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9種室內(nèi)觀賞植物對苯的凈化能力

2014-09-16 03:54:42王彥靖龐鳳仙
福建林業(yè)科技 2014年1期
關(guān)鍵詞:蟹爪青蘋果吊蘭

王彥靖,解 嬌,高 海,龐鳳仙

(吉林省農(nóng)業(yè)科學(xué)院,吉林 長春 130033)

9種室內(nèi)觀賞植物對苯的凈化能力

王彥靖,解 嬌,高 海,龐鳳仙

(吉林省農(nóng)業(yè)科學(xué)院,吉林 長春 130033)

以吉林省9種室內(nèi)常見觀賞植物花卉為材料,采用室內(nèi)模擬苯脅迫試驗,探討其對苯氣體吸收凈化能力及生理指標(biāo)變化。結(jié)果表明:苯脅迫24 h時,植物對苯的凈化能力排序為:白鶴芋>綠蘿>金邊虎尾蘭>蟹爪蘭>櫻花吊蘭>君子蘭>巴西美人>青蘋果竹芋>吊蘭;青蘋果竹芋、蟹爪蘭、巴西美人和櫻花吊蘭的葉綠素含量下降相對比較明顯;青蘋果竹芋、吊蘭、金邊虎尾蘭、巴西美人的丙二醛含量增幅較大;君子蘭、青蘋果竹芋、蟹爪蘭、巴西美人在處理后的電導(dǎo)率增幅較大。結(jié)合凈化率和生理指標(biāo)表明:白鶴芋和綠蘿對苯的凈化率高且對苯的抗性相對最強(qiáng);巴西美人和青蘋果竹芋對苯?jīng)]有凈化效果,對苯的抗性也相對最弱。

觀賞植物;苯;吸收能力;生理指標(biāo)

近些年來,室內(nèi)裝修帶來的污染危害引起了人們的高度重視。據(jù)調(diào)查,大部分裝飾材料如膠、漆中含有大量的有害物質(zhì)[1],其中苯的危害更為突出。苯具有潛在的強(qiáng)致突變作用,被世界衛(wèi)生組織確定為致癌和致畸形物質(zhì)[2]。降低室內(nèi)裝修污染,除了采用通風(fēng)換氣的方法之外,在室內(nèi)擺放觀賞植物簡便易行,而且沒有二次污染,是一種比較理想的凈化室內(nèi)污染的措施[3]。某些綠色植物對室內(nèi)空氣中甲醛、苯等揮發(fā)性有機(jī)污染物凈化功能已被試驗和實(shí)踐所證實(shí)[4]。Wolverton B.C.博士研究發(fā)現(xiàn),洋常春藤、白鶴芋、廣東萬年青和銀邊朱蕉等凈化苯污染能力較強(qiáng)[5-6]。目前國內(nèi)關(guān)于室內(nèi)觀賞植物對有害氣體的凈化研究多集中在甲醛等氣體方面[7],對于在苯氣體脅迫下植物的生理響應(yīng)機(jī)制尚未有詳細(xì)報道,常見的室內(nèi)凈化植物對苯氣體的吸收凈化程度也缺乏相關(guān)研究。鑒于此,筆者選用櫻花吊蘭、金邊虎尾蘭、君子蘭、白鶴芋、吊蘭、綠蘿、蟹爪蘭、青蘋果竹芋、巴西美人等9種常見并且株型較好的室內(nèi)觀賞植物,在實(shí)驗室模擬苯脅迫條件下,對苯氣體吸收凈化能力及生理指標(biāo)變化進(jìn)行測試,為其在室內(nèi)吸收凈化苯氣體污染提供參考。

1 材料與方法

1.1 試驗材料

試驗材料選用吉林省9種室內(nèi)常見觀賞植物花卉:櫻花吊蘭、金邊虎尾蘭、君子蘭、白鶴芋、吊蘭、綠蘿、蟹爪蘭、青蘋果竹芋、巴西美人,3年生植株購買后在室內(nèi)培養(yǎng)30 d后進(jìn)行試驗。

1.2 試驗方法

1.2.1 植物對苯吸收率的測定[8]試驗采用熏氣法,苯熏蒸箱規(guī)格為1.0 m×0.8 m×0.8 m,玻璃厚度8 mm。每個玻璃箱內(nèi)部放入1臺小型風(fēng)扇用于使箱內(nèi)苯氣體能夠迅速均勻分散,頂面玻璃用雙面貼及凡士林封口。右側(cè)開有一直徑為2 cm的圓孔用于注入苯。熏氣箱內(nèi)溫度控制在25 ℃,用移液槍吸取40 μL苯溶液,連同移液槍頭一起打入到密閉箱內(nèi),立即用膠塞封閉玻璃箱。待箱內(nèi)苯濃度穩(wěn)定后24 h,用BRJ-R-II型檢測儀(青島寶瑞杰公司)對箱內(nèi)苯濃度進(jìn)行測定并記錄,試驗設(shè)3次重復(fù),將不注入苯和放入植物的熏氣箱作為空白對照。

1.2.2 植物葉面積測定 植物葉面積測定采用自制透明網(wǎng)格紙,每個網(wǎng)格規(guī)格為1 cm×1 cm。

1.2.3 植物葉綠素含量測定[9]稱取植物葉片材料2 g,放入研缽中,加入少量石英砂和碳酸鈣粉及95%乙醇3 mL,研成勻漿,過濾直至濾紙殘渣中無綠色為止。最后用乙醇定容至100 mL,在波長665、645、652 nm下測定吸光度,試驗設(shè)3次重復(fù),以95%乙醇為空白對照。

1.2.4 植物細(xì)胞膜透性測定 采用電導(dǎo)儀法測定[9]。

1.2.5 植物丙二醛測定 采用硫代巴比妥酸法測定[9]。

2 結(jié)果與分析

2.1 幾種室內(nèi)觀賞植物對苯的凈化效果

從表1可以看出,9種室內(nèi)觀賞植物在24 h時對苯有不同程度的凈化效果,與空白對照相比吸收效果最好的是白鶴芋,吸收率達(dá)到89.28%;其次是綠蘿和金邊虎尾蘭,吸收率分別為88.53%和81.22%;而吊蘭、青蘋果竹芋和巴西美人對苯幾乎沒有吸收效果。9種室內(nèi)觀賞植物24 h時對苯的凈化能力的排序為:白鶴芋>綠蘿>金邊虎尾蘭>蟹爪蘭>櫻花吊蘭>君子蘭>巴西美人>青蘋果竹芋>吊蘭。

2.2 苯脅迫下植物葉綠素含量變化

植物的葉綠素是植物進(jìn)行光合作用的重要物質(zhì)[9],也是體現(xiàn)植物在逆境環(huán)境下反應(yīng)的一個重要因素,當(dāng)植物受到傷害時,葉綠素的合成或分解受阻,從而導(dǎo)致含量下降[10]。圖1表明,苯脅迫后9種植物葉綠素含量均有不同程度的變化,其中青蘋果竹芋的葉綠素含量下降最明顯,說明苯對青蘋果竹芋的影響最大。其次是蟹爪蘭、巴西美人和櫻花吊蘭。其余植物的葉綠素變化不明顯,表明苯脅迫對其余植物的影響相對比較小。

表1 9種室內(nèi)觀賞植物24 h對苯的凈化效果

2.3 苯脅迫下植物丙二醛含量變化

丙二醛是膜脂過氧化作用的產(chǎn)物,其含量的高低通常被用作膜傷害指標(biāo)[9]。不同植物丙二醛含量的變化可以進(jìn)一步說明不同植物對苯抗性的大小。從圖2可以看出,苯脅迫后青蘋果竹芋、吊蘭、金邊虎尾蘭、巴西美人的丙二醛的含量增幅較大,說明植物受苯污染導(dǎo)致的膜脂過氧化作用強(qiáng)烈。櫻花吊蘭脅迫處理后變化不明顯,說明對苯脅迫處理較不敏感,耐受性較強(qiáng)。

圖1 9種觀賞植物苯脅迫后葉綠素含量變化圖2 9種觀賞植物苯脅迫后丙二醛含量變化

圖3 9種觀賞植物苯脅迫后電導(dǎo)率變化

2.4 苯脅迫下植物電導(dǎo)率變化

苯處理后9種室內(nèi)觀賞植物原生質(zhì)膜透性的變化見圖3。電導(dǎo)率增幅越大,原生質(zhì)膜受傷害的程度越大,原生質(zhì)膜對污染氣體的耐受性就越差;相反,電導(dǎo)率增幅越小,受傷害的程度越小,原生質(zhì)膜對污染氣體的耐受性就相對較強(qiáng)。由圖3可知,只有君子蘭、青蘋果竹芋、蟹爪蘭、巴西美人在處理后的增幅較大,說明植物細(xì)胞膜受到破壞,導(dǎo)致電導(dǎo)率明顯增大。其他種類電導(dǎo)率值也有所增加,但增幅較小,說明這些種類在一定程度上也受到傷害。

3 結(jié)論與討論

本研究通過對9種吉林省常見的室內(nèi)觀賞植物在苯脅迫下,對苯的凈化率進(jìn)行測定,凈化能力排序為:白鶴芋>綠蘿>金邊虎尾蘭>蟹爪蘭>櫻花吊蘭>君子蘭>巴西美人>青蘋果竹芋>吊蘭。在苯脅迫下通過葉綠素、丙二醛和電導(dǎo)率3個生理指標(biāo)綜合評定觀賞植物對苯的抗性分析,結(jié)果表明青蘋果竹芋、蟹爪蘭、巴西美人和櫻花吊蘭的葉綠素含量下降相對比較明顯;青蘋果竹芋、吊蘭、金邊虎尾蘭、巴西美人的丙二醛的含量增幅較大;君子蘭、青蘋果竹芋、蟹爪蘭、巴西美人在處理后的電導(dǎo)率增幅較大。結(jié)合凈化率和生理指標(biāo)表明:白鶴芋和綠蘿的凈化率高,對苯的抗性相對最強(qiáng);巴西美人和青蘋果竹芋對苯?jīng)]有凈化效果,對苯的抗性也相對最弱。

在9種觀賞植物中,櫻花吊蘭是吉林省近年來花卉市場上的一個新品種,本研究首次對櫻花吊蘭在苯脅迫下的凈化率和生理指標(biāo)進(jìn)行測定,櫻花吊蘭在24 h時對苯的凈化率為36.68%,3個抗性指標(biāo)也相對比較穩(wěn)定,說明它對苯的耐受性也相對較好,有進(jìn)一步研究的價值。

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[2]陸長根,盛寧,張衡鋒.4種室內(nèi)觀賞植物對苯氣體脅迫的反應(yīng)[J].安徽農(nóng)業(yè)科學(xué),2008,36(34):14869-14870,14884.

[3]董捷,葉新強(qiáng),王在峰.濟(jì)南市室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀評估及展望[M]∥國家環(huán)境保護(hù)總局科技標(biāo)準(zhǔn)司,中國環(huán)境學(xué)學(xué)會.室內(nèi)環(huán)境與健康,北京:中國環(huán)境科學(xué)出版社,2002.

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Study on the Ability of Purifying Benzene with 9 Kinds of Indoor Ornamental Plants

WANG Yan-jing,XIE Jiao,GAO Hai,PANG Feng-xian

(AcademyofAgriculturalSciencesofJilinProvice,Changchun130033,Jilin,China)

In Jilin Province,taking 9 common indoor ornamental flowers as the material,the indoor benzene stress simulation experiment,this paper discussed the purification ability of benzene gas absorption and physiological index change,after 24-hour-long benzene stress,the order of the ability of the plants purifying benzene wasSpathiphyllumkochii>Epipremnumaureum>Sansevieriatrifasciata>Zygocactustruncactus>Ateniacordifolia>Cliviaminiata>Dracaenaderemensis>CalathearotundifoliacvFasciata>Chlorophytumcomosum.Calathearotundifolia,Zygocactustruncactus,AteniacordifoliaandDracaenaderemensichlorophyl contents decreased relatively evidently;Calathearotundifolia,Chlorophytumcomosum,Sansevieriatrifasciata,andDracaenaderemensisMDA content increase was relatively large.Zygocactustruncactus,Calathearotundifolia,Zygocactustruncactus,andDracaenaderemensisconductance rate increase was large.Combined with purification rate and physiological indexes,it showed that purification rate of benzene withSpathiphyllumkochiiandEpipremnumaureumwas high and the strongest resistance to benzene was relatively highest;DracaenaderemensisandCalathearotundifoliacvFasciatadidn't have purification effect for benzene,the resistance was relatively the weakest to benzene.

ornamental plant;benzene;absorptive capacity;physiological index

10.13428/j.cnki.fjlk.2014.01.013

2013-06-18;

2013-07-12

吉林省財政育種專項資金項目(吉財農(nóng)指[2010]838號-9)

王彥靖(1981—),女,吉林鎮(zhèn)賚人,吉林省農(nóng)業(yè)科學(xué)院助理研究員,博士,從事生態(tài)學(xué)方面研究。E-mail:wangyanjing1981@gmail.com。

龐鳳仙(1964—),女,吉林德惠人,吉林省農(nóng)業(yè)科學(xué)院研究員,從事農(nóng)業(yè)生物環(huán)境與能源工程研究。E-mail:pfx.23@163.com。

X51

A

1002-7351(2014)01-0060-03

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