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茶樹硒營養(yǎng)研究進(jìn)展與展望

2022-12-17 19:06:22李小飛金玲莉楊菲穎沈思言
關(guān)鍵詞:茶樹茶園抗氧化

董 方,李小飛,金玲莉,楊菲穎,沈思言,謝 楓*

(1.江西省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 園藝研究所,江西 南昌 330200;2.江西省農(nóng)業(yè)科學(xué)院,江西 南昌 330200)

硒(Selenium,Se)是人和動(dòng)物生命必需的微量元素,適量地?cái)z入Se元素具有增強(qiáng)免疫力、預(yù)防癌癥、預(yù)防心血管疾病、延緩衰老等功效,人體缺Se易造成克山病和大骨節(jié)病的發(fā)生,而過量Se的攝入則會(huì)引起中毒[1-2]。長期膳食補(bǔ)充有機(jī)Se是一種有效的防治缺Se的安全措施,植物作為直接或間接提供有機(jī)Se的載體,研究作物Se營養(yǎng)作用機(jī)制及Se養(yǎng)分管理對(duì)促進(jìn)作物提質(zhì)增效具有重要意義。

茶樹(Camellia sinensis)是一種富Se能力較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)作物,可通過富集和轉(zhuǎn)化作用,把非生物活性和毒性高的無機(jī)Se轉(zhuǎn)化為安全有效的有機(jī)Se,茶樹葉片作為主要的富Se器官,制成的富Se茶可作為人體補(bǔ)Se的理想產(chǎn)品[3-4]。因此,研究茶園Se養(yǎng)分管理和茶樹Se營養(yǎng)作用機(jī)制,對(duì)調(diào)控茶葉Se含量具有指導(dǎo)意義。本文分別從茶園土壤和茶樹Se營養(yǎng)的分布規(guī)律、外源Se促進(jìn)茶葉品質(zhì)提高以及Se對(duì)增強(qiáng)茶樹抗逆脅迫的作用等方面對(duì)茶樹Se營養(yǎng)的相關(guān)工作進(jìn)行了論述,以期為開發(fā)天然富Se茶提供理論依據(jù)。

1 茶園土壤中的Se

1.1 茶園土壤中Se的含量和分布特點(diǎn)

中國是茶葉種植和生產(chǎn)大國,2021年全國茶園面積達(dá)307萬hm2,茶葉產(chǎn)量近305萬t。近年來,茶葉科技工作者圍繞富Se茶的生產(chǎn)開展了大量區(qū)域性茶園土壤Se營養(yǎng)調(diào)查和研究,發(fā)現(xiàn)我國土壤Se資源分布極不均衡,從東北地區(qū)的黑龍江省到西南地區(qū)的云南省存在一條明顯的缺Se地帶[5]。而絕大部分的高Se茶園多分布于南方茶區(qū),如廣西梧州[6]、安徽皖南[7]、湖北恩施[8]、貴州鳳岡[9]等地,土壤中全Se含量的平均值范圍最低為0.4 mg/kg,最高為2.28 mg/kg,高于全國土壤Se含量背景值(0.29 mg/kg),且均達(dá)到富Se土壤標(biāo)準(zhǔn)(≥0.4 mg/kg)[10],說明這些地區(qū)的茶園土壤Se整體處于較高水平。

土壤中Se含量的多少一般與成土母質(zhì)相關(guān),受氣候條件和土壤母質(zhì)的影響,不同地區(qū)的土壤含Se量差異很大[11]。通過對(duì)湖北恩施[12]、陜西紫陽[13]等高富Se地區(qū)調(diào)查發(fā)現(xiàn),這些區(qū)域富Se土壤的分布與不同地質(zhì)時(shí)期的黑色巖系高度吻合。而針對(duì)東北到西南的缺Se過渡帶和西北、東南高富Se區(qū)域的形成原因,有學(xué)者將其歸因于特定季風(fēng)氣候影響的結(jié)果[14-15],但也有人認(rèn)為與成土母質(zhì)、淋溶作用等多因素相關(guān)[16]。福建省地處東南沿海,土壤母質(zhì)以火山凝灰?guī)r系和花崗巖系為主,該類巖石含Se量顯著高于紫色砂巖和河流沖擊土發(fā)育的茶園[17-18]。通過對(duì)福建60個(gè)典型茶園土壤調(diào)查顯示[17],全Se含量為0.22~2.20 mg/kg,且86.67%的茶園土壤Se含量達(dá)到富Se標(biāo)準(zhǔn),表明福建茶園土壤含Se量整體處于較高水平。土壤富Se往往與重金屬元素伴生,王峰等[19]對(duì)大田茶園的土壤調(diào)查發(fā)現(xiàn),其全Se含量平均值達(dá)到1.95 mg/kg,屬于富Se土壤,主要是由于該地域局部的煤系地層或礦產(chǎn)地質(zhì)背景,Se資源常常與鎘(Cd)、鉛(Pb)、鉻(Cr)及煤礦等礦產(chǎn)資源伴生,煤炭的開采、堆積與轉(zhuǎn)運(yùn)成為該地土壤富Se的重要原因[20-21]。趙妍等[22]對(duì)江蘇宜興地區(qū)茶園調(diào)查發(fā)現(xiàn),該地區(qū)土壤普遍富Se,茶園土壤Se含量平均值為0.88 mg/kg,遠(yuǎn)高于江蘇其他地區(qū)的(0.25 mg/kg)。其表層土壤100%屬高Se土壤,該地區(qū)土壤由特定的煤系地層、含泥炭質(zhì)粉砂巖及其他風(fēng)化殘留物構(gòu)成,成為造成該地區(qū)茶園富Se的關(guān)鍵因素[23]。而對(duì)低Se地區(qū)山東日照等地茶園的調(diào)查發(fā)現(xiàn),該茶園土壤母質(zhì)主要為花崗巖、花崗片麻巖等酸性巖風(fēng)化物,這類酸性結(jié)晶鹽類風(fēng)化物中Se含量相對(duì)較低[24-25]。針對(duì)四川萬源地區(qū)土壤分析可知:4類成土母質(zhì)的土壤富Se能力大小順序?yàn)椋禾假|(zhì)板巖>頁巖>三疊系砂巖>侏羅系砂巖[26]。

1.2 茶園土壤中Se的有效性及其影響因素

土壤全Se含量只能作為土壤Se的容量指標(biāo),并不能代表土壤對(duì)植物供Se的真實(shí)水平,而土壤中的有效態(tài)Se是能夠直接被植物吸收利用的部分,因此,通常使用有效Se來衡量土壤的Se供應(yīng)能力[22,27]。從全國已調(diào)查的茶園土壤來看,土壤有效Se含量整體偏低,Se的活化率和可利用度不高,富Se土壤未能得到充分利用和開發(fā)[17,22]。

植物對(duì)土壤Se的吸收,不僅取決于土壤中Se的總量,也與土壤Se的形態(tài)有關(guān)。土壤中Se形態(tài)一般按照浸提的難易程度分為水溶態(tài)、離子交換態(tài)、碳酸鹽態(tài)、腐植酸態(tài)(弱有機(jī)態(tài))、鐵錳氧化物結(jié)合態(tài)、強(qiáng)有機(jī)結(jié)合態(tài)和殘?jiān)鼞B(tài)7類,其被植物利用的難易程度也是依次增加,一般認(rèn)為能被植物直接吸收利用的Se主要是水溶態(tài)和離子交換態(tài)[28-29]。王松山等[30]選擇了全國15種不同類型的土壤研究發(fā)現(xiàn),江西紅壤和黑龍江黑土中的Se以殘?jiān)鼞B(tài)為主,貴州黃壤、四川紫色土、新疆灰褐土中的Se主要以有機(jī)結(jié)合態(tài)的形式存在,而可溶性Se僅占土壤硒總量的0.4%~14.6%,總體土壤Se的有效性偏低。

土壤中的有效Se受多種因素的影響,主要與土壤pH、土壤類型、有機(jī)質(zhì)和土壤氧化還原狀況密切相關(guān)。pH是土壤理化性質(zhì)的綜合反映,在很大程度上決定了Se形態(tài)和溶解度。Se在微酸和中性土壤溶液中的溶解度較低,而在酸性和堿性土壤溶液中溶解度均較大[31]。南方茶園普遍土壤酸化嚴(yán)重,pH值偏低,土壤中的Se主要以亞硒酸鹽(SeO3-)形式存在,易被半氧化物、粘粒礦物和有機(jī)質(zhì)吸附或絡(luò)合,從而降低土壤Se的有效性[19]。一般而言,pH與氧化還原電位(Eh)雙因素的互作對(duì)Se有效性調(diào)控起主導(dǎo)作用,而非受單獨(dú)因素影響。趙美芝[32]以磚紅壤、紅壤和黃棕壤為供試土樣,研究氧化還原狀況、酸度等對(duì)SeO3-有效性的影響發(fā)現(xiàn),隨著土壤pH值的升高,土壤對(duì)SeO3-的吸附量降低,還原態(tài)的吸附量高于氧化態(tài),水溶性Se含量增加。不同土壤類型因其pH、氧化還原狀況不同決定了Se形態(tài)的不同,導(dǎo)致有效Se含量有所差異。沙濟(jì)琴等[33]研究發(fā)現(xiàn),不同土壤類型中有效Se含量大小順序?yàn)榇u紅壤>紅黃壤>紅壤、酸性紫色土。此外,研究還發(fā)現(xiàn),土壤有機(jī)質(zhì)對(duì)土壤Se的有效性具有雙重作用,一方面有機(jī)質(zhì)通過與Se結(jié)合對(duì)土壤Se產(chǎn)生了很強(qiáng)的固定能力,會(huì)降低土壤Se的有效性;另一方面,有機(jī)質(zhì)含量的增加促進(jìn)了有機(jī)Se的積累,有機(jī)Se通過礦化作用會(huì)形成易于溶解的小分子有機(jī)Se,進(jìn)而被植物吸收[34-36]。

2 茶樹中的Se

2.1 茶樹中Se的賦存形態(tài)

茶樹中約80%的Se以有機(jī)化合物的形式存在,包括Se代氨基酸及其衍生物、含Se蛋白、含Se核糖核酸、甲基Se化物和Se多糖等,其中絕大部分為游離Se蛋白,占全Se含量的63.60%,是根、莖、葉中Se的主要積累形式;Se代甲硫氨酸(Se-Met)占全Se的21.91%,其中不到1%為游離Se-Met,如DNA-核蛋白Se、RNA-核蛋白Se;多糖中的Se主要是粗果膠Se,占全Se的0.61%。而無機(jī)Se主要以SeO3-和SeO42-的形式存在,在Se總量中的占比不超過16%[37-39]。

2.2 茶樹中Se的分布規(guī)律及影響因素

茶樹中Se的積累除受茶園土壤有效Se含量決定之外,其積累分布差異同樣受到茶樹品種、器官、樹齡、葉位等因素的影響。王雅玲等[40]研究皖南茶區(qū)茶葉含Se量與土壤和茶樹品種間的關(guān)系發(fā)現(xiàn),不同品種茶樹各器官的Se積累能力有所差異,根據(jù)葉/根的Se含量比值,將11個(gè)茶樹品種劃分為富Se品種、中等富Se品種和非富Se品種。Zhao等[41]通過水培方式對(duì)14個(gè)茶樹品種進(jìn)行了Se處理,發(fā)現(xiàn)烏牛早和龍井43的Se積累量顯著高于其他品種,由此表明Se的吸收、轉(zhuǎn)化、運(yùn)輸受基因型調(diào)控,Se由地下部向地上部的運(yùn)輸過程及向新葉富集的能力受到基因型的制約。對(duì)于整株茶樹而言,茶樹葉片的含Se量高于枝干,老葉高于嫩葉,地上部分高于地下部分,果殼則高于種子[42-44],表明茶葉中的Se含量隨新梢的老化而積累。許春霞等[45]研究發(fā)現(xiàn),通過土壤施Se后茶樹中Se含量高低順序依次為根>2年枝>新葉>老葉,這是因?yàn)椴铇渲械腟e由根系到莖再到葉片是依靠濃度差傳遞的稀釋過程。曹丹等[46]利用沙培試驗(yàn)得到的添加外源Se與之結(jié)果相似,發(fā)現(xiàn)茶樹各個(gè)器官中的Se含量均顯著增加,且含量分布依次為根>莖>葉。

此外,茶樹鮮葉及其細(xì)胞結(jié)構(gòu)中Se的積累也因季節(jié)不同而有所差異。同一品種、地塊,不同季節(jié)茶鮮葉的Se含量表現(xiàn)為春季最高,秋季次之,夏季最低[47]。通過進(jìn)一步對(duì)茶樹亞細(xì)胞定位發(fā)現(xiàn),各組分的Se含量在春季呈現(xiàn)出膜和細(xì)胞器>細(xì)胞壁和可溶性部分,且隨著時(shí)間的延長,Se逐漸向后兩者轉(zhuǎn)移,在夏、秋這2個(gè)季節(jié)各組分的Se含量均呈現(xiàn)出細(xì)胞壁>膜和細(xì)胞器>可溶性部分的趨勢(shì)[48]。

3 Se營養(yǎng)對(duì)茶樹品質(zhì)及代謝的影響

Se并非植物的必需元素,但外源添加Se能夠?qū)Σ铇渖L和品質(zhì)產(chǎn)生影響。Se對(duì)茶樹生長和品質(zhì)具有雙重效應(yīng),大量研究結(jié)果表明,低濃度Se處理對(duì)茶樹生長和品質(zhì)有促進(jìn)作用,而高濃度Se則會(huì)抑制茶樹生長,降低茶葉品質(zhì)[42,49-51]。

茶樹葉面噴施Se肥后,葉綠素含量由0.21%提高到0.31%,增加了47.6%,這表明Se肥有助于提高茶樹的光合作用和生長代謝[52]。王丹丹等[53]以1年生扦插苗為材料,采用水培試驗(yàn),研究了不同濃度的硒酸鈉(NaSeO4)溶液對(duì)茶樹植株生長及生理指標(biāo)的影響,結(jié)果發(fā)現(xiàn),適宜濃度為0.3 mg/L的Se能夠促使茶樹光合作用的增強(qiáng),使其根系活力得到提高,茶多酚、可溶性糖和可溶性蛋白等品質(zhì)指標(biāo)含量得到增加;Se濃度過高則使茶樹光合作用減弱,茶葉品質(zhì)降低。覃瀟敏等[54]通過盆栽試驗(yàn)研究了不同Se濃度對(duì)茶葉化學(xué)品質(zhì)及Se含量的影響,結(jié)果表明土壤施亞硒酸鈉(Na2SeO3)能有效提高春茶和夏茶的化學(xué)品質(zhì)及Se含量,且隨著Na2SeO3施用量的增加,茶葉品質(zhì)的化學(xué)成分(咖啡堿除外)及Se含量均呈先增加后降低的趨勢(shì)。黃思思等[55]以樹齡20~30年的烏牛早為試驗(yàn)材料,探討了外源噴施有機(jī)Se對(duì)茶葉Se含量、產(chǎn)量及品質(zhì)的調(diào)控效應(yīng),發(fā)現(xiàn)Se處理后茶多酚、咖啡堿、水分含量均高于對(duì)照,而水浸出物和游離氨基酸含量有所降低。Li等[56]通過對(duì)茶園外源噴施納米Se,利用代謝組學(xué)和轉(zhuǎn)錄組學(xué)等研究發(fā)現(xiàn),納米Se可通過調(diào)節(jié)谷氨酰胺-谷氨酸循環(huán)(GS-GOGAT)誘導(dǎo)茶氨酸(Thea)、谷氨酸(Glu)、脯氨酸(Pro)和精氨酸(Arg)的產(chǎn)生,還能夠促進(jìn)茶樹次生代謝,增加茶葉中多酚和類黃酮物質(zhì)的生物合成。此外,在茶產(chǎn)品中也發(fā)現(xiàn)Se的生物強(qiáng)化能夠提高成茶中蛋白質(zhì)、胡蘿卜素、兒茶素等營養(yǎng)物質(zhì)和功能性物質(zhì)的積累。梁潘霞等[57]以氨基酸螯合Se作為Se源,探究了Se對(duì)春茶谷胱甘肽過氧化物酶(GSH-Px)活性及品質(zhì)的影響,發(fā)現(xiàn)適量的Se濃度可以明顯提高茶葉的GSH-Px活性,并增加茶多酚和茶多糖的含量。但王朝陽等[58]通過外源根施Se肥發(fā)現(xiàn),盡管陜茶1號(hào)葉片中的Se含量有所增加,但對(duì)茶葉的化學(xué)品質(zhì)無顯著影響。綜合而言,針對(duì)不同Se源、不同茶樹品種對(duì)應(yīng)了最適宜的Se濃度閾值,隨著Se濃度的增加,茶樹生長一般表現(xiàn)為先促進(jìn)后抑制,茶葉品質(zhì)的化學(xué)成分濃度整體呈先增加后降低的趨勢(shì)。

4 Se營養(yǎng)對(duì)茶樹抵御逆境脅迫的作用

4.1 Se營養(yǎng)對(duì)茶樹抗氧化能力的影響

Se對(duì)植物的有益作用很大程度上來源于其抗氧化能力,適宜濃度的Se可以提高過氧化氫酶(CAT)等抗氧化酶的活性,而高濃度Se則是促氧劑,引發(fā)活性氧(ROS)大量積累,使抗氧化酶活性降低,造成細(xì)胞損傷,進(jìn)而誘導(dǎo)細(xì)胞凋亡[59-60]。胡玉榮[51]研究發(fā)現(xiàn),茶樹中Pro代謝基因在NaSeO4處理組顯著富集,表明茶樹可能通過Pro的合成與代謝來實(shí)現(xiàn)對(duì)SeO42-的響應(yīng),而Pro被認(rèn)為是植物重要的滲透保護(hù)劑、羥基自由基(·OH)清除劑等,對(duì)植物在逆境脅迫中的自我保護(hù)起著重要作用[61]。因此,在Se脅迫條件下茶樹可以通過提高Pro的含量來增加對(duì)Se的耐受性。Li等[56]通過2年的田間試驗(yàn),研究了納米Se對(duì)茶樹葉片氧化應(yīng)激的潛在影響,結(jié)果表明,外源噴施納米Se提高抗壞血酸-谷胱甘肽(ASA-GSH)循環(huán)中抗氧化酶的含量和活性,最大限度地減少了丙二醛(MDA)、過氧化氫(H2O2)和超氧陰離子(O2-)的積累,降低了農(nóng)藥對(duì)茶樹葉片的氧化損傷。Liu等[62]研究發(fā)現(xiàn),外源Se處理一方面通過減少M(fèi)DA和H2O2含量穩(wěn)定了茶樹逆境脅迫時(shí)的光合作用和膜系統(tǒng),提高了茶樹的抗逆性;另一方面,可通過調(diào)節(jié)Pro并增加抗壞血酸過氧化物酶(APX)和CAT的活性來防止應(yīng)激反應(yīng)引發(fā)的氧化損傷。黃進(jìn)[63]采用營養(yǎng)液培養(yǎng)的方法,通過設(shè)置不同Se濃度分析了茶樹葉片中不同抗氧化酶及抗氧化活性物質(zhì)的含量變化,結(jié)果表明Se濃度在0.025~0.100 mmol/L范圍內(nèi),茶樹葉片抗氧化能力顯著增強(qiáng),具體表現(xiàn)為抗氧化酶活性顯著提升,如超氧化物歧化酶(SOD)、CAT、過氧化物酶(POD)、GSH-Px、谷胱甘肽還原酶(GR),抗氧化活性物質(zhì)如維生素C(VC)、維生素E(VE)和谷胱甘肽(GSH)含量顯著增加;而在Se濃度高于0.2 mmol/L時(shí),僅有GSH-Px仍保持較高活性。Se是GSH-Px的必需組分,Se-半胱氨酸(Se-Cys)是該酶活性中心的必需因子,GSH-Px能夠利用GSH將有害的過氧化物還原成無害的羥基化合物,清除氧化性強(qiáng)的自由基,保護(hù)細(xì)胞膜的結(jié)構(gòu)及功能的完整性。盡管Se與植物抗逆生物學(xué)的功能研究逐年增加,而針對(duì)Se營養(yǎng)(Se形態(tài))對(duì)茶樹抵御生物和非生物脅迫中的作用及分子機(jī)制仍需做進(jìn)一步研究。

4.2 Se營養(yǎng)對(duì)茶樹緩解重金屬離子毒害的影響

土壤中重金屬積累到一定程度會(huì)對(duì)植物生長產(chǎn)生危害,而茶葉重金屬含量超標(biāo)會(huì)直接危及人體健康。隨著近年來土壤環(huán)境的日益惡化,重金屬污染進(jìn)一步加劇,Se對(duì)茶樹緩解重金屬離子的毒害作用受到越來越多的關(guān)注。

研究表明,Se緩解植物重金屬毒害的作用機(jī)制可能有2個(gè)方面:一是Se可與重金屬結(jié)合形成Se-重金屬復(fù)合物,以此降低或減少重金屬的吸收與轉(zhuǎn)化;二是Se參與調(diào)節(jié)抗氧化系統(tǒng),使得保護(hù)性酶的含量提高、活性增強(qiáng),從而提高重金屬脅迫的抗性[64-65]。張慶等[66]以漢中地區(qū)龍井43茶樹為材料,通過溶液培養(yǎng)試驗(yàn),探討了Se對(duì)Cr脅迫下茶樹生長和生理特性的影響,結(jié)果發(fā)現(xiàn),施加適量的Se在一定程度上可以增加茶樹葉片Cr誘導(dǎo)產(chǎn)生的抗氧化酶CAT、APX和GSH-Px活性,降低質(zhì)膜過氧化產(chǎn)物MDA和H2O2含量的積累,促進(jìn)滲透調(diào)節(jié)物質(zhì)維持自身水分平衡和滲透平衡,提高Cr毒害的適應(yīng)性,降低Cr元素的積累。李慧等[67]采用氫化物-原子熒光分光光度法測(cè)定了茶葉中砷(As)和Se的質(zhì)量分?jǐn)?shù),探討了Se在土壤和茶葉中的遷移規(guī)律及其對(duì)As的影響,研究結(jié)果表明,茶葉中Se的質(zhì)量分?jǐn)?shù)與茶葉中As的質(zhì)量分?jǐn)?shù)呈負(fù)相關(guān)關(guān)系,隨著茶葉中Se的質(zhì)量分?jǐn)?shù)的增加,As的質(zhì)量分?jǐn)?shù)降低,究其原因可能是茶葉中Se含量的增加減少了土壤中重金屬As向地上部的遷移,使得茶樹對(duì)As的吸收減少。目前,關(guān)于Se與重金屬拮抗的分子機(jī)制方面的文獻(xiàn)較少,針對(duì)Se如何影響重金屬的轉(zhuǎn)移和吸收有待深入研究。

5 展望

近年來,國內(nèi)外學(xué)者針對(duì)茶樹Se營養(yǎng)形態(tài)、吸收與積累特性、調(diào)節(jié)茶樹抗逆機(jī)制等方面開展了一系列富有成效的研究,為提高茶樹的Se吸收效率,增強(qiáng)茶樹抗逆能力提供了理論基礎(chǔ),同時(shí)對(duì)未來富Se茶的生產(chǎn)及管理也具有指導(dǎo)意義,但仍存在很多問題值得探討。

(1)前期研究雖證實(shí)Se營養(yǎng)對(duì)茶多酚、可溶性糖以及蛋白質(zhì)含量有顯著促進(jìn)作用,明確了Se營養(yǎng)對(duì)茶樹關(guān)鍵品質(zhì)成分積累的影響及作用規(guī)律。而針對(duì)Se營養(yǎng)調(diào)控茶葉初級(jí)、次級(jí)代謝產(chǎn)物合成與積累的分子機(jī)制仍有待進(jìn)一步研究。

(2)有關(guān)Se在植物抗逆領(lǐng)域的研究已較為深入,尤其是Se對(duì)茶樹緩解重金屬毒害、抵抗農(nóng)藥脅迫以及提高耐寒性等方面取得了重要進(jìn)展,明晰了Se能夠提高茶樹抗逆脅迫能力的關(guān)鍵是增強(qiáng)茶樹的抗氧化能力,促進(jìn)抗氧化酶含量和活性的提高。未來可對(duì)不同形態(tài)Se調(diào)控茶樹抗逆脅迫的分子機(jī)制進(jìn)行深入探討,以期實(shí)現(xiàn)不同形態(tài)Se在茶樹中的差異化功能,為逆境下提升茶葉產(chǎn)量和品質(zhì)提供新的思路。

(3)關(guān)于Se-Cr互作的影響及茶樹對(duì)Se和Cr的吸收積累規(guī)律已有一定的研究進(jìn)展,而對(duì)于解析Se-Cr互作的分子機(jī)制,或利用與其他營養(yǎng)元素相結(jié)合對(duì)Cr產(chǎn)生拮抗效應(yīng),實(shí)現(xiàn)富Se低Cr的茶葉產(chǎn)品是今后研究的方向之一。

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