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    土壤—植物系統(tǒng)中硒營養(yǎng)的研究進(jìn)展

    2016-05-30 04:22:32李金峰聶兆君趙鵬高巍劉紅恩
    關(guān)鍵詞:分布有效性土壤

    李金峰 聶兆君 趙鵬 高巍 劉紅恩

    摘要:硒作為人類和動(dòng)物的必需微量元素之一,也是植物生長發(fā)育不可缺少的營養(yǎng)元素,但硒缺乏和硒污染均會(huì)對(duì)生態(tài)環(huán)境和人類健康造成嚴(yán)重威脅。文章從硒的生物學(xué)功能、硒在人體中的作用及其含量安全標(biāo)準(zhǔn)、土壤中硒的含量及有效性、植物中硒的含量及吸收轉(zhuǎn)運(yùn)、硒與磷、硫的營養(yǎng)關(guān)系等進(jìn)行綜述,提出今后應(yīng)加強(qiáng)土壤硒形態(tài)及形態(tài)轉(zhuǎn)變、硒蛋白及含硒氨基酸分離和純化、植物體內(nèi)硒的生理生化作用機(jī)制及農(nóng)作物富硒機(jī)理研究;同時(shí),應(yīng)從篩選富硒突變體入手,優(yōu)選出富硒的植物新品種,為更好地開發(fā)和利用硒資源提供參考依據(jù)。

    關(guān)鍵詞: 硒;土壤—植物系統(tǒng);有效性;含量;分布;吸收轉(zhuǎn)運(yùn)

    中圖分類號(hào): S143.79 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A 文章編號(hào):2095-1191(2016)05-0649-08

    Abstract:As one of essential trace elements to human and animals and also an indispensable element in plant growth and development, selenium has become the focus of peoples research. Lack of selenium and selenium pollution can cause a serious threat to the ecological environment and human health. The present study summarized biological functions of selenium, safe content and limit function of selenium in human body, selenium content and distribution in soil, form and effective factors, selenium content and existing form in plants, selenium absorption and transportation in plants, trophic interaction between selenium and any of phosphorus and sulphur. Based on above research progress of selenium nutrition, some researches were further strengthened, including form and its transformation of selenium in soil, isolation and purification of selenoprotein and seleno amino acid, physiological and biochemical mechanism of selenium in plants, and selenium enrichment mechanism of crops. Furthermore, the researchers should start from screening of selenium-enriched mutants, so as to select new varieties of plants, in order to provide reference for development and utilization of selenium resources.

    Key words: selenium; soil-plant system; effectiveness; content; distribution; absorption and transportation

    0 引言

    硒(Se)位于元素周期表第四周期Ⅵ A族,原子量78.96,由瑞典化學(xué)家J■ns Jacob Berzelius于1817年發(fā)現(xiàn)。最初,硒被認(rèn)為是有毒元素,至20世紀(jì)70年代后,國內(nèi)外一些專家學(xué)者發(fā)現(xiàn)硒是谷胱甘肽過氧化物酶(GSH-Px)的活性成分、有機(jī)體的保護(hù)因子,能有效預(yù)防克山病等,有關(guān)硒元素的研究才轉(zhuǎn)移到營養(yǎng)功能方面(王云等,1995;Kaur et al.,2014)。1973年,世界衛(wèi)生組織宣布硒為人類和動(dòng)物生命中所必需的微量元素,對(duì)人類和動(dòng)物的抗氧化系統(tǒng)起關(guān)鍵作用(Pieczy■ska and Grajeta, 2015)。硒在維持機(jī)體正常生理功能、細(xì)胞抗氧化系統(tǒng)中發(fā)揮重要作用,具有防癌、抗癌、清除自由基、抗氧化、保護(hù)細(xì)胞膜、增強(qiáng)機(jī)體免疫力等功效(Pieczy■ska and Grajeta, 2015)。人體和動(dòng)物對(duì)硒的反應(yīng)較敏感,硒過?;蛭鴶z入不足均易引發(fā)疾病,如攝入過量可引起生殖力下降、高畸胎率,甚至導(dǎo)致癌癥(Parker et al., 2003);而硒缺乏可加速機(jī)體衰老,或?qū)е掳┌Y、心血管疾病(克山?。?、骨關(guān)節(jié)退化紊亂癥(大骨?。?、白肌病及40多種流行性地方?。ā鰒ila et al., 2014)。人體所需要的硒主要來自于食物,在吸收利用率及安全性方面,有機(jī)硒高于無機(jī)硒,而植物性硒源又高于動(dòng)物性硒源(張馳等,2002)。土壤是硒元素最重要的來源,土壤中的硒通過植物吸收轉(zhuǎn)移到食物鏈而進(jìn)入人體,從而發(fā)揮其重要的生物學(xué)作用。因此,深入了解土壤中硒的含量、形態(tài)及植物吸收硒的形式和機(jī)理對(duì)人體和動(dòng)物健康補(bǔ)硒尤為重要。本研究對(duì)硒的生物學(xué)功能、土壤中硒的形態(tài)轉(zhuǎn)化、植物對(duì)硒的吸收轉(zhuǎn)運(yùn)等方面進(jìn)行綜述,以期為更好地開發(fā)和利用硒資源提供理論參考。

    1 硒的生物學(xué)功能

    自從20世紀(jì)50年代首次證實(shí)硒是生物體生命活動(dòng)中的一種必需微量元素以來,其生物學(xué)研究已有近50年歷史。隨著研究的不斷深入,發(fā)現(xiàn)硒對(duì)植物的作用非常重要且廣泛,植物體內(nèi)的硒主要以硒蛋白、硒核酸、硒多糖等生物大分子及硒代半胱氨酸、硒代蛋氨酸等生物小分子形態(tài)存在,除了能提高植物體抗氧化作用外,在促進(jìn)生物體蛋白質(zhì)形成、提高植物環(huán)境脅迫性、調(diào)控植物生理指標(biāo)、拮抗重金屬等方面也發(fā)揮著重要作用。

    1. 1 抗氧化作用

    硒的抗氧化作用主要通過提高谷胱甘肽過氧化物酶(GSH-Px)活性來實(shí)現(xiàn),能降低過氧化物的堆積,減少活性氧和自由基的產(chǎn)生,防止機(jī)體被氧化損傷(朱善良,2004)。硒參與構(gòu)成磷酸過氧化氫谷胱甘肽過氧化物酶(PHG-Px),而PHG-Px主要催化親脂性過氧化物還原,使處于水—脂界面的脂質(zhì)過氧化物被清除,起到保護(hù)生物膜的作用(Ursini et al.,1999)。此外,硒參與構(gòu)成硫氧還蛋白還原酶(TR)、脫碘酶(ID)等酶的活性中心,促進(jìn)酶活性,起到清除氧自由基的作用(Berry et al.,1991);硒還參與輔酶A和輔酶Q的合成,在電子傳遞中發(fā)揮重要作用(Shamberger, 1983)。

    1. 2 促進(jìn)蛋白質(zhì)形成

    一般認(rèn)為,硒是通過兩種方式促進(jìn)蛋白質(zhì)的合成代謝。一是無機(jī)硒進(jìn)入植物體內(nèi)后,可部分取代巰基(-SH)中的硫,以3種硒代含硫氨基酸即Se-Met(硒代蛋氨酸)、Se-Cys(硒代半胱氨酸)和Cy-Se(硒代胱氨酸)的形式參與蛋白質(zhì)合成,從而減少游離氨基酸中半胱氨酸和蛋氨酸的含量。二是硒可能是植物體內(nèi)一種tRNA核糖核酸鏈的必要組成部分,具有轉(zhuǎn)運(yùn)氨基酸的功能,對(duì)其他游離氨基酸產(chǎn)生影響?,F(xiàn)已證實(shí),植物體內(nèi)確實(shí)存在這種具有硒代半胱氨酸殘基的tRNA,其主要生理功能是轉(zhuǎn)運(yùn)氨基酸用于蛋白質(zhì)合成(Anderson, 1983)。此外,有報(bào)道指出,GSH-Px的mRNA上具有編譯硒半胱氨酸的密碼UGA功能,證明硒直接參與GSH-Px酶蛋白合成。硒還可以控制抗癌基因(C-fos)轉(zhuǎn)錄,從而抑制癌基因(C-myc)轉(zhuǎn)錄(Navarro-Alarcon and Cabrera-Vique, 2008)。

    1. 3 提高植物環(huán)境脅迫抗性

    增加一定劑量的外源硒,不僅能促進(jìn)植物的生長,提高農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量和品質(zhì),還能通過增強(qiáng)植物的抗逆性來保護(hù)其生長發(fā)育(張承東等,2002)。植物受干旱、病蟲害、低溫等逆境脅迫的主要表現(xiàn)是體內(nèi)產(chǎn)生大量自由基,而硒能夠增強(qiáng)植物的抗氧化作用,減少活性氧和自由基的產(chǎn)生,進(jìn)而增強(qiáng)植物對(duì)環(huán)境脅迫的抗逆性(Yao et a1.,2009)。此外,硒通過起動(dòng)與GSH-Px合成有關(guān)的特異基因表達(dá)而提高GSH-Px活性,抵抗逆境因子的影響(Tadina et a1.,2007)。

    1. 4 調(diào)控光合、呼吸作用和葉綠素合成代謝

    在一定硒含量范圍內(nèi)(0.1 mg/L以下),植物體內(nèi)線粒體呼吸速率和葉綠體電子傳遞速率均與硒含量存在顯著相關(guān);而在較高硒濃度(高于1.0 mg/L)時(shí),可導(dǎo)致其速率降低,說明硒可能參與了植物體內(nèi)的能量代謝過程(吳永堯等, 2000;Tadina et a1.,2007)。植物體內(nèi)的硫氧還蛋白和鐵硫蛋白在光合作用電子傳遞及葉綠體中酶的激活方面發(fā)揮重要作用,由于硒和硫?qū)儆谕逶?,其化學(xué)性質(zhì)非常相似,因此推測(cè)植物體內(nèi)是否也存在類似于硫氧還蛋白和鐵硫蛋白的硒蛋白結(jié)構(gòu),從而在光合作用和呼吸作用的電子傳遞中發(fā)揮重要作用(吳永堯等, 2000)。在茶樹、油菜、小麥和毛豆等作物上的試驗(yàn)結(jié)果表明,噴施一定量的硒肥后,能夠促進(jìn)和調(diào)控植物體內(nèi)葉綠素的合成代謝(王寧寧等,1994;劉大會(huì)等,2005)。此外,硒對(duì)種子萌發(fā)、根系活力等也有顯著影響(萬海英等, 2014)。

    1. 5 有效拮抗重金屬毒性

    硒能夠拮抗植物重金屬毒性的機(jī)理主要是通過與重金屬結(jié)合成難溶復(fù)合物,使其不能被吸收而排出體外,進(jìn)而抵御重金屬對(duì)植物造成的危害(張馳等,2002)。硒對(duì)汞的毒害效應(yīng)具有拮抗作用,能夠緩解汞對(duì)馬齒莧葉片生根所產(chǎn)生的抑制作用(Thangavel et al., 1999);還能顯著降低生菜、大蒜和小麥對(duì)鎘的吸收(Cary, 1980; Sun et al., 2010),當(dāng)培養(yǎng)液中的硒濃度小于1.0×10-6 mol/L時(shí),具有拮抗水稻砷毒害的作用,且這種拮抗作用可能與硒的抗氧化作用及其能減輕砷對(duì)植物體內(nèi)抗氧化酶的抑制作用有關(guān)(廖寶涼等,1996)。在大蒜上施用低濃度的硒,也可明顯降低大蒜中的汞含量(Zhao et al.,2013)。

    2 硒在人體中的作用及其含量安全標(biāo)準(zhǔn)

    2. 1 提高免疫功能

    硒參與細(xì)胞免疫過程,能夠影響淋巴細(xì)胞的增殖與分化,促進(jìn)淋巴細(xì)胞分泌淋巴因子(如干擾素、白介素等)。同時(shí),增強(qiáng)淋巴細(xì)胞的細(xì)胞毒作用,提高巨噬細(xì)胞的吞噬功能,促進(jìn)T、B細(xì)胞分泌細(xì)胞因子,并通過多種生物學(xué)效應(yīng)調(diào)節(jié)機(jī)體免疫功能,促進(jìn)機(jī)體產(chǎn)生抗體(朱善良,2004; Lemirea et a1.,2011)。

    硒對(duì)機(jī)體免疫功能的增強(qiáng)作用主要通過以下途徑:(1)通過抗氧化作用清除機(jī)體產(chǎn)生的活性氧,減少脂質(zhì)過氧化物使免疫細(xì)胞免受損害,從而增強(qiáng)免疫功能;(2)影響淋巴細(xì)胞的酶系,如ACP、AKP等酶的活性,加強(qiáng)淋巴細(xì)胞的免疫功能;(3)借助巰基化合物刺激各種細(xì)胞和組織分裂的能力,調(diào)節(jié)免疫細(xì)胞的增殖與分化,影響免疫應(yīng)答水平(楊容甫等, 2000)。

    2. 2 防癌抗癌作用

    大量調(diào)查資料表明,癌癥的發(fā)生、死亡率與機(jī)體硒含量呈負(fù)相關(guān),補(bǔ)硒能有效抑制多種人類腫瘤的發(fā)生。楊永霞和邵鑫(2002)研究表明,自由基尤其是活性氧自由基在復(fù)雜的多步癌變過程中起重要作用,癌變的誘發(fā)和促進(jìn)階段均有自由基參與,含硒物質(zhì)能阻止機(jī)體內(nèi)自由基的積累,從而對(duì)癌癥具有防御作用。硒能有效防癌的機(jī)理主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:(1)硒可以調(diào)節(jié)GSH-Px活性,通過非特異地催化過氧化氫和一系列有機(jī)過氧化物的還原,從而保護(hù)細(xì)胞膜系統(tǒng)不受損害;(2)硒能阻止某些化學(xué)致癌物質(zhì)的代謝活化,或拮抗其代謝產(chǎn)物,從而抑制化學(xué)致癌物的致癌作用(Shi et a1., 1994);(3)細(xì)胞癌變的產(chǎn)生歸根結(jié)底是DNA損傷,硒能促進(jìn)DNA損傷的修復(fù),有效降低致癌物誘發(fā)的多種DNA損傷;(4)對(duì)腫瘤細(xì)胞的直接殺傷作用,硒對(duì)多種腫瘤細(xì)胞有明顯的抑制作用,但對(duì)正常細(xì)胞無明顯影響(Zhu et a1.,1995)。

    癌癥是由攜帶遺傳信息的DNA突變所引起,而蛋白因子的突變成為細(xì)胞癌變的主要原因(Zeng and Combs, 2008)。硒在抗癌的作用中主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:(1)硒可抑制癌細(xì)胞生物大分子的合成;(2)硒可阻斷癌細(xì)胞分裂增殖的信息傳遞過程(汪仁, 1998);(3)硒可干擾致癌物的代謝??傊目拱┳饔门c其增強(qiáng)免疫反應(yīng)的功能分不開,同時(shí)與硒能產(chǎn)生抗腫瘤發(fā)生的代謝產(chǎn)物有關(guān),而這些代謝產(chǎn)物能干擾腫瘤細(xì)胞的代謝,介導(dǎo)癌細(xì)胞凋亡(Zeng and Combs, 2008)。

    2. 3 人體硒含量安全標(biāo)準(zhǔn)

    人體對(duì)硒的最低需要量(以防克山病為界限)為17 μg/d,硒的生理需要量為40 μg/d,硒的最高安全攝入量為400 μg/d,硒的界限中毒量為800 μg/d。這些數(shù)據(jù)已被FAO、WHO、IAEA三個(gè)國際組織所認(rèn)可并采用(汪敏和莊海玲, 2007)。然而,目前人體對(duì)硒的需求量尚無統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),國際硒學(xué)會(huì)推薦的標(biāo)準(zhǔn)是人均60 μg/d,美國國家科學(xué)院食品與營養(yǎng)委員會(huì)推薦每人50~200 μg/d,我國營養(yǎng)學(xué)會(huì)推薦每人50 μg/d。我國營養(yǎng)學(xué)會(huì)對(duì)部分城市所作的營養(yǎng)調(diào)查報(bào)告結(jié)果表明,我國成人攝硒量不足26.63 μg/d,人體缺硒現(xiàn)象相當(dāng)嚴(yán)重。因此,加強(qiáng)富硒農(nóng)產(chǎn)品開發(fā),通過普通作物生產(chǎn)將硒有機(jī)化,建立日常食物攝取的人類硒營養(yǎng)模式顯得格外重要。硒在生物體內(nèi)的有益劑量和毒性劑量之間的范圍很窄,通常硒僅在一個(gè)有限的濃度范圍內(nèi)發(fā)揮積極作用,采用生化指標(biāo)結(jié)合年齡差異等因素進(jìn)行分析和計(jì)算的人體日均生理補(bǔ)硒量的安全范圍為40~240 μg(陳清和盧國, 1989)。因此,對(duì)富硒食品的生產(chǎn)我國也有嚴(yán)格規(guī)定,如GB/T 22499-2008規(guī)定,富硒稻谷中硒含量應(yīng)該在0.04~0.30 mg/kg,采用了高限和低限兩個(gè)值;農(nóng)業(yè)部頒布的富硒茶標(biāo)準(zhǔn)NY/T 600-2002則規(guī)定,富硒茶中硒含量應(yīng)在0.25~4.00 mg/kg,幾乎是富硒稻谷中的10倍之多。另外,富硒蔬菜、富硒水果、富硒肉類等,相應(yīng)的限量值也各不相同。我國于2012年底發(fā)布的《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》(GB 2762-2012)中取消了硒的限量規(guī)定,但之前富硒產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的硒含量上限通常據(jù)此得出,進(jìn)而給今后富硒產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的制定提出了一個(gè)難題(汪厚銀等, 2014)。

    3 土壤中硒的含量及有效性

    3. 1 土壤中硒的含量及分布特點(diǎn)

    硒是分散的稀有元素,自然界中沒有單獨(dú)的硒礦,通常以硒化物的形式作為雜質(zhì)存在于金屬硫化礦中。土壤中的硒主要來自地殼物質(zhì),因此土壤中的硒含量與成土母質(zhì)關(guān)系密切。受氣候和環(huán)境因素的影響,不同地區(qū)的土壤硒含量差異明顯。世界土壤硒的平均含量為0.01~12.00 mg/kg,中位值為0.40 mg/kg(Kaur et al., 2014)。美國硒元素土壤背景值為0.26 mg/kg,加拿大3個(gè)省的土壤硒含量為0.10~6.00 mg/kg,墨西哥土壤硒含量為0.40~3.50 mg/kg,英國土壤硒平均含量為0.60 mg/kg,日本土壤硒平均含量為0.70 mg/kg(陳懷滿等, 2010)。我國土壤硒含量在0.006~ 9.130 mg/kg,且95%在0.047~0.993 mg/kg。低硒土壤是指硒含量低于0.131 mg/kg的土壤,而當(dāng)土壤硒含量高于0.400 mg/kg稱其為富(高)硒土壤,高于等于3.000 mg/kg時(shí)則屬硒過剩土壤(王云等,1995) 。我國東南沿海土壤硒背景值較高,其中以廣西和福建地區(qū)最高,可能與南方各省遍布含硒較高的紅土母質(zhì)、石灰?guī)r、紅砂巖及發(fā)育其上的紅壤和赤紅壤有關(guān)。長江流域及我國中部各省,除四川省較低外,一般屬中等水平,但北方各省土壤硒背景值普遍較低,其中以山西和內(nèi)蒙古的最低。這與四川省分布含硒較低的紫色土較多、北方諸省廣布含硒較少的風(fēng)沙土、森林土壤和草原土壤有關(guān)(Kaur et al., 2014)。

    3. 2 土壤中硒的形態(tài)及其有效性

    土壤中硒的有效性與其存在形態(tài)有關(guān),主要取決于土壤的硒含量和土壤環(huán)境條件。土壤硒的賦存形態(tài)按原子價(jià)態(tài)可分為6級(jí):元素態(tài)硒(Se)、硒化物(Se2-)、亞硒酸鹽(Se4+)、硒酸鹽(Se6+)、有機(jī)態(tài)硒和揮發(fā)態(tài)硒(駱永明, 2009)。其中,Se和Se2-不溶于水,植物不能直接吸收利用,但在適宜條件下,Se可經(jīng)氧化作用或微生物作用轉(zhuǎn)化成對(duì)植物有效的無機(jī)態(tài)硒,Se2-也可通過風(fēng)化作用緩慢釋放出一些可溶態(tài)硒(Eich-Greatorex et a1., 2007)。Se4+易溶于水,易被植物吸收利用,是土壤中硒的主要存在形態(tài),一般占土壤全硒含量的40%左右。同時(shí),Se4+是植物吸收的主要無機(jī)硒形態(tài),廣泛存在于溫帶濕潤森林土壤或草地土壤中,但易被鐵、鋁氧化物吸附形成難溶復(fù)合體,降低其溶解度。Se6+是土壤中硒的最高價(jià)態(tài),可溶于水,易被植物吸收,在一般自然條件下氧化困難,因而其在土壤中含量很少,主要存在于堿性和通氣良好的土壤中。有機(jī)態(tài)硒在土壤全硒含量中占有相當(dāng)大的比例,主要來自生物體的分解產(chǎn)物及其合成物,是土壤有效硒的主要來源。揮發(fā)態(tài)硒是部分有機(jī)硒經(jīng)微生物分解形成氣態(tài)、易揮發(fā)的烷基硒化合物,土壤及植物所散發(fā)的特殊氣味就是烷基硒。

    土壤中硒的各種形態(tài)在一定條件下可相互轉(zhuǎn)化,從而改變土壤中硒的運(yùn)動(dòng)速度及方向,影響其有效性。影響土壤硒的有效性主要有以下幾個(gè)方面:土壤成土母質(zhì)及水文地球化學(xué)環(huán)境、土壤酸堿度(pH)、土壤氧化還原狀況、土壤有機(jī)質(zhì)、土壤質(zhì)地及黏粒類型等。

    (1)巖石通過風(fēng)化作用進(jìn)入土壤,因此土壤最初硒含量與成土母質(zhì)有密切關(guān)系。楊海濱等(2014)研究表明,高硒地區(qū)的成土基巖為沉積巖,其中頁巖硒含量最高,約占地殼全硒的40%;砂巖、石灰?guī)r次之,各占20%左右;火成巖、花崗巖硒含量相對(duì)較低。此外,土壤最初硒含量還受局部地形、地貌、海陸分布等自然因素控制的水文地球化學(xué)環(huán)境影響,如在某些火山、溫泉分布、煤系地層、硫化礦床氧化帶地區(qū)可造成局部環(huán)境硒的富集(張新凱,2014)。

    (2)土壤pH在很大程度上決定了土壤硒的存在形態(tài)及其有效性。硒在微酸性或中性土壤中的溶解度最低,在堿性條件下的溶解度則較高。在堿性條件下,Se4+可氧化為Se6+,有效性增加,因此,產(chǎn)生硒中毒的土壤大多呈堿性(趙成義, 2004)。隨著土壤pH逐漸升高,土壤膠體對(duì)硒的吸附降低,交換態(tài)硒減少而水溶性硒增加,導(dǎo)致土壤中硒的有效性增加(趙美芝, 1991)。

    (3)土壤中的氧化還原狀況直接影響硒的價(jià)態(tài)變化,從而影響硒的有效性。硒在土壤中占據(jù)優(yōu)勢(shì)而又最重要的形態(tài)是SeO42-、HSeO3-和SeO32-。在高度還原條件下,硒最穩(wěn)定,最常見的還原態(tài)硒是Se2-,可以形成穩(wěn)定的金屬硒化物,植物很難吸收。在強(qiáng)氧化條件下,土壤中硒的有效性則明顯提高(姜磊, 2013)。

    (4)有機(jī)質(zhì)對(duì)土壤硒的有效性具有雙重影響。一方面,有機(jī)質(zhì)礦化會(huì)釋放出一定量的硒,從而增加有效硒的含量;另一方面,有機(jī)質(zhì)具有較強(qiáng)的固定土壤溶液中硒的能力。這與有機(jī)質(zhì)的組成有關(guān),當(dāng)富里酸比例高時(shí),硒的有效性高;而當(dāng)胡敏酸比例高時(shí),硒的有效性低。

    (5)黏土礦物和鐵鋁氧化物對(duì)硒具有很強(qiáng)的固定作用,雖然土壤全硒含量與黏粒含量呈正相關(guān),但水溶性硒和植物硒含量則與土壤黏粒含量呈負(fù)相關(guān)。土壤中硒的有效性隨著質(zhì)地變黏而降低,也隨土壤中鐵、鋁氧化物含量的增加而降低。各種黏粒礦物吸附硒的能力排序?yàn)轵问?蒙脫石>高嶺石>蒙皂石(黃青青等, 2013) 。

    4 植物中硒的含量及吸收轉(zhuǎn)運(yùn)

    4. 1 植物中硒的含量及分布

    硒是植物生長發(fā)育重要的元素,由于土壤和水中的硒在地域分布不均衡,使得植物體內(nèi)的硒含量也存在較大差異。一般來說,生長在非富硒土壤上的農(nóng)作物,其植株硒含量在0.01~1.00 mg/kg(Marschner,1995)。處于同一自然環(huán)境條件下的各種植物硒含量也存在明顯差異,通常情況下,十字花科和禾本科植物富集硒的能力比蔬菜水果強(qiáng)(陳建國等, 2002)。小麥作為我國重要的糧食作物,不同地區(qū)的籽粒硒含量差異也較大。在山西晉南山地丘陵地帶,小麥硒含量為0.067 mg/kg,而汾河平原小麥硒含量0.405 mg/kg;四川川西山地小麥硒含量為0.097 mg/kg,成都平原小麥硒含量則為0.192 mg/kg(王明遠(yuǎn), 1982)。

    硒在植株體內(nèi)主要以有機(jī)硒的形式存在。向東山(2008)研究發(fā)現(xiàn),小麥籽粒中的有機(jī)態(tài)硒主要是以蛋白質(zhì)結(jié)合態(tài)和多糖結(jié)合態(tài)的形式存在,其中,蛋白質(zhì)中的硒含量較高,4種蛋白結(jié)合態(tài)硒占總硒量的43.08%,其結(jié)合態(tài)硒含量的順序?yàn)楣鹊鞍?醇溶蛋白>球蛋白>清蛋白;而3種多糖結(jié)合態(tài)硒占總硒量的16.29%,其硒含量順序?yàn)樗崛芏嗵?堿溶多糖>水溶多糖。同時(shí),有學(xué)者研究了荸薺中硒的形態(tài)分布情況,發(fā)現(xiàn)在荸薺的4種蛋白質(zhì)形態(tài)中,醇溶蛋白硒含量最多,為3709.30 μg/g,其他依次為鹽溶性蛋白>堿溶性蛋白>水溶性蛋白,硒含量分別為871.62、260.67和17.16 μg/g(Barillas et al., 2012)。

    4. 2 植物體內(nèi)硒的存在形態(tài)

    植物對(duì)硒元素的吸收是其進(jìn)入食物鏈的有效途徑,硒被高等植物吸收后,在其體內(nèi)形成非常復(fù)雜的化學(xué)形態(tài),并以多種化合物的形式存在??傮w來說,植物體內(nèi)硒的化學(xué)形態(tài)可分為無機(jī)態(tài)和有機(jī)態(tài)兩大類(張巽等, 2012)。其中,包括硒酸、亞硒酸和其他一些無機(jī)形態(tài)(如Se2-和HSe-)所占比例較小,約占總硒含量的8%左右;其主要部分則以有機(jī)硒的形式存在,占總硒含量的80%以上。生物態(tài)有機(jī)硒主要是植物硒代謝過程中產(chǎn)生的一些有機(jī)小分子,如R-Se-R形式的氨基酸,還有一些大分子終產(chǎn)物,如硒蛋白、硒多糖、硒核酸、硒代氨基酸、含硒多肽、含硒RNA、各種甲基硒化物、硒果膠、硒多酚、硒黃酮及含硒類胡蘿卜素等,其中以硒蛋白為主(Sharma et al., 2010)。在硒累積植物和非累積植物中,硒的存在類型亦有所差異。在硒累積植物中,可溶性硒化物的大部分形態(tài)是Se-甲基硒代半胱氨酸,這種化合物在非積累植物中也有發(fā)現(xiàn),但含量很少。硒非累積植物特征的硒化物是Se-甲基硒代蛋氨酸,這種化合物在硒累積植物中僅微量存在或全無(Sathe et al., 1992)。硒在植物體內(nèi)多以含硒氨基酸的形式存在,在硒累積植物中這類氨基酸通常以游離態(tài)大量累積,而在非累積植物中這類氨基酸常與蛋白質(zhì)結(jié)合。

    4. 3 植物對(duì)硒的吸收及轉(zhuǎn)運(yùn)

    植物對(duì)硒的吸收主要在根部和葉片進(jìn)行,吸收的主要形態(tài)為Se4+和Se6+。Arvy(1993)通過水培試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),植物以主動(dòng)耗能的形式吸收Se6+,但Se4+是無需耗能的被動(dòng)吸收形式。在近中性至酸性土壤中,Se4+易與鐵形成水溶性很低的氧化物或水合氧化物而被固定,隨著土壤酸性增大,黏粒成分增加,越難被植物吸收。在植物對(duì)硒的吸收速率方面,由于植物根系吸收不同形態(tài)硒的機(jī)制不同,無論是土壤盆栽還是水培試驗(yàn),植物對(duì)Se4+的吸收能力均遠(yuǎn)小于Se6+(Girling, 1984)。在水培條件下,植物對(duì)Se6+和Se4+的吸收速率基本一致,但在土培條件下,Se6+更易被植物根系吸收和轉(zhuǎn)運(yùn),而Se4+更易被土壤表面所吸附,也更易累積在植物的根部(Li et al., 2010)。

    硒在植物體內(nèi)的轉(zhuǎn)運(yùn)能力主要取決于植物吸收硒的形態(tài),Se6+比Se4+、有機(jī)硒更容易轉(zhuǎn)運(yùn)。當(dāng)植物吸收Se6+時(shí),植株地上部硒與根系硒的比值范圍在1.4~17.2,而吸收硒代甲硫氨酸時(shí)比值在0.6~1.0,當(dāng)植物吸收Se4+時(shí)比值則小于0.5(Zayed et al., 1998)。因此,給植物提供Se6+,硒能夠被立即運(yùn)送到植株地上部分,且Se6+是韌皮部汁液中硒的主要存在形式;與此相反,當(dāng)給植物提供Se4+時(shí),絕大部分硒存在于植株根部,在韌皮部汁液中幾乎檢測(cè)不到Se4+(Li et al., 2008)。但在植株葉面噴施Se6+和Se4+時(shí),Se6+必須先在葉中轉(zhuǎn)化為Se2+才能再轉(zhuǎn)化為有機(jī)硒,而Se4+不需要酶催化就能直接轉(zhuǎn)化為有機(jī)硒而進(jìn)入籽粒(Broadly et al.,2006;Keskinen et al., 2010)。因此,作物補(bǔ)充硒時(shí),應(yīng)根據(jù)補(bǔ)硒途徑的不同選擇適宜的硒源。

    4. 4 影響植物吸收硒的因素

    植物體內(nèi)的硒主要是通過根系從土壤中吸收進(jìn)入,即土壤中的硒是植物硒的主要來源,而被植物吸收和富集的硒與土壤性質(zhì)和土壤中硒的豐缺及形態(tài)有直接關(guān)系。土壤pH、氧化還原狀況、有機(jī)質(zhì)、質(zhì)地及黏粒類型均影響著土壤中硒的形態(tài)和含量(王曉芳等, 2014)。在酸性土壤中,硒通常以難溶解的亞硒酸鐵形式存在,不易被植物吸收;在堿性土壤中,硒可被氧化成硒酸根離子而溶于水,易被植物吸收,同時(shí)又容易被水淋洗。硒的存在形態(tài)也影響植物的吸收,單質(zhì)硒不易被植物吸收,植物主要吸收硒的化合物,且Se6+比Se4+更易被植物吸收轉(zhuǎn)運(yùn)。由于硒和磷、硫的化學(xué)性質(zhì)相似,土壤中磷、硫的含量及其形態(tài)也直接影響植物體對(duì)硒的吸收。此外,植物的葉齡、光照強(qiáng)度、溫度等也均影響植物對(duì)硒的吸收(張聯(lián)合等, 2012)。

    5 硒與磷、硫的營養(yǎng)關(guān)系

    雖然磷與硒為不同族元素,但在土壤中均以陰離子形態(tài)被植物吸收,其離子半徑和理化性質(zhì)類似,因此二者的關(guān)系也成為研究熱點(diǎn)。Hopper和Parker(1999)的研究結(jié)果表明,硒與磷間存在拮抗作用,而未發(fā)現(xiàn)協(xié)同作用。Barrow等(2005)研究發(fā)現(xiàn),由于磷酸根在土壤膠體上的吸附位點(diǎn)與Se4+相似,當(dāng)土壤中磷酸根多于Se4+時(shí),由于競(jìng)爭吸附作用,致使土壤溶液解析出較多的硒供植物吸收。然而,我國學(xué)者研究發(fā)現(xiàn),磷與硒間既有協(xié)同作用又有拮抗作用。當(dāng)土壤中磷酸根含量較少時(shí),由于二者間化學(xué)性質(zhì)相似,主要表現(xiàn)為拮抗作用;當(dāng)土壤中磷酸根含量較多時(shí),則主要表現(xiàn)為協(xié)同作用(劉勤和曹志洪, 2003)。一方面磷酸根與亞硒酸根在土壤膠體上競(jìng)爭吸附,促使土壤溶液解析出較多的硒供植物吸收,另一方面磷能夠促進(jìn)植物根系生長發(fā)育,而增加植物對(duì)硒的吸收能力。

    硫與硒同屬元素周期表第Ⅵ A族,其原子大小基本相同,鍵能、電離性質(zhì)、電子親和力和電負(fù)性相近。硫是影響植物吸收硒的一個(gè)重要環(huán)境因素。植物內(nèi)的硒含量和硫水平存在密切關(guān)系,針對(duì)同一植物,有機(jī)硒含量高的植株硫含量相對(duì)較低。針對(duì)番茄進(jìn)行3 d硫饑餓培養(yǎng)后,各部位有機(jī)硒含量和無機(jī)硒含量均高于對(duì)照處理,而且該結(jié)論在菜豆上也到驗(yàn)證(陳銘等, 1994)。植物吸收硒酸根受硫酸根轉(zhuǎn)運(yùn)載體的調(diào)控(Anderson, 1993),當(dāng)環(huán)境中硫酸根含量較高時(shí),硫酸根轉(zhuǎn)運(yùn)途徑對(duì)硒酸根的選擇性降低,且誘導(dǎo)產(chǎn)生的硫酸根轉(zhuǎn)運(yùn)載體比組成型硫酸根轉(zhuǎn)運(yùn)載體提高了吸收硫酸根與硒酸根的比例,但對(duì)于富硒植物而言,高濃度的硫酸根不會(huì)抑制植物對(duì)硒酸根的吸收(Feist and Parker, 2001)。以往有關(guān)硒和硫在土壤與植物中相互作用的研究主要偏重于硫酸根與硒酸根,且所得結(jié)論比較一致(Singh, 1981),但關(guān)于硫酸根與亞硒酸根相互作用的研究較少,且結(jié)論不明確。在一般的酸性和中性土壤中,由于硒酸鹽較少,Se4+即是土壤中主要的硒化合物。同時(shí),由于Se4+比Se6+對(duì)植物生長和含硒量影響上更安全,因此農(nóng)業(yè)生產(chǎn)上通常以Se4+作為硒源。

    6 展望

    硒是人類和動(dòng)物的必需微量元素之一,今后的研究重點(diǎn)應(yīng)圍繞以下幾個(gè)方面開展:(1)土壤中決定食物鏈中硒水平的關(guān)鍵因素是其形態(tài)而非總量,因此關(guān)于土壤硒的研究應(yīng)把重點(diǎn)放在土壤硒形態(tài)及形態(tài)轉(zhuǎn)變方面,以提高植物對(duì)硒的吸收利用效率。(2)加強(qiáng)植物對(duì)硒的吸收及轉(zhuǎn)化機(jī)理研究,如硒相關(guān)蛋白質(zhì)的研究與應(yīng)用、分子水平的富硒機(jī)理研究等,從篩選富硒突變體入手,優(yōu)選出富硒的植物新品種。(3)植物體內(nèi)的有機(jī)硒化物種類繁多,且含量低,目標(biāo)化合物具有不可知性,需加強(qiáng)硒蛋白及含硒氨基酸分離、純化及測(cè)定方面的研究。(4)加強(qiáng)植物體內(nèi)硒的生理生化作用機(jī)制研究,在硒與重金屬、微生物間的交互作用上有所突破。(5)Se6+在植物體內(nèi)的吸收和運(yùn)轉(zhuǎn)機(jī)理已明確,但Se4+在植物根部的物質(zhì)合成及合成物質(zhì)的地上部轉(zhuǎn)運(yùn)和積累機(jī)制尚不明確,尤其是硒向籽粒轉(zhuǎn)運(yùn)過程中是以何種形態(tài)和途徑值得進(jìn)一步探究。(6)富硒食品的開發(fā)已逐漸成為近年來的研究熱點(diǎn),但在植物體內(nèi)硒的適用范圍很狹窄,不同的作物及品種間對(duì)硒的要求又不相同,如何合理控制農(nóng)產(chǎn)品中的硒含量仍是難點(diǎn)。因此,應(yīng)加強(qiáng)農(nóng)作物富硒機(jī)理的研究,為缺硒地區(qū)合理補(bǔ)充硒營養(yǎng)、為富硒地區(qū)防治硒污染提供一定的理論和技術(shù)依據(jù)。

    參考文獻(xiàn):

    陳懷滿,朱永官,董元華,徐建民,吳啟堂. 2010. 環(huán)境土壤學(xué)[M]. 第2版. 北京:科學(xué)出版社.

    Chen H M,Zhu Y G,Dong Y H,Xu J M,Wu Q T. 2010. Environmental Soil Science[M]. The 2nd Edition. Beijing:Science Press.

    陳建國,向軍,徐春寒. 2002. 龍山縣富硒土壤資源調(diào)查初報(bào)[J]. 土壤,(5): 283-285.

    Chen J G, Xiang J, Xu C H. 2002. A preliminary investigation of Longshan county enriched soil resources[J]. Soil,(5): 283-285.

    陳銘, 譚見安, 王五一. 1994. 環(huán)境硒與健康關(guān)系研究中的土壤化學(xué)與植物營養(yǎng)學(xué)[J]. 土壤學(xué)進(jìn)展, 22(4): 1-10.

    Chen M, Tan J A, Wang W Y. 1994. Soil chemistry and plant nutrition in the study of environmental selenium and health[J]. Progress in Soil Science, 22(4):1-10.

    陳清, 盧國. 1989. 微量元素與健康[M]. 北京: 北京大學(xué)出版社.

    Chen Q, Lu G. 1989. Trace Elements and Health[M]. Beijing: Peking University Press.

    黃青青, 杜威, 王琪, 張敬鎖, 江榮風(fēng), 李花粉. 2013. 水稻對(duì)不同土壤中硒酸鹽、亞硒酸鹽的吸收與富集[J]. 環(huán)境科學(xué)學(xué)報(bào), 33(5):1423-1429.

    Huang Q Q, Du W, Wang Q, Zhang J S, Jiang R F, Li H F. 2013. Uptake and accumulation of Se by rice in different soils supplied with selenite or selenat[J]. Acta Scientiae Circumstantiae, 33(5):1423-1429.

    姜磊. 2013. 土壤中硒的研究[J]. 地球,(6):62-63.

    Jiang L. 2013. Study on selenium in soil[J]. The Earth,(6):62-63.

    廖寶涼, 徐輝碧, 花蓓, 黎麗, 高中洪, 蔣京. 1996. 硒、砷在水稻體內(nèi)的相互作用及其自由基機(jī)理的研究[J]. 廣東微量元素科學(xué), 3(4):1-6.

    Liao B L, Xu H B, Hua B, Li L, Gao Z H, Jiang J. 1996. Study on the interaction between seleium and arenic in rice[J]. Guangdong Trace Elements Science, 3(4):1-6.

    劉大會(huì), 周文兵, 朱端衛(wèi), 劉偉. 2005. 硒在植物中生理功能的研究進(jìn)展[J]. 山地農(nóng)業(yè)生物學(xué)報(bào),24(3):253-259.

    Liu D H, Zhou W B, Zhu D W, Liu W. 2005. General survey on physiological function of selenium in plant[J]. Journal of Mountain Agriculture and Biology,24(3):253-259.

    劉勤, 曹志洪. 2003. 磷硒交互作用對(duì)水稻硒吸收累積的影響[J]. 揚(yáng)州大學(xué)學(xué)報(bào)(農(nóng)業(yè)與生命科學(xué)版), 24(4):67-70.

    Liu Q, Cao Z H. 2003. Interactions between selenium and phosphorus in paddy soil and its effects on selenium uptake and accumulation in rice[J]. Journal of Yangzhou University (Agricultural and Life Science Edition), 24(4):67-70.

    駱永明. 2009. 土壤環(huán)境與生態(tài)安全[M]. 北京:科學(xué)出版社.

    Luo Y M. Soil Environment and Ecological Security[M]. Beijing: Science Press.

    萬海英, 向極釬, 楊永康, 殷紅清, 馬進(jìn). 2014. 植物對(duì)硒的吸收、轉(zhuǎn)化及生理功能研究綜述[J]. 安徽農(nóng)業(yè)科學(xué), 42 (21):6923-6925.

    Wan H Y, Xiang J Q, Yang Y K, Yin H Q, Ma J. 2014. Review of selenium in absorption,transformation and physiological function on plant[J]. Journal of Anhui Agricultural Science, 42(21):6923-6925.

    汪厚銀, 李志, 趙鐳. 2014. 富硒產(chǎn)品相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)動(dòng)態(tài)分析[J]. 標(biāo)準(zhǔn)科學(xué),(11): 28-34.

    Wang H Y, Li Z, Zhao L. 2014. Technological development in standards for selenium-rich products[J]. Standard Science, (11): 28-34.

    汪敏, 莊海鈴. 2007. 關(guān)于人體補(bǔ)硒標(biāo)準(zhǔn)的研究[J]. 數(shù)理醫(yī)藥學(xué)雜志, 20(4):549-550.

    Wang M, Zhuang H L. 2007. Study on the standard of selenium supplement in human body[J]. Journal of Mathematical Me-

    dicine, 20(4):549-550.

    王明遠(yuǎn). 1982. 中國糧食硒含量的地理分布[J]. 地理研究,(2):51-57.

    Wang M Y. 1982. Geographical distribution of selenium content of grains in China[J]. Geographical Research,(2):51-57.

    王寧寧, 杜曉光, 朱亮基. 1994. 亞硒酸鈉對(duì)轉(zhuǎn)綠小麥葉片內(nèi)葉綠素生物合成和某些抗氧化作用的影響[J]. 南開大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),(2):21-24.

    Wang N N, Du X G, Zhu L J. 1994. The effect of selenite on chlorophyll biosynthesis and some aatioxdation in greening wheat leaves[J]. Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Nankaiensis,(2):21-24.

    汪仁. 1998. 細(xì)胞生物學(xué)[M]. 北京:北京師范大學(xué)出版社.

    Wang R. 1998. Cytobiology[M]. Beijing: Beijing Normal University Press.

    王曉芳, 陳思楊, 羅章, 黃青青, 喬玉輝, 孫宏杰, 李花粉. 2014. 植物對(duì)硒的吸收轉(zhuǎn)運(yùn)和形態(tài)轉(zhuǎn)化機(jī)制[J]. 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境學(xué)報(bào), 31(6):539-544.

    Wang X F, Chen S Y, Luo Z, Huang Q Q, Qiao Y H, Sun H J, Li H F. 2014. Mechanisms of seleniumuptake, translocation and chemical speciation transformation in plants[J]. Journal of Agricultural Resources and Environment, 31(6):539-544.

    王云, 魏復(fù)盛, 楊國治. 1995. 土壤環(huán)境元素化學(xué)[M]. 北京:中國環(huán)境科學(xué)出版社:217-222.

    Wang Y, Wei F S, Yang G Z. 1995. Soil Environment Element Chemistry[M]. Beijing: China Environmental Science Press:217-222.

    吳永堯, 盧向陽, 彭振坤, 羅澤民. 2000. 硒在水稻中的生理生化作用探討[J]. 中國農(nóng)業(yè)科學(xué), 33(1):100-103.

    Wu Y Y, Lu X Y, Peng Z K, Luo Z M. 2000. Effect of Se on physiological and biochemical characters of paddy rice[J]. Scientia Agricultura Sinica, 33(1):100-103.

    向東山. 2008. 富硒小麥籽粒中硒分布規(guī)律的研究[J]. 食品科學(xué), 29(9):52-54.

    Xiang D S. 2008. Study on distribution law and combined form of selenium in selenium-enriched wheat grain[J]. Food Science, 29(9):52-54.

    楊海濱, 鄧敏, 盛中雷,鄔秀紅,吳全. 2014. 土壤中硒元素研究進(jìn)展[J]. 南方農(nóng)業(yè), 8(22):36-39.

    Yang H B, Deng M, Sheng Z L, Wu X H, Wu Q. 2014. Research progress of selenium in soil[J]. South China Agriculture, 8(22):36-39.

    楊容甫, 梅承恩, 梁永能, 余貴英, 黃寶珍, 陳巧倫, 范仕賢, 謝汝君, 楊中行. 2000. 富硒米喂養(yǎng)的大鼠全血硒水平[J]. 微量元素與健康研究, 17(1):1-2.

    Yang R P, Mei C E, Liang Y N, Yu G Y, Huang B Z, Chen Q L, Fan S X, Xie R J, Yang Z X. 2000. Whole blood selenium levels of rat eeeding rice enriched-selenium[J]. Stu-

    dies of Trace Elements and Health, 17(1):1-2.

    楊永霞, 邵鑫. 2002. 生物微量元素硒與人體健康[J]. 聊城師院學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版), 15(1):60-62.

    Yang Y X, Shao X. 2002. Development of relationship between human health and selenium element[J]. Journal of Liaocheng Teachers University(Natural Science), 15(1):60-62.

    張承東, 韓朔睽, 魏鐘波. 2002. 硒對(duì)除草劑脅迫下水稻幼苗活性氧清除系統(tǒng)響應(yīng)的作用[J]. 環(huán)境科學(xué), 23(4):191-201.

    Zhang C D, Han S K, Wei Z B. 2002. Effect of selenium on the response of the active oxygen scavenging system in the leaves of paddy rice under the stress of herbicide[J]. Environmental Science, 23(4):191-201.

    張馳, 吳永堯, 彭振坤. 2002. 植物硒的研究進(jìn)展[J]. 湖北民族學(xué)院學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版), 20(3): 58-62.

    Zhang C, Wu Y Y, Peng Z K. 2002. Progress in the research of selenium in plants[J]. Journal of Hubei Institute for Nationalities(Natural Science Edition), 20(3): 58-62.

    張聯(lián)合, 趙巍, 郁飛燕, 李友軍, 苗艷芳. 2012. 水稻離體葉片吸收亞硒酸鹽的生理特性[J]. 土壤學(xué)報(bào), 49(1):189-193.

    Zhang L H, Zhao W, Yu F Y, Li Y J, Miao Y F. 2012. Physio-

    logical characteristics of selenite uptake by excised leaves of rice[J]. Acta Pedologica Sinica, 49(1):189-193.

    張巽, 盧雪峰, 李冀. 2002. 香蒲對(duì)硒元素的富集及對(duì)氮、磷的吸收作用[J]. 科學(xué)通報(bào), 18(6): 511-514.

    Zhang X, Lu X F, Li J. 2002. Selenium absorption and enrichment of Se ,P and N in typhaceae[J]. Bulletin of Science and Technology, 18(6):511-514.

    張新凱. 2014. 富硒茶園區(qū)不同母質(zhì)(巖石)土壤中硒的生物可利性及微量元素影響研究[D]. 成都:成都理工大學(xué).

    Zhang X K. 2014. Different parent material(rock) selenium rich tea area of selenium in soil biological effects of trace elements and use[D]. Chengdu:Chengdu University of Technology.

    趙成義. 2004. 土壤硒的生物有效性研究[J]. 中國環(huán)境科學(xué), 24(2):184-187.

    Zhao C Y. 2004. Studies on the bioavailability of soil selenium[J]. China Environmental Science, 24(2):184-187.

    趙美芝. 1991. 土壤和粘粒礦物對(duì)亞硒酸鹽的吸附和解吸[J]. 土壤學(xué)報(bào), 28(2): 139-145.

    Zhao M Z. 1991. Adsorption and desorption of selenite by some soils and clay minerals[J]. Acta Pedologiga Sinica, 28(2):139-145.

    朱善良. 2004. 硒的生物學(xué)作用及其研究進(jìn)展[J]. 生物學(xué)通報(bào), 39(6):6-8.

    Zhu S L. 2004. Biological effect of selenium and its research advances[J]. Bulletin of Biology, 39(6):6-8.

    Anderson J W. 1983. Metals and Micronutrients[A]. Robb D A Pierpoint W S: Academic Press.

    Anderson J W. 1993. Selenium interactions in sulfur metabolism[C]//De Kok L J. Sulfur Nutrition and Assimilation in Higher Plants; Regulatory Agricultural and Environmental Aspects. Garmiseh partenkir, Germany: SPB Academic.

    Arvy M P. 1993. Selenate and selenite uptake and translocation in bean-plants(Phaseolus vulgaris)[J]. Journal of Expefimental Botany, 44(263):1083-1087.

    ■vila F W, Yang Y, Faquin V, Ramos S J, Guilherme L R, Thannhauser T W, Li L. 2014. Impact of selenium supply on Se-methylselenocysteine and glucosinolate accumulation in selenium-biofortified Brassica sprouts[J]. Food Chemis-

    try,165:578-586.

    Barillas J R V, Quinn C F, Freeman J L, Lindblom S D, Fakra S C, Marcus M A, Gilligan T M, Alford E R, Wangeline A L, Pilon-Smits E A H. 2012. Selenium distribution and speciation in the hyperaccumulator Astragalus bisulcatus and associated ecological partners[J]. Plant Physiology, 159(4): 1834-1844.

    Barrow N J, Cartes P, Mora M L. 2005. Modifications to the Freundlich equation to describe anion sorption over a large range and to describe competition between pairs of ions[J]. Soil Science, 56(5): 601-606.

    Berry M J, Banu L, Larsen P R. 1991. Type iodothyronine deiodinase is a selenocysteine-containing enzyme[J]. Nature, 349(6308): 438-440.

    Broadly M R, White P J, Bryson R J, Meacham M C, Bowen H C, Johnson S E, Hawkesford M J, McGrath S P, Zhao F J, Breward N, Harriman M, Tucker M. 2006. Biofortification of UK food crops with selenium[J]. Proceedings of the Nutrition Society, 65(2):169-181.

    Cary E E. 1980. Effect of selenium and cadmium additions to soil on their concentration in lettuce and wheat[J]. Agro-

    nomy, 73(4): 703-706.

    Eich-Greatorex S, Sogn T A, Ogaard A F, Ansen I. 2007. Plant availability of inorganic and organic selenium fertilizer as influenced by soil organic matter content and pH[J]. Nutrient Cycling in Agroecosystems, 79(3): 221-231.

    Feist L J, Parker D R. 2001. Ecotypic variation in selenium accumulation among populations of Stanleya pinnata[J]. New Phytologist, 149(1): 61-69.

    Girling C A. 1984. Selenium in agriculture and the environment[J]. Agriculture, Ecosystems & Environment, 11(1): 37-65.

    Hopper J L, Parker D R. 1999. Plant availability of selenite and selenate as influenced by the competing ions phosphate and sulphate[J]. Plant and Soil, 210(2): 199-207.

    Kaur N, Sharma S, Kaur S, Nayyar H. 2014. Selenium in agri-

    culture:a nutrient or contaminant for crops?[J]. Archives of Agronomy and Soil Science, 60(12):1593-1624.

    Keskinen R, Turakainen M, Hartikainen H. 2010. Plant availa-

    bility of soil selenate additions and selenium distribution within wheat and ryegrass[J]. Plant and Soil, 333(1):301-313.

    Lemirea M,F(xiàn)illiona M,F(xiàn)renetteb B,Passosc C J S,Guimar■esd J R D,Barbosa J F,Merglera D. 2011. Selenium from dietary sources and motor functions in the Brazilian Amazon[J]. NeuroToxicology,32(6):944-953.

    Li H F,Lombi E, Stroud J L, McGrath S P, Zhao F J. 2010. Selenium speciation in soil and rice:influence of water management and Se fertilization[J]. Journal of Agricutural and Food Chemistry, 58(22): 11837-11843.

    Li H F, Mcgrath S P, Zhao F J. 2008. Selenium uptake translocation and speciation in wheat supplied with selenate or selenite[J]. New Phytologist, 178(1): 92-102.

    Marschner H. 1995. Mineral Nutrition of Higher Plants[M]. The 2nd Edition. London: Academic Press.

    Navarro-Alarcon M, Cabrera-Vique C. 2008. Selenium in food and the human body:A review[J]. Science of The Total Environment, 400(1): 115-141.

    Parker D R, Feist L J, Varvel T W, Thomason D N, Zhang Y Q. 2003. Selenium phytoremediation potential of Stanleya pinnata[J]. Plant and Soil, 249(1): 157-165.

    Pieczy■ska J, Grajeta H. 2015. The role of selenium in human conception and pregnancy[J]. Trace Elements in Medicine and Biology, 29: 31-38.

    Sathe S K, Mason A C, Rodibaugh R,Weaver C M. 1992. Chemical form of selenium in soybean(Glycine max L.) lectin.[J]. Agricultural and Food Chemistry, 40(11): 2084-2091.

    Shamberger R J. 1983. Biochemistry of Selenium[M]. NewYork:Plenum Press.

    Sharma S, Bansal A, Dhillon S K, Dhillon K S. 2010. Compa-

    rative effects of selenate and selenite on growth and biochemical composition of rapeseed(Brassica napus L.)[J]. Plant and Soil, 329(1): 339-348.

    Shi C Y, Chua S C, Lee H P, Ong C N. 1994. Inhibition of aflatoxin B1-DNA binding and adduct formation by sele-

    nium in rats[J]. Cancer Lett, 82(2): 203-208.

    Singh M. 1981. Adsocption and desorption of selenite and selenate selenium on different soils[J]. Soil Science, 132(2):134-141.

    Sun H W, Ha J, Liang S X, Kang W J. 2010. Protective role of selenium on garlic growth under cadmium stress[J]. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 41(10): 1195-1204.

    Tadina N, Germ M, Kreft I, Breznik B, Gaber■■ik A. 2007. Effects of water deficit and selenium on common buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench.) plants[J]. Photosynthetica, 45(3): 472-476.

    Thangavel P, Sulthana A S, Subburam V. 1999. Interactive effects of selenium and mercury on the restoration potential of leaves the medicinal plant Portulaca oleracea Linn[J]. Science of the Total Environment, 243-244: 1-8.

    Ursini F, Heim S, Kiess M, Maiorino M, Roveri A, Wissing J, Flohé L. 1999. Dual function of the selenoprotein PHGPx during sperm maturation[J]. Science, 285(5432): 1393-1396.

    Yao X Q, Chu J Z, Wang G Y. 2009. Effects of drought stress and selenium supply on growth and physiological characte-

    ristics of wheat seedlings[J]. Acta Physiologiae Plantarum, 31(5): 1031-1036.

    Zayed A, Lytle C M, Terry N. 1998. Accumulation and volatilization of different chemical species of selenium by plants[J]. Planta, 206(2): 284-292.

    Zeng H, Combs G F J. 2008. Selenium as an anticancer nutrient: roles in cell proliferation and tumor cell invasion[J]. Journal of Nutritional Biochemistry, 19(1): 1-7.

    Zhao J, Gao Y, Li Y F, Hu Y, Peng X, Dong Y, Li B, Chen C, Chai Z. 2013. Selenium inhibits the phytotoxicity of mercury in garlic(Allium sativum)[J]. Environmental Research, 125:75-81.

    Zhu Z, Kimura M, ltokawa Y, Kikuchi H. 1995. Effect of selenium on malignant tumor cells of brain[J]. Biological Trace Element Research, 49(1):1-7.

    (責(zé)任編輯 鄧慧靈)

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