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时间:2019-05-24
《畜禽废水胁迫对芦苇叶绿素含量及抗氧化酶系统的影响》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、万方数据万方数据2022肖德林等:畜禽废水胁迫对芦苇叶绿素含量及抗氧化酶系统的影响2007年11月性氧,过多的活性氧可直接或间接地导致膜脂过氧化作用,过氧化作用又会连锁地、不可逆地引发出新的自由基,进而加剧细胞结构和功能的破坏,这种逆境作用一旦超出植物所能忍受的范围,将致使植物受到伤害甚至死亡ls--tOl。传统的处理有机废水的方法是利用厌氧、好氧或其复合工艺来进行处理。用湿地植物净化城市污水和养殖业废水的研究也有报道。如岳春雷、常杰等Jill利用垂直流人工湿地对低浓度养鱼废水的循环净化功能进行了研究.
2、肖恩荣等¨习对污水处理中的人工湿地强化技术进行了探讨。但是.对湿地植物净化有机废水的作用机理的研究.如畜禽废水胁迫对芦苇生理特性方面的研究还未见报道。本文运用自然条件模拟实验.研究了两种浓度畜禽废水胁迫对芦苇叶绿素含量及抗氧化酶系统的影响.旨在了解植物在畜禽废水富营养胁迫下的作用机理,同时为湿地植物净化畜禽废水提供理论依据。1材料与方法1.1试验材料和污染处理试验所用污染胁迫材料选用四川农业大学污水处理厂人工湿地试验地中生长情况良好且大小一致的成年芦苇植株。人工湿地试验地是从人工湿地中独立分割出来的一块
3、区域.与人工湿地经受相同的CASS池出水处理,为期1年以上.其问距为1m.高1.8—2m,地上部生物量6—7妇·丛‘采用自然条件下模拟实验的方法,用两种不同浓度畜禽废水——原浓度畜禽废水(以下简称高浓度畜禽废水)及经原浓度畜禽废水稀释一倍后的畜禽废水(以下简称中浓度畜禽废水)对其进行浇灌胁迫,每天浇灌34次。始终保持供试芦苇材料24h处于淹水胁迫状态。处理对照以非胁迫状态下(Od)人工湿地试验地芦苇材料作对照.并以自然状态芦苇材料作比较对照.自然状态芦苇材料取自四川农业大学附近演江河河心滩.湿地芦苇即自
4、此移栽。水质指标如表1表1试验用水的木质指标Table1Constituentsandcontents0flivestockwastewater检测项目—面_j赘当L—丽百一所示。1.2样品采集与测定芦苇叶片取相同叶位、长势和大小一致的叶片,根取自芦苇基部,每隔3d采样测定一次,重复3次,共采样7次。试验日期为2006年4月底至6月初。1.3试验方法1.3.1叶绿素含量的测定旧采用酒精提取法.经UNICO7202B型分光光度计于波长665、649、和470nm下比色后计算叶绿素含量(以mg·g-1FⅣ表
5、示)。1.3.2过氧化氢酶(CAT)活性的测定I。31采用高锰酸钾滴定法.以每克鲜重样品1min内分解H20:的毫克数表示其酶活性,单位用mg·min。·f1Fw表示。1.3.3过氧化物酶(POD)活性的测定㈣采用愈创木酚法.以每分钟内A。变化0.01为一个过氧化物酶活性单位.用AA470·min一·g-iFW表示。722分光光度计于波长470nm下比色后计算POD活性。1.3.4超氧化物歧化酶(SOD)活性的测定【15、1q采用氮蓝四唑(NBT)法,以抑制NBT光化还原50%为一个酶活性单位,用U·g
6、_1Fw表示。经UNICO7202B型分光光度计于波长560nm下比色后计算SOD活性。1.4数据处理与分析所得数据用DPS3.01数据处理系统进行方差分析(乃O,05为差异不显著.P<0.05为差异显著.P<0.01为差异极显著),变化趋势图用数据均值在MicrosoftofficeExcel2003电子表格中绘制。2结果与分析2.1对芦苇叶绿素含量及叶绿素a/b值的影响叶绿素是正常植物叶绿体中所含有的主要光合色素.其含量高低将影响植物光合作用的水平。并将最终影响到植物的生长状况。通过对叶绿素含量的分
7、析,湿地中各生理指标在受胁迫前均比自然生长状态下的高,处理后芦苇的总叶绿素含量、叶绿素a含量、叶绿素8,b值均高于自然生长状态芦苇的相应指标.而叶绿素b含量则低于自然生长状态下芦苇的叶绿素b含量(图1和图2)。受胁迫的芦苇在整个处理期间叶绿素总含量处于下降趋势。受胁迫后第3d,高、中浓度畜禽废水胁万方数据万方数据第26卷第6期农业环境科学学报2025可能是由于SOD抗氧化系统被进一步破坏的缘故。3结论与讨论本实验采用自然条件模拟方法.以两种浓度畜禽废水胁迫湿地植物芦苇,在长时间的连续胁迫下,其胁迫强度为
8、高浓度畜禽废水大于中浓度畜禽废水。说明高浓度畜禽废水较中浓度畜禽废水对芦苇的生理影响更为强烈。人工湿地试验地中生长的芦苇.除SOD活性较渍江河河心滩清水中自然生长状态下生长的芦苇低外,其余生理指标均明显较高。细胞内酶系统总的变化趋势是处于动态平衡的,当植物受到逆境胁迫时。细胞内保护酶系统启动,以抵御外界环境胁迫对植物造成的伤害。SOD、POD和CAT都是清除细胞中活性氧的重要酶。SOD能催化植物体内的超氧阴离子自由基(0:’·)发生歧化反应
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