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湿地植物通气组织(孔隙度), 渗氧
5.结论与展望 Fe2+ Fe2+ Fe2+ Fe2+ Fe2+ Fe2+ Fe3+ Fe3+ Fe3+ Fe3+ Fe3+ Fe3+ 水稻根系的渗氧的大小 造成了水稻根表铁膜量 的差异,对植物吸收重 金属产生影响。 5.结论与展望 Fe3+ Fe3+ Fe3+ Fe3+ Fe3+ Fe3+ Cd Cd Cd Cd As As As As As 水稻根表铁膜是土壤环 境中重金属进入植物体 内的门户 ,对As和Cd 有强烈的吸附作用。 5.结论与展望 Fe3+ Fe3+ Fe3+ Fe3+ Fe3+ Fe3+ Cd Cd Cd Cd As As As As As 铁膜的存在能够减少Cd 向植物体内的转移,但 是水稻的根部对Cd的转 运上起到更加重要的作 用。根表铁膜在As的转 运过程中起到主要的屏 障和滞留作用,同时根 表铁膜的存在减少了As 向植物体内的转移。 5.结论与展望 Fe3+ Fe3+ Fe3+ Fe3+ Fe3+ Fe3+ As As As As As As As As 土壤中As的形态与水 稻对As的吸收有密切 的关系,淹水环境下 水稻吸收As高于非淹 水环境下水稻吸收的 As量,土壤中Fe的增 加能减少水稻地上部 的As含量。 * * 湿地植物渗氧对其砷的耐性和吸收的影响 * * * * * * 结果与分析(1)-水稻的生长及生物量(As) 图3.3-3 20水稻品种在浓度为0.6 mg L-1(A)和1.2 mg L-1(B)As处理下其生物量(茎叶干重)占对照的百分比(平均值 ± 标准差, n = 4) As 0.6的耐性指数 As 1.2耐性指数 结果与分析(2)-水稻的生长及生物量(Pb) 图 3.3-4 20水稻品种在浓度为6 mg L-1 (A)和12 mg L-1(B)Pb处理下其生物量(茎叶和根干重)占对照的百分比(平均值±标准差, n = 4) Pb 6 耐性指数 Pb 12 耐性指数 结果与分析(3)-水稻的根长及耐性 (As) 图3.3-5 20 水稻品种在浓度为0.6 mg L-1 (A)和1.2 mg L-1(B)As处理下其根长占对照的百分比(平均值±标准差, n = 4) As 0.6的耐性指数 As 1.2耐性指数 结果与分析(4)-水稻的根长及耐性 (Pb) 图3.3-6 20 水稻品种在浓度为6 mg L-1 (A)和12 mg L-1(B)Pb处理三周后其根长占对照的百分比(平均值±标准差, n = 4) Pb 6 耐性指数 Pb 12 耐性指数 结果与分析(5)-水稻对金属的吸收和积累 (As) 图3.3-7 20个水稻品种植物组织(茎叶)的砷(As)的浓度(mg kg-1,平均值 ± 标准差,n = 4) As 0.6茎叶As含量 As 1.2茎叶As含量 结果与分析(6)-水稻对金属的吸收和积累 (Pb) 图 3.3-8 20水稻品种植物组织(茎叶)对铅(Pb)的吸收和积累(平均值 ± 标准差, n = 4) Pb 6茎叶Pb 含量 Pb 12 茎叶Pb 含量 结果与分析(7)-水稻的的渗氧和孔隙度 图3.3-9 20水稻品种在琼脂营养液培养条件下培养了21天后的渗氧率和孔隙度(对照)(平均值 ± 标准差, n = 4) 结果与分析(8)- 20水稻品种其As处理的根长占对照的百分比(即耐性)与其渗氧率和孔隙度成正的相关性 图 3.3-10 As处理的根长与其对照的比值(耐性)与孔隙度和渗氧率的相关性分析 结果与分析(9)- 20水稻品种其As处理的生物量占对 照的百分比与其渗氧率和孔隙度成正的相关性 图 3.3-11 As处理的地上部生物量与其对照的比值(耐性)与孔隙度和渗氧率的相关性分析 结果与分析(10)- 20水稻品种其地上部对As的吸收和积累与其渗氧率和空隙度成负的相关性 图3.3-12 地上部(茎叶)As的吸收和积累与孔隙度和渗氧率的相关性分析 结果与分析(11)- 20水稻品种其Pb处理的根长占对照的百分比(即耐性)与其渗氧率和孔隙度成正的相关性 图 3.3-13 Pb处理的根长与其对照的比值(耐性)与孔隙度和渗氧率的相关性分析 结果与分析(12)- 20水稻品种其Pb处理的生物量占对照的百分比与其渗氧率和孔隙度成正的相关性 图 3.3-14 Pb处理的地上部生物量与其对照的比值(耐性)与孔隙度和渗氧率的相关性分析 结果与分析(13)- 20水稻品种其地上部对Pb的吸收和积累与其渗氧率和空隙度成负的相关性 图3.3-15 地上部(茎叶)Pb的浓度与孔隙度和渗氧率的相关性分析 小结 1、不同水平的As、Pb处理,减少了水稻地上部(茎叶)的生物量,降低了水稻的根长,高浓度的As、Pb处理
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