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试论植物不同植物混种对矿山铅锌污染土修复的论文格式
;白三叶地上部分和根部铅、锌含量最高分别为273.973mg/kg、1070.489mg/kg、933.011和2350.475mg/kg。混种不能同时提升具有富集能力的尼泊尔酸模和黑麦草的铅锌富集量,但混种明显提升普通植物白三叶的铅锌富集量并达到富集植物临界值。混种同时提升了3种植物的铅、锌富集系数且锌富集系数基本在1从上。5.同未种植植物的土壤相
摘要:本论文选用本课题组前期筛选出具有铅锌富集能力的尼泊尔酸模(Rumex nepalensis Spreng.)、铅锌富集植物黑麦草(Lopum perenne L.)和普通植物白三叶(Trifopum repens)3种植物为供试植物,铅锌尾矿库周围污染土壤为供试土壤,通过人工气候箱盆栽试验;在植物分别从3种植物单种为对照,土壤从未种植物为对照进行完全随机试验,每个处理重复4次。分析不同植物混种各植物的生长情况、生理变化和其铅、锌的富集特点,探索对铅锌尾矿库重金属污染土修复效果最佳的种植模式。主要探讨结果如下:1.不同植物对混种的生长反应不同。混种较单种一定程度上抑制了尼泊尔酸模的生长(生物量最大降低率地上部分为38%,根部为24%),白三叶也有同样规律(生物量最大降低率地上部分为17%,根部为25%),而推动了黑麦草的生长,并同尼泊尔酸模和白三叶3种植物混种下生物量最大(地上部分增多59%,根部增多62%)。2.混种模式下3种植物植株地上部分和根部所受胁迫较单种有所增多,不同植物间各种生理指标差别明显。对具有富集能力的尼泊尔酸模和黑麦草,植株通过升高或降低地上部分和根部的抗氧化酶活性、MDA含量、可溶性糖及可溶性蛋白含量较好的应对胁迫环境,而混种造成普通植物白三叶地上部分和根部一定程度的生理代谢紊乱3.混种比单种更能刺激植物对营养元素的吸收,不同植物在吸收营养元素上能力不同,混种提升了尼泊尔酸模植株N、K含量,提升了黑麦草植株N、P、K含量,也提升了普通植物白三叶植株的N含量。黑麦草植株P含量的提升是推动其生物量增多的主要因素。4.混种总体提升了3种植物地上部分及根部铅、锌积累量,尼泊尔酸模地上部分和根部铅、锌含量最高分别为330.419mg/kg.1224.768mg/kg、1482.519和1998.602mg/kg;黑麦草地上部分和根部铅、锌含量最高分别为203.346mg/kg.1574.117mg/kg.922.832和1170.406mg/kg;白三叶地上部分和根部铅、锌含量最高分别为273.973mg/kg、1070.489mg/kg、933.011和2350.475mg/kg。混种不能同时提升具有富集能力的尼泊尔酸模和黑麦草的铅锌富集量,但混种明显提升普通植物白三叶的铅锌富集量并达到富集植物临界值。混种同时提升了3种植物的铅、锌富集系数且锌富集系数基本在1从上。5.同未种植植物的土壤相比,种植植物后总体上均提升了土壤中速效养分的含量,其中,非根际土有效养分含量略高于根际土,种植植物后土壤pH值降低(降幅在1%~4%),但各处理间差别不明显。6.种植植物的土壤较未种植植物均可降低土壤铅、锌有效态含量,总体上根际土有效态铅、锌含量低于非根际土。其中,混种相对于3种植物单种更能活化土壤中的铅和锌。并在尼泊尔酸模、黑麦草和白三叶3种植物混种下每盆铅、锌生物富集量均最高,分别达7819.311和12576.054m/盆,其次是尼泊尔酸模和黑麦草混种,分别为6905.358和12526.610mg/盆。由本探讨结果可得,修复效果最佳的种植模式是尼泊尔酸模、黑麦草和白三叶3种植物混种。混种提高了3种植物整体对重金属铅、锌的修复能力,在修复污染土的同时增多了生物多样性。这些论述为探索矿区重金属污染植物修复强化措施的运用及推广提供论述参考。 关键词:混种论文 铅锌论文 尾矿库论文 污染土论文 植物修复论文
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    摘要4-6

    Abstract6-10

    1 绪论10-20

    1.1 立项背景10

    1.2 国内外探讨近况综述10-19

    1.2.1 铅锌矿区污染及治理11-13

    1.2.2 植物修复技术13-19

    1.3 本探讨的目的和作用19-20

    2 探讨办法20-25

    2.1 探讨区域概况20

    2.2 探讨办法与试验设计20-25

    2.2.1 供试材料20-22

    2.2.2 试验设计22

    2.2.3 栽培办法22-23

    2.2.4 测定内容及办法23-25

    3 结果与分析25-52

    3.1 不同植物混种修复重金属污染土壤的潜力探讨25-46

    3.1.1 不同混种模式下植物的生物量25-27

    3.1.2 不同混种模式下植物生理生化指标的变化27-37

    3.1.3 不同混种模式下植物N、P、K养分的含量变化37-42

    3.1.4 不同混种模式下植物体内铅、锌积累及分布特点42-46

    3.2 不同种植模式下土壤N、P、K养分含量及pH值变化46-50

    3.2.1 根际与非根际土壤碱解N的含量46-47

    3.2.2 根际与非根际土壤速效P的含量47-48

    3.2.3 根际与非根际土壤速效K的含量48-49

    3.2.4 根际与非根际土壤pH值49-50

    3.3 不同种植模式下矿山污染土的铅锌修复效果50-52

    3.3.1 根际与非根际土壤有效态铅、有效态锌的含量50-51

    3.3.2 不同种植模式下植物铅锌生物富集量51-52

    4 讨论52-59

    4.1 不同植物混种植物的生物量52

    4.2 不同植物混种植物生理生化指标的变化52-54

    4.3 不同植物混种植物体内N、P、K养分的含量变化54-55

    4.4 不同植物混种植物体内铅、锌积累及分布特点55-57

    4.5 不同种植模式下土壤N、P、K养分含量及pH值变化57

    4.6 不同种植模式下矿山污染土的铅锌修复效果57-59

    5 结论59-60

    6 倡议60-62

    参考文献62-74

    致谢74

    攻读学位期间发表的学术论文74

03.2.1 根际与非根际土壤碱解N的含量46-473.2.2 根际与非根际土壤速效P的含量47-483.2.3 根际与非根际土壤速效K的含量48-493.2.4 根际与非根际土壤pH值49-503.3 不同种植模式下矿山污染土的铅锌修复效果50-523.3.1 根际与非根际土壤有效态铅、有效态锌的含量50-513.3.2 不同种植模式下植物铅锌生物富集量51-524 讨论52-594.

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