国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

不同甜玉米品種對(duì)釩的積累富集特性

2016-12-19 03:42:22侯明韋明奉楊心瀚張志專黃麗燕
關(guān)鍵詞:拔節(jié)期甜玉米根部

侯明*,韋明奉,楊心瀚,張志專,黃麗燕

1. 桂林理工大學(xué)化學(xué)與生物工程學(xué)院,廣西 桂林 541004;2. 廣西食品安全與檢測(cè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,廣西 桂林 541004

不同甜玉米品種對(duì)釩的積累富集特性

侯明1,2*,韋明奉1,2,楊心瀚1,2,張志專1,2,黃麗燕1,2

1. 桂林理工大學(xué)化學(xué)與生物工程學(xué)院,廣西 桂林 541004;2. 廣西食品安全與檢測(cè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,廣西 桂林 541004

甜玉米(Zea mays L.)是華南地區(qū)廣泛種植的農(nóng)作物,由于富含VE、VC、礦質(zhì)營(yíng)養(yǎng)和具有甜、鮮、脆等特色深受廣大消費(fèi)者青睞。然而,一旦甜玉米植株受到重金屬影響,即可通過(guò)食物鏈危害人體健康,因此,保證甜玉米的優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)對(duì)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。目前關(guān)于甜玉米對(duì)釩的富集特性研究未見報(bào)道。通過(guò)盆栽試驗(yàn),研究了釩(V)脅迫下3個(gè)甜玉米品種(甜608、天貴和甜糯)的生長(zhǎng)、吸收和積累V的特性。結(jié)果表明:土壤中適量V可促進(jìn)玉米植株生長(zhǎng)及其對(duì)V的吸收。隨著V脅迫水平增大,幼苗期和拔節(jié)期甜608和天貴兩個(gè)品種玉米植株生物量呈上升趨勢(shì),而甜糯玉米生物量趨于降低,與對(duì)照比較,3個(gè)品種玉米植株最高生物量分別增加303.2%、127.6%和減少62.1%。揚(yáng)花期時(shí)低水平V(≤200 mgkg-1)脅迫對(duì)植株生長(zhǎng)有促進(jìn)作用,而高水平V(>200 mgkg-1)抑制植株生長(zhǎng),但總是高于對(duì)照。成熟期不同品種玉米植株生物量均呈下降趨勢(shì),分別比對(duì)照降低47.7%、54.7%和52.2%。不同品種甜玉米植株對(duì)V的積累差異不顯著,各器官中V的含量分布為根>莖>葉>籽。無(wú)論在幼苗期、拔節(jié)期、楊花期和成熟期,隨著V脅迫水平增大,玉米各器官對(duì)V的積累和分配比例均增大,且根部的增幅遠(yuǎn)大于莖、葉和籽等器官,當(dāng)V處理水平為100 mgkg-1和500 mgkg-1時(shí),各生長(zhǎng)期甜608玉米植株根中V含量分別占總量的92.3%、81.0%、88.8%、80.0%及95.6%、92.2%、95.2%、92.7%;天貴根中V含量分別占總量的88.2%、67.8%、92.7%、77.3%及95.9%、84.5%、93.9%和86.0%;甜糯玉米分別為94.4%、89.2%、91.4%、76.1%及96.3%、91.6%、94.5%、76.9%。隨著V脅迫水平增大,玉米植株的富集系數(shù)(BF)增大,但轉(zhuǎn)移系數(shù)(TF)降低,二者均小于1,表明各甜玉米品種中的V主要富集在植株根部,其向地上部運(yùn)輸?shù)哪芰^弱,從而導(dǎo)致植物籽實(shí)所吸收的V含量較少(<0.5 μgg-1)。甜玉米植物是重金屬V的耐性植物。

釩;甜玉米;富集特性;轉(zhuǎn)運(yùn)

重金屬Cu、Pb、Cd和Hg等排放已造成水土嚴(yán)重污染,重金屬可通過(guò)農(nóng)作物的富集進(jìn)行食物鏈轉(zhuǎn)移,從而對(duì)人體健康造成危害(樊霆等,2013),如20世紀(jì)中葉因Hg和Cd污染而引發(fā)的“水溟病”和“骨痛病”等,因此,由重金屬引起的土壤污染及其在農(nóng)作物中的積累研究受到人們關(guān)注(宋偉等,2013;黃益宗等,2013)。研究表明,玉米(Zea mays L.)根中Cd、Cr含量最高,葉中As、Cu、Zn、Mn和莖中Pb含量最高,而玉米種子中As、Cd、Cr、Cu、Pb含量最低(蘇春田等,2011)。續(xù)斷菊(Sonchus asper)與玉米間作系統(tǒng)中,間作玉米生物量相比單作增加了29.02%,在不同時(shí)期,間作玉米根、葉Cd和Pb質(zhì)量分?jǐn)?shù)都低于單作(譚建波等,2015)。而在土壤加入腐殖酸(HA)、高分子吸水樹脂(SAP)和沸石(ZE)等環(huán)保型材料,可有效降低玉米植株對(duì)Pb、Cd吸收,促進(jìn)植物生長(zhǎng),提高葉綠素水平和抗氧化酶活性,減少重金屬對(duì)玉米的傷害(Shi et al.,2016;Al-Wabel et al.,2015)。有研究發(fā)現(xiàn)32個(gè)水稻(Oryza sativa)品種中Pb、Cd、Cu和Zn的積累、濃度和耐性結(jié)果有顯著差異,糙米重金屬積累與其在稻殼和秸稈中的積累能力有關(guān)(Zhou et al.,2015)?!霸坡?號(hào)”對(duì)Pb、Cd有較強(qiáng)積累能力(許艷萍等,2015);三葉鬼針草(Bidens pilosa)可作為Pb、Cd污染水體的修復(fù)材料(堪金吾等,2015);象草(Pennisetum purpureum)和彎葉畫眉草(Eragrostis curvula)可用于Cu污染土壤修復(fù)(王小玲等,2014)。近年來(lái),關(guān)于重金屬污染的研究大都集中在Pb、Cr、Cd和Cu等方面(王愛(ài)云等,2012;孫曉燦等,2012;燕傲蕾等,2010;周武等,2010),而對(duì)釩(V)的研究較少(趙婷等,2007;侯明等,2013)。我國(guó)釩鈦鐵礦豐富,釩在有色金屬、化工、超導(dǎo)和合金等方面應(yīng)用較廣,故其在生物圈已產(chǎn)生明顯的富集(楊金燕等,2010)。隨著環(huán)境中釩的污染增大,釩在土壤-作物-膳食系統(tǒng)中的遷移過(guò)程成為釩環(huán)境污染以及人類健康風(fēng)險(xiǎn)研究的重點(diǎn)和熱點(diǎn)問(wèn)題之一(矯旭東等,2008)。

甜玉米富含VE、VC、礦質(zhì)營(yíng)養(yǎng)、蛋白質(zhì)、人體必須氨基酸等(劉學(xué)銘等,2010),由于其具有甜、鮮、脆和嫩的特色而深受廣大消費(fèi)者青睞。近幾年,廣西橫縣甜玉米生產(chǎn)得到了迅速發(fā)展,保證甜玉米的優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)是這個(gè)新興農(nóng)業(yè)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)?;谇捌谘芯砍晒ê蠲鞯龋?013),本研究以不同基因品種甜玉米植株為研究對(duì)象,采用盆栽試驗(yàn),研究了不同生長(zhǎng)期甜玉米植株對(duì)土壤釩的吸收分布、轉(zhuǎn)運(yùn)和遷移規(guī)律,旨在闡明釩在甜玉米植株中的富集和遷移轉(zhuǎn)化特點(diǎn),探討不同基因甜玉米對(duì)釩的積累富集差異,以期為篩選優(yōu)良的抗釩甜玉米品種提供理論依據(jù),促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。

1 材料與方法

1.1 供試材料

采集桂林理工大學(xué)雁山校區(qū)附近農(nóng)田土壤作為盆栽試驗(yàn)土壤,土壤基本性質(zhì)如表1。供試玉米種子:天貴超甜玉米(廣東農(nóng)科院作物研究所,廣東金作農(nóng)業(yè)科技有限公司)、益甜608超甜玉米(廣西綠豐種業(yè)有限責(zé)任公司)、甜糯玉米(自留,本地)。

表1 土壤部分理化性質(zhì)Table 1 Physical and chemical properties of the soil

1.2 試驗(yàn)設(shè)計(jì)和處理

土壤經(jīng)風(fēng)干,除去石塊和垃圾,每盆稱取過(guò)篩(3.2 mm)后的土壤 6 kg,每千克土壤施 0.2 g N[CO(NH2)2]、0.2 g P2O5(KH2PO4)、0.1 g K2O(K2SO4)作底肥,以粉末形式與土壤混勻。盆栽試驗(yàn)共設(shè)計(jì)4個(gè)處理,即V質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為0、100、200、500 mgkg-1,以 NH4VO3固體粉末形式加入(Larsson et al.,2013;Teng et al.,2013),每個(gè)處理6個(gè)重復(fù),充分混勻之后陳化平衡7 d,備用。

挑選籽粒飽滿的甜玉米種子(甜 608、天貴、甜糯),用0.3% H2O2消毒30 min,洗凈,用純水浸泡6 h后于30 ℃烘箱中催芽,將已萌發(fā)小芽的玉米種子播種于盆栽土壤中,待幼苗長(zhǎng)至3片葉時(shí)每盆保留長(zhǎng)勢(shì)一致的植株5株,按大田栽培管理要求,按期澆水以保持土壤濕度。當(dāng)甜玉米生長(zhǎng)至不同階段(幼苗期、拔節(jié)期、揚(yáng)花期和成熟期),分別采集各時(shí)期長(zhǎng)勢(shì)相近、數(shù)量相等的玉米植株樣品,玉米植株分根、莖、葉用清水洗凈(根部用0.1 molL-1EDTA溶液浸泡以除去表面離子,再用水洗凈),再用純水洗滌1~2次,切碎,于90 ℃下殺青30 min,轉(zhuǎn)至60 ℃烘干,冷卻后稱重。粉碎過(guò)2 mm篩,裝入樣品袋于干燥器中保存?zhèn)溆谩?/p>

1.3 樣品中V含量的測(cè)定

試樣采用混合酸(HNO3+H2O2)于數(shù)顯控溫電熱板上以 200 ℃加熱消解至試液澄清,定容后用ICP-MS(1288090 iCAP Q Operating Manual,Rev.B)測(cè)定試樣中V含量。試驗(yàn)結(jié)果為3次重復(fù)測(cè)定的平均值。儀器工作條件見表2。

1.4 數(shù)據(jù)處理

轉(zhuǎn)運(yùn)系數(shù)(translocation factor,TF)表示植物體對(duì)重金屬?gòu)母康降厣喜康挠行мD(zhuǎn)移程度,計(jì)算公式為:TF=地上部V含量/地下部V含量(Tanhan et al.,2007)。富集系數(shù)(bioconcentration factor,BF)=植物中V含量/土壤中V含量(Tiwari et al.,2011)。結(jié)果以平均值±標(biāo)準(zhǔn)差(mean±SD)表示。采用Microsoft Excel 2010對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,運(yùn)用Duncan多重比較法對(duì)分析數(shù)據(jù)間的顯著性差異(P=0.05)進(jìn)行多重比較。

2 結(jié)果與分析

2.1 釩脅迫對(duì)玉米植株生物量的影響

由表3結(jié)果可知,在盆栽試驗(yàn)條件下,玉米植株葉片占植株生物量的18.4%~72.9%,莖占17.8%~50.1%,籽實(shí)占11.7%~38.1%,根占6.8%~18.3%。在不同水平V脅迫下,不同生長(zhǎng)期玉米植株各器官生物量變化趨勢(shì)不同。在幼苗期和拔節(jié)期,隨著V脅迫水平增大,甜608和天貴玉米各器官生物量逐漸上升,甜糯玉米則趨于降低。V脅迫水平在100~500 mgkg-1時(shí),可以明顯促進(jìn)甜608和天貴品種玉米植株生長(zhǎng),但會(huì)影響甜糯玉米正常生長(zhǎng)。與對(duì)照比較,甜608根、莖、葉生物量最高分別增加259.1%、633.5%、250.3%,天貴分別增加133.1%、175.5%、114.2%,差異達(dá)顯著水平(P<0.05),其中莖的增幅最大;而甜糯玉米的根、莖和葉則分別下降47.1%、72.7%和59.7%。在揚(yáng)花期,低水平V(≤200 mgkg-1)對(duì)玉米幼苗生長(zhǎng)有促進(jìn)作用,而高水平V(>200 mgkg-1)會(huì)抑制植株生長(zhǎng),生物量明顯降低。受V脅迫影響,成熟期各甜玉米品種生物量均呈下降趨勢(shì),與對(duì)照比較,甜糯玉米根、莖、葉、籽實(shí)生物量分別降低了10.7%、72.3%、60.5%、75.0%,可見土壤中V含量越高,對(duì)玉米植株生長(zhǎng)影響越大。

表2 ICP-MS儀器工作參數(shù)Table 2 The operation paramenters for ICP-MS

表3 不同釩處理對(duì)玉米植株生物量分配的影響Table 3 Biomass of different parts of maize (Zea mays L.) after V stress g

由表4結(jié)果可知,當(dāng)V處理水平達(dá)500 mgkg-1時(shí),玉米幼苗期和拔節(jié)期,甜608生物量分別為對(duì)照的2.28倍和4.03倍,天貴為對(duì)照的1.59倍和2.28倍,此生長(zhǎng)期土壤中V有利于玉米植株生長(zhǎng)發(fā)育,且在V的誘導(dǎo)下甜608品種發(fā)育得更好。隨著V脅迫水平增加,揚(yáng)花期各玉米品種總生物量均呈先上升后下降的變化趨勢(shì),在 V處理水平為 200 mgkg-1時(shí)植株總生物量達(dá)最大值,表明低水平 V促進(jìn)植物生長(zhǎng),而在高水平V(>200 mgkg-1)脅迫下,根部細(xì)胞正常功能可能受到影響,阻礙了植物從土壤中吸收營(yíng)養(yǎng),從而影響植物后期生長(zhǎng),使玉米植株生物量降低。成熟期,由于植物積累 V含量超過(guò)其自身的防御能力,隨著 V脅迫水平增大,3個(gè)品種玉米植株長(zhǎng)勢(shì)均受到抑制,導(dǎo)致其根、莖和葉生物量明顯下降,甜608、天貴和甜糯總生物量分別比對(duì)照下降47.7%、54.7%和52.2%,且差異顯著(P<0.05)。在幼苗期和拔節(jié)期,甜糯總生物量均隨 V脅迫水平增大而下降,由此可知甜糯玉米受V脅迫影響大于其他品種,容易受到V的毒害而損傷。

2.2 釩在玉米植株不同器官中的積累和分配

由表5結(jié)果可知,在不同水平V脅迫下,幼苗期和拔節(jié)期,甜 608、天貴和甜糯玉米植株各器官中積累的V含量高低表現(xiàn)為:根>莖>葉;揚(yáng)花期和成熟期,則為:根>葉>莖>籽,且地下部分V含量遠(yuǎn)高于地上部分,根部 V含量約占總量的74.8%~95.1%,而籽實(shí)中V含量很低,約占總量的0.1%~0.9%,表明玉米植株將V從地下部向地上部運(yùn)輸?shù)哪芰^弱。同一生長(zhǎng)期,隨著V脅迫水平增大,不同甜玉米品種各器官V含量均呈上升趨勢(shì),與對(duì)照比較,差異顯著(P<0.05),其中根部增幅明顯大于莖葉和籽實(shí),當(dāng)V脅迫水平從100 mgkg-1增至500 mgkg-1時(shí),與對(duì)照相比,甜608、天貴和甜糯玉米的幼苗期根部 V含量分別增加了1.8~16.4、1.1~2.4和2.4~17.1倍,莖葉V含量分別增加了0.05~2.6、0.04~6.1和0.06~2.4倍;拔節(jié)期根部V含量分別增加了1.5~15.1、0.2~5.2和1.6~8.1倍,莖葉 V含量分別增加了 0.3~2.1、0.9~2.8和0.3~2.4倍;成熟期根部V含量分別增加了7.4~17.2、1.8~17.8和 0.5~5.9倍,莖葉 V含量分別增加了1.0~13.7、2.0~10.4和1.5~10.2倍,籽實(shí)V含量分別增加0.2~4.0、0.4~1.5和0.6~10.6倍。隨著V脅迫水平增大,玉米籽實(shí)中V含量增加,盡管甜糯籽實(shí)中V含量增加較多,但仍遠(yuǎn)低于根和莖葉。3個(gè)品種玉米籽實(shí)中V含量均不超過(guò)總量的0.9%。

表4 不同釩處理對(duì)玉米植株總生物量的影響Table 4 Biomass of maize (Zea mays L.) after V stress g

表5 不同生長(zhǎng)時(shí)期3種玉米的根、莖和葉中釩含量Table 5 V concentration in stems, leaves and shoots of three maize cultivars in different growth period

在玉米的整個(gè)生長(zhǎng)期,同一水平V脅迫下,不同玉米品種各器官中V含量變化趨勢(shì)相似,根部V含量呈先下降后緩慢上升,莖葉 V含量呈上升趨勢(shì),如當(dāng)V處理水平為200 mgkg-1時(shí),在幼苗期、拔節(jié)期、揚(yáng)花期和成熟期,甜608根部V質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為18.09、14.44、44.54和46.24 μgg-1,莖葉分別為1.13、3.33、3.41和5.34 μgg-1;天貴根部V質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為19.95、10.22、37.84和39.77 μgg-1,莖葉分別為1.56、2.72、3.15和7.03 μgg-1;甜糯根部V質(zhì)量分?jǐn)?shù)為20.52、11.49、41.45和44.75 μgg-1,莖葉分別為1.25、1.94、3.23和11.28 μgg-1;3個(gè)玉米品種籽實(shí)中 V質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為0.09、0.13和0.28 μgg-1??梢姡?個(gè)玉米品種對(duì)V的吸收富集特性相似,根部和莖葉中V含量均以成熟期最高,但莖葉中V含量遠(yuǎn)小于根部,籽實(shí)V含量很低,不超過(guò) 0.4 μgg-1。在揚(yáng)花期和成熟期,不同玉米品種根部V含量變化不大,莖葉V含量增加,表明植物生長(zhǎng)后期根部吸收 V含量接近飽和,但植物向莖葉運(yùn)輸V的能力可使其V含量增加。拔節(jié)期是玉米最佳發(fā)育期,根部較低的吸收能力是植物耐受性較強(qiáng)的反映,因而拔節(jié)期玉米植株根部 V含量下降。

2.3 釩在不同玉米植株中的富集和轉(zhuǎn)運(yùn)

植物的富集系數(shù)(BF)和轉(zhuǎn)運(yùn)系數(shù)(TF)反映了植物對(duì)重金屬積累能力的大小以及植物將重金屬由地下部向地上部轉(zhuǎn)移的能力。表6結(jié)果表明,在不同V濃度脅迫下,3種不同玉米品種植株的BF值和TF值存在差異。在同一生長(zhǎng)期,隨著V脅迫水平增大,不同品種玉米植株富集系數(shù)增大,3種玉米品種在成熟期BF值最大分別達(dá)0.458、0.435和0.421,但轉(zhuǎn)運(yùn)系數(shù)呈下降趨勢(shì),在幼苗期TF值最低分別為0.046、0.043和0.039。在同一水平V脅迫下,整個(gè)生長(zhǎng)期3個(gè)玉米品種的富集系數(shù)增加,轉(zhuǎn)運(yùn)系數(shù)先增大后降低,在 V處理水平為 200 mgkg-1時(shí),甜608和天貴的BF值分別從0.086、0.123增加到0.360、0.248,而TF值分別從拔節(jié)期的0.198和0.266降為成熟期的0.109和0.163??梢?,隨著V脅迫水平增大和培育時(shí)間增長(zhǎng),玉米植株積累V的能力增強(qiáng),由于植物吸收富集的V主要存儲(chǔ)于其根部,莖葉中 V含量較少,玉米中 V很難從地下部向地上部轉(zhuǎn)移,遷移能力逐漸降低。甜糯玉米由于基因差異,在相同水平V脅迫下,隨著生長(zhǎng)的進(jìn)行,TF值增大,植物對(duì)V的轉(zhuǎn)運(yùn)能力增強(qiáng),使得玉米植株地上部更易受到V的毒害。

表6 V在玉米不同生長(zhǎng)期的富集系數(shù)和遷移系數(shù)Table 6 Enrichment coefficient and transfer coefficient of V in different growth period of three maize cultivars

3 討論

植物生物量一定程度上反映植物的生長(zhǎng)活力。不同水平 V脅迫濃度下,在幼苗期和拔節(jié)期,3個(gè)玉米品種各器官生物量均表現(xiàn)為葉>莖>根,在揚(yáng)花期和成熟期為莖>葉>根(表 2),可見玉米根的生物量是最小的。在玉米生長(zhǎng)的幼苗期和拔節(jié)期,外源V的誘導(dǎo)刺激了作物的生長(zhǎng)能力,隨著V脅迫水平增加,玉米植株各器官生物量增加,而甜糯玉米則對(duì)V脅迫比較敏感,生物量出現(xiàn)降低,表明甜糯品種對(duì)V的抵抗能力較低,而甜608的抗V能力更強(qiáng)。揚(yáng)花期是玉米的生殖生長(zhǎng)階段,此階段營(yíng)養(yǎng)生長(zhǎng)基本結(jié)束,V在一定濃度范圍內(nèi)可促進(jìn)玉米生長(zhǎng)發(fā)育,若V含量過(guò)高,超過(guò)了玉米自身防御能力,則會(huì)對(duì)其產(chǎn)生毒害作用或破壞其新陳代謝作用(蘇春田等,2011),導(dǎo)致植物生長(zhǎng)受阻。所以,揚(yáng)花期3種不同甜玉米植株的生物量隨著 V脅迫水平增大均呈現(xiàn)先上升后下降的變化趨勢(shì)。當(dāng)玉米植物發(fā)育到了生長(zhǎng)后期(成熟期),籽粒迅速生成,成為光合產(chǎn)物的運(yùn)輸和轉(zhuǎn)移中心,此時(shí)干物質(zhì)不再增加,外源V脅迫將對(duì)植物造成危害,V脅迫水平的增大抑制了植株發(fā)育生長(zhǎng),導(dǎo)致植物各器官根、莖和葉的干重明顯下降,與對(duì)照比較均達(dá)顯著水平(P<0.05)。在重金屬脅迫下,植物為了適應(yīng)環(huán)境,一方面可以通過(guò)加速其生理生化活動(dòng),產(chǎn)生大量代謝產(chǎn)物與重金屬絡(luò)合,以及離子外溢等達(dá)到解毒目的;另一方面,激活的代謝系統(tǒng)也加速了自身對(duì)重金屬的吸收,反過(guò)來(lái)又抑制了植物的代謝活動(dòng),對(duì)植物產(chǎn)生毒害作用。所以,影響植物生長(zhǎng)能力的作用主要由重金屬脅迫水平、植物的不同代謝活動(dòng)等綜合因素所決定(Patra et al.,2004;胡瑩等,2012)。

不同生長(zhǎng)期玉米對(duì)V的積累能力不同,同一玉米品種不同器官對(duì)同一金屬的積累能力也不同(陳建軍等,2014)。隨著V脅迫水平增大,不同玉米各器官吸收V量均呈上升趨勢(shì),不同器官V含量高低順序?yàn)椋焊厩o>葉>籽。根部V含量與莖、葉和籽實(shí)有顯著差異(表4),表明重金屬在植物體內(nèi)的分布規(guī)律表現(xiàn)為在新陳代謝旺盛的器官(如根部)蓄積量較大,而在營(yíng)養(yǎng)儲(chǔ)存器官(如莖部、葉片、果實(shí)、籽粒)蓄積量則較少(關(guān)共湊等,2006)。玉米根中含量較高,可能與 V進(jìn)入根的皮層細(xì)胞后,與根內(nèi)蛋白質(zhì)、多糖類和核酸等化合成為穩(wěn)定的大分子絡(luò)合物或不穩(wěn)定性有機(jī)大分子而沉積有關(guān)(張旭紅等,2008)。隨著 V脅迫水平增大,3個(gè)甜玉米品種在成熟期的富集系數(shù)(BF)增加幅度最大,而在拔節(jié)期轉(zhuǎn)運(yùn)系數(shù)(TF)下降幅度最大,表明生長(zhǎng)時(shí)間越長(zhǎng),對(duì)V的積累越多,而拔節(jié)期生長(zhǎng)旺盛,根部的代謝加強(qiáng)而導(dǎo)致V從根部不斷向莖葉部分遷移,TF值較大;隨著V脅迫水平增加,根部固持V的能力增強(qiáng),減少了V向地上部分運(yùn)輸,玉米植株有較強(qiáng)的阻止V從根系向莖葉中轉(zhuǎn)運(yùn)的能力,使得TF值明顯下降,這與侯明等(2013)水稻研究結(jié)果相似。在不同生長(zhǎng)期和不同水平V脅迫下,甜608的BF值均高于天貴和甜糯玉米,表明甜608對(duì)V的吸收富集能力優(yōu)于其他兩個(gè)品種。3個(gè)甜玉米品種的BF值和TF值均小于0.5,可以推斷甜玉米植株對(duì)V的富集能力較低,且其所吸收的V難以向地上部轉(zhuǎn)移,由根部轉(zhuǎn)移到籽實(shí)中的V含量極低,使得甜 608、天貴、甜糯玉米的根與籽實(shí)的V含量比分別高達(dá)477、604、425,緩解了V對(duì)玉米地上部的影響,同時(shí)也降低重金屬通過(guò)食物鏈對(duì)人體造成危害。植物地上器官對(duì)V的吸收,會(huì)抑制植物生長(zhǎng)發(fā)育,主要體現(xiàn)在植物生長(zhǎng)受阻,生物量增大緩慢,在玉米的揚(yáng)花期和成熟期,當(dāng)植物所吸收的V對(duì)其造成傷害,植物葉片將出現(xiàn)卷縮和發(fā)黃。

4 結(jié)論

(1)V脅迫水平的增加促進(jìn)了甜玉米植株的幼苗期、拔節(jié)期和揚(yáng)花期的生長(zhǎng)發(fā)育,其生物量增加,而成熟期生物量明顯降低,表明甜玉米植物本身的防御能力可緩解V的危害,并刺激植株的生長(zhǎng);當(dāng)V脅迫水平超過(guò)植物的耐受能力,會(huì)影響其地上部生長(zhǎng)發(fā)育,使其生物量減少。

(2)在不同生長(zhǎng)期,不同甜玉米品種對(duì)V的積累均表現(xiàn)為根>莖>葉>籽,玉米植株吸收的V主要富集于根部,占植株總V含量的75%以上,籽實(shí)中V含量最高僅占總量的0.9%,最高為0.33 μgg-1,不會(huì)對(duì)人體健康造成不良影響。玉米根部V含量隨著V脅迫水平的增大而顯著增加,地上部V含量增加緩慢。

(3)隨著 V脅迫水平增大和時(shí)間延長(zhǎng),甜玉米植物BF值升高,TF值降低,表明玉米具有一定富集V的能力,屬于V的耐性植物。玉米根部固持V的能力增強(qiáng),阻止了V向莖葉的運(yùn)輸,從而減輕過(guò)量V對(duì)植物地上部的毒害。甜608玉米對(duì)V的富集能力較強(qiáng),而甜糯玉米對(duì)V具有較好的遷移轉(zhuǎn)運(yùn)能力。

AL-WABEL M I, USMAN A R A, EL-NAGGAR A H, et al. 2015. Conocarpus biochar as a soil amendment for reducing heavy metal availability and uptake by maize plants [J]. Saudi Journal of Biological Sciences, 22(4): 503-511.

LARSSON M A, BAKEN S, GUSTAFSSON J P, et al. 2013. Vanadium bioavailability and toxicity to soil microorganisms and plants [J]. Environmental Toxicology and Chemistry, 32(10): 2266-2273.

PATRA M, BHOWMIK N, BANDOPADHYAY B, et al. 2004. Comparison of mercury, lead and arsenic with respect to genotoxic effects on plant systems and the development of genetic tolerance [J]. Environmental and Experimental Botany, 2(3): 199-223.

SHI Y, HUANG Z, LIU X, et al. 2016. Environmental materials for remediation of soils contaminated with lead and cadmium using maize (Zea mays L.) growth as a bioindicator [J]. Environmental Science and Pollution Research, 23(7): 6168-6178.

TANHAN P, KRUATRACHUE M, POKETHITIYOOK P, et al. 2007. Uptake and accumulation of cadmium, lead and zinc by Siam weed [J]. Chemosphere, 68(2): 323-329.

TENG Y G, YANG J, SONG L T, et al. 2013. Fractionation and bioavailability of vanadium in alfalfa rhizosphere and bulk soils by greenhouse experiment [J]. Fresenius Environmental Bulletin, 22(7): 1837-1844.

TIWARI K K, SINGH N K, PATEL M P, et al. 2011. Metal contamination of soil and translocation in vegetables growing under industrial wastewater irrigated agricultural field of Vadodara, Gujarat, India [J]. Ecotoxicology and Environmental Safety, 74(6): 1670-1677.

ZHOU H, ZENG M, ZHOU X, et al. 2015. Heavy metal translocation and accumulation in iron plaques and plant tissues for 32 hybrid rice (Oryza sativa L.) cultivars [J]. Plant and Soil, 386(1-2): 317-329.

陳建軍, 于蔚, 祖艷群, 等. 2014. 玉米 (Zea mays) 對(duì)鎘積累與轉(zhuǎn)運(yùn)的品種差異研究[J]. 生態(tài)環(huán)境學(xué)報(bào), 23(10): 1671-1676.

樊霆, 葉文玲, 陳海燕, 等. 2013. 農(nóng)田土壤重金屬污染狀況及修復(fù)技術(shù)研究[J]. 生態(tài)環(huán)境學(xué)報(bào), 22(10): 1727-1736.

關(guān)共湊, 徐頌, 黃金國(guó). 2006. 重金屬在土壤-水稻體系中的分布、變化及遷移規(guī)律分析[J]. 生態(tài)環(huán)境學(xué)報(bào), 15(2): 315-318.

侯明, 陳如, 黃艷嬌. 2013. 枸杞幼苗對(duì)釩脅迫的生理響應(yīng)和積累特性[J]. 桂林理工大學(xué)學(xué)報(bào), 33(4): 688-693.

侯明, 郭零, 何劍亮. 2013. 不同水稻品種對(duì)釩的積累及化學(xué)形態(tài)[J]. 農(nóng)業(yè)環(huán)境科學(xué)學(xué)報(bào), 32(9): 1738-1744.

胡瑩, 黃益宗, 段桂蘭, 等. 2012. 鎘對(duì)不同生態(tài)型水稻的毒性及其在水稻體內(nèi)遷移轉(zhuǎn)運(yùn)[J]. 生態(tài)毒理學(xué)報(bào), 7(6): 664-670.

黃益宗, 郝曉偉, 雷鳴, 等. 2013. 重金屬污染土壤修復(fù)技術(shù)及其修復(fù)實(shí)踐[J]. 農(nóng)業(yè)環(huán)境科學(xué)學(xué)報(bào), 32(3): 409-417.

矯旭東, 滕彥國(guó). 2008. 土壤中釩污染的修復(fù)與治理技術(shù)研究[J]. 土壤通報(bào), 39(2): 448-452.

堪金吾, 孫一銘, 王鳳英, 等. 2015. 三葉鬼針草毛狀根的誘導(dǎo)及其對(duì)重金屬Cd、Pb蓄積[J]. 環(huán)境科學(xué)學(xué)報(bào), 35(5): 1596-1602.

劉學(xué)銘, 陳智毅, 唐道邦. 2010. 甜玉米的營(yíng)養(yǎng)功能成分、生物活性及保鮮加工研究進(jìn)展[J]. 廣東農(nóng)業(yè)科學(xué), 37(12): 90-94.

宋偉, 陳百明, 劉琳. 2013. 中國(guó)耕地土壤重金屬污染概況[J]. 水土保持研究, 20(2): 293-298.

蘇春田, 唐健生, 潘曉東, 等. 2011. 重金屬元素在玉米植株中分布研究[J]. 中國(guó)農(nóng)學(xué)通報(bào), 27(8): 323-327.

孫曉燦, 魏虹, 謝小紅, 等. 2012. 水培條件下秋華柳對(duì)重金屬Cd的富集特性及光合響應(yīng)[J]. 環(huán)境科學(xué)研究, 25(2): 220-225.

譚建波, 陳興, 郭先華, 等. 2015. 續(xù)斷菊與玉米間作系統(tǒng)不同植物部位Cd、Pb分配特征[J]. 生態(tài)環(huán)境學(xué)報(bào), 24(4): 700-707.

王愛(ài)云, 黃姍姍, 鐘國(guó)鋒, 等. 2012. 鉻脅迫對(duì)3種草本植物生長(zhǎng)及鉻積累的影響[J]. 環(huán)境科學(xué), 33(6): 2028-2037.

王小玲, 高柱, 黃益宗, 等. 2014. 銅脅迫對(duì)3種草本植物生長(zhǎng)和重金屬積累的影響[J]. 生態(tài)學(xué)報(bào), 9(4): 699-706.

許艷萍, 陳漩, 郭孟璧, 等. 2015. 工業(yè)大麻“云麻2號(hào)”對(duì)重金屬Pb、Cu和Cd富集特征的研究[J]. 中國(guó)麻業(yè)科學(xué), 37(1): 21-25.

燕傲蕾, 吳亭亭, 王友保, 等. 2010. 三種觀賞植物對(duì)重金屬隔的耐性與積累特性[J]. 生態(tài)學(xué)報(bào), 30(9): 2491-2498.

楊金燕, 唐亞, 李廷強(qiáng), 等. 2010. 我國(guó)釩資源現(xiàn)狀及土壤中釩的生物效應(yīng)[J]. 土壤通報(bào), 41(6): 1511-1517.

張旭紅, 高艷玲, 林愛(ài)軍, 等. 2008. 植物根系細(xì)胞壁在提高植物抵抗金屬離子毒性中的作用[J]. 生態(tài)毒理學(xué)報(bào), 3(1): 9-14.

趙婷, 鐵柏清, 楊佘維. 2007. 釩對(duì)水稻種子萌發(fā)及幼苗生長(zhǎng)的影響[J].環(huán)境科學(xué)與技術(shù), 30(5): 3-5.

周武, 袁志輝, 劉敏超. 2010. 重金屬Cr (VI) 和Ni對(duì)旱傘草富集能力及其生理生化指標(biāo)的影響[J]. 環(huán)境工程學(xué)報(bào), 9(1): 171-176.

Bioaccumulation Characteristics of Vanadium in Different Sweet Corns

HOU Ming1,2*, WEI Mingfeng1,2, YANG Xinhan1,2, ZHANG Zhizhuan1,2, HUANG Liyan1,2

1. College of Chemistry and Bioengineering, Guilin University of Technology, Guilin 541004, China; 2. Guangxi Key Laboratory of Food Safety and Detection, Guilin University of Technology, Guilin 541004, China

s: Sweet corn is a kind of sweet, fresh, crisp crop, also rich in VE, VC, mineral nutrition. It is widely cultivated in southern China. If the sweet corn plant is affected by heavy metals in the soil, it can be harmful to human health through the food chain. So, ensuring the high quality and high yield of sweet corn is of great significance to agricultural sustainable development. The characteristics of V absorption and accumulation by three sweet corns (Tian608, Tiangui, Tiannuo) during growth were investigated with different V press levels by potting experiment. The results showed that it would promote the sweet corn growth, and absorption of V with appropriate V press levels. With V press level increasing, the biomass of “Tian608” and “Tiangui” increased in seedling stage and jointing stage, but biomass of “Tian Nuo” decreased. Correspondingly, the biomass of three sweet corns increased by 303.2%, 127.6% and reduced by 62.1% respectively, compared with the control. With low V press level (less than 200 mgkg-1), it would promote growth during flowering stage, however, it would restrain growth with high V level (more than 200 mgkg-1). Biomass of different sweet corns showed a downward trend in maturity stage, and declined 47.7%, 54.7%, 52.2% respectively, compared with the control. There is not a notable difference in accumulation of V for different sweet corns. The concentrations of V in different organs of sweet corns were in sequence as follows: roots>stem>leaves>grain. With V press level increasing, the accumulation and distribution percentage in different organs of corn increased in the whole growth period, with an obvious increasement in root than that in other organs. When V press level was 100 mgkg-1, V contents of “Tian 608” corn root in different growth stage were 92.3%, 81.0%, 88.8% and 80.0% of total respectively; while they were 88.2%, 67.8%, 92.7%, 77.3% in “Tiangui”, and 94.4%, 89.2%, 91.4%, 76.1% in “Tiannuo” respectively. When V press level was 500 mgkg-1, they were 95.6%, 92.2%, 95.2%, 92.7% in “Tian608”, 95.9%, 84.5%, 93.9%, 86.0% in “Tiangui”, and 96.3%, 91.6%, 94.5%, 76.9% in “Tiannuo” respectively. With V press level increasing, bioconcentration factor (BF) increased but translocation factor (TF) decreased, and both were less than 1. It shows that V in different sweet corn was enriched mainly in roots, which restricts its transportation from root to shoot, resulting in less V enrichment in seed (<0.5 μgg-1). Sweet corn plant is a V-tolerant plant.

vanadium; sweet corns (Zea mays L.); enrichment characteristics; translocation

10.16258/j.cnki.1674-5906.2016.09.020

X171.5

A

1674-5906(2016)09-1555-07

侯明, 韋明奉, 楊心瀚, 張志專, 黃麗燕. 2016. 不同甜玉米品種對(duì)釩的積累富集特性[J]. 生態(tài)環(huán)境學(xué)報(bào), 25(9): 1555-1561.

HOU Ming, WEI Mingfeng, YANG Xinhan, ZHANG Zhizhuan, HUANG Liyan. 2016. Bioaccumulation characteristics of vanadium in different sweet corns [J]. Ecology and Environmental Sciences, 25(9): 1555-1561.

國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(41161076;41561077);廣西高校大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計(jì)劃項(xiàng)目(201510596131)

侯明(1957年生),女,教授,博士,研究方向?yàn)榄h(huán)境污染控制和生態(tài)毒理。E-mail: glhou@glut.edu.cn

*通信作者

2016-07-25

猜你喜歡
拔節(jié)期甜玉米根部
甜玉米豐產(chǎn) 種植有技巧
2021年山西省小麥返青拔節(jié)期主要病蟲發(fā)生趨勢(shì)預(yù)報(bào)
降低低壓鑄造鋁合金輪轂輻條根部縮孔報(bào)廢率
根部穿孔性闌尾炎的腹腔鏡治療策略
甜玉米常見病害的抗性鑒定及防治
膝關(guān)節(jié)內(nèi)側(cè)半月板后根部撕裂的MRI表現(xiàn)
磁共振成像(2015年9期)2015-12-26 07:20:31
拔節(jié)期弱光脅迫對(duì)揚(yáng)麥15麥秸營(yíng)養(yǎng)成分和體外發(fā)酵的影響
陰莖根部完全離斷再植成功1例報(bào)告
春季甜玉米和反季節(jié)四季豆輪作栽培技術(shù)
甜玉米—新甜玉15號(hào)
尉氏县| 二连浩特市| 收藏| 花莲县| 越西县| 安福县| 丰宁| 永安市| 松潘县| 文登市| 迁西县| 柘荣县| 钟祥市| 临武县| 涪陵区| 娱乐| 南开区| 娱乐| 晋宁县| 荆门市| 三门县| 清河县| 西宁市| 万盛区| 长顺县| 余江县| 海原县| 金川县| 滦南县| 博爱县| 邢台市| 宜黄县| 井研县| 辛集市| 电白县| 敖汉旗| 北海市| 长武县| 德庆县| 新化县| 金溪县|