范洪黎, 王 旭, 周 卫*
全 文 :收稿日期:!""#"!%& 接受日期:!""#"′!(
基金项目:国家重点基础研究发展规划((#&)项目(!""!)*’%"+"()资助。
作者简介:范洪黎(%(,(—),女,浙江海宁人,副研究员,博士,主要从事土壤重金属污染生物修复研究。
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添加有机酸对土壤镉形态转化及苋菜
镉积累的影响
范洪黎,王 旭,周 卫!
(中国农业科学院农业资源与农业区划研究所,农业部植物营养与养分循环重点开放实验室,北京 %"""+%)
摘要:植物根系分泌的低分子量有机酸能够与土壤中的镉形成镉—有机酸复合体,从而影响根际镉的移动性。本
文通过添加有机酸对土壤镉形态转化的研究,阐明有机酸与镉生物积累的关系。采用盆栽试验及土壤培养等方
法,研究了添加苹果酸、柠檬酸对赤红壤和黄棕壤中镉的形态转化以及超积累型苋菜天星米镉生物积累的影响。
结果表明,与 )C !0 39 D E9处理比较,)C !0 39 D E9 F苹果酸、)C !0 39 D E9 F柠檬酸处理对苋菜生物量未产生影响,但
显著增加苋菜根系及地上部镉含量;添加苹果酸、柠檬酸处理显著降低土壤专性吸附态 )C含量,却显著增加了交
换态 )C、碳酸盐结合态 )C和有机结合态 )C含量。说明添加苹果酸、柠檬酸还能够通过影响土壤镉形态转化而促
进苋菜对镉的积累。
关键词:苹果酸;柠檬酸;土壤镉形态;镉积累;苋菜
中图分类号:G,&,H’;G%0&H, 文献标识码:I 文章编号:%""+0"0J(!""#)","%&!"# !""#% &" ’()*(*+ (,+ ∗ (∗+(++∗%&’ () *+,%-&.&,/. 0’#(&,-’# /"1 0’+%("/. 2./""%"+,34%"’#’ *-/1’56 () *+,%-&.&,/. 7-%’"-’#,
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45/%-(!]。重金
植物营养与肥料学报 !""+,%’(%):%&! %&’()(*+,%+&-)是近年来兴起的一种廉价、高效
的原位绿色修复技术,目前是最具发展前景的修复
镉污染土壤的方式[.]。寻找具有镉超积累特性的植
物资源,并研究其超积累镉的相关机理,是该方法得
以有效应用的关键。
超积累植物耐受重金属毒害的机理非常复杂,
其中根系分泌物对重金属的吸收、运输、累积等过程
是当前的研究热点之一[/]。根系分泌物进入土壤后
以多种方式改变根际可溶离子和分子水平[0],分泌
物组分中以低分子量有机酸最为常见。低分子量有
机酸在大多数土壤中以带负电荷的阴离子形态存
在,能够与水相和固相的重金属离子反应[123],形成
“镉2低分子有机酸”复合物,从而促进土壤中镉的
释放和植物对镉的吸收[4255]。因此,土壤—植物体
系有机酸与金属离子的相互作用对于难溶性重金属
的溶解和迁移至关重要[55]。
6’,)(’[57]等研究发现,植物根际区域螯合重金
属的有机酸主要包括柠檬酸、苹果酸和草酸等,我们
在前期试验中已证实,镉胁迫下镉超积累苋菜天星
米根系主要分泌苹果酸及柠檬酸,分泌量大大高于
普通苋菜紫背苋[5!],但有关添加有机酸对土壤镉形
态转化的影响以及与镉生物积累的关系还有待阐
明。本文采用土壤培养及盆栽试验,研究添加苹果
酸、柠檬酸对土壤镉形态的影响及其与超积累苋菜
镉生物积累的关系,以期为从土壤化学方面提高镉
超积累植物修复效率提供理论依据和技术途径。
! 材料与方法
!"! 供试土壤
供试土壤为赤红壤和黄棕壤发育的水稻土,分
别采自广东省肇庆、浙江省嘉兴 8—789)未受污染
耕层土壤。试验用所有土壤均过 7 ))筛。供试土
壤主要理化性质见表 5。
表 ! 供试土壤的理化性质
#)*+ ,-.,’-/*’) .0 /1’ ).*& 2)’3 *4 /1*) )/235
土壤类型
:&+; %$<(
有机质
=>
(? @ A?)
碱解氮
CD,+; E F
()? @ A?)
速效磷
CD,+; E "
()? @ A?)
速效钾
CD,+; E 6
()? @ A?)
阳离子交换量
GH
9)&;(I)@ A?
全镉
J&% E G*
()? @ A?)
有效镉
CD,+; E G*
(!? @ A?)
赤红壤
K,%&L&;+9 ’(* L&+;L 7!M8 0M!7 30M8 4M!8 78M8 58M5 8M8! 8M87
黄棕壤
N(;;&O P’&O- L&+;L !/M0 /M1. 5.8 5.M7 48M8 50M5 8M80 8M80
!"6 盆栽试验
本试验采用的苋菜品种天星米,为前期实验筛
选出来的镉超积累品种。该品种在水培镉浓度为 !
)? @ K条件下,地上部镉含量为 708 )? @ A?;在土培
镉浓度为 7/ )? @ K 条件下,地上部镉含量为 553
)? @ A?,达到镉超积累植物地上部镉含量大于 588
)? @ A?的标准。
盆栽试验每盆装土 188 ?,参照 F+?,) 等的方
法[55],设置 G* 8(G6)、G* 7/ )? @ A?(J5)、G* 7/
)? @ A? I苹果酸(J7)、G* 7/ )? @ A? I柠檬酸(J!).个
处理,重复 !次。苹果酸和柠檬酸加入量为:G* Q有
机酸等于 5 Q /8(O @ O)。装盆前均按 G* 7/ )? @ A?用
量加入 G*(F=!)7 溶液,基肥施入量为 F 8M5/ ? @ A?
土,"7=/ 8M5/ ? @ A?土,67= 8M5? @ A? 土。装盆培养 5
个月后播种,每盆播种 58 粒,定植 / 株。培养期间
环境温度为光照 @黑暗 7/R @ 78R,相对湿度 08S
!18S,光照 @黑暗时间为 5.# @ 58#,土壤湿度保持在
38S田间持水量。
苹果酸和柠檬酸于苋菜出苗 58 * 后开始以溶
液形式分次加入,每次浇灌 /8 )K,每 ! *浇 5次,分
58次浇灌;G* 8和 G* 7/ )? @ A?处理在培养期间用
等体积去离子水浇灌,出苗后 ./ *收获。将苋菜分
为根和地上部,先用自来水冲洗,再用蒸馏水洗净,
于 18!38R烘干,称重,磨碎后测定全镉含量。
!"7 土壤培养试验
试验处理及有机酸添加方法同 5M7,但不施基
肥,不种植苋菜。土壤装盆加镉培养 5个月后采用
苹果酸、柠檬酸或去离子水浇灌,培养 ./ *后风干,
!!55期 范洪黎,等:添加有机酸对土壤镉形态转化及苋菜镉积累的影响
研磨过 !"#],原子吸收分光光度计测定[&3]。
&"’"2 植株全镉含量:样品采用 ,012—,-.1’ 混
合消化,原子吸收分光光度计测定[&4]。
表 土壤 ,+-./& /0 1+23+4-5(* +6-7(8-5/4 0/7 07(8-5/4(-5/4 /0 %& 0/79
形态 567897: 提取剂 ;<=>?8=9@A ?B7A= 操作方案 C>?8=9@A?=9@A 6>@87DE>7
交换态
;<8F?AB7?G.7 -D
!" %@. / H 0?1+8 !" %@. / H(0,’)#-#1’ !"& %@. / H ,#-#1’,
6, 2"#液土比 &!J&,振荡 2F,离心分离。 5@.E=9@AJ 5@9. K &!J&,:F?L7 M@> 2F,87A=>9MEB?.9N?=9@AO 有机结合态 1>B?A98 G@EAD -D 2!P ,#1#, !" %@. / H 0?1+8S!" J&,(RT #)U消化蒸干 #次;再加 入 !" %@. / H 0?1+8S!" T #)U,
?DD9=9@A !" %@. / H ,1+8, 6, ’"4’,
5@.E=9@AJ 5@9. K &!J&,:F?L7 M@> &F,87A=>9MEB?.9N?=9@AO
残余态
W7:9DE?. -D
总投入 -D量减去上述各形态 -D量之和。
)@=?. ?DDO -D Q )@=?. @M 7V7>X M@>% -D ?G@V7O
!": 数据处理
采用 5+5软件进行方差(+01Y+)统计分析[&R],
;<87.软件拟合图形。
结果与分析"! 植株生物量
表 2显示,两种土壤中,-D !、-D #
%B / LB Z苹果酸、以及 -D # T !"!!&& ? !"#!4! T !"!&# ? !"#&R T !"!#! ? )& !"!&#! T !"!!&& ? !"!&2# T !"!!!3 ? !"#!!4 T !"!!# ? !"#2__ T !"!!? )# !"!&2# T !"!!!& ? !"!&’_ T !"!!#3 ? !"#&&4 T !"!&R& ? !"#’R3 T !"!#$4 ? )2 !"!&22 T !"!!&2 ? !"!& T !"!!!_ ? !"#!43 T !"!#2R ? !"#’# T !"!!_4 ? 注(0@=7):-^—-D ! ,)&—-D # %B / LB,)#—-D # %B / LB Z I?.98 ?89D,)2—-D # %B / LB Z -9=>98
?89D;数字后字母不同者表示显著(! ‘ P),下同)F7V?.E7:M@..@]7DGXD9MM7>7A=.7==7>?>7:9BA9M98?A=.XD9MM7>7A=?=P .7V7.,?AD =F7 :?%7 :X%G@. ]?:
E:7D M@> @=F7> =?G.7:O
’2& 植 物 营 养 与 肥 料 学 报 &’卷
!"! 植株镉含量和镉累积量
与 !" #%& ’ (& )苹果酸
和 !" #%& ’ (& ) 柠
檬酸处理苋菜镉含量和累积量高于 !" #%& ’ (&处
理相比,添加苹果酸处理根系镉累积量赤红壤提高
+,#-倍,黄棕壤提高 +,#*倍,地上部镉累积量赤红
壤提高 +,+.,黄棕壤提高 +,#/倍;柠檬酸处理根系
镉累积量赤红壤提高 +,#0,黄棕壤提高 +,#1 倍,地
上部镉累积量赤红壤提高 +,#/,黄棕壤提高 +,0+
倍。可见,添加苹果酸和柠檬酸均能显著促进苋菜
对镉的吸收。
表 # 有机酸对苋菜镉含量和累积量的影响
,+ D #,#. I /,+ D ##I *,0- D #,1J I /,/1 D +/J I .,/ D #+,I #,-0 D +#. I 1,-* D 0/,J I #,*- D 2# #/. I .,/# 5 #,J I /,+/ 5 #J I -,*0 5 0,.0 I /,## 5 +#* I #,- 5 #-,0 I #,05+∗0IJ,//50,I 0,.- 5 20 #/1 I *,-# 5 #,J. I /,+0 5 #-* I J,/# 5 *,/1 I /,+# 5 +0# I +/,# 5 #J,* I #,+1 5 +# I *,// 5 0.,- I #,*/ 5
注(K964):“—”表示未检出 L7"?@564 79 "464@65D>4。
!"8 镉生物富集系数与净化率
生物富集系数为地上部镉含量 ’土壤全镉含
量[+1],由于 # 种土壤均是无污染土壤,土壤镉背景
值很低,因此土壤全镉含量采用镉处理浓度 # 显示,添加苹果酸及柠
檬酸能够大大增加苋菜的镉生物富集系数和净化
率,提高镉超积累苋菜对镉污染土壤的修复效率,其
中柠檬酸的效果优于苹果酸。
表 9 有机酸对苋菜生物富集系数及净化能力的影响
,+# /,+- /,+-
2# *,1- ,J# /,+1 /,+1 20,#. -,/. /,#/ /,#+
!"# 土壤镉形态变化
添加苹果酸或柠檬酸后对镉污染土壤的镉形态
分布产生显著影响(图 +)。与 !" # %& ’ (& )苹果酸和 !" #
%& ’ (& )柠檬酸处理苋菜镉含量高于 !" #0++期 范洪黎,等:添加有机酸对土壤镉形态转化及苋菜镉积累的影响
图 ! 添加有机酸对赤红壤(")和黄棕壤(#)镉形态分布的影响
!!"依附在两个相邻的碳原子上(如柠檬酸),
或两个 !!"直接相连(如草酸),能与重金属形成五元或六元环状结构[9 %: +) # ;)处理,添加苹果酸和柠檬酸显著提高了
苋菜地上部镉含量和镉累积量。
前人研究发现,游离的 99% <对植物体的毒害[?]。40*@(39和
-0*1*9发现,苹果酸、草酸和柠檬酸能够与 9B.3等实验证明有机酸与镉结合后提高了镉离子
在木质部中的移动性,并促进植物地上部对镉的积
累,同时也降低了植物体内游离 99和有机结合态 9显著高于非耐镉性油菜,是造成不同基因型油菜对镉耐性的原因[9,同时又能够增加交换态 9、碳酸盐结合态9以及有机结合态 9。添加苹果酸及柠檬酸可使土壤难溶性镉向可溶性镉转化,对土壤中的镉有明显活化作用,同时降低了植物体镉的毒害。苹果酸和柠檬酸已经报道可作为金属螯合剂[%&’()*+,;(/<7)&;..;& =,:/).>,?;;@7)8*%+* )FF+*+.),%/( )(8 8%&, B.)(,[=]E ?.)(,
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