土壤与“四大南药”间汞含量关系的氢化物原子荧光法研究

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1、土壤与“四大南药”间汞含量关系的氢化物原子荧光法研究作者:范春蕾,张敬迎,姜文超【摘要】目的研究土壤与四大南药不同部位汞含量及关系。方法利用氢化物原子荧光法测定四大南药各部位(根、茎、叶、花、果)与土壤中的汞含量,初步探讨土壤-南药间汞含量的关系。结果土壤、四大南药不同部位的汞含量各异,且汞含量指标都达到国家《药用植物及制剂进出口绿色行业标准(2-2001)》。结论海南生态环境良好,适宜四大南药的大规模种植。【关键词】南药;土壤;汞;含量;相关性  Abstract:ObjectiveTostudythecontentofmercuryinsoilandfour

2、southmedicines.MethodsHydrideatomfluorescencemethodinethecontentofmercury,variousspotsoffoursouthmedicine(roots,stems,leaves,floercurycontentbetedicineercuryinsoil,fourbigsouthmedicineercurycontentconformedtothenationalmedicinalplantandthepreparationimportandexportgreenprofessionalst

3、andard(2-2001).ConclusionHainanecologicalenvironmentisgood,andissuitableforfoursouthmedicinelarge-scaleplant.  Keyedicine;Soil;Mercury;Content;Relevant  汞作为重金属类环境激素,是一种极易在生物体内富集的有害元素,主要表现为在生物体间的生物吸收、生物吸附。根据其生物吸收系数的大小,汞的生物摄取量在中等吸收级别[1]。具有独特地理气候优势的海南省,省内各地盛产槟榔、益智、砂仁、巴戟(被称为“四大南药”)。一方面,由

4、于资源对环境有依赖性,使得南药资源具有可垄断性,可以抑制重复生产;另一方面,由于工业、农业现代化进程的加快,使得南药赖以生存的生态环境遭到破坏,土壤重金属含量超标,造成南药中重金属污染,最终导致南药的“变异”。韩小丽等[2]通过已有的  2结果  2.1样品汞含量测定结果土壤的汞含量范围:0.2994~0.5866mg/kg,根的汞含量范围:0.09343~0.1979mg/kg;茎的汞含量范围:0.06987~0.1428mg/kg;叶的汞含量范围:0.04982~0.1012mg/kg;花的汞含量范围:0.05500~0.1396mg/kg;果的汞含量范围:

5、0.04975~0.1614mg/kg。由表1可以看出,4种南药各自体系中的汞含量都有土壤>根>茎>果实的规律(图表横向比较),槟榔花的汞含量较槟榔根、茎、叶、果都高,这可能与槟榔花比表面积较大,易于从大气中吸附部分的汞的原因有关。同时,槟榔、巴戟天土壤中汞的含量远远高于益智,砂仁土壤中汞的含量,这可能是因为槟榔,巴戟采集万宁市郊区马路边,土壤在一定程度上受到外界的污染;而益智、砂仁及其对应的土壤采于陵水县,生长于山脉的乔木下,土壤受外界污染较小。益智果实中的汞含量远远高于其他南药,其中原因有待于进一步研究。  各样品汞含量测定结果(表1)表明

6、,四大南药的入药部位(槟榔花、果;益智果;砂仁果;巴戟根、果)汞含量均低于国家《药用植物及制剂进出口绿色行业标准(2-2001)》的限量标准Hg≤0.2mg/kg,说明所测四大南药从种植到收获时汞含量指标全部合格;根据国家土壤环境质量标准(GB15618-1995),土壤的平均汞含量除巴戟天种植区土壤稍高于国家一级土壤标准,达到国家二级土壤标准,其它3种南药种植区土壤均达到国家一级土壤标准。  2.2系列汞含量相关性分析从植物各器官及土壤汞含量的相关关系(见表2)可以看出,根与茎显著正相关,土壤与叶显著负相关。花与土壤、根、茎呈负相关,但相关性不十分显著;果与土

7、壤、根、茎的负相关性更次之。其他各植物器官与土壤、植物器官之间看不出相关性。表1各样品中汞的含量值 表2相关性分析  2.3汞在四大南药-土壤中的迁移规律由表3可看出,四种南药各自体系中的汞的迁移率都有土壤>根>茎>果实的特点(图表横向比较),同时对图表作纵向比较,可知益智与砂仁体系间汞的迁移率较高,特别是砂仁土壤与根间的汞迁移率超过60%,土壤与益智果实,砂仁茎间汞的迁移率超过40%,这可能与采集地的土壤为粘土黄棕壤,土壤中含有机腐殖质比较多,土壤较湿润、疏松、肥沃,植株易于从土壤中吸收养分有关(同时吸收了土壤中的汞);另一方面,巴戟天叶与土

8、壤间的汞迁移率最小,仅为

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