沉水植物对砷的富集特征及机理研究

沉水植物对砷的富集特征及机理研究

作者:师大云端图书馆 时间:2015-08-06 分类:文献综述 喜欢:3164
师大云端图书馆

【摘要】近些年,水体砷污染问题日趋严重,其治理已成为国内外共同面临的难题。植物修复技术是目前最有前景的土壤或水体污染修复技术,是土壤学、植物学、环境科学等领域的重要研究前沿之一。沉水植物处于食物链的底端且对水体中的砷有较好的富集作用。研究沉水植物对砷的富集特征及机理,将为发展廉价、高效、环境友好的水体砷污染植物修复技术提供合适的物种资源,为保障人、动物健康提供理论依据及技术支撑。本论文在对常见沉水植物(苦草、狐尾藻、黑藻、菹草及金鱼藻)富砷能力筛选的基础上,着重以苦草为研究对象,较系统地探讨了沉水植物对水体中砷的富集特征及解毒机制,取得的主要结果如下:(1)苦草、黑藻、菹草、狐尾藻及金鱼藻加砷水培试验研究结果表明,在用5mg/LAs(V)处理7d后,5种沉水植物中砷浓度都超过1000mg/kg(dw),对砷的富集系数(BCF)都超过220。因此这5种沉水植物都能富集大量的砷,对污染水体中的砷都有较好的去除作用。五种沉水植物对砷的富集能力:苦草>黑藻>菹草>狐尾藻>金鱼藻,苦草对砷富集能力显著高于其它4种沉水植物(p<0.05)。在用5mg/LAs(V)处理7d后,苦草中砷含量超过1800mg/kg(dw),富集系数(BCF)超过了360,这表明苦草对砷污染的水体有着很好的修复效果。有根系的沉水植物(苦草、黑藻、菹草、狐尾藻)能显著比没有根系的金鱼藻富集更多的砷,根系可能在沉水植物吸收水中污染物质的过程中也有着重要的作用。(2)苦草在不同砷水平(0、0.1、0.2、0.5、1.0和2.0mg/L)处理下均生长良好,即使在最高砷浓度2.0mg/L,苦草的生长在整个试验时间(28d)内都没有受到抑制,苦草生物量的变化与没有添加砷的对照相比没有显著的差异(p>0.05),这表明苦草对砷有很好的耐受性。不同砷水平处理下,苦草对砷的吸收随时间的增加而增加,用0.2mg/L砷处理21d,苦草的对砷的富集能达到1300倍。时间和外源砷浓度是影响苦草富集砷的两个重要因素。苦草中砷浓度与时间、外源砷浓度之间显著正相关。(3)不同pH(5、7和9)水培试验研究结果表明,水体pH为7左右是苦草生长最适宜的酸碱度。pH过高(9)或过低(5)都会明显降低苦草中叶绿素的含量,抑制植物的光合作用。砷胁迫也能引起苦草中叶绿素含量的下降,这种抑制作用随砷浓度的增加而加剧,但在0~2mg/L的范围内并没有对苦草的生长产生明显的影响,这可能是苦草的生长还与其它因素(如温度、营养水平及时间等)有关。(4)在pH5-9的范围内,苦草对砷的吸收是随着pH的升高而增加。这可能是随pH升高,溶液中AsO43-形态增加,苦草中磷-砷转蛋白对电负性相对较强的AsO43-比电负性相对较弱的HAsO42-、H2As04亲和性更强。随着pH的升高,苦草各亚细胞组分(F1:细胞壁组分;F2:细胞器组分,F3:可溶性组分)中砷的含量都有增加的趋势,但在可溶性组分F3中增加最多。这表明因pH升高增加苦草吸收的砷主要存储在液泡中。(5)苦草中砷价态分析结果表明,苦草对As(Ⅴ)吸收后在植物体内有较强的还原能力,As(Ⅲ)是苦草体中砷的主要存在形态。在用0.5、2mg/LAs(V)处理7d后,富集到苦草体内69%以上的As(Ⅴ)被还原成As(Ⅲ)。苦草对As(Ⅴ)的还原能力随As(Ⅴ)浓度增加而降低,不同浓度砷处理下苦草的还原能力存在显著性差异(p<0.05)。pH的改变也会影响苦草对砷的还原能力,如pH5时95%的As(Ⅴ)被还原为As(Ⅲ),pH9时,仅82%的As(Ⅴ)被还原为As(Ⅲ)。(6)酶系统(SOD、CAT和APX)在苦草抵抗砷毒害过程中发挥的作用并不明显,苦草主要是通过非酶系统(-SH)的作用来降低砷对植物体的毒害,砷处理会刺激苦草中非酶物质巯基类化合物合成,使得苦草中非酶物质巯基类化合物浓度的有所升高,但是苦草的这种合成能力是有限的。(7)苦草各亚细胞组分中砷的分析结果表明,富集到苦草体内的绝大部分砷和As(Ⅲ)存储在液泡中(>64%)。苦草的细胞壁对砷有一定的固持作用,但相对其它植物来说,苦草的这种作用比较有限,仅18%左右的砷被细胞壁所固持。SEM+EDX结果也证实苦草对砷的吸附较弱。苦草对砷的隔离区域化及对As(Ⅴ)较强的还原能力可能是苦草对砷表现出较高富集能力及较强耐受性的重要原因。(8)磷与砷的相互作用试验证实苦草对As(Ⅴ)的吸收是通过磷的通道进行的,磷能明显影响苦草对砷的吸收。随着磷供给的增加,苦草中对砷的吸收呈先升高后降低的趋势。这可能是在磷供给充足的情况下,磷转运蛋白对磷比对砷有着更高的亲和力,磷酸盐与砷酸盐之间的竞争抑制了苦草对砷酸盐的吸收,磷可以在一定程度上缓解砷对苦草的毒性。因此,适量的磷水平下能增加苦草对砷的吸收,提高修复效率。(9)硫与砷的相互作用结果表明,加硫处理能增加苦草对砷的吸收。但是当培养液中硫浓度>30mg/L,硫促进苦草中砷的积累作用不再明显。加硫处理能提高苦草中的抗氧化酶(SOD、POD、APX)活性及巯基类化合物的合成,从而降低砷对植物的毒害作用。因此施用一定量的硫能显著促进砷在苦草中的积累,提高苦草对砷的耐受性。
【作者】陈国梁;
【导师】徐建明;
【作者基本信息】浙江大学,土壤学,2014,博士
【关键词】沉水植物;苦草;砷;磷;硫;pH;植物修复;酶活性;亚细胞组分;解毒机理;

【参考文献】
[1]尚坤.基于语料库的公司年报连词的研究[D].大连海事大学,外国语言学及应用语言学,2013,硕士.
[2]于浩.双源螺旋CT在小儿紫绀型复杂先天性心脏病诊断中的应用价值[D].南方医科大学,外科学,2012,硕士.
[3]王晓娟.我国基层信访制度改革研究[D].南京师范大学,中外政治制度,2012,硕士.
[4]马莎莎.兑换方式和距离对回报计划参与的影响研究[D].西安工业大学,物流工程,2014,硕士.
[5]陈云.低成本Ti-Al-V-Fe-O合金的组织和性能[D].哈尔滨工业大学,材料加工工程,2014,硕士.
[6]BishwoPrachandaSedhain(韩音).Use of Reabsorbable Screw and Plate in Mandibular Fracture[D].华中科技大学,OralandMaxillofacialSurgery,2013,硕士.
[7]张泰昌.测量轮廓支承长度率的简便评定法[J].宇航计测技术.1993(02)
[8]钟秀娣.食品中苯并咪唑类农药的快速荧光分析方法研究[D].厦门大学,分析化学,2014,硕士.
[9]姜小文.东京轨道交通与土地综合开发模式对北京的借鉴[D].北京交通大学,2007.
[10]徐进.Caristi不动点定理的推广和滞后型泛函微分方程正周期解的存在性[D].安徽大学,应用数学,2004,硕士.
[11]许大有.贝中油田复杂断块油藏储层预测研究[D].东北石油大学,地球探测与信息技术,2013,硕士.
[12]周军.基于声学传递向量的驾驶室噪声控制[D].合肥工业大学,机械设计及理论,2013,硕士.
[13]刘亚欣.肥厚型心肌病和假肥大型肌营养不良症家系的致病基因及临床研究[D].北京协和医学院,内科学,2014,博士.
[14]平诞.基于OSPFv3协议的GR机制实现[D].杭州电子科技大学,电路与系统,2013,硕士.
[15]王延平.乌海市小学教师继续教育的调查研究[D].内蒙古师范大学,教育管理(专业学位),2012,硕士.
[16]苏乐乐.锂离子电池正极材料LiMnPO_4的制备及其电化学性能的研究[D].苏州大学,物理化学,2013,硕士.
[17]石慧慧.GPS信号仿真与实测数据离线分析[D].中国科学院研究生院(国家授时中心),电子与通信工程,2013,硕士.
[18]闫淼.中国P2P借贷平台模式、问题及对策研究[D].中国社会科学院研究生院,银行理论与实践(专业学位),2014,硕士.
[19]蒋力维.功能化磁性粒子—高效液相色谱分离分析体液中的单胺类神经递质[D].湖南师范大学,2014.
[20]陈冬华.《中华人民共和国政府信息公开条例》实效性问题探析[D].辽宁师范大学,科学社会主义理论与国际共产主义运动,2012,硕士.
[21]梁晓霞.M市政府招商引资存在问题及其应对[D].黑龙江大学,公共管理,2013,硕士.
[22]陈明.骨髓单个核细胞在脑缺血大鼠脑内受损区域的定向分化[D].郑州大学,神经病学,2013,硕士.
[23]常子栋.功能化电极界面的构筑及在分析化学中的应用[D].南开大学,2012.
[24]张喜梅.基于生态足迹的重庆市生态安全动态变化研究[D].西南大学,自然地理学,2014,硕士.
[25]陈哨东,邹杰,刘波,高劲松.从航空火力控制系统的发展看信息时代的火力控制[J].电光与控制.
[26]毛莎莎.基于贪婪优化和投影变换的集成分类器算法研究[D].西安电子科技大学,电路与系统,2014,博士.
[27]刘成君,戴汝为.广义线性八元树表示及物体的广义三维重建[J].自动化学报,1997,05:120-123.
[28]刘泽超.可倾式承弯受扭门架的力学特性研究[D].西南交通大学,机械设计及理论,2014,硕士.
[29]李立.外商对华直接投资与我国对外贸易相关性分析和实证研究[D].对外经济贸易大学,国际贸易,2004,硕士.
[30]鲁刚强.异步LED显示系统设计[D].西南交通大学,电子与信息工程,2013,硕士.
[31]崔雪.基于多重分形检测的故障识别方法研究[D].燕山大学,流体传动及控制,2014,硕士.
[32]杨丽.小波域分形图像编码及其在GPU上的快速实现[D].安徽大学,模式识别与智能系统,2014,硕士.
[33]MaiThangLong.冷凝器清洗移动作业机器人智能自适应运动控制方法研究[D].湖南大学,控制科学与工程,2014,博士.
[34]王丹.数字化环境下出版企业营销策略创新研究[D].北京印刷学院,企业管理,2013,硕士.
[35]马茂华,孔令韶.新疆呼图壁绿洲外缘的琵琶柴生物生态学特性研究[J].植物生态学报,1998,03:46-53.
[36]余诗庆,董晓燕.耐高温α-淀粉酶发酵培养基和工艺的优化[J].食品与发酵工业.2007(07)
[37]赵生杰.OP130/110型锅炉性能分析及改造[D].重庆大学,动力工程,2003,硕士.
[38]李琴.数字化学习环境下“同伴互助”调查及策略研究[D].东北师范大学,教育技术学,2012,硕士.
[39]孙跃春.马蔺种子休眠解除技术与适宜萌发条件研究[D].中国农业大学,草业科学,2004,硕士.
[40]卢嘉.长沙市落叶树种的园林现状调查与分析[D].湖南农业大学,园艺,2012,硕士.
[41]冯岗.太×陆F_1代与北京黑猪肉质特性研究[D].甘肃农业大学,食品科学,2013,硕士.
[42]石博辉.跨国公司的综合比较优势实证研究[D].杭州电子科技大学,国际贸易学,2014,硕士.
[43]王少蔚.陕西省农产品物流配送网络研究[D].大连海事大学,物流工程,2014,硕士.
[44]孙振起.航空用铝锂合金结构选择性增强工艺与裂纹抑制机理研究[D].中南大学,机械工程,2013,博士.
[45]张爱能.希尔伯特—黄变换方法在GAT磁悬浮陀螺仪数据处理中的应用[D].长安大学,大地测量学与测量工程,2014,硕士.
[46]许军.偏心支撑式钢板剪力墙抗震性能研究[D].西安建筑科技大学,结构工程,2013,硕士.
[47]王雅琳,陈斌,王晓丽,桂卫华.基于密度调整的改进自适应谱聚类算法[J].控制与决策,2014,09:1683-1687.
[48]黄旭荭,方小卫,陈芨熙,顾新建.产品环境足迹综述[J].机电工程,2014,11:1383-1389.
[49]李夏楠.基于知识共享的知识差异与团队绩效的关系研究[D].浙江理工大学,企业管理,2013,硕士.
[50]朱飞云.量子点接触测量对量子点系统退相干的影响[D].中国科学技术大学,2009.

相关推荐
更多