朱紅霞
摘 要:通過盆栽試驗,將雛菊、紫花地丁分別與白車軸草混種,研究不同混種方式對白車軸草鉛富集的影響。結果表明:與白車軸草單種相比,混種雛菊提高了白車軸草根系生物量,混種紫花地丁降低了白車軸的草根系生物量,而混種雛菊、紫花地丁均降低了白車軸的草地上部分生物量;混種紫花地丁提高了白車軸的草根系鉛含量和地上部分鉛含量,分別較白車軸草單種提高了21.26%和50.34%;而混種雛菊降低了白車軸草根的系鉛含量和地上部分鉛含量,分別較白車軸草單種降低了3.61%和15.85%。白車軸草混種紫花地丁的富集系數(shù)和轉運系數(shù)最大,分別為0.32和0.57。由此可見,白車軸草混種種紫花地丁的鉛富集及提取效果最好。
關鍵詞:混種;白車軸草;雛菊;紫花地丁;鉛富集
中圖分類號 S688 文獻標識碼 A 文章編號 1007-7731(2018)21-0091-02
Effects of Intercropping with Bellis perennis and Viola yedoensis on Pb Enrichment of Trifolium repens
Zhu Hongxia
(College of Science and Technology,Xinxiang University,Xinxiang 453003,China)
Abstract:Bellis perennis and Viola yedoensis were intercropped with Trifolium repens respectively to study the influence of different intercropping combinations on the Pb enrichment.The results showed that:intercropping with Bellis perennis improved the root biomass of Trifolium repens,and intercropping with Viola yedoensis reduced the root biomass of Trifolium repens.By intercropping with Bellis perennis and Viola yedoensis,the shoots biomass of Trifolium repens increased,intercropped with Viola yedoensis the lead contents in shoots and root improved by 21.26% and 50.34%.However,intercropped with Bellis perennis increased by 3.61% and 15.85%.In plot experiment intercropped with Viola yedoensis the enrichment coefficient and transfer coefficient was highest of all intercropping patterns,which reached up to 0.32and 0.57.Therefore,the Trifolium repens intercropping with Viola yedoensis was performed the best.
Key words:Intercropping;Trifolium repens;Bellis perennis;Viola yedoensis;Pb enrichment
含鉛礦產資源的開發(fā)會造成土壤重金屬鎘污染。植物修復技術具有可在污染地原位進行、成本低等特點[1-2]。植物混種時,土壤中的重金屬離子能形成可溶性絡合物,進而降低重金屬毒性,減輕其危害[3-4]。目前對混種植物體重金屬積累還少有報道。因此,本研究將白車軸草分別混種雛菊、紫花地丁,研究其對鉛富集的影響,以期能夠篩選出提高白車軸草修復效率的最優(yōu)混種方式。
1 材料與方法
1.1 供試材料 3種植物種子購自新鄉(xiāng)花卉市場,在新鄉(xiāng)學院花卉基地育苗。
1.2 試驗設計 礦土全鉛含量為708.5mg·kg-1。2017年9月,將所取礦土除雜風干,用23.6cm×17.5cm的花盆裝土3kg,選取長勢好的幼苗移栽。試驗設白車軸草單種、雛菊單種、紫花地丁單種、白車軸草與雛菊混種、白車軸草與紫花地丁混種,單種每盆6株,混種每種植物3株,每個處理重復3次。種植60d后收獲,用原子吸收光譜法測定鉛含量[5]。
1.3 數(shù)據(jù)處理 采用Spss 22.0進行多重比較及方差分析。
2 結果與分析
2.1 混種對3種植物生物量的影響 從表1可以看出,與白車軸草單種相比,混種雛菊提高了白車軸草單株根系生物量,提高了7.97%(P<0.05),而混種紫花地丁降低了白車軸草單株根系生物量,降低了8.30%(P<0.05)。就單株地上部分生物量來看,混種雛菊、紫花地丁均降低了白車軸草單株地上部分生物量,與白車軸草單種相比,分別降低了15.11%(P<0.05),11.03%(P<0.05);從表1還可以看出,與白車軸草混種后,雛菊、紫花地丁的單株根系生物量較各自單種有所降低?;旆N白車軸草后,雛菊的單株地上部分生物量較其單種提高了7.66%(P<0.05);而混種白車軸草后紫花地丁單株地上部分生物量較紫花地丁單種降低了5.63%(P<0.05)。
2.2 混種對3種植物鉛含量的影響 由表2可知,與白車軸草單種相比,混種紫花地丁提高了白車軸草的根系鉛含量和地上部分鉛含量,分別較白車軸草單種提高了21.26%(P<0.05)和50.34%(P<0.05)。而混種雛菊卻降低了白車軸草根系鉛含量和地上部分鉛含量,分別較白車軸草單種降低了3.61%(P<0.05)和15.85%(P<0.05)。白車軸草地上部分鉛含量大小順序為:白車軸草(混種紫花地?。?gt;白車軸草(單種)>白車軸草(混種雛菊)。說明混種紫花地丁促進了白車軸草地上部分對土壤重金屬鉛的吸收,而混種雛菊卻抑制了白車軸草地上部分對土壤重金屬鉛的吸收。
2.3 混種對3種植物富集系數(shù)和轉運系數(shù)的影響 由表3可知,就白車軸草地上部分的富集系數(shù)而言,白車軸草(混種紫花地?。┑母患禂?shù)最大,為0.32。混種情況下白車軸草地上部分的富集系數(shù)大小順序為:白車軸草(混種紫花地?。?gt;白車軸草(單種)>白車軸草(混種雛菊)。這與白車軸草地上部分鉛含量大小順序表現(xiàn)一致。就白車軸草的轉運系數(shù)而言,白車軸草(紫花地?。┑霓D運系數(shù)最大,為0.57。白車軸草轉運系數(shù)大小順序為:白車軸草(混種紫花地丁)>白車軸草(單種)>白車軸草(混種雛菊),以上說明混種紫花地丁對于提高鉛在白車軸草地上部分的富集以及鉛從白車軸草根系向地上部分轉運最為有利。
3 結論
由本次試驗可知,混種雛菊提高了白車軸草的單株根系生物量,混種紫花地丁降低了白車軸草的單株根系生物量,而混種雛菊、紫花地丁均降低了白車軸草單株地上部分生物量;混種紫花地丁提高了白車軸草的根系鉛含量和地上部分鉛含量。另外,白車軸草混種紫花地丁的富集系數(shù)和轉運系數(shù)均最大。因此,白車軸草混種紫花地丁,對提高鉛在白車軸草地上部分的富集以及鉛從白車軸草根系向地上部分轉運效果最好。
參考文獻
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