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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 78 毫秒
1.
运用不同配比的污泥基质进行盆栽试验,通过测定污泥、石楠和大叶黄杨不同部位的6种重金属含量,研究了石楠和大叶黄杨的重金属含量和富集特征。结果表明:随着栽培基质中污泥组成的变化,石楠和大叶黄杨中重金属含量与富集系数均没有呈现出有规律变化。2种植物根、茎、叶的重金属含量中均以Zn最高,根以Cd最低,茎和叶都以As最低。大叶黄杨根中6种重金属和叶片中Zn含量均显著高于石楠。在石楠中,As的含量根茎叶;Cd和Pb呈根显著低于茎与叶;根中Cu和Cr显著高于茎与叶;茎部Zn含量显著低于根与叶。在大叶黄杨中,As和Cu的含量均呈根茎叶;Cd在根、茎、叶之间无规律性,根中Cr含量高于茎与叶;茎部Pb含量高于根与叶;叶片中Zn含量低于根与茎。2种植物根、茎、叶对Cr与As富集能力均很低,而根对Cu、茎和叶对Pb富集能力很强。大叶黄杨根对6种重金属、茎对Zn与Pb的富集能力均显著高于石楠。2种植物对Cr和As的富集能力弱,而对Pb和Cd的富集能力强;大叶黄杨富集重金属能力高于石楠。  相似文献   

2.
唐敏  张欣  王美仙 《北方园艺》2019,(13):87-93
采集北京四环路道路两侧绿地中10种花灌木一二年生枝条、叶片和其根系土壤,利用电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-AES)测定其中Cd、Pb、Zn、Cu的含量,评价分析园林常用绿化灌木对土壤重金属的富集能力,以期为园林植物修复重金属污染土壤提供参考依据。结果表明:同一花灌木中重金属含量基本表现为Zn>Cu>Pb>Cd;Cd、Cu富集含量在同一花灌木器官中表现为叶>枝,而Pb、Zn富集含量多数植物表现为枝>叶;花灌木对不同重金属元素的富集系数存在着一定的差异,对Zn的平均富集系数较高,为0.50;对Cd、Pb、Cu的平均富集系数较低且相近,小于0.25。通过差异性分析,木槿、月季、紫丁香、珍珠梅分别对Cd、Pb、Zn、Cu的单一富集系数显著高于其它花灌木(P<0.05);从综合富集系数来看,紫丁香对Cd、Pb、Zn、Cu的综合富集能力最强。该研究结果为北京道路绿地及其它场地污染治理、景观建设的植物树种选择提供科学依据和参考。  相似文献   

3.
植物修复技术在城市工业废弃地中的应用研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
基于辽宁省丹东市凤城北部山区土壤重金属污染严重的问题,采取野外调查的方法,寻找重金属忍耐型植物或具有(潜在)超富集特性的植物,以期为植物修复技术在城市工业废弃地中的应用提供重要的科学依据;同时运用原子吸收分光光度法测定优势植物中Cu、Zn、Pb、Cd重金属元素的含量,并计算植物对重金属的富集系数和转移系数.结果表明:羊胡子薹草对Cu的富集和转移能力较强;地榆和烟管头草对Cd的富集和转移能力较强.最终确定青城子铅锌矿废弃地植被重建的先锋物种:排土场中选取烟管头草、地榆、羊胡子薹草;尾矿库中选取兴安毛连菜、苦荬菜、白花败酱;周边山地中选取白桦、绣线菊、大籽蒿等植物.  相似文献   

4.
采用电感耦合等离子体质谱法,研究了6种苔藓植物体内的Cr、Cu、Zn、Pb、Cd和Ni 6种重金属含量,比较分析了6种苔藓植物富集重金属能力。结果表明:苔藓植物富集的重金属含量有很大差异,富集系数分析显示6种苔藓对重金属有较强的富集能力,果灰藓和虎尾藓对Zn富集能力最强,东亚绢藓对Cu富集力最强,鼠尾藓、小羽藓和拟垂枝藓对Cd富集能力最强,其中小羽藓对Cr、Cu、Zn、Cd和Ni富集系数均大于1.0,可作为重金属污染的净化植物。  相似文献   

5.
王磊  吴子龙  张浩  赵昕 《北方园艺》2021,(1):137-142
丛枝菌根真菌(arbuscular mycorrhizal fungi,AMF)是土壤中一类广泛存在的植物共生真菌,已有研究表明,AMF能够提高植物对重金属的抗逆性和耐受性。该研究从AMF与植物2个方面介绍了相关研究领域的前沿动态,旨在推进AMF促进植物耐受Cd机制的深入研究。在根外,丛枝菌根真菌能够直接吸收、固持Cd,以及改变植物根际的土壤微环境,从而影响Cd的形态和生物活性,增强植物对Cd胁迫的抗性。在根内,丛枝菌根真菌调节植物通过体内螯合、转运以及启动抗氧化防御系统等特定的生理生化过程,减少高浓度Cd对植物的胁迫和伤害。此外,丛枝菌根真菌还能通过促进植物生长来抵御Cd胁迫。  相似文献   

6.
为探讨自然保护区森林生态系统植物重金属含量状况,以雷公山自然保护区主峰地段常见植物为研究对象,对其叶片6种重金属元素(Fe、Mn、Zn、Ni、Pb、Cd)进行了测定。结果表明:重金属含量100mg·kg~(-1)的元素有Fe和Mn,50~100mg·kg~(-1)的元素有Zn,50mg·kg~(-1)的元素有Pb、Ni和Cd。Fe、Zn、Ni、Cd、Pb为正偏态分布,Mn为负偏态。除Ni外,其余元素在5种植物间的含量均存在显著差异(P0.05)。该地区植物中Mn、Zn、Ni、Pb、Cd含量均已达到甚至超过中毒水平,存在着受重金属毒害的潜在风险,但除Ni、Pb外,各重金属含量均在世界陆生维管植物相应元素的平均含量范围内。研究区5种植物叶片中的重金属含量分配模式均表现为MnFeZnPbNiCd。Fe-Zn、Fe-Cd、Fe-Pb、Zn-Cd、Zn-Pb、Cd-Pb之间均具有显著正相关关系(P0.05),说明以上各组元素的来源相似且植物对各组元素的吸收具有一定的协同效应。  相似文献   

7.
在固体和液体静置纯培养条件下,研究了3种重金属Cu、Zn和Pb在不同浓度处理下对橙黄疣柄牛肝菌菌丝生长的影响,并利用EC50值评价真菌对Cu,Zn和Pb的耐性。结果表明:通过半致死浓度评价橙黄疣柄牛肝菌耐受性发现,橙黄疣柄牛肝菌对Zn的耐受性强于Cu和Pb;菌根真菌培养后,基质pH降低与真菌生物量有关,说明菌根真菌在重金属胁迫下能通过调节自身pH环境缓解压力。  相似文献   

8.
朱秀敏 《北方园艺》2010,(22):27-30
选取Cu、Zn、Cd、Pb等主要重金属化学元素为营养富集指标,测定河北省邢台县云梦山丛藓科湿地藓属植物体内及土壤中的重金属含量,并对其进行分析。结果表明:丛藓科湿地藓属植物花状湿地藓、尖叶湿地藓、芽胞湿地藓对Pb、Cu、Cd、Zn有较强的吸收能力;植物体内重金属元素含量较高,对重金属具有富集能力,不同植物富集不同重金属的能力各不相同,且与其生长的基质有一定的相关性。  相似文献   

9.
以陕西省大柳塔矿采煤沉陷地为试验地,自然状况下接种丛枝菌根真菌,研究了丛枝菌根对沙棘生长及根系发育的影响,并对接菌后根际微环境变化进行了探讨。结果表明:接菌处理植株地上和根系发育生长指标优于不接菌组。接菌后宿主植物与菌根能形成良好的共生关系,根际菌丝密度远高于对照。接种丛枝菌根增加了土壤微生物数量,提高了根际土壤磷酸酶活性,土壤速效养分含量也高于不接菌组。接种菌根对采煤沉陷地土壤具有一定的土壤改良效果,改善了土壤根际微生态环境,取得了较好的生态效益,对当地的生态修复具有重要意义。  相似文献   

10.
VA菌根对植物有益作用的研究进展及其应用展望   总被引:1,自引:0,他引:1  
黄金芳  肖华山 《蔬菜》2006,(10):27-29
菌根是自然界中一种普遍的植物共生现象。它是土壤中的菌根真菌与高等植物根系形成的一种共生体。根据菌根形态学及解剖学特征的不同,菌根分为3个主要的类型,即外生菌根、内生菌根及内外生菌根。泡囊丛枝菌根是一种最常见的内生菌根,因其胞内菌丝体呈泡囊状和丛枝状,故称泡囊丛枝菌根(简称VA菌根或VAM)。研究发现,并非所有类型的该类真菌都形成泡囊结构,但都形成丛枝结构。因此,越来越多的研究者将其称为丛枝菌根。VA菌根和世界上90%以上的植物种类都能形成共生体系。大量研究表明,VA菌根真菌能促进宿主对土壤中矿质元素P、N、K、Cu、…  相似文献   

11.
丛枝菌根真菌影响蔬菜品质研究进展   总被引:4,自引:1,他引:3  
丛枝菌根(Arbuscular mycorrhiza,AM)真菌是一类具有重要生态意义和农业意义的微生物,它与宿主植物形成共生体后,能够显著改善宿主植物的营养。近年来研究表明,丛枝菌根真菌侵染蔬菜作物后还能明显改善蔬菜品质,其作用受到共生体系的种类、土壤理化特性和农艺措施的影响,其机制主要是蔬菜作物接种菌根真菌后,菌根真菌能改善宿主植物的养分状况,改变宿主植物的碳营养状况,影响宿主植物的酶代谢,改变植物的激素代谢及菌根真菌本身的异源作用。  相似文献   

12.
蒌蒿重金属富集特征与食用安全性研究   总被引:11,自引:4,他引:11  
通过市场取样,结合土壤镉(Cd)本底值与Cd污染介质试验,研究了青蒿和白蒿品种对Cd、铬(Cr)、铅(Pb)等重金属的富集特性和品种差异,以及作为茎叶菜食用的安全性。市场抽样显示,不同产地、市场和品种的蒌蒿食用部位均出现Cd的富集,达0.096~0.300mg·kg-1;土壤试验证明蒌蒿是一种Cd、Zn的超量积累植物,品种间差异不显著;盆栽试验证实蒌蒿根、茎、叶有强的Cd富集性,器官Cd含量为根>茎>叶,在20~240mg·kg-1的污染砂土中,根、茎、叶的Cd含量最高分别为532.9、207.1、106.5mg·kg-1。按照无公害标准,蒌蒿重金属含量超标,食用不安全。  相似文献   

13.
丛枝菌根真菌与土壤盐碱植物的关系   总被引:1,自引:1,他引:0  
土壤盐碱化是影响当前农业生产的一项重要问题。丛枝菌根真菌在盐碱土壤中大量分布,它的存在可以增强盐碱植物的生长、促进营养吸收、提高光合作用和抗氧化,同时分析了盐胁迫对丛枝菌根真菌的孢子萌发、菌丝生长、菌根形成和菌根侵染的影响。  相似文献   

14.
为探明丛枝菌根真菌对黄瓜穴盘育苗过程中幼苗抗枯萎病及壮苗的影响,以'博杰605'黄瓜品种为材料,在育苗基质中添加不同处理的丛枝菌根真菌摩西球囊霉菌Gm3-2孢子,研究丛枝菌根真菌对黄瓜苗期枯萎病及幼苗生长的影响.试验结果表明,丛枝菌根真菌可以有效减少幼苗发病率.接种菌剂处理幼苗的PAL、POD和PPO等保护性酶皆高于未...  相似文献   

15.
丛枝菌根真菌(AMF)是一类在自然界和农业生态系统中具有重要作用的有益微生物,它与宿主植物形成共生体后,能显著改善宿主植物的营养状况,从而提高作物的产量、品质和抗逆性。本文就蔬菜丛枝菌根真菌的研究历程、种类资源及其对蔬菜作物的生理效应和作用机制进行了简要综述,列举了丛枝菌根真菌在蔬菜生产应用上的部分实例,并对其应用前景进行了分析和展望。  相似文献   

16.
菌根是植物根系与真菌形成的一种共生体.阐述了菌根的分类、作用、检测方法;参照刘润进和陈应龙的菌根研究方法研究梅树发现,梅树根系与丛枝菌根真菌建立互惠共生体,在根皮层细胞内形成典型的泡囊和丛枝结构;梅树菌根与梅树的品种、树龄,不同育苗方式的根系类型、根龄,土壤类型、有机质含量有关;菌根在优质壮苗的培育、连作障碍的克服、组培苗和无病毒苗的应用培育等方面有广阔的应用前景.  相似文献   

17.
AM真菌对川黄柏幼苗生长及小檗碱含量的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
川黄柏是芸香科黄柏属黄皮树(Phellodendron chinense Schned.)的干燥树皮,为著名川产道地"三木"类药材之一,其主要药用活性成分为小檗碱,具有广谱抗菌性,临床应用广泛.通过温室盆栽接种试验,观察了2属7种丛枝菌根真菌对川黄柏幼苗生长及小檗碱含量的影响.结果表明:丛枝菌根真菌促进了川黄柏幼苗的生长,菌根幼苗的株高、地径、根生物量和地上部生物量均高于无菌根幼苗.丛枝菌根的形成影响了川黄柏幼苗根皮和茎皮中小檗碱的代谢.与无菌根幼苗比,菌根幼苗的小檗碱含量均显著提高,且菌根幼苗之间小檗碱的含量差异显著.  相似文献   

18.
以九里香为试材,采用盆栽试验方法,研究了250、500、1 000、1 500、3 000 mg·kg~(-1)铅(Pb)胁迫下九里香对Pb的吸收和九里香生物量,叶绿素含量、脯氨酸(Pro)含量、超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化氢酶(CAT)、过氧化物酶(POD)活性的变化,以期为在大生物量植物中筛选Pb污染的修复植物提供参考依据。结果表明:当土壤Pb浓度为250 mg·kg~(-1)时,九里香根、茎、叶的生物量达到峰值,叶绿素含量、Pro含量、SOD和CAT活性也显著高于对照;超过这一浓度后,这些指标开始下降,在3 000 mg·kg~(-1)的土壤Pb浓度胁迫下,生物量、叶绿素含量、Pro含量降到最低,与对照相比差异不显著,SOD、CAT活性在高浓度Pb胁迫下虽然出现不同程度的降低,但均高于对照。POD活性则表现为随着Pb处理浓度的增加而上升。九里香根、茎、叶对Pb的积累随着土壤Pb浓度的增加而增大,根是Pb的主要吸收部位。在不同Pb浓度处理下,植株转移系数均小于0.5,而耐性指数为0.79~1.22。以上结果表明,九里香具有较强的Pb耐性,能在高浓度的Pb污染土壤中生存,但并非Pb富集植物,可作为Pb污染地区的先锋树种用于植被重建和生态恢复。  相似文献   

19.
以哈尔滨市常见的19种绿化植被为主要研究对象,经过野外调查和室内分析对19种植被的根、枝、叶内重金属元素(Cu、Zn、Pb、Cd)总量进行分析测定。结果表明:植被对重金属的富集和转运因植物种类、部位及重金属种类而不同。依据植被对重金属的富集和转移能力不同,进行聚类分析得出,榆叶梅和蒙古栎对土壤中重金属元素Zn、Cd的富集和转移能力都很强;垂柳、旱柳、银中杨、梨树、山荆子、山槐对土壤中重金属元素Cu、Pb的富集和转移能力都较强;榆树、紫丁香、黄菠萝对土壤中重金属元素Cu的富集和转移能力较强;云杉、山杨、红松、色木槭、暴马丁香、白桦、大果榆、山里红对土壤中重金属元素Cu、Zn、Cd的富集和转移能力较强,对土壤中重金属元素的Pb富集能力也比较强,但转移能力弱。  相似文献   

20.
丛枝菌根真菌菌剂制备研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
岳辉  刘英 《北方园艺》2015,(16):179-183
丛枝菌根真菌(AMF)能够增强植物对生物和非生物因素的抗压能力,在增加农作物产量和减少农药使用方面起到了重要作用,在园艺、农业、森林和环境修复方面发展潜力很大。现通过对菌剂制备系统的构成要素:菌根真菌、寄主植物、培养基质和营养方面,对丛枝菌根真菌菌剂制备进行了综述,指出未来菌剂市场的方向和前景。  相似文献   

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