采取盆栽实验,设置4个不同Cu^(2+)浓度(0、50、500、1000 mg kg^(-1)),分析了Cu^(2+)处理下海州香薷植株生物量分配、根系形态、根际土壤酶活性以及植株Cu的积累能力。结果表明:1)与对照相比,海州香薷株高、地上部分干重、植株总干重、...采取盆栽实验,设置4个不同Cu^(2+)浓度(0、50、500、1000 mg kg^(-1)),分析了Cu^(2+)处理下海州香薷植株生物量分配、根系形态、根际土壤酶活性以及植株Cu的积累能力。结果表明:1)与对照相比,海州香薷株高、地上部分干重、植株总干重、根系形态指标(总根长、根表面积和根体积)和土壤酶活性(酸性磷酸酶,脲酶,蛋白酶和蔗糖酶)在50 mg Cu kg^(-1)处理下显著高于对照,500、1000 mg Cu kg^(-1)处理均低于对照;2)随着Cu^(2+)浓度增加,海州香薷地上部分Cu含量、根系Cu含量、总的地上部分Cu积累量和总的根系部分Cu积累量呈显著增加趋势;3)海州香薷的富集系数和耐受系数随Cu^(2+)浓度升高而降低,且50 mg Cu kg^(-1)处理下显著高于500和1000 mg Cu kg^(-1)处理。总之,海州香薷在低浓度Cu^(2+)污染的土壤中生长良好,土壤酶活性最高,富集Cu能力最强。因此,海州香薷在Cu污染农田恢复实践中具有一定的应用潜力。展开更多
文摘采取盆栽实验,设置4个不同Cu^(2+)浓度(0、50、500、1000 mg kg^(-1)),分析了Cu^(2+)处理下海州香薷植株生物量分配、根系形态、根际土壤酶活性以及植株Cu的积累能力。结果表明:1)与对照相比,海州香薷株高、地上部分干重、植株总干重、根系形态指标(总根长、根表面积和根体积)和土壤酶活性(酸性磷酸酶,脲酶,蛋白酶和蔗糖酶)在50 mg Cu kg^(-1)处理下显著高于对照,500、1000 mg Cu kg^(-1)处理均低于对照;2)随着Cu^(2+)浓度增加,海州香薷地上部分Cu含量、根系Cu含量、总的地上部分Cu积累量和总的根系部分Cu积累量呈显著增加趋势;3)海州香薷的富集系数和耐受系数随Cu^(2+)浓度升高而降低,且50 mg Cu kg^(-1)处理下显著高于500和1000 mg Cu kg^(-1)处理。总之,海州香薷在低浓度Cu^(2+)污染的土壤中生长良好,土壤酶活性最高,富集Cu能力最强。因此,海州香薷在Cu污染农田恢复实践中具有一定的应用潜力。