重金属重度污染钙质土壤上杨树的修复机制研究
发布时间:2021-04-10 08:23
利用生物能源类植物如杨树管理重金属重度污染土壤是近年来兴起的一种绿色、经济和可持续性的受污染土壤修复技术。然而,长期植物管理过程中,植物的修复机制仍不清楚。本论文以重金属重度污染钙质土壤—小叶杨植物管理体系为研究对象,通过野外大田定位采样实验,研究了林龄驱动下土壤理化属性、土壤中重金属的含量、有效性和赋存形态、杨树体内重金属的含量以及土壤生物学特性等指标的变化。主要研究结果如下:(1)杨树植物管理体系不会显著改变钙质土壤的pH,但会显著降低根区土壤电导率(EC),同时使得根区土壤中碳酸盐(CaCO3)的含量随树龄增加而逐渐降低。与非根区土壤相比,根区土壤中不同形态C的含量均未发生显著的变化。然而,相较于低树龄下土壤有机碳(SOC)的积累,高树龄反而使得根区土壤中SOC的含量大幅下降。杨树植物管理体系在建立初期(低树龄)和后期(高树龄)会显著降低根区土壤中N素的含量,但对土壤中P素的含量和养分化学计量比的影响均不显著,同时在整个植物管理过程中均能使得土壤中有效P(Olsen P)的水平不会发生显著降低。(2)土壤中重金属Cd和Zn的含量整体上随着树龄的增加而逐渐降低...
【文章来源】:兰州大学甘肃省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校
【文章页数】:66 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
植物管理体系中植物重金属的交互作用机制示意图
兰州大学硕士研究生学位论文 重污染钙质土壤上杨树对重金属的修复机制研究于荒漠化治理。同时又具有寿命长、防护期长久抗风沙、病虫害少的优势。由于小叶杨具有多种超群抗逆能力,作为优良育种材料,已引起国内外林学家的广泛关注。我国从上世纪 50 年代起,以小叶杨作亲本,先后培育出新品种(统称小鐟类杨树)30 多个,广泛应用于生产实践。
图 2.2 采样示意图2.4 土壤酶活性脱氢酶(DHA)的活性基于使用 2,3, 氯化三苯基四氮唑作为底物,在 37℃培养 24 小时(Tabatabai, 1994)后对还原产物进行比色测量。DHA 的活性用每克土壤样品每小时吸光度 0.01 的变化表示。由于 β 葡糖苷酶(GLU)催化 pH为 6 的对硝基苯 β ( 吡喃葡萄糖苷缓冲溶液可产生对硝基苯酚(PN),故对对硝基苯酚(PN)进行比色定量而定量测定 β 葡糖苷酶的活性(Eivazi &Tabatabai, 1988)。GLU 活性用每克土壤样品每小时催化产生 1 μmol 的对 硝基苯酚作为一个酶活性单位。脲酶(URE)的活性是利用比色法测量土壤中的脲酶水解尿素时产生的 NH3 N(Kandeler & Gerber, 1988)。URE 活性用每克土壤样品每天催化产生 1 mg 的 NH3 N 作为一个酶活性单位。碱性磷酸酶(ALP)的活性基于用碱性磷酸酶在硼酸盐缓冲溶液(pH 9.0)的培养下水解磷酸苯对硝基酯
【参考文献】:
期刊论文
[1]植物养分高效与重金属污染[J]. 晁代印,冷冰. 植物生理学报. 2017(08)
[2]螯合剂在重金属污染土壤植物修复中的应用研究进展[J]. 胡亚虎,魏树和,周启星,詹杰,马丽辉,牛荣成,李云萌,王姗姗. 农业环境科学学报. 2010(11)
[3]重金属污染土壤的植物修复及其机理研究进展[J]. 徐礼生,吴龙华,高贵珍,曹稳根,陈志兵,徐德聪,骆永明. 地球与环境. 2010(03)
[4]发展林木生物质能源对二氧化碳减排的作用[J]. 李顺龙,王耀华,宋维明. 东北林业大学学报. 2009(04)
[5]我国农田土壤污染的环境成本分析[J]. 苏县龙,姜志德. 安徽农业科学. 2008(10)
[6]干旱胁迫对4种植物蒸腾特性的影响[J]. 郑本暖,叶功富,卢昌义. 亚热带植物科学. 2007(01)
[7]珠江三角洲地区土壤重金属污染控制与修复研究的若干思考[J]. 朱永官,陈保冬,林爱军,叶志鸿,黄铭洪. 环境科学学报. 2005(12)
[8]土壤重金属污染现状与修复技术研究进展[J]. 崔德杰,张玉龙. 土壤通报. 2004(03)
[9]污染土壤生物修复技术研究[J]. 李法云,臧树良,罗义. 生态学杂志. 2003(01)
[10]根系分泌物生态学研究[J]. 陈龙池,廖利平,汪思龙,肖复明. 生态学杂志. 2002(06)
博士论文
[1]典型铅锌冶炼区农田土壤重金属污染及植物化学联合修复研究[D]. 沈锋.西北农林科技大学 2017
硕士论文
[1]山东省经济开发区土壤重金属环境质量现状及潜在生态风险评价[D]. 姜军.山东师范大学 2014
[2]20世纪50年代以来甘肃白银工业变迁研究[D]. 王今诚.西北大学 2010
[3]我国土壤污染防治立法研究[D]. 李秀杰.东北林业大学 2010
[4]矿区周边重金属污染农田发展桑树种植产业的可行性研究[D]. 谭勇壁.广西大学 2008
[5]重金属胁迫对三种木本植物影响的研究[D]. 王志香.中国林业科学研究院 2007
本文编号:3129305
【文章来源】:兰州大学甘肃省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校
【文章页数】:66 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
植物管理体系中植物重金属的交互作用机制示意图
兰州大学硕士研究生学位论文 重污染钙质土壤上杨树对重金属的修复机制研究于荒漠化治理。同时又具有寿命长、防护期长久抗风沙、病虫害少的优势。由于小叶杨具有多种超群抗逆能力,作为优良育种材料,已引起国内外林学家的广泛关注。我国从上世纪 50 年代起,以小叶杨作亲本,先后培育出新品种(统称小鐟类杨树)30 多个,广泛应用于生产实践。
图 2.2 采样示意图2.4 土壤酶活性脱氢酶(DHA)的活性基于使用 2,3, 氯化三苯基四氮唑作为底物,在 37℃培养 24 小时(Tabatabai, 1994)后对还原产物进行比色测量。DHA 的活性用每克土壤样品每小时吸光度 0.01 的变化表示。由于 β 葡糖苷酶(GLU)催化 pH为 6 的对硝基苯 β ( 吡喃葡萄糖苷缓冲溶液可产生对硝基苯酚(PN),故对对硝基苯酚(PN)进行比色定量而定量测定 β 葡糖苷酶的活性(Eivazi &Tabatabai, 1988)。GLU 活性用每克土壤样品每小时催化产生 1 μmol 的对 硝基苯酚作为一个酶活性单位。脲酶(URE)的活性是利用比色法测量土壤中的脲酶水解尿素时产生的 NH3 N(Kandeler & Gerber, 1988)。URE 活性用每克土壤样品每天催化产生 1 mg 的 NH3 N 作为一个酶活性单位。碱性磷酸酶(ALP)的活性基于用碱性磷酸酶在硼酸盐缓冲溶液(pH 9.0)的培养下水解磷酸苯对硝基酯
【参考文献】:
期刊论文
[1]植物养分高效与重金属污染[J]. 晁代印,冷冰. 植物生理学报. 2017(08)
[2]螯合剂在重金属污染土壤植物修复中的应用研究进展[J]. 胡亚虎,魏树和,周启星,詹杰,马丽辉,牛荣成,李云萌,王姗姗. 农业环境科学学报. 2010(11)
[3]重金属污染土壤的植物修复及其机理研究进展[J]. 徐礼生,吴龙华,高贵珍,曹稳根,陈志兵,徐德聪,骆永明. 地球与环境. 2010(03)
[4]发展林木生物质能源对二氧化碳减排的作用[J]. 李顺龙,王耀华,宋维明. 东北林业大学学报. 2009(04)
[5]我国农田土壤污染的环境成本分析[J]. 苏县龙,姜志德. 安徽农业科学. 2008(10)
[6]干旱胁迫对4种植物蒸腾特性的影响[J]. 郑本暖,叶功富,卢昌义. 亚热带植物科学. 2007(01)
[7]珠江三角洲地区土壤重金属污染控制与修复研究的若干思考[J]. 朱永官,陈保冬,林爱军,叶志鸿,黄铭洪. 环境科学学报. 2005(12)
[8]土壤重金属污染现状与修复技术研究进展[J]. 崔德杰,张玉龙. 土壤通报. 2004(03)
[9]污染土壤生物修复技术研究[J]. 李法云,臧树良,罗义. 生态学杂志. 2003(01)
[10]根系分泌物生态学研究[J]. 陈龙池,廖利平,汪思龙,肖复明. 生态学杂志. 2002(06)
博士论文
[1]典型铅锌冶炼区农田土壤重金属污染及植物化学联合修复研究[D]. 沈锋.西北农林科技大学 2017
硕士论文
[1]山东省经济开发区土壤重金属环境质量现状及潜在生态风险评价[D]. 姜军.山东师范大学 2014
[2]20世纪50年代以来甘肃白银工业变迁研究[D]. 王今诚.西北大学 2010
[3]我国土壤污染防治立法研究[D]. 李秀杰.东北林业大学 2010
[4]矿区周边重金属污染农田发展桑树种植产业的可行性研究[D]. 谭勇壁.广西大学 2008
[5]重金属胁迫对三种木本植物影响的研究[D]. 王志香.中国林业科学研究院 2007
本文编号:3129305
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