)樣品用量,mL;FW為樣品鮮質(zhì)量,g。
1.4.2 葉片過氧化物酶活性APOD式中,ΔOD240為平均每分鐘的消光度變化值;n為酶液稀釋倍數(shù);其他同上。
1.4.3 葉片過氧化氫酶活性ACAT
1.4.4 細(xì)胞膜透性
細(xì)胞膜透性用葉片的相對電導(dǎo)率L表示,
式中,S1為初電導(dǎo),S2為終電導(dǎo),S0為去離子水空白電導(dǎo)。
1.4.5 可溶性蛋白
可溶性蛋白含量(C')
式中,C為標(biāo)準(zhǔn)曲線所得蛋白含量,mg;其他同上。
利用Excel 2010和SPSS17.0統(tǒng)計(jì)軟件對試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。利用Origin Pro 8.5軟件繪制圖表。
作物的葉面積、葉綠素、株高、根長、生物量是表示作物生長量的基本指標(biāo),也是作物生理研究和作物生產(chǎn)中經(jīng)常需要測定的基本項(xiàng)目[9]。
2.1.1 對葉面積、葉綠素的影響
葉面積直接影響到作物進(jìn)行光合作用的面積,進(jìn)而影響作物的生物量[9]。由圖1可知,DZ組與添加蛭石的處理,對紫花苜蓿葉面積存在差異顯著(P<0.05),其中DZ處理中紫花苜蓿的葉面積是V0處理的2.24倍,說明當(dāng)?shù)乇硗僚c表土替代材料相比,對紫花苜蓿葉面積影響效果差異明顯,表土替代材料需進(jìn)行適當(dāng)改良。隨著蛭石量的增加,紫花苜蓿在苗期的葉面積顯著增大,當(dāng)褐土中蛭石對干土添加量達(dá)到50 g/kg時(shí),葉面積達(dá)到194.58 mm2,顯著高于對照組。究其原因在于植株葉面積的大小取決于土壤養(yǎng)分含量(有效氮、有效磷等)與養(yǎng)分運(yùn)輸?shù)饺~片的效率。蛭石本身含有一定養(yǎng)分(見表1)且具有疏松土壤、涵養(yǎng)水分的作用,因此隨著蛭石添加量的增加,紫花苜蓿葉面積增大,這與鐘繼洪等人[10]的研究結(jié)果一致。
圖1 不同添加量蛭石對紫花苜蓿葉面積及葉綠素的影響
葉綠素是光合作用中將光能變?yōu)榛瘜W(xué)能的關(guān)鍵物質(zhì),本試驗(yàn)結(jié)果為各處理組葉綠素的含量在35.6~33.03 SPAD,各處理組間無顯著性差異(P>0.05)說明蛭石對于紫花苜蓿葉綠素含量影響不大。這與李敬蕊等[11]對茄子幼苗葉色指數(shù)的影響不存在顯著差異的研究結(jié)果相一致。
2.1.2 對株高、根長的影響
由圖2可知,DZ組與V0處理相比,對紫花苜蓿株高存在差異顯著(P<0.05),其中DZ處理中紫花苜蓿的株高是V0處理的1.66倍。隨著改良劑蛭石的加入,紫花苜蓿的株高明顯增加,且蛭石的添加量與植株的株高之間呈二次曲線增長,當(dāng)蛭石對土的添加量為10 g/kg時(shí),株高達(dá)118.73 mm,優(yōu)于當(dāng)?shù)乇硗?,而V30處理明顯低于V10和V50處理,同時(shí)V10處理與V50處理間不存在顯著差異(P>0.05),可見當(dāng)蛭石對干土添加量為10 g/kg時(shí)可以達(dá)到提高紫花苜蓿株高的目的。
對于植株根長,當(dāng)?shù)乇硗僚c添加蛭石的處理間存在顯著差異(P<0.05),且DZ處理中植株的根長是未改良處理V0組的1.59倍。當(dāng)表土替代材料中添加蛭石后,植株的根長明顯增加,當(dāng)其對干土添加量為10 g/kg時(shí)植株根長達(dá)72.37 mm,顯著高于當(dāng)?shù)乇硗痢?/p>
圖2 不同添加量蛭石對紫花苜蓿根長及株高的影響
2.1.3 對生物量的影響
植株的生物量主要包括鮮質(zhì)量和干質(zhì)量兩部分,由圖3可知,DZ組與V0處理相比,對紫花苜蓿生物量的影響存在差異顯著(P<0.05),其中DZ處理中紫花苜蓿的鮮質(zhì)量、干質(zhì)量分別是V0處理的3.41、2.54倍。當(dāng)蛭石作為改良劑添加到表土替代材料中時(shí),對紫花苜蓿生物量具有顯著影響(P<0.05),其中當(dāng)蛭石添對干土加量為10 g/kg時(shí),紫花苜蓿的生物量顯著高于對照組和其他處理組,以此說明當(dāng)蛭石對干土添加量為10 g/kg時(shí),有利于紫花苜蓿的生長,這與蛭石對紫花苜蓿的株高和根長的影響是一致的。
圖3 不同添加量蛭石對紫花苜蓿鮮質(zhì)量、干質(zhì)量的影響
本試驗(yàn)中研究區(qū)位于氣候惡劣的半干旱地區(qū),研究改良劑對于作物抗逆性能的影響十分必要。本試驗(yàn)測定了超氧化物歧化酶(SOD)、過氧化氫酶(CAT)和過氧化物酶(POD)酶的活性及可溶性蛋白和細(xì)胞膜透性等指標(biāo),研究蛭石對作物抗逆性能的影響。
2.2.1 蛭石對SOD活性的影響
在植物酶保護(hù)系統(tǒng)中,SOD處于核心地位,SOD酶主要清除植物體內(nèi)的氧自由基,增強(qiáng)膜的穩(wěn)定性[9]。由圖4可知,DZ處理時(shí)葉片ASOD是V0處理的5.44倍,顯著的高于V0處理(P<0.05),當(dāng)蛭石添加量為10 g/kg時(shí),ASOD為104.37 unit/g,與DZ處理相比無顯著差異(P>0.05),而添加量為30 g/kg和50 g/kg處理與V0相比,有增高的趨勢,但差異不顯著(P>0.05)。表明褐土中蛭石添加量為1 0 g/kg可有效地提高紫花苜蓿ASOD。其原因在于SOD屬于金屬酶類,主要以Fe-SOD,Mn-SOD和Cu/Zn-SOD的形式存在,蛭石中K、Mg、Ca、Fe等常量元素與Mn、Cu、Zn等微量元素含量較高[12-13],即使較低的添加量就能達(dá)到提高紫花苜蓿的ASOD的效果,SOD活性增大提高了植株對凍害、干旱等逆境的耐受性[14-15]。
圖4 不同添加量蛭石對紫花苜蓿A SOD、A POD、A CAT的影響
2.2.2 對POD、CAT活性的影響
POD和CAT的主要作用都是清除作物體內(nèi)的H2O2
[16]。由圖4可知,DZ處理中葉片的APOD顯著高于V0處理,當(dāng)蛭石添加量為10 g/kg時(shí),紫花苜蓿葉片APOD為419.67 unit/g與表土處理(414.56 unit/g)之間無顯著差異(P>0.05),表明褐土中蛭石添加量為10 g/kg可以有效地提高紫花苜蓿葉片APOD。
由圖4可知,DZ處理紫花苜蓿ACAT是V0處理的3.77倍,當(dāng)蛭石對干土添加量為10 g/kg時(shí),與添加量為50 g/kg處理組之間無顯著差異(P>0.05),顯著高于對照組和蛭石添加量為0和30 g/kg的處理組(P<0.05),表明褐土中蛭石添加量為10 g/kg即可達(dá)到提高紫花苜蓿葉片ACAT的效果。蛭石添加量為10 g/kg時(shí)對褐土改良的效果明顯,這與蛭石中富含F(xiàn)e等微量元素有關(guān),F(xiàn)e元素2個(gè)價(jià)態(tài)之間的轉(zhuǎn)換構(gòu)成了活細(xì)胞內(nèi)最重要的氧化還原系統(tǒng),其中Fe3+對過氧化氫酶既有激活作用,又有抑制作用,這種作用與Fe3+的濃度有關(guān),如Fe3+的濃度較低時(shí),CAT活性升高,濃度增大時(shí),CAT活性下降,當(dāng)蛭石添加量為10 g/kg時(shí)較為適宜,CAT活性達(dá)其峰值,可以有效地提高植株的抗逆性[17-18]。
2.2.3 對可溶性蛋白、細(xì)胞膜透性的影響
植物體內(nèi)的可溶性蛋白質(zhì)大多數(shù)是參與各種代謝的酶類,其含量是了解植物體總代謝的一個(gè)重要指標(biāo)[6]。本次試驗(yàn)中葉片對照組紫花苜蓿葉片可溶性蛋白濃度為70.12 mg/g,顯著高于其他各處理組(P<0.05);但試驗(yàn)組中各處理組間紫花苜蓿葉片可溶性蛋白濃度無顯著差異(P>0.05),說明蛭石對紫花苜蓿葉片可溶性蛋白濃度的影響不大,土質(zhì)才是影響紫花苜蓿葉片可溶性蛋白含量的主要原因。
植物葉片的相對電導(dǎo)率越大,說明細(xì)胞膜的選擇透過性受損越大[6]。由表2可知褐土中蛭石的添加量為50 g/kg,葉片的相對電導(dǎo)率為0.21,顯著低于其他處理(P<0.05),表明蛭石添加量為50 g/kg時(shí),葉片細(xì)胞膜選擇透過性受損最小,同時(shí)細(xì)胞膜透性隨著蛭石添加量的增加而降低(表2),其原因在于蛭石具有良好的蓄水和陽離子交換性,能有效地降低土壤中的鹽分,進(jìn)而達(dá)到較好的改良效果[19]。
表2 不同處理對可溶性蛋白及細(xì)胞膜透性影響
(1)蛭石作為改良劑,對紫花苜蓿的葉面積、株高、根長、生物量、SOD活性、POD活性、CAT活性、細(xì)胞膜透性等品質(zhì)的提高均有顯著效果,但其添加量與作用結(jié)果不存在線性相關(guān)關(guān)系,對紫花苜蓿葉片葉綠素含量和可溶性蛋白濃度無顯著影響。
(2)褐土中蛭石對干土添加量為10 g/kg時(shí)最有利于紫花苜蓿生長和抗逆性能的發(fā)揮,此添加量對褐土具有較好的改良效果。
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