锌肥喷施处理对油菜吸收镉和土壤环境的影响

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施硒方式对油菜生长和籽粒硒、镉、铅含量的影响

施硒方式对油菜生长和籽粒硒、镉、铅含量的影响

河南农业科学,2019,48(3):49-54Journal of Henan Agricultural Sciences d〇i:10. 15933/ki. 1004-3268.2019.03.007施硒方式对油菜生长和籽粒硒、镉、铅含量的影响陈火云1!2,谢义梅3,周灵3,杜斌1!2,陈卉3,邢丹英(1.长江大学,湖北荆州434025;2.主要粮食作物产业化湖北省协同创新中心,湖北荆州434025;3.国家硒产品质量监督检验中心,湖北恩施445000)摘要:为确定油菜适宜的施硒方式和筛选具备富硒低镉或低铅能力的优势油菜品种,在大田条件下采用播前底施活化硒矿粉(XK)、始花期叶面喷施硒叶面肥(XY)、播前底施活化硒矿粉+始花期追施硒叶面肥(X K Y)对6个油菜品种进行处理,研究了不同施硒方式对油菜生长、产量以及籽粒硒、镉、铅含量的影响。

结果表明,与CK相比,XY&XKY处理油菜株高、茎粗、叶片SPAD值、产量增加。

其中,产量分别增加3.88_、2. 17_;施用硒叶面肥第21天,XY&XKY处理叶片SPAD值分别较CK和XK处理提高9.86%、7. 38%和8.42%、5.97_。

与CK相比,XK、XY、XKY处理油菜籽粒硒含量分别显著增加61.64_、253.42_、289.04_,籽粒镉含量分别降低9.24_、5.88_、12.61%,但籽粒铅累积量变化较小;楚油杂79在3种硒肥处理下的平均籽粒硒含量较CK增加182.40%,平均籽粒镉含量降低10. 64%。

综上,3种施硒方式中,XKY处理提高油菜籽粒硒含量且降低籽粒镉含量效果最佳,可应用于油菜富硒生产;在X Y和XKY处理下,楚油杂79籽粒能较好地吸收硒肥且镉积累量较低,是具备富硒低镉潜力的优势良种。

关键词:油菜;硒;硒肥;SPAD值;镉;铅中图分类号:S565.4 文献标志码:A文章编号% 1004 -3268(2019)03 -0049 -06Effects 〇0 Selenium Application Methods on the Growth and theSeed Selenium,Cadmium and Lead Contents in RapeCHED Huoyun1,2,XNYimei3,ZHOU Ling3,DU Bin1,2,CHED Hui',XIDG Danying1,2(1. Yangtze University,Jingzhou 434025,China;2. Hubei Collaborative Innovation Center for Grain Industry,Jingzhou434025,China;3. National Quality Supervision and Testing Center for Selenium Rich Products,Enshi 445000,China)Abstract%To find out more suitable Se-fertilizer application methods and better varieties which are higherin selenium accumulation and lower in cadmium or lead accumulation for rapeseed,six rapes were treated as follows%Activated s elenium ore powders applied as basal fertilizer before sowing(XK),foliage Se-fertilizer applied at early-blooming stage(XY)and XK e XY (XKY).And the effect um application metliods on growtli,yiel(i and seed selenium,cadmium and lead concentration rapeseed were studied.The results showed that plant height,stem diameter,SPAD value and yield weresignificantly increased under XY,XKY treatment compared to CK,and yield increased by 3. 88%and2. 17%.Compared to C K and XK treatment,the SPAD value of XY,XKY treatment were increased by9. 86%,7. 38%and8. 42%,5.97%respectively at the 21 days after foliage Se-ferMoreover,selenium concentration in seeds under the treatment of XK,XY and XKY were 61.64%,253.42%and 289. 04%higher respectively while cadmium contents were9.24%,5. 88%and 12. 61%lower than CK respectively,and lead levels were just close to st but not收稿日期:2018 -09 - 15基金项目:湖北省富硒产业研究院项目(XKJ - 201501 - 18 )作者简介:陈火云(1992 -),男,湖北广水人,在读硕士研究生,研究方向:矿物资源农业利用。

不同种类锌肥在小油菜上的应用效果

不同种类锌肥在小油菜上的应用效果

用锌 肥 能显著 增加试验 前后土壤 中有效锌含 量 ,试验 后处理 1 、 处理 2 、处理 5 、处理 4 、处理 5 土壤 中有效锌 含
量 分别提 高 1 7 1 4 . 5 %、4 1 5 . 4 %、1 5 9 1 . 2 %、1 4 2 5 . 5 %、1 8 5 0 . 5 %。施 用锌 肥 能提 高小油 菜生 物 学性 状 ,株 高
随 着农业 生产 的发展 ,微 量和 中量营养 元素在 相 当广
泛的地 区和土 壤上 成为新 的作物养 分限制 因子 ,尤 其是锌 1 . 2 . 2 测定指 标 试验前后土壤 中有效锌含量 ,测 定方法
参 照《 土壤农化 分析 第 三版 。苗期后每 隔 1 0 d取 样 ,在
元素 ,土壤 缺 锌现 象十 分普 遍。 1 5个 欧洲 国家 中有 1 0个 国家 缺锌 ; 日本 、东 南亚各 国等都 存在水 稻缺 锌现象 ;中 国6 0 % 以上的农 田缺锌 。施 用锌肥是矫 正作物 缺锌症状 的
CHI NE S E H OR T I CUL TUR - E AB S T R AC T S
不 同种 类锌肥在 小油菜上 的应用效果
庄钟娟 ,肖 艳 ,王 磊 ,张财源 ,朱瑞艳 ,杜迎辉
( 领先生物农 业股份 有限公 司,河北 秦皇 岛 0 6 6 0 0 4 )
摘 要 :为研 究不 同种 类锌 肥在土壤 中的供锌 规律 ,将不 同种 类的锌肥 在 小油菜上进行 盆栽试验 。结果表 明,施
1 . 1 . 2 花盆
1 . 1 . 3 供试作物 1 . 1 . 4 肥料来 源
州长盈化 工产品有限公司。 ( 2 ) E D T A— z n : Z n O含量为 1 8 . 7 5 %, 来源于上海金美盛肥料科技有限公司 。 ( 3 ) Z n S O4 . 7 H2 0: Z n O 含量为 2 8 . 8 %,来 源 干 郑 州 市 统 麒 化 工 产 品有 限 公 司 。

锌硒对油菜吸收和累积镉的影响

锌硒对油菜吸收和累积镉的影响

w r n e t a e .T e r s l h w d ta a mi m o c nr t n i oh r os a d la e e ra e e i c a d d t e e i v si td g h e ut s o e h tc d u c n e t i n b t o t n e v s d ce s d wh n zn d e o s ao
(1 江苏省农业科学 院食品喷量安全检测研究所 , 江20 1 ) 10 4
摘 要 : 存 模 拟 污 染 条件 下 研 究 了锌 和硒 对油 菜 吸 收 累积 镉 的 影 响 。结 果 表 明 : 土 壤 中 锌 的加 入 量 不 超 过 当
1 a e Ge e al a s r t n o a mi m i o t w si h btd b ee im d e o ls e iu l o tmi ae o1 C e vs n r l b o p i f d u n ros a n i i y s lnu a d d t e s s r syc n a n t d s i( d≤ y o c e o
si w .n r h n 1O mg g u n rae h nq a tiso ic 2 0 me g a d e ol a omoeta 6 /k ,b t ce sdw e u nie f n ( 4 , )w sa d d.ec p o h aeo — s i t z /k x e t r ecs f e f t s
i e v s a1 e ra e h tv rt e c n e t t n o a mim si o l n 1 a e l d ce s d w ae e h o c nr i f d u wa n s i ao c Ke r s rp s e y wo d : a e e d; a s r t n o a mi m; zn ; s ln u b o p i fc d u o ic ee im

钝化剂对镉污染土壤修复及小油菜吸收镉的影响

钝化剂对镉污染土壤修复及小油菜吸收镉的影响

钝化剂对镉污染土壤修复及小油菜吸收镉的影响作者:仲子文井永苹李彦聂岩许玉良康馨来源:《山东农业科学》2023年第11期关键词:钝化剂:Cd污染:土壤修复:小油菜:生物量:富集系数:转运系数随着现代工农业的飞速发展和城镇化进程加快,污染物大量排放和不当处置导致我国农田土壤重金属Cd累积和农产品超标等环境问题日益突出。

如何实现重金属污染农田安全利用一直是环境安全和农业可持续发展的重大问题。

目前,关于Cd污染农田安全生产的方法有多种,其中原位钝化方式因其成本低、见效快被广泛研究并应用。

钝化剂的施入能显著降低重金属在土壤中的移动性和生物有效性,主要通过调节和改变Cd的存在形态,降低Cd对作物的危害.从而减少人体对Cd的摄人风险,从成本和时间上能更好地满足重金属污染土壤的修复治理要求。

钝化技术的关键是选择合适的钝化剂,常用的钝化剂一般可分为单一型和复合型两大类,常用钝化剂原料主要包括碱性材料、含磷材料、黏土矿物、有机物料以及铁锰氧化物等。

不同钝化剂对重金属的作用效果和机理存在很大差异。

如钙镁磷肥、生石灰等通过提高土壤pH值、磷酸根离子等与重金属Cd2+、2ri2+结合形成沉淀实现重金属钝化。

但是对于碱性和中性土壤,提高其pH值作用效果不显著,且有可能带来土壤磷素累积、土壤板结及微量元素营养失调等次生风险。

有机物类如生物炭在重金属污染土壤修复方面表现出极大的潜力,生产中也常将生物炭作为钝化材料,但是由于成本较高很难实现大面积推广应用。

矿物类如凹凸棒粉,是一种具有2:1型结构的含水富镁铝硅酸盐类黏土矿物,具有独特的晶体结构和可调控的表面电荷,通过离子交换吸附、离子络合、静电吸附、纳米孔道固定等方式共同作用实现重金属钝化,但是大量应用可能会对土壤结构产生破坏。

单一钝化材料在使用过程中往往存在较为突出的弊端且难以达到预期效果。

因此,针对重金属污染土壤环境特点研发复合型重金属钝化剂尤为重要,要求既能够充分发挥每种钝化材料的钝化效果,改善土壤环境和质量,更有效地钝化重金属活性,又能降低成本。

油菜种植修复重金属镉等污染土壤研究进展

油菜种植修复重金属镉等污染土壤研究进展

油菜种植修复重金属镉等污染土壤研究进展作者:费维新荣松柏初明光江莹芬吴新杰李强生陈凤祥来源:《安徽农业科学》2018年第35期摘要;重金属污染农田目前已经成为农业生产上的严重问题,利用植物对重金属元素超累积吸附作用修复污染土壤是一种绿色、经济有效的方法。

该研究主要从镉等重金属对油菜种子发芽与生长发育的影响、在油菜植株内的迁移分布、重金属超积累油菜资源品种鉴定、影响油菜吸附镉等重金属的其他因素以及油菜在镉等重金属污染修复中的应用前景等方面综述了近年来利用油菜种植修复重金属镉、铜等污染土壤的研究进展,为油菜种植修复重金属污染土壤可行性提供科学参考。

关键词;油菜;农田土壤;重金属污染;植物修复中图分类号;X53文献标识码 A文章编号;0517-6611(2018)35-0019-04随着我国工业化进程加快发展以及农业生产上农药化肥的不合理的过量使用,农田重金属污染目前已经成为一大严重问题,农产品等重金属超标问题频现,由于重金属难以降解与清除,在生物圈中移动与累积,对食品安全与人类健康形成严重的影响。

我国受到镉(Cadmium,Cd)污染的土地面积已超过28万hm2[1]。

在土壤重金属污染中,镉(Cd)被列为五大毒物(Cd、Hg、As、Cr、Pb)之首,在生物圈中移动性大、毒性强,其毒性仅次于汞而位居第二,植物容易从土壤中吸收Cd并在体内造成累积, Cd 在植物性农产品中的残留问题较突出,严重威胁人类健康[2],摄入或吸入过量的镉会对人体的免疫系统、泌尿系统、骨骼、神经系统、生殖系统等造成损伤,同时镉还具有较强的致癌、致畸、致突变的作用[3]。

目前学术界提出多种修复治理重金属污染土壤的方法,但是许多措施由于成本高昂或操作过程繁琐难以实施。

植物修复技术(phytoextraction)是利用植物对重金属元素超累积吸附作用修复被重金属污染土壤的方法,经济有效并具有广阔的应用前景,由于具有不破坏土壤生态环境、没有二次污染、容易操作实施的特点受到社会各界的关注[4-5]。

向日葵、油菜对镉胁迫反应及对镉污染土地修复作用研究进展

向日葵、油菜对镉胁迫反应及对镉污染土地修复作用研究进展

向日葵、油菜对镉胁迫反应及对镉污染土地修复作用研究进展杨学乐;何录秋;刘寿明;杨文淼【摘要】Soil is contaminating because more and more heavy metal enter into soil as the increasing of human activities. Among the heavy metal,Cd is the most toxic to human body.The harnessing of the soil polluted by cadmium became one of the most concerned issues by pared with different regulation methods of soil heavy metal pollution,phytore-mediation is considered to be the best.This article summarized the research about the reaction of sunflower and rape under cadmium stress in recent years around the world.The phytoremdiation of sunflower and rape for the cadmium contaminated soil was overviewed.The research direction for the future was discussed.%随着人类活动的增加,越来越多的重金属进入土壤中造成土壤污染,其中镉是对人体毒害最强的,土壤镉污染治理已经成了人们最关心的问题之一。

对比不同的土壤重金属污染治理的方法,植物修复被认为是最好的。

总结了向日葵和油菜对镉胁迫的反应,以及它们对镉污染土地的修复作用,并对以后的研究方向进行了探讨。

不同施肥处理对不同地力水平油菜产量和经济效益的影响

不同施肥处理对不同地力水平油菜产量和经济效益的影响

均气 温 1 4 . 5℃ , 年平均积温 5 3 6 5 . 6℃ , 年 平 均 降水 量
9 9 1 . 7 I T l m, 年平均雨 日 1 1 7 d , 年平均 日照时数 2 2 0 5 9 h , 元霜 期2 1 5 d 。作物生长季较长, 日平均气温高于 1 0℃ 的作物生长
表明, 氮、 磷、 钾配合施用显著提高油菜产量 , 且增产大小顺 序 为氮 >钾 >磷 。许征宇等研究 表明氮 、 磷、 钾、 硼配合施肥 对油菜产 量 具有 重 要 影 响 , 当施 用 氮 、 磷、 钾、 硼 肥 分 别 为
验为主 , 不仅不能带来高产 , 而且污染环境 、 浪费资源 , 与作物
产量效益最大化 。油菜生产实 践 中, 氮肥施用 过低或者 过 高, 都是影 响油菜 产量与 效益 的主要 问题 之一 。硼肥施
用可 以增加 油 菜产 量
, 锌 肥对 油菜 也 有一 定 的增 产效
果, 尤其是 硼、 锌配施 的增产效果更好 。但是 , 这些研究 均
具有一定局限性 , 综合考虑大量元素 、 微 量 元 素 以及 氮 肥 不 同
2 7 0 k g / h m 时 , 继续提 高施 氮量反而会 降低油菜产量和 经济效 益 , 综合 考虑最 高产 量施氮量 以及最佳 经济施 氮量对 产 量和经济效益的影响 , 低、 中、 高地力土壤推荐施 氮量 分别 为 2 3 9 、 2 5 0 、 2 4 6 k g / h m , 与 当地习惯施氮量( 1 9 5 k g / h m。 ) 相 比, 在该地 区油菜施肥 中应适 当提高氮 肥施 用量 , 以起 到增 产增 收 的效 果 ; ( 4 ) 不 同地力水平 下 , 为 了获得油菜 高
养分 时均能 引起油菜产量 的显 著降低 , 对产量 的影 响为氮 > 磷> 钾, 而缺氮处理与 C K处理相 比则增产不增 收 ; ( 2 ) 硼 肥、 锌肥增施与氮磷钾处理相 比 , 对姜堰地区 的油菜 产量 和经济效 益均没有 显著影 响 , 与F F P 相 比, 增施 硼肥增 产增 收, 而增施锌肥 增 产减 收 ; ( 3) 产 量 和 经 济 效 益 均 随着 氮 肥 施 用 量 的 增加 而 显 著 增 加 , 但 当氮 肥 施用 量 提 高 到

锌硒对油菜吸收和累积镉的影响

锌硒对油菜吸收和累积镉的影响

锌硒对油菜吸收和累积镉的影响李荣林;王胜兵;李优琴【期刊名称】《江苏农业学报》【年(卷),期】2008(024)003【摘要】在模拟污染条件下研究了锌和硒对油菜吸收累积镉的影响.结果表明:当土壤中锌的加入量不超过160 mg/kg时,油菜根系和叶片中镉的含量都有降低,但当高浓度的锌(240 mg/kg)加到土壤中时油菜根系和叶片中镉含量反而增加,只有重污染土壤(Cd含量为12 mg/kg)是个例外,在这种情形下高浓度锌的加入引起叶片镉含量的降低;对污染相对较轻的土壤(Cd含量小于和等于8 mg/kg),硒的加入能抑制油菜根系对镉的吸收,但对于重污染土壤(Cd含量为12 mg/kg)加硒提高了油菜根系的镉含量,然而对所有试验土壤加硒处理都一致性地降低油菜叶片中镉的含量.【总页数】5页(P274-278)【作者】李荣林;王胜兵;李优琴【作者单位】江苏省农业科学院食品质量安全检测研究所,江苏,南京,210014;南京理工大学环境科学系,江苏,南京,210014;江苏省农业科学院食品质量安全检测研究所,江苏,南京,210014【正文语种】中文【中图分类】S565.4【相关文献】1.表油菜素内酯对籽粒苋生长及镉、锌吸收累积的影响 [J], 兰晓霞;肖艳辉2.修复镉污染土壤的油菜品种的筛选及吸收累积特征研究--高积累镉油菜品种的筛选(Ⅰ) [J], 王激清;张宝悦;苏德纯3.修复镉污染土壤的油菜品种的筛选及吸收累积特征研究--高积累镉油菜对土壤中难溶态镉的活化及吸收研究(Ⅱ) [J], 王激清;张宝悦;苏德纯4.镉锌复合污染对龙葵苗期生长和镉锌累积特性的影响 [J], 裴昕;郭智;奥岩松5.土壤外源补硒对油菜硒吸收转运累积的影响 [J], 王凯;包立;栗丽;谭福民;孟令宇;张乃明因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

铜、锌污染对水稻土中油菜(Brassica chinensis L.)生长的影响及累积效应研究

铜、锌污染对水稻土中油菜(Brassica chinensis L.)生长的影响及累积效应研究

移转化也 日益引起 了国内外各科学领域研究者们 的关注【 J J 。重金属( 原子量在 4 0以上的金属元素) 污染也是限制农业生产的主要因素之一。农 田重金 属污染通过食物链威胁着人类健康p J 。在我国, 受重 金属污染的耕地面积近 2 0 0万 h 0 m ,约 占总耕地 面积的 2 %【 0 j J 。铜作为蛋白质和酶的结构和催化化 合物 的辅助因子, 是植物正常生长发育和生理生化 过 程 必需 的, 过 量 的铜 会 产生 大 量 的 自由基 , 响 但 影 氧 化还 原过 程 , 植物 的生 长 , 抑制 引起植 物新 陈代 谢 的紊乱L。锌作为植物生长的必需元素 ,在植物体 4 J 内的生化过程 中相 当活跃, 但作为重金属元 素加之 在植物代谢过程 中易于转移 ,当其过量时会对植物 的正 常生 长造 成伤 害 。关 于重 金 属对 土壤 系统 的 J 污染研究 目前已进行的很多 , 作为重金属中主要元 素和生物必需元素 C 、Z u n的研究尤其受到重视 , Zo h u等 对 1 青菜(rsi hnniL 品种 进 7个 B as aC ies ) c s 行毒 理 实验 ,结果 发现 ,在 铜污染 下 ,相对 于铜 敏
时 ,植 物 细胞 内的 S OD、P D 和 C T酶活 性均 有 O A 所升高 ; 当铜质量分数> g 时, 5 ・ m L 随着铜质量分 数 增 加 ,植 株 生长缓 慢 ,生物 量下 降 ,S D、P D O O
和 C T酶的活性又逐渐下降 , A 同时细胞膜透性增大 和 MDA质量 分数 高 度积 累 。田胜 尼等 【研究 发现 , 6 ] 在重 金属铜 的胁迫 下 , 跖草 ( o 鸭 C mmei mmu i l ac n o ns L) - 通过体 内提高 S D酶及脯氨酸的质量分数等生 O 理响应来增加抵抗重金属铜胁迫的毒害作用。 油菜 ( rsiacies . B as hnni L )在我 国东 北 、西 c s 北 、华东 、华 中、华南和西南地 区均有大量栽培 , 是我 国冬种主要油料作物之一 , 种植面积约 占油料 作物种植面积 的 l ,总产量 1。 ,种植面积和产 / 3 0t 量均居世界首位L,本文以油菜为载体对 C 、Z 8 J u n 污染 下油菜的生长和抗氧化酶系统影响进行 了研

叶面喷施锌肥对不同镉水平下水稻产量及元素含量的影响

叶面喷施锌肥对不同镉水平下水稻产量及元素含量的影响

浙江大学学报(农业与生命科学版) 38(4):449~458,2012JournalofZhejiangUniversity(Agric畅&LifeSci畅)文章编号:1008‐9209(2012)04‐0449‐10DOI:10.3785/j.issn.1008‐9209.2012.04.013 收稿日期:2011‐11‐04基金项目:浙江省自然科学基金资助项目(Y3090072);浙江省公益技术研究(农业)资助项目(2011C22077).作者简介:索炎炎(1985—),女,河南商丘人,硕士研究生,主要从事水稻生物强化方面的研究.E‐mail:suoyanyan2006@163.com.通信作者:冯英,女,副教授,从事植物营养环境生态、微量元素与健康等方面的研究.Tel:0571‐88982518;E‐mail:yfeng@zju.edu.cn.叶面喷施锌肥对不同镉水平下水稻产量及元素含量的影响索炎炎,吴士文,朱骏杰,潘风山,冯英(浙江大学环境与资源学院教育部环境修复与生态健康重点实验室,浙江杭州310058)摘要 采用外源添加不同浓度镉的盆栽试验,研究在生育后期叶面喷施锌肥对水稻生长、产量以及不同部位锌(Zn)、镉(Cd)、铜(Cu)、铁(Fe)、锰(Mn)和钙(Ca)等元素含量的影响,并进一步分析不同部位各元素含量间的关系.结果表明:镉处理浓度越高,其对植株生长和产量的抑制作用越显著;与对照相比,在镉添加水平为2畅5和5mg爛kg-1时,植株的鲜质量分别降低了14畅0%和15畅9%,干物质积累量降低了5畅3%和7畅6%,产量降低了27畅9%和48畅4%,而糙米中镉含量分别达到了0畅35和0畅65mg爛kg-1,高于农业部食品安全标准(0畅2mg爛kg-1);生育后期叶面喷施锌肥对水稻生长和产量无明显影响,植株各部位锌含量显著增加,而Fe、Mn、Cu等元素含量受到了不同程度的影响;在2畅5mg爛kg-1镉处理下,叶面喷施锌肥后糙米镉含量提高41畅9%,而在5mg爛kg-1镉处理下,糙米镉含量却降低了15畅4%;相关分析表明,糙米中镉与锌无明显相关性,而与Mn、Cu、Mg呈显著正相关.关键词 水稻;镉;叶面锌肥;产量;元素含量中图分类号 S145畅2 文献标志码 ASUOYan‐yan,WUShi‐wen,ZHUJun‐jie,PANFeng‐shan,FENGYing(MinistryofEducationKeyLaboratoryofEnvironmentalRemediationandEcosystemHealth,CollegeofEnvironmentalandResourceSciences,ZhejiangUniversity,Hangzhou310058,China)EffectsoffoliarZnapplicationonriceyieldandelementcontentsunderdifferentCdlevels.JournalofZhejiangUniversity(Agric畅&LifeSci畅),2012,38(4):449‐458Abstract Apotexperimentwasconductedtoinvestigatetheeffectsoffoliarzinc(Zn)fertilizationatthelatedevelopmentalstageonricegrowthandyieldsunderdifferentcadmium(Cd)levels,aswellastheinfluenceonmetalcontentssuchasZn,Cd,iron(Fe),copper(Cu),manganese(Mn),magnesium(Mg)andcalcium(Ca)indifferentplantparts.Andthecorrelationsoftheseelementsinricegrainswerealsoanalyzed.TheresultsshowedthatwithelevatedsoilCd,ricegrowthwasinhibited.Thefreshmassofriceplantswasdecreasedby14畅0%and15畅9%,respectively,when2畅5or5mg爛kg-1Cdwasaddedtothesoil;accordingly,thedrymasswasdecreasedby5畅3%and7畅6%,respectively;theyieldalsowasdecreasedby27畅9%and48畅4%,respectively;inbrownrice,theCdcontentwas0畅35and0畅65mg爛kg-1,respectively,whichexceededthefoodsafetystandard(0畅2mg爛kg-1Cd)畅Therewere浙江大学学报(农业与生命科学版)notobviouseffectsoffoliarZnapplicationonricegrowthandyield.However,ZinccontentsinallplantpartsincreasedwithfoliarZnapplicationunderallCdlevels.Cadmiumcontentinbrownriceincreasedby41畅9%withfoliarZnapplicationat2畅5mg爛kg-1Cdlevel,while,itwasdecreasedby15畅4%at5mg爛kg-1Cdlevel畅FurtheranalysisrevealedthatCdwassignificantlycorrelatedwithCu,MnandMg,butnotcorrelatedwithZninbrownrice.Keywords rice;cadmium(Cd);foliarzincfertilizer;yield;elementcontents 镉(Cd)因其在土壤中具有高度移动性和对作物的高度毒害性,被视为生物毒性较大的重金属元素之一[1].近年来,随着采矿业和冶金业的发展、工业"三废"的排放、农业污水灌溉、污泥以及镉含量超标的磷矿生产的磷肥的施用等,导致农田土壤镉污染日益严重,特别是以稻米为主食的经济发展黄金地带[2].镉是植物生长发育的非必需元素,在镉污染土壤上植物能吸收相当高含量的镉进入可食部位,进而通过食物链危害人体健康.水稻是世界第二大粮食作物,我国第一大粮食作物,但同时也被认为是对镉具有较强耐受性、且易于吸收镉的大宗类谷物之一[3].对土壤中Cd食物安全暴露风险而言,以Fe、Zn、Ca含量较低的稻米为主食的人群比以玉米、小麦等为主食的人群对Cd毒性更加敏感[3].近年来,人口压力与粮食短缺矛盾日益突出,追求粮食高产成为缓解该矛盾的措施之一,Shi等[4]指出高产杂交水稻籽粒中镉的吸收和锌的缺乏加剧,有较高的食物安全暴露风险.甄燕红等[5]在全国多个县级以上市场随机采购样品,发现10%左右的市售大米镉超标.稻米中Cd污染问题已成为全社会关注的热点. 在元素周期表中,锌与镉属同一族元素,具有相似的地球化学和环境特性,而锌却是各种生物体必需的重要微量元素,在体内发挥着重要的生理功能,被誉为人体的"智慧元素"[6].但是锌在土壤及作物中比较容易缺乏,从而引起人体缺锌的营养健康问题.植物对锌镉的吸收和积累存在一定的相互作用[7],但其作用效应及机制一直未有定论.Wu和Zhang[8]发现,施锌肥能缓解大麦镉引起的生理胁迫.Hart等[9]认为锌的施用抑制了小麦根对镉的吸收,从而减少了植株各部位镉的浓度.然而,另外一些研究认为提高土壤锌或镉浓度可以提高这些元素在作物中的积累量.Adiloglu[10]研究表明施用锌肥降低谷类作物中镉的积累,而在缺锌土壤上施用锌肥使镉的积累增加.Xue和Harrison[11]发现在严重镉污染条件下(10mg爛kg-1Cd),提高土壤中锌的含量(600mg爛kg-1Zn)可使叶用莴苣中镉积累量显著提高.华珞等[12]以小麦为研究材料,发现在低镉土壤中加入锌对小麦籽粒镉的积累有抑制作用,在高镉土壤中添加锌对小麦籽粒镉的积累有促进作用.周启星和高拯民[13]对玉米和大豆的研究表明,玉米籽实中的Cd‐Zn表现为拮抗作用,而大豆中的Cd‐Zn表现为协同作用.可见在土壤‐植物系统中,各元素之间存在着复杂的相互关系,锌镉到底是协同作用或拮抗作用,依作物种类、品种、生长介质以及土壤Zn/Cd含量、存在形态等因素的不同而异[14]. 现已证明叶面喷施锌肥可以显著提高作物可食部分锌含量[15],但在镉污染土壤上,叶面喷施锌肥能否对籽粒中其他元素含量起到一定的调控作用迄今尚无定论.本研究通过人工模拟不同镉污染程度土壤的盆栽试验,旨在探明叶面锌肥对镉污染土壤上水稻生产及植株各部位元素含量的影响,初步研究水稻籽粒镉积累与其他元素间的相互关系,为中轻度镉污染土壤上稻米的安全生产提供参考.1 材料与方法1畅1 供试土壤和作物 供试水稻为日本晴.土培试验于2010年6月在浙江大学华家池校区网室中进行.供试土壤采自华家池试验农田,用土水比1∶2畅5‐pH法测定pH;用重铬酸钾容量法测定有机质含054第38卷 索炎炎,等:叶面喷施锌肥对不同镉水平下水稻产量及元素含量的影响量;杜氏干烧法测定全N;碱解扩散法测定碱解N;0畅5mol爛L-1NaHCO3浸提‐可见分光光度法测定速效P;NH4OAc浸提‐火焰光度法测定速效K;DTPA‐TEA浸提ICP‐OES法测定有效Zn含量;CaCO3含量采用中和滴定法测定;P、K、Zn、Cd的全量采用HNO3‐HClO4‐HF(4∶1∶1)消煮后用ICP‐OES测定,测得的土壤基本理化性质见表1.表1 供试土壤基本理化性质Table1 Somebasicpropertiesoftheusedsoil项目含量pHw(有机质)/(g爛kg-1)w(全N)/(g爛kg-1)w(全P)/(g爛kg-1)w(全K)/(g爛kg-1)w(碱解N)/(mg爛kg-1)w(速效P)/(mg爛kg-1)w(速效K)/(mg爛kg-1)w(有效Zn)/(mg爛kg-1)w(CaCO3)/%w(总Zn)/(mg爛kg-1)w(总Cd)/(mg爛kg-1)7畅5619畅862畅191畅1010畅13118畅1549畅4857畅274畅762畅18133畅970畅821畅2 外源锌、镉 所使用的锌、镉试剂分别为ZnSO4爛7H2O(分析纯)和CdCl2爛2畅5H2O(分析纯).向土壤外源添加的Cd质量分数分别为0、2畅5和5mg爛kg-1,待其平衡1个月后,用HNO3‐HClO4‐HF(4∶1∶1)消煮后,通过ICP‐OES测定得土壤总镉的质量分数分别达到0畅82、3畅38、5畅69mg爛kg-1.1畅3 试验设计 设置6个不同的镉锌处理,主处理为3个镉水平,包括无外源镉处理(Cd0)、添加外源镉2畅5mg爛kg-1(Cd2畅5)和5mg爛kg-1(Cd5),副处理为不施锌肥(CK)和叶面喷施锌肥(Zn),每个处理重复3次.待秧苗长至5叶期时,选取生长一致的秧苗移栽于直径为30cm的塑料桶内,每桶装8畅5kg风干土,在始穗期至灌浆期,每3d进行一次叶面喷锌处理,其中CK喷施去离子水配制的0畅1%表面活性剂Silwet‐L77,Zn处理喷施以去离子水配制的0畅2%Zn+0畅1%L77,共喷3次.每次固定喷壶流量,喷施30s左右,以叶片上下表面均匀布满雾状液滴、ZnSO4肥液未流下时为度.1畅4 水肥管理措施 常规水肥管理,每千克土壤中均施氮肥(纯N)2畅59g、磷肥(P2O5)3畅81g、钾肥(K2O)2畅87g;其中氮肥为尿素,磷肥为磷酸二氢钠,钾肥为氯化钾.氮肥按7∶3的比例分别以基肥和分蘖期追肥施用,磷肥和钾肥均为基肥,在水稻移栽前与土壤混匀一次施入.在整个生育期保持淹水灌溉(2~3cm水层),收获前15d自然落干.1畅5 取样与测定 收样时将水稻分为根、茎、叶和穗4部分,考察株高、鲜质量、有效分蘖数、每穗粒数、千粒质量和结实率.植物样品用自来水和蒸馏水清洗后,于105℃烘箱中杀青30min,70℃烘至恒质量,称质量后用不锈钢磨样机粉碎.稻谷风干出糙后,用玛瑙磨样机(RetschMM301,德国)粉碎备用.称取0畅1g植物样品(籽粒称取0畅3g)于聚四氟乙烯消化管中,经HNO3‐H2O2(4∶1)消煮后,用去离子水定容至25mL,过滤后待测.用ICP‐MS(Agilient7500a)测定微量元素含量.1畅6 统计分析 采用DPS6畅0软件利用LSD法对数据进行显著性检验[16],用Excel2007和Sigmaplot10畅0软件作图.2 结果与分析2畅1 镉处理下叶面锌肥对水稻生长及产量的影响2畅1畅1 不同处理下植株的生物量与干物质积累量 在不同水平镉处理下,植株生长受到了明显抑制,表现为各部位的鲜质量和干物质积累量均随镉浓度的提高而下降(图1).在2畅5和5mg爛kg-1镉处理下,整个植株鲜质量降低了14畅0%和15畅9%,干物质积累量降低了5畅3%和7畅6%.镉处理对根的生长影响最大,154 第4期浙江大学学报(农业与生命科学版)鲜质量降低了32畅7%和41畅6%,干物质积累量降低了18畅7%和28畅7%;其次是叶,鲜质量降低了18畅1%和14畅4%,干物质积累量降幅为12畅1%和7畅9%;茎的生长也受到一定程度的抑制,而穗的生长无明显变化. 叶面喷施锌肥后,可以显著改善不加镉处理(对照)植株的生长状况,鲜质量和干物质积累量分别增加了11畅9%和13畅8%.但在外源镉处理下,叶面锌肥处理的植株鲜质量和干物质积累量反而略有下降,特别是5mg爛kg-1镉处理下,植株干物质积累受到明显抑制(图1).2畅1畅2 不同处理下水稻产量及其构成因素土壤镉污染显著降低了稻谷的产量,其降幅随镉处理水平的增加而提高.镉添加水平为2畅5和5mg爛kg-1时,产量分别降低27畅9%和48畅4%(表2).方差分析表明,镉处理对植株各农艺性状均有显著或极显著影响,降低了穗数、每穗粒数、结实率和千粒质量,并且随着镉处理浓度的增加,各指标的降幅加大.无论外源镉处理与否,施用叶面锌肥对产量和农艺指标都无明显影响,且叶面锌肥与镉处理之间的交互效应也不显著(表2).柱状图上的短栅表示标准差;柱状图上的不同小写字母表示在P<0畅05水平差异有统计学意义.图1 不同处理下水稻植株各部位的鲜质量和干物质质量Fig.1 Effectsofdifferenttreatmentsonricebiomassinallplantparts表2 不同镉污染水平下叶面喷施锌肥对水稻农艺性状和产量的影响Table2 EffectsoffoliarZnapplicationonriceagronomictraitsandyieldsunderdifferentCdlevels处理株高/cm穗数/(穗爛盆-1)每穗粒数结实率/%千粒质量/g产量/(g爛盆-1)Cd0CK98.3±4.7a18.9±1.9b81.9±15.6a79.0±10.1a23.4±0.5a28.6±0.9aZn93.6±3.6b20.3±1.9a80.9±13.1a80.9±5.2a23.7±0.2ab31.6±2.1aCd2.5CK99.7±3.4a17.1±2.6b74.1±13.4bc75.8±6.4a22.9±0.7ab22.1±0.9bZn99.6±1.9a17.2±3.8b73.6±4.7bc74.5±8.2a21.4±0.8bc21.2±1.2bCd5CK97.7±3.5a14.8±3.4c77.6±10.1ab61.6±11.2b20.4±1.5c15.8±0.4cZn98.4±3.8a15.1±4.5c67.3±6.7c66.4±14.1b19.7±1.3c15.3±0.4cCd倡倡倡倡倡倡倡倡倡倡方差分析ZnNSNSNSNSNSNSCd×ZnNSNSNSNSNSNS 注:同列数据后的不同小写字母表示在P<0.05水平差异有统计学意义(LSD检验);NS:差异不显著,倡,倡倡:分别表示在P<0.05和P<0.01水平差异显著和极显著.254第38卷 索炎炎,等:叶面喷施锌肥对不同镉水平下水稻产量及元素含量的影响2畅2 不同镉处理下叶面锌肥对水稻不同部位镉含量的影响 无论叶面喷施锌肥与否,水稻吸收的镉大部分累积在根部,越往上积累越少,Cd在植株体内各组织器官的分配规律是:根冲茎>叶>稻米(图2).并且不同部位镉的浓度随着土壤镉污染程度的增强而提高,根中镉质量分数变化范围为3~35mg爛kg-1(图2A),茎中为0畅3~7畅5mg爛kg-1(图2B),叶中为0畅1~1畅7mg爛kg-1(图2C),籽粒中为0畅06~0畅65mg爛kg-1(图2D).叶面喷施锌肥后,在高浓度镉处理下,水稻根、茎、叶组织中镉含量有增加的趋势(图2A、B、C). 尽管供试土壤的镉浓度已超过土壤环境质量标准的III级标准(0畅6mg爛kg-1,GB15618‐1995),达到了轻度污染的水平,但糙米镉质量分数平均约为0畅06mg爛kg-1(图2D),远小于农业部 无公害食品:大米"标准(NY5115‐2002)规定的最大允许值(0畅2mg爛kg-1).添加2畅5和5mg爛kg-1镉后,老化土壤中的总镉质量分数达到3畅38和5畅69mg爛kg-1,均为重度污染土壤,而糙米中镉质量分数更高达0畅35和0畅65mg爛kg-1.在同等镉污染水平下,叶面喷施锌肥后,对照(CK)糙米镉含量略有降低,但差异不显著;在5mg爛kg-1镉处理下糙米镉含量降低15畅4%,而在2畅5mg爛kg-1镉处理下,糙米镉含量不仅没有降低,反而升高了41畅9%.柱状图上的短栅表示标准差;柱状图上的不同小写字母表示在P<0畅05水平差异有统计学意义.图2 不同镉污染水平下叶面喷施锌肥对水稻不同部位镉含量的影响Fig.2 EffectsoffoliarZnapplicationonriceCdcontentsinallplantpartsunderdifferentCdlevels2畅3 不同镉处理下叶面锌肥对水稻不同部位锌含量的影响 在不施叶面锌肥的对照(CK)条件下,锌在各组织部位的分配规律为叶>根≈茎>籽粒(图3);随着土壤镉污染水平的提高,不同组织锌的浓度呈现先降低后升高的趋势.叶面喷施锌肥后,植株不同部位锌含量都显著增加;与不施锌肥的对照相比,茎、叶中锌含量提高幅度较大,最高分别达760、1520mg爛kg-1,约为对照的3倍(图3B、C);叶面喷施锌肥后,根中锌质量分数最高为460mg爛kg-1,最低为309mg爛kg-1,锌含量平均约为同等镉污染水平下不施锌肥对照的2倍(图3A).籽粒锌质量分数也高达62mg爛kg-1,约为对照的1畅4倍左右(图3D).此外,叶面喷施锌肥后,根中锌含量随着镉处理浓度的增加呈下降趋势,茎、叶中锌含量呈上升趋势,而籽粒中锌含量则先下降后升高(图3).354 第4期浙江大学学报(农业与生命科学版)柱状图上的短栅表示标准差;柱状图上的不同小写字母表示在P<0畅05水平差异有统计学意义.图3 不同镉污染水平下叶面锌肥对水稻不同部位锌含量的影响Fig.3 EffectsoffoliarZnapplicationonriceZncontentsinallplantpartsunderdifferentCdlevels2畅4 锌镉交互处理对植株体内其他矿质养分含量的影响 植株各部位其他矿质元素含量同时受叶面锌肥和镉处理水平的影响(表3).方差分析结果显示,加镉处理极显著地增加了茎、叶中的Mn含量,而对籽粒和根部Mn含量的影响不显著;并且极显著降低了根系和茎秆中的Fe含量,而对籽粒与叶片中的Fe含量影响不显著;同时籽粒、茎秆和根部的Cu含量随土壤镉处理浓度的升高而极显著的增加,而叶片中的Cu含量变化不显著.籽粒中的大量元素Ca、Mg含量随镉处理水平的提高显著升高,但根系Ca含量却随镉处理水平的增加明显下降,5mg爛kg-1镉处理显著降低了根系对Ca、Mg的吸收,但对茎、叶中Ca、Mg含量影响不大,并且籽粒中Ca、Mg含量有增加的趋势. 在相同的镉污染水平下,叶面锌肥增加了根中Mn、Fe、Cu、Ca、Mg含量,特别是对根系Fe含量有极显著的提高作用;茎中除Fe含量外,Mn、Cu、Ca、Mg含量也有一定程度的提高,其中对Mg含量的影响达到显著水平;叶中Mn和Mg含量变化不大,Fe和Cu含量显著增加,Ca含量则极显著降低;而籽粒中上述各元素含量均有增加趋势,其中Fe含量受到极显著影响,而Mn和Cu含量受到显著影响(表3).2畅5 植株各部位元素含量的相关性分析 相关分析表明,植株各部位Cd含量与所测元素含量的相关性不尽相同(表4),其中籽粒中Cd与Cu呈极显著正相关,与Mn和Mg呈显著正相关;叶中与Mn呈极显著正相关关系;茎中与Mn和Cu呈极显著正相关;在根中与Zn、Mn、Fe、Ca呈负相关关系但未达到显著水平,却与Cu呈极显著正相关.Zn含量在籽粒中与Mn、Fe、Cu均呈极显著正相关;叶中与Cu呈显著正相关;茎中与Cu、Ca、Mg呈显著正相关;根中与Fe呈极显著正相关.而所有部位的Cd和Zn含量均不存在显著的相关关系(表4).454第38卷 索炎炎,等:叶面喷施锌肥对不同镉水平下水稻产量及元素含量的影响表3 不同镉处理下叶面锌肥对水稻体内矿质养分含量的影响Table3 EffectsoffoliarZnapplicationonricemineralnutrientcontentsinallplantpartsunderdifferentCdlevelsmg爛kg-1水稻部位叶面Zn肥Cd处理MnFeCuCaMg籽粒Cd023.9±2.9b6.7±2.8b6.9±2.6b148.7±24.5b1138.2±275.6bCKCd2.514.5±2.3c5.1±0.8b6.6±0.9b119.6±1.5b1258.8±215.8abCd523.2±7.9bc6.7±0.8b9.8±1.0ab151.2±23.4b1457.4±100.8abCd021.5±4.6bc10.9±0.4a8.0±0.8b140.6±30.4b1204.6±97.2abZnCd2.527.2±1.4ab12.3±3.9a8.6±3.3b144.2±12.3b1374.5±300.0abCd533.4±7.3a14.1±0.9a13.1±2.1a187.6±13.2a1569.3±143.4aCdNSNS倡倡倡倡方差分析Zn倡倡倡倡NSNSCd×ZnNSNSNSNSNS叶Cd0646.5±83.0b505.5±80.5a8.1±0.2bc9667.7±324.5a2929.6±226.5aCKCd2.5779.6±103.4a635.4±62.5a7.5±0.7c9723.3±230.3a2882.6±384.7aCd5714.6±97.5ab731.1±152.8a7.7±1.0bc9502.1±298.8a2845.5±237.7aCd0490.2±38.1c897.6±20.9a7.7±0.4bc8547.0±448.7b2634.9±144.9aZnCd2.5706.8±23.9ab607.4±178.5a9.3±0.2a7944.5±309.2c2973.5±163.1aCd5754.3±32.6ab703.6±72.6a8.7±0.4ab8615.8±25.6b2933.9±50.5aCd倡倡NSNSNSNS方差分析ZnNS倡倡倡倡NSCd×ZnNS倡倡倡倡NS茎Cd0341.5±52.7bc891.1±80.5ab14.2±1.2bc2569.8±290.0a2874.7±329.5abCKCd2.5396.5±46.5ab591.5±60.6c16.7±2.8ab2542.9±462.5a2524.1±196.6cCd5417.8±35.0ab856.4±79.8ab16.7±1.8ab2758.9±84.6a2663.4±21.8bcCd0289.1±25.0c977.5±103.7a13.0±1.7c2663.6±266.0a2926.4±149.0abZnCd2.5437.5±52.9a539.5±73.9c18.3±1.3a2846.3±172.4a2807.2±32.4abcCd5437.5±58.3a769.4±158.9b19.4±1.3a2949.9±170.9a3046.6±205.5aCd倡倡倡倡倡倡NSNS方差分析ZnNSNSNSNS倡Cd×ZnNSNSNSNSNS根Cd0843.1±146.4ab15497.4±2623.3ab34.8±6.0bc12338.2±916.6ab1871.8±269.3bCKCd2.5618.0±90.9ab11788.6±1353.4c52.5±16.5ab13801.8±2396.9ab1800.6±202.7bCd5610.4±108.8b12228.5±883.0c53.9±13.0ab8323.2±491.5d1640.2±142.4bCd0900.9±180.9a18481.5±2399.8a18.1±3.9c14684.2±1762.2a1857.6±266.7bZnCd2.5704.8±34.8ab14615.4±1318.2bc77.6±25.8a11188.2±1973.6bc2328.3±125.3aCd5766.6±57.5ab15469.8±599.2ab58.7±10.4ab9392.3±680.8cd1856.7±163.8bCdNS倡倡倡倡倡倡NS方差分析ZnNS倡倡NSNS倡Cd×ZnNSNSNS倡NS 注:同列数据后的不同小写字母表示在P<0畅05水平差异有统计学意义(LSD检验);NS:差异不显著,倡,倡倡:分别表示在P<0畅05和P<0畅01水平差异显著和极显著.554 第4期浙江大学学报(农业与生命科学版)表4 水稻不同组织中Cd与Zn、Mn、Fe、Cu、Ca、Mg的相关系数Table4 CorrelationcoefficientsbetweenriceCdandotherelementcontentsinallplantparts部位元素CdZnMnFeCuCaMgCd1畅00Zn0畅241畅00Mn0畅48倡0畅68倡倡1畅00籽粒Fe0畅220畅72倡倡0畅58倡1畅00Cu0畅63倡倡0畅69倡倡0畅70倡倡0畅381畅00Ca0畅350畅420畅81倡倡0畅360畅431畅00Mg0畅57倡0畅450畅450畅080畅76倡倡0畅301畅00Cd1畅00Zn0畅281畅00Mn0畅60倡倡-0畅141畅00叶Fe0畅290畅150畅111畅00Cu0畅310畅57倡0畅290畅091畅00Ca-0畅07-0畅780畅210畅13-0畅451畅00Mg0畅16-0畅130畅76倡倡0畅140畅280畅201畅00Cd1畅00Zn0畅431畅00Mn0畅77倡倡0畅361畅00茎Fe-0畅29-0畅24-0畅591畅00Cu0畅79倡倡0畅50倡0畅91倡倡-0畅621畅00Ca0畅370畅53倡0畅20-0畅100畅211畅00Mg0畅080畅48倡-0畅110畅37-0畅040畅441畅00Cd1畅00Zn-0畅201畅00Mn-0畅410畅381畅00根Fe-0畅450畅73倡倡0畅74倡倡1畅00Cu0畅79倡倡-0畅32-0畅31-0畅501畅00Ca-0畅680畅260畅230畅24-0畅461畅00Mg-0畅110畅21-0畅09-0畅030畅210畅131畅00 注:倡,倡倡:分别表示在P<0畅05和P<0畅01水平显著和极显著相关.3 讨论 在轻度镉污染土壤中,外源添加2畅5和5mg爛kg-1镉时,植株的鲜质量、干物质积累量和产量都显著降低(图1,表2),说明镉对水稻生长的抑制作用随镉添加量的提高而加剧.在镉污染水平较低时,水稻结实率和千粒质量无显著变化,这和前人的研究结果类似[17].而在重度镉污染条件下(>5mg爛kg-1),结实率和千粒质量却显著降低(表2),这可能是由于水稻生育前期以氮代谢为主,生育后期以碳代谢和氮的积累为主[18],而镉胁迫可干扰氮代谢[19],并且在高浓度Cd处理下,植株发生了光抑制,造成了PSII反应中心失活或遭到破坏,限制了光合碳代谢过程[20].已有许多研究表明,增施654第38卷 索炎炎,等:叶面喷施锌肥对不同镉水平下水稻产量及元素含量的影响锌肥可以显著提高植株体内锌含量[15],然而在本实验中,生育后期叶面喷施锌肥后水稻产量并没有显著提高(表2),这可能是由于:1)本试验供试土壤有效锌质量分数为4畅76mg爛kg-1,远高于土壤缺锌临界值0畅8mg爛kg-1(DTPA法)[21],因此并非是缺锌土壤;2)供试土壤有机质和速效P含量都较高(表1),可能使土壤有效锌的含量提高;3)试验中使用磷肥的磷酸根离子会与土壤表面可变电荷发生竞争性吸附,从而使锌离子进入土壤溶液,提高其有效性;4)外源添加镉是在试验开始前就进行的,土壤人工污染后进行了充分混合老化,因此对植株生长影响较大,而叶面锌肥的处理在始穗期才开始,处理时间过晚可能是重要原因之一. 土壤镉污染会影响植物体内一些营养元素,特别是锌、铁、铜、锰等与镉具有相同化合价的元素的吸收和分布,造成元素缺乏或使营养不平衡,进而抑制植物生长[22].在土壤‐植物系统中,Zn对Cd迁移积累的影响主要有2个方面:1)Zn对土壤中Cd的解吸作用;2)Zn与Cd在植物吸收与转运过程中的交互作用[23].以往研究对锌镉之间的交互作用是协同还是拮抗存在很大争议.Nan等[24]以玉米和春小麦为研究材料得出,作物从土壤中吸收锌与镉的关系有4种模型,即线性模型、指数模型、一元二次方程式模型和一元三次方程式模型,除玉米籽粒中锌元素和土壤中镉浓度呈线性模型外,其他均为非线性.表5 水稻各部位锌镉含量的方差分析Table5 AnalysisofvarianceofriceZn/Cdcontentsinallplantparts方差分析根ZnCd茎ZnCd叶ZnCd籽粒ZnCdCdNS倡倡NS倡倡NS倡倡NS倡倡Zn倡倡NS倡倡NS倡倡倡倡倡倡Cd×ZnNSNSNSNSNS倡倡NS倡倡 注:倡,倡倡:分别表示在P<0畅05和P<0畅01水平显著和极显著相关. 分析锌镉交互作用对植株各部位锌镉含量的影响(表5)发现,在不喷施锌肥的条件下,镉对植株各部位锌的积累均无影响(图2,表5),但各部位的镉含量随处理浓度增加而极显著增加(图2).施用叶面锌肥后,植株各部位锌含量显著提高,这一方面可能是由于叶面吸收的锌可通过韧皮部向下转运;另一方面是在喷施过程中喷至茎秆的雾滴落入土壤中,导致土壤中的锌含量及其有效性增加.方差分析表明,叶面锌肥对根系和茎秆中的镉含量无显著影响,而对叶片和籽粒中的镉含量有显著增加作用,同时锌镉交互作用极显著增加了叶片和籽粒中的镉含量(表5).已证实水稻中非必需重金属Cd对二价阳离子转运体的亲和力大于必需微量元素Zn[25].本试验结果显示,在5mg爛kg-1镉处理下,叶面喷施锌肥后糙米镉含量降低15畅4%,而在2畅5mg爛kg-1镉处理下,喷施锌肥后糙米镉含量不仅没有降低,反而升高了41畅9%,表明在低浓度镉污染条件下,锌镉表现为相互促进作用;而在镉处理浓度较高的条件下,一方面镉浓度的升高抑制了植物的生长,另一方面锌镉的相互作用转化为相互抑制,导致籽粒镉含量反而下降.尽管相关分析表明籽粒中的Cd与Zn含量并无直接相关性(表4),但锌镉交互作用对籽粒镉含量却有极显著影响(表5).由于本试验仅为单一品种的盆栽试验,因此要探明这2种元素在水稻中,特别是籽粒中的相互作用机制,仍需进一步的多品种、多年、多点大田试验.References:[1] SatarugaS,BakerJR,UrbenjapolS,etal.Aglobalperspectiveoncadmiumpollutionandtoxicityinnon‐occupationallyexposedpopulation[J].ToxicologyLetters,2003,137(1‐2):65‐83.[2] 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过量锌对油菜生长、产量和养分吸收的影响及锌在植株地上部器官中的富集特征

过量锌对油菜生长、产量和养分吸收的影响及锌在植株地上部器官中的富集特征

Efe t fe c s ie z n t e so r wt f c so x e sv i c s r s n g o h,y ed ,nut intupt ke a nrc il re a nd e i hm e tc ar c e i- n h a t rs
现 出茎 秆 中 的含 量 大 于 籽 粒 中 的趋 势 。
关键词 : ; 锌 油菜 ; 富集特 征
中 图 分 类 号 : 6 . ; 3 S5 5 4 X 5 文 献标 志 码 : A 文 章 编 号 :04—12 (0 1 0 0 8 0 10 5 4 2 1 )4— 7 7— 5
Co mpa ig wih t e c n r l lw i c lv li olsi l td t a r w h t o e e tnt b a e s efc n rn t h o to , o zn e e n s i tmu ae he r pe g o t o s m xe , uth d ls fe to
浙 江 农 业 学 报 At gi h reZ ea gni, 0 12 ( )7 7— 9 c A ru ua h ines 2 1 ,3 4 :8 7 1 a c j s
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曹春信 , 刘新华 , 琴 , . 周 等 过量锌对油菜生长 、 产量和养分吸收 的影响及锌在植株地 上部器 官中 的富集 特征 [ ] 浙江农 J.
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蔬菜补充锌肥的三个误区

蔬菜补充锌肥的三个误区

蔬菜补充锌肥的三个误区
锌是蔬菜生长发育必须的微量元素之一,许多蔬菜施用锌肥都有明显的增产效果。

如番茄、大白菜、茄子、以及豆科蔬菜,均为喜锌蔬菜,施用锌肥既可提高产量,又能改善品质。

并且合理使用锌肥对防治病毒病能起到一定的辅助作用,所以锌肥的使用不容忽视。

土壤中的锌元素含量较少,一般不能满足农作物生长发育的需要,必须通过施肥来补充。

尤其是我国北方地区,碱性土壤较多,这一类土壤的PH值较高,相对就降低了锌的有效性,非常需要补锌。

(有关资料证明在寿光及周边地区,也是以缺锌、缺硼为主)
当然,蔬菜生产虽然需要补锌,并不是意味着锌肥的用量越多越好。

尤其是记者在下乡采访时了解到,菜农在给蔬菜补充锌肥时有三个误区误区一,施用过量。

锌肥之所以是微肥,是作物对它的需要量较少,施用量过大会对作物产生毒害作用(有些菜农在底肥时施用硫酸锌3公斤,后期叶面还频繁补充锌肥,亩用硫酸锌达到了250克)。

导致作物生长停滞、叶片小而薄,影响正常的光合作用。

误区二,在底肥中连续施用。

锌肥做底肥一般有效期很长,一次施用,可持续1-2年。

除了严重的缺锌土壤外,建议锌肥要每年施用一次即可。

但在实际生产中,菜农在每茬蔬菜定植前,都会底施锌肥,导致一年内锌肥底施两次,使得土壤中残存锌肥量过大,而抑制土壤对其他元素的吸收。

误区三,与碱性肥料、碱性农药混用。

锌与碱性肥料混合,会发生反应而降低肥效。

同样,锌与碱性农药混合后,锌的有效性和农药药效也随之降低。

而且锌肥若与磷肥混合施用,则容易形成磷酸锌沉淀,不。

锌硒微肥对油菜苗期锌、硒积累及生理效应的影响

锌硒微肥对油菜苗期锌、硒积累及生理效应的影响

锌硒微肥对油菜苗期锌、硒积累及生理效应的影响
段晓琴;赵永亮
【期刊名称】《江苏农业科学》
【年(卷),期】2009(000)004
【摘要】采用土培盆栽试验,研究锌硒微量元素肥料对油菜苗期硒、锌积累及生理效应的影响.结果表明,含锌硒微量元素肥料的合理配施对锌、硒在植物体内的积累及生理效应有一定的协同作用.施用硒肥,油菜茎叶中的锌含量和叶绿素、可溶性糖及维生素C含量与对照相比均有明显的增加.同样,施用锌肥,油菜茎叶中的硒含量和叶绿素、可溶性糖及维生素C含量更有显著的增加.各处理均能不同程度地降低油菜茎叶中的硝酸盐含量,以锌、硒微量元素肥料合理配施对增加油菜茎叶中的锌、硒含量,改善苗质及降低硝酸盐含量最有效.
【总页数】2页(P106,147)
【作者】段晓琴;赵永亮
【作者单位】河南农业职业学院,河南中牟,451450;河南工业大学,河南郑
州,450002
【正文语种】中文
【中图分类】S634.406+.2
【相关文献】
1.锌硒交互作用对茶叶锌硒积累及主要化学品质成分的影响 [J], 段小华;陈淑芳
2.锌硒对油菜吸收和累积镉的影响 [J], 李荣林;王胜兵;李优琴
3.硒锌铜交互效应对肉鸡胸肌铜、锌、铁、锰、钙含量的影响 [J], 宁红梅;葛亚明;李敬玺;雒海潮;雷小灿
4.硒对油菜苗期生长和生理生化指标的影响 [J], 张驰;周大寨;吴永尧;唐巧玉
5.硒、锌对甘蓝型油菜产量和营养品质的影响 [J], 昝亚玲;王朝辉;Graham Lyons 因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

磷锌配施对油菜养分吸收和土壤有效磷、锌的影响

磷锌配施对油菜养分吸收和土壤有效磷、锌的影响

磷锌配施对油菜养分吸收和土壤有效磷、锌的影响郝小雨;刘建玲;廖文华;李志伟;苏晓红;康胜乐【期刊名称】《华北农学报》【年(卷),期】2009(024)006【摘要】为了研究磷锌配施对油菜养分吸收和土壤有效磷、锌的影响.采用盆栽试验,测定植株及土壤的养分浓度,根据测定结果进行分析.施用磷肥显著增加油菜的生物量,过量施用磷肥油菜生物量无显著影响;施锌对油菜的生物量无显著影响.增施磷肥显著增加油菜地上部和根中全磷;施用锌肥,油菜地上部和根中全磷无显著变化.增施磷肥显著降低了油菜地上部和根锌的浓度.施用锌肥,油菜地上部和根中锌浓度均显著上升.施磷对土壤有效锌无显著影响;施用锌肥显著增加了土壤有效锌,且随施锌量的增加而增加.施磷显著增加了土壤Olsen-P浓度;施锌不影响土壤Olsen-P浓度.随着施磷量的增加,土壤碱性磷酸酶、酸性磷酸酶及中性磷酸酶活性均逐渐下降.随着锌用量的增加,碱性磷酸酶和酸性磷酸酶活性呈先增加后降低的趋势;中性磷酸酶活性施锌后比不施锌处理显著增加,但随着锌用量的增加中性磷酸酶活性无显著变化.过量施用磷肥降低油菜体内锌浓度,施锌显著提高了土壤有效锌的浓度,改善了植株体内的锌营养状况.【总页数】5页(P123-127)【作者】郝小雨;刘建玲;廖文华;李志伟;苏晓红;康胜乐【作者单位】河北农业大学,资源与环境科学学院,河北,保定,071001;河北农业大学,资源与环境科学学院,河北,保定,071001;河北农业大学,资源与环境科学学院,河北,保定,071001;河北农业大学,资源与环境科学学院,河北,保定,071001;河北农业大学,资源与环境科学学院,河北,保定,071001;河北农业大学,资源与环境科学学院,河北,保定,071001【正文语种】中文【中图分类】S143.2【相关文献】1.磷锌配施对紫花苜蓿生长及磷镉吸收的影响 [J], 崔海燕;马闯;刘世亮2.锌胁迫对不同耐低磷玉米生长及磷、锌养分吸收的影响 [J], 章爱群;徐东生;崔雪梅;赵丽艳3.过量锌对油菜生长、产量和养分吸收的影响及锌在植株地上部器官中的富集特征[J], 曹春信;刘新华;周琴;江巧君;袁名安;江海东4.磷锌配施对花生不同生育期磷锌吸收与分配的影响 [J], 索炎炎; 张翔; 司贤宗; 毛家伟; 余琼; 李亮; 李国平; 余辉5.磷锌配施对水稻生长、产量和养分吸收分配的影响 [J], 刘露;杨新鑫;张丽梅;严玉鹏;叶祥盛;徐芳森;蔡红梅因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

施肥与锌污染土壤对植物生理活性的影响

施肥与锌污染土壤对植物生理活性的影响

施肥与锌污染土壤对植物生理活性的影响作者:韩强来源:《科技创新与生产力》 2016年第9期韩强(山西省环境科学研究院,山西太原030027)摘要:该实验研究肥料与不同锌配施对油菜养分吸收和生理指标的影响,采用了盆栽试验,测定植株及土壤的养分浓度,根据测定结果进行分析。

研究不同浓度的外源锌与肥料对油菜叶片内超氧化物岐化酶(SOD)、过氧化物酶(POD)、过氧化氢酶(CAT)活性和丙二醛(MDA),脯氨酸的影响。

结果表明,不同重金属离子对活性的影响存在差异,表现为低浓度促进高浓度抑制。

关键词:化肥;有机肥;外源锌;重金属中图分类号:S158.5文献标志码:ADOI:10.3969/j.issn.1674-9146.2016.09.113随着我国经济的快速发展,环境污染已成为人们普遍关注的问题,重金属是具有潜在危害的污染物,与其他化学污染物不同,重金属污染的威胁在于它不能被微生物分解,却可以在生物体内富集,某些重金属还能转变成毒性更大的金属有机化合物,对人体健康和土壤环境产生更大的危害[1]。

锌是作物生长发育必需的微量元素[2],在作物中具有许多生理功能。

锌决定并影响着数十种酶的活性,在某些酶系统中Zn2+在酶和基质之间搭桥,使之结合并形成特定结构,从而影响作物的某些生理功能。

另外,锌参与作物生长素的代谢。

崔微(1948)首次证明了锌在生长素合成中的作用,这决定了锌对作物生长有着十分重要的意义[3]。

笔者设计并实施了油菜施用不同锌水平肥料的盆栽试验,以期为探索油菜锌肥施用提供依据。

1课题研究的意义与内容通过研究施加不同浓度的不同种重金属以及采用不同施肥方式,了解重金属胁迫下油菜发芽率、株高、干重、根长的测定及叶绿素、脯氨酸、谷胱甘肽、丙二醛(MDA)的含量及超氧化物岐化酶(SOD)、过氧化物酶(POD)、过氧化氢酶(CAT)等活性的变化,以及施肥对重金属生物危害性的影响,为油菜重金属污染研究提供一定的理论依据。

锌肥对蔬菜质量的影响

锌肥对蔬菜质量的影响

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第 1 页 共 1 页 锌肥对蔬菜质量的影响 锌肥能加速瓜菜生长,增加蔬菜作物对不良环境的反抗力,是蔬菜重
要的质量指标之一。

对蔬菜的品质有很大影响。

锌元素是蔬菜作物体内一些酶和辅酶的组分。

酶是一种具有催化活性的蛋白质,对作物体内物质的水解、氧化还原及蛋白质、淀粉的合成起着重要作用;锌能影响叶绿体的形成,并与作物磷、氮代谢关系亲密,锌还是稳定细胞核糖体的必要成分;锌还对作物的生殖器官也有肯定的影响。

适时、适量、合理施用锌肥能增加蔬菜产量,改善蔬菜品质。

缺锌时,使一些酶的活性下降,生长素的含量下降,导致生长发育消失停滞状态,叶片变小,节间缩短,形成小叶簇生、植株矮小等症状;蔬菜植株体内缺锌时,还会产生对磷的利用削减,造成植株体内无机磷大量积累;缺锌还会导致蔬菜产品中的蛋白质和一些养分成分含量降低,影响蔬菜产品的品质。

当施锌肥过量时,会导致蔬菜生长停滞,叶片小而薄,影响光合作用,使蔬菜产量和品质受到影响。

对锌元素高度敏感的蔬菜作物有甘蓝、芹菜、菠菜等;对锌中等敏感的蔬菜作物有马铃薯、洋葱、番茄、甜菜等。

不同时期喷施Zn肥抑制水稻Cd吸收转运的效果

不同时期喷施Zn肥抑制水稻Cd吸收转运的效果

不同时期喷施Zn肥抑制水稻Cd吸收转运的效果靳磊;胡召华;纪雄辉;魏维;谢运河【摘要】In this study, a field experiment was conducted in the Hunan typical Cd-contaminated paddy soil to investigate the influence of Zn fertilizer foliar spraying at different growth stages on Cd uptake and translocation in rice. The result showed that the Zn foliar application significantly increased the Zn content in the aboveground parts of rice and obviously inhibited the Cd absorption by rice. The Cd content in rice grain reduced by about 45.85% (P<0.05) and 47.52% (P<0.05) under the Zn foliar spraying at active tillering stage and booting stage, respectively. Zn-Cd interactions in rice grain, stems and leaves were remarkable, Zn application significantly inhibited the Cd absorption and translocation in rice, and the grain Cd content was mainly determined by the stem Cd content and regulated by the antagonistic action of Cd-Zn in rice.%选择湖南典型镉(Cd)污染稻田,分别在苗期、分蘖初期、分蘖盛期和孕穗期喷施锌(Zn)肥,研究Zn对水稻Cd吸收转运的影响.结果表明:喷施Zn肥可显著提高水稻地上部的Zn含量,并显著抑制水稻对Cd的吸收,分蘖盛期和孕穗期喷施Zn肥,稻米中Cd含量分别降低了45.85%(P<0.05)和47.52%(P<0.05).试验结果还表明,水稻米、茎、叶间Zn-Cd交互作用显著,施Zn可显著抑制水稻对Cd的吸收转运,米Cd含量主要由茎Cd含量决定,但受Zn-Cd拮抗作用的调控.【期刊名称】《湖南农业科学》【年(卷),期】2017(000)008【总页数】5页(P37-40,44)【关键词】水稻;锌;镉;重金属;叶面肥【作者】靳磊;胡召华;纪雄辉;魏维;谢运河【作者单位】湖南省微生物研究院,湖南长沙 410009;湘潭市农业委员会,湖南湘潭 411100;湖南省农业环境生态研究所,农田土壤重金属污染防控与修复湖南省重点实验室,湖南长沙 410125;南方粮油作物协同创新中心,湖南长沙 410125;农业部长江中游平原农业环境重点实验室,湖南长沙 410125;湖南省农业环境生态研究所,农田土壤重金属污染防控与修复湖南省重点实验室,湖南长沙 410125;南方粮油作物协同创新中心,湖南长沙 410125;农业部长江中游平原农业环境重点实验室,湖南长沙 410125;湖南省农业环境生态研究所,农田土壤重金属污染防控与修复湖南省重点实验室,湖南长沙 410125;南方粮油作物协同创新中心,湖南长沙 410125;农业部长江中游平原农业环境重点实验室,湖南长沙 410125【正文语种】中文【中图分类】S143.7+2重金属镉(Cd)是生物毒性极强的环境污染元素之一,近20 a来,乡镇企业快速发展,尤其是采矿和冶金工业的发展以及城市废弃物(如污泥、污水)等在农业生产中的重新利用,使得农田重金属污染日趋严重。

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摘要:采用盆栽实验,研究油菜对铅、镉积累的生理特征和重金属对油菜的毒害作用的生理响应作用.结果表明:低水平镉、铅复合处理对油菜的生物量、硝酸还原酶活性有促进作用,而高水平镉、铅复合处理则表现出抑制作用;油菜对镉、铅的`吸收表现不同,镉在油菜中的转运系数高于铅的转运系数,表明油菜对镉的吸收效率较高.油菜可以作为修复镉、铅污染土壤的高生物量修复植物. 作者:林昕高建培 LIN Xin GAO Jianpei 作者单位:昆明理工大学环境科学与工程学院,昆明,650023 期刊:大理学院学报Journal:JOURNAL OF DALI UNIVERSITY 年,卷(期): 2010, 09(4) 分类号: X53 关键词:重金属 Cd Pb 油菜植物修复。

低锌胁迫下油菜锌吸收的基因型差异及机理的开题报告

低锌胁迫下油菜锌吸收的基因型差异及机理的开题报告

低锌胁迫下油菜锌吸收的基因型差异及机理的开题报告一、研究背景与意义锌是植物所必需的微量元素之一,对植物的正常发育和生长起着重要作用。

在农业生产中,为提高作物产量和品质,通常要施加大量的肥料,其中包括含锌的肥料。

然而,在某些情况下,如土壤中锌含量不足或过多,或者肥料不合理使用等,可能会导致植物锌吸收不足或过量,从而影响作物生长和产量。

因此,研究植物在低锌胁迫下的锌吸收规律,对于了解作物对锌的需求和对锌的利用能力,以及制定合理的农业生产措施具有重要意义。

油菜作为一种重要的油料和蔬菜作物,也是广泛栽培的作物之一。

然而,在某些地区,油菜生长期间可能会受到不同程度的锌胁迫,从而影响植株的生长和产量。

因此,研究油菜在低锌胁迫下锌的吸收规律和机理,是探究油菜生长和产量影响因素的重要途径。

二、研究内容与方法本研究旨在分析不同油菜基因型在低锌胁迫下锌吸收的差异及机理,研究内容包括以下三个方面:(1)油菜基因型的筛选及低锌胁迫下的处理:根据文献报道,选取多个油菜基因型进行筛选,比较它们在低锌含量的培养基中的生长情况和锌吸收率,并筛选出适应低锌环境的基因型。

在筛选过程中,通过测定油菜在不同浓度的锌处理下的生理指标(如叶绿素含量、生长速率、产量等)来确定适宜的低锌处理浓度。

(2)油菜低锌胁迫下的锌吸收与代谢机理研究:在选定的适宜低锌处理浓度下,采用相关的生物化学方法,测定油菜不同基因型在低锌胁迫下的锌吸收量、锌离子在植株不同部位的分布情况,以及锌离子转运和代谢过程中的相关酶活性和基因表达情况。

通过这些研究,揭示低锌胁迫对油菜锌吸收和代谢的影响机制。

(3)油菜基因型间锌吸收机制的比较研究:在确定油菜锌吸收和代谢的机理后,研究不同基因型之间锌吸收机制的差异。

通过测定不同基因型在一定浓度低锌条件下的生理指标、锌含量和代谢途径,分析不同基因型在适应低锌环境中的适应机制。

三、预期结果与意义通过上述实验研究,本研究预期可以得到以下结果:(1)筛选出适应低锌胁迫的油菜基因型,为油菜在低锌环境下的种植提供了合理的基础。

安徽油菜锌肥生产

安徽油菜锌肥生产

安徽油菜锌肥生产安徽是我国重要的油菜生产区之一,而锌肥是油菜生产中必不可少的一种肥料。

本文将以安徽油菜锌肥生产为主题,介绍安徽油菜锌肥生产的意义、现状及发展趋势。

一、安徽油菜锌肥生产的意义油菜是我国重要的油料作物之一,也是安徽省的主要经济作物之一。

油菜对锌的需求量较大,锌是油菜生长和发育的重要微量元素。

通过合理施用锌肥,可以提高油菜的产量和品质,增加农民的收入,提升农业经济效益。

因此,安徽油菜锌肥生产对于推动农业现代化、提高农产品质量具有重要意义。

安徽油菜锌肥生产已经取得了一定的成绩。

安徽省农业科学院等科研机构和企业积极开展研究工作,研发出一系列适用于安徽地区的锌肥产品。

同时,安徽省政府也出台了一系列支持政策,鼓励农民使用锌肥,提高油菜产量和品质。

这些举措为安徽油菜锌肥生产提供了有力的支持。

三、安徽油菜锌肥生产的发展趋势随着农业现代化的不断推进,安徽油菜锌肥生产将呈现以下几个发展趋势:1.研发高效锌肥产品:科研机构和企业将进一步加大研发力度,推出更加高效的锌肥产品。

这些产品不仅能够满足油菜对锌的需求,还能够提高肥料利用率,减少浪费。

2.推广锌肥施用技术:安徽省将加强对农民的宣传和培训,推广科学的锌肥施用技术。

通过正确的施肥方法和时机,提高锌肥的利用效果,最大限度地发挥锌肥的作用。

3.加强监测和调控:安徽省将建立完善的油菜锌肥监测体系,及时了解土壤和油菜的锌素含量,根据实际情况进行调控。

通过科学的调控措施,确保锌肥的施用量和施用效果。

4.加强国际合作:安徽省将加强与国内外科研机构和企业的合作,共同开展油菜锌肥生产的研究和推广工作。

借鉴国外先进的锌肥生产技术和管理经验,提升安徽油菜锌肥生产水平。

安徽油菜锌肥生产在农业发展中具有重要的意义。

通过科学合理地施用锌肥,可以提高油菜的产量和品质,增加农民的收入。

同时,安徽省要加强科研和技术推广工作,提高油菜锌肥生产的水平,推动农业现代化进程。

这将为安徽省乃至全国的农业发展做出积极贡献。

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锌肥喷施处理对油菜吸收镉和土壤环境的影响作者:胡浩张佩萱刘飞龙白俊婷李剑睿来源:《环境与发展》2017年第03期摘要:通过盆栽试验,研究不同时期喷施不同浓度Zn肥对油菜生长、吸收Cd及微量元素的影响.结果表明,T2时期喷施Zn肥可明显提高油菜地上部生物量,增幅为7.9%-114.3%,对油菜增产具有显著影响.T4时期喷施Zn肥对降低油菜地上部Cd含量效果最显著,降幅为17.3%-54.5%.高水平Zn肥处理能够降低油菜Zn含量.关键词:锌肥;喷施;油菜;镉中图分类号:X53 文献标识码:A 文件编号:2095-672X(2017)03-0207-03DOI:10.16647/15-1369/X.2017.03.112Abstract:A pot experiment was conducted to study the effects of foliar spray different concentrations of Zn fertilizer on the growth of rape uptake of Cd and trace elements.Resules show that during the T2 period, Zn fertilizer could significantly increase the aboveground biomass of rape, with an increase of 7.9% -114.3%, which had a significant effect on rape yield.The effect of spraying Zn fertilizer on the Cd content in rapeseed was better than that in the other treatments, and the decrease was 17.3% -54.5%.The high level of Zn fertilizer had a significant effect on reducing Zn content in rapeseed.Key words:zincfertilizer;spraying;rape;cadmium随着城市化、工农业的迅猛发展.我国农田土壤镉(Cd)污染日益严重.据统计,我国Cd 污染耕地面积约1.4万hm2,涉及11个省市的25个地区,造成我国每年损失粮食120亿kg[1][2].土壤镉污染造成我国水稻、蔬菜等农产品的质量下降,严重威胁人体健康,影响农业可持续发展[3].2000年农业部环境监测系统对14个省会城市2110个样品的检测表明,蔬菜中重金属镉等污染超标率高达23.5%;南京郊区18个检测点青菜叶样分析表明,镉含量全部超过食品卫生标准,最多超过17倍[4].锌(Zn)是植物生长必需的微量元素,由于和Cd具有相似的地球化学和环境特性.因此,在作物系统中Cd-Zn经常发生拮抗作用[5].基于这一原理,许多研究通过施用锌肥来降低植物对镉的吸收.Hart等研究发现,施用Zn肥可显著降低小麦籽粒的Cd含量[6]. Fei-Bo Wu等通过对不同基因型大麦的水培试验的观察表明,添加Zn可显著降低种植在Cd污染土地大麦根部质体和地上部可溶部分的镉含量[7].由于Cd、Zn 交互作用易受许多环境因素的影响而表现出多种形式.因此,在施用Zn 肥调控作物Cd吸收的研究中,Zn 肥施用浓度和时期会影响其调控效果.因此,要使施用Zn肥成为调控农作物安全生产的有效方法,就必须确定适合污染程度不同土壤的锌肥施用浓度及时期,但是该方面的研究还未见报道.因此,本课题组通过盆栽试验,研究不同时期喷施不同浓度Zn肥对油菜生长、吸收Cd的影响。

1 材料与方法(Materials and methods)1.1 试验材料供试土壤采自山西省太原市郊农田,土壤类型为褐土,基本理化性质见表1。

供试油菜品种为“苏州青”。

供试锌肥为ZnSO4·7H2O。

1.2 试验方法人工污染土制备:土壤经自然风干后,粉碎,过2 mm筛。

向处理后的土样中加入0.3g Cd(NO3)2固体于50 kg风干土壤中,加入适量水搅拌均匀,维持泥水混合物处于田间最大持水量,稳定30 d,自然风干后,过1 mm筛制成镉含量为2.85 mg·kg-1的重金属人工污染土壤。

本试验采用二因子组合设计盆栽试验,因子一为Zn肥喷施浓度,分别为:C0(不施用Zn 肥);C1(低水平处理):喷施10 mg·L-1 Zn肥;C2(中水平处理):喷施20 mg·L-1 Zn 肥;C3(高水平处理):喷施40 mg·L-1 Zn肥。

因子二为喷施时间,分别为:T1:移栽后7d;T2:移栽后14d;T3:移栽后21d;T4:移栽后28d.除对照处理C0外,其余处理完全组合。

每个处理3个重复。

栽试验用盆随机区组排列。

供试土壤风干后过2 mm筛,然后装入塑料花盆中,每盆装土0.5 kg.油菜种子先用10%的次氯酸钠溶液消毒处理后,用去离子水浸泡过夜,在装有人工土蛭石的塑料秧盘中育苗20 d。

将育好的油菜秧苗移栽至装有0.5 kg镉污染土壤的塑料盆内。

采用微型喷雾喷施Zn肥,为避免 Zn溶液渗入土壤,喷施 Zn 肥时用塑料薄膜覆盖于盆口。

油菜生长过程中每日以去离子水浇灌,控制土壤含水量为田间持水量的70%左右,供试油菜于2016年8月15日收获。

1.3 样品分析油菜收获后,用去离子水洗净,称量鲜重.待其自然风干后称量干重,粉碎,备用。

植物样Cd、Zn、Fe、Mn含量分析采用HNO3-HClO4法(体积比3∶1)消解,重金属含量采用原子吸收光谱仪测定[8]。

土壤基本理化性质按照土壤农化常规分析方法测定[9]。

1.4 数据处理试验数据采用Microsoft Excel 2010和spss19软件进行统计分析.2 结果与讨论(Results and Discussion)2.1 施用Zn肥对油菜生物量的影响由图1可知,T1时期喷施Zn肥处理,油菜地上部生物量与对照相比,增幅为3.2%-54.0%(pZn 作为植物生长发育必需的微量营养元素,是植物体内多种酶的活性组分和激活剂,在生长发育过程中发挥重要作用,不仅能促进植物生殖器官发育,还能提高植物抗逆性[10]。

在Zn缺乏或活性低的土壤中施用Zn肥可以通过提高作物Zn营养而有效促进作物生长。

董如茵等研究表明,土施和喷施Zn肥可以不同程度地提高Cd低积累油菜和普通油菜的地上部产量[11]。

索炎炎等研究也发现,在镉污染农田中喷施Zn肥对提高水稻籽粒产量有显著作用[12]。

周坤等研究表明,在有效Zn含量为1.9mg·kg-1的Cd 污染土壤上喷施50-400μmol·L-1的ZnSO4,可以通过改善作物Zn营养和缓解Cd毒害的作用,显著提高番茄产量[13]。

在油菜生长T2时期喷施中水平Zn肥对油菜生物量的增加作用显著,与上述试验结果一致。

2.2 施用Zn肥对油菜Cd累积的影响由图2可知,与对照相比,T1时期喷施Zn肥处理后,油菜Cd含量下降16.8%-21.8%,高水平处理的降幅为21.8%.T2时期喷施中水平Zn肥处理后,油菜Cd含量降幅为1.4%,其他处理与对照组相比影响较小。

T3时期喷施高水平Zn肥处理后,油菜Cd含量下降61.0%。

T4时期喷施Zn肥处理后,油菜Cd含量下降17.3%-54.3%,高水平处理的效果优于其余处理,降幅为54.3%.T3时期喷施高水平Zn肥可显著降低油菜Cd含量。

相似的离子结构使Cd、Zn在理论上会与竞争植物体内相同的吸附位点,表现出拮抗作用,使植物体内Cd含量降低。

张春荣等的研究表明锌离子与镉离子混合后,相同的结构可使它们在植物体内相互竞争吸附点,减轻了镉离子对紫花苜蓿(Medicago sativa)种子的毒害作用[14]。

龙思斯的研究表明,叶面喷施Zn肥可以显著降低水稻Cd含量[15]。

宋正国的研究表明,低、高镉污染水平下,锌用量为64mg·kg-1土时,小油菜体内镉含量较不施锌肥分别降低31.8%、28.4%(两季平均值)[16]。

T3时期喷施高水平Zn肥可显著降低油菜Cd含量,与上述研究结果相同。

2.3 施用Zn肥对油菜Zn累积的影响由图3可知,与对照相比,T1时期喷施Zn肥处理后,油菜Zn含量降幅为7.5%-62.2%;高水平处理优于其余处理,降幅为62.2%。

T2时期喷施低水平Zn肥后,油菜Zn含量降幅为29.2%,其余处理对油菜Zn含量影响较小。

T3时期喷施Zn肥处理后,油菜Zn含量降幅为3.6%-60.8%;高水平处理的效果显著,降幅为60.8%。

T4时期喷施Zn肥处理后,油菜Zn含量降幅为40.5%-69.6%;高水平处理的降幅为69.6%。

T4时期喷施高水平Zn肥可显著降低油菜Zn含量。

曹玉贤的研究表明,在小麦生长后期喷施Zn肥可以使小麦籽粒Zn含量幅度增加64%[17]。

刘敦一的研究表明,喷施锌肥可显著提高小麦、玉米籽粒锌含量[18]。

但本研究表明,在油菜移栽后的末期喷施Zn肥可以显著降低油菜Zn含量,与上述研究相反.初步推测可能是该时期油菜的生物量较大,对油菜吸收的Zn起到了稀释作用,导致油菜Zn含量降低.在此不做深入讨论。

2.4 施用Zn肥对油菜Fe、Mn含量的影响由图4可知,与对照相比,T4时期喷施Zn肥处理后,油菜体内Fe含量的降幅为40.3%-41.2%,高水平喷施处理最大降幅为41.2%;其余水平处理对油菜体内Fe含量影响不显著。

T4时期喷施Zn肥处理后,油菜体内Mn含量降幅为7.5%-71.2%;与对照相比,高水平喷施处理最大降幅为71.2%。

其余时期处理对油菜体内Mn含量无显著影响。

T4时期喷施高水平Zn肥可有效降低油菜体内Fe、Mn含量。

3 结论(Conclusion)在中度Cd污染土壤中,T2时期喷施中水平(20 mg·L-1)Zn肥,可以显著增加油菜地上部生物量。

T3时期喷施高水平(40 mg·L-1)Zn肥可以显著降低油菜地上部Cd含量。

T4时期喷施高水平Zn肥可以显著降低油菜Zn含量。

参考文献[1]顾继光,周启星.镉污染土壤对治理及植物修复[J].生态科学,2002,21(4):352-356.[2]梁称福,陈正法,刘明月.蔬菜重金属污染研究进展[J].湖南农业科学,2002,(4):45-48.[3]宋波,陈同斌,郑袁明等.北京市菜地土壤和蔬菜镉含量及其健康风险分析[J].环境科学学报,2006,26(4):1343-1353.[4]冉烈,李会合.土壤镉污染现状及危害研究进展[J].重庆文理学院学报(自然科学版),2011,30(4):69-73.[5]王吉秀,祖艳群,李元.镉锌交互作用及生态学效应研究进展[J].农业环境科学学报,2010,29(增刊):256-260.[6]Hart J J,Welch R M,Norvell W A,et al.2005.Zinc effects on cadmium accumulation and partitioning in near-isogenic lines of durum wheat that differ in grain cadmium concentration [J].New Phytologist,167(2):391-401.[7] Fei-Bo Wu, Jing Dong, Qiong Qiu Qian, et al. Subcellular distribution and chemical form of Cd and Cd-Zn interaction in different barley genotypes [J]. Chemosphere, 60(2005):1437-1446.[8]吴少杰,黑笑涵.测定植物样品重金属含量的火焰原子吸收法[J].实验科学与技术,2009,7(4):25-27.[9]鲍士旦.2000.土壤农化分析[M].北京:中国农业出版社.132-135;67-68; 25-114.[10]Wu C Y,Lu L L,Yang X E,et al.2010.Uptake,translocation,and remobilization of zinc absorbed at different growth stages by rice genotypes of different Zn densities[J].Journal of Agriculture and Food Chemistry,58( 11): 6767-6773[11]董如茵,徐应明,王林等.土施和喷施锌肥对镉低积累油菜吸收镉的影响[J].环境科学学报,2015,35(8):2589-2596.[12]索炎炎.镉污染条件下叶面喷施锌肥对水稻锌镉积累的影响[D].杭州:浙江大学.2012,49-57.[13]周坤,刘俊,徐卫红.外源锌对不同番茄品种抗氧化酶活性、镉积累及化学形态的影响[J].环境科学学报,2014.34(6):1592-1599.[14]张春荣,李红,夏立江等.镉、锌对紫花苜蓿种子萌发及幼苗的影响[J].华北农学报.2005,20(01):96-99.[15]龙思斯,杨益新,宋正国等.三种类型阻控剂对不同品种水稻富集镉的影响[J].农业资源与环境学报,2016,(05):459-465.[16]宋正国,徐明岗,刘平等.锌对土壤镉有效性的影响及其机制[J].农业环境科学学报,2008,(03):889-893.[17]曹玉贤,田霄鸿,杨习文等.土施和喷施锌肥对冬小麦子粒锌含量及生物有效性的影响[J].植物营养与肥料学报,2010,(06):1394-1401.[18]刘敦一,庞丽丽,张伟等.锌肥施用方式对小麦、玉米产量和籽粒锌含量的影响[J].中国土壤与肥料,2014,(04):76-80+90.收稿日期:2017-04-28基金项目:山西省太原市太原工业学院大学生科技创新项目作者简介:胡浩(1995-),男,太原工业学院环境工程专业大三学生。

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