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    南京市香樟樹(shù)皮重金屬含量及分布特征

    2018-09-10 06:17:48余岑涔王國(guó)祥韓睿明張銀龍
    廣西植物 2018年6期
    關(guān)鍵詞:香樟樹(shù)皮南京

    余岑涔 王國(guó)祥 韓睿明 張銀龍

    摘 要:重金屬易在大氣細(xì)顆粒物中富集,經(jīng)呼吸道進(jìn)入人體肺泡沉積,危害人類(lèi)健康。該研究以南京市香樟樹(shù)皮為對(duì)象,選取文教區(qū)、交通區(qū)、工業(yè)區(qū)、風(fēng)景區(qū)和商業(yè)區(qū)5個(gè)功能區(qū),探究了不同季節(jié)香樟樹(shù)皮中重金屬Cr、Pb、Cu和Zn含量的分布特征,比較了樹(shù)皮和葉面顆粒物中不同重金屬含量的空間分布差異。結(jié)果表明:南京市商業(yè)區(qū)和工業(yè)區(qū)重金屬污染較嚴(yán)重。不同功能區(qū)香樟樹(shù)皮重金屬含量具時(shí)空分布差異,樹(shù)皮中重金屬含量基本呈秋季>冬季>春季>夏季的季節(jié)變化特征,各功能區(qū)重金屬含量表現(xiàn)為商業(yè)區(qū)(CA)>文教區(qū)(CEA)≈工業(yè)區(qū)(TA)>交通區(qū)(IA)>風(fēng)景區(qū)(SA)。與樹(shù)皮相比,葉面顆粒物重金屬含量較高,商業(yè)區(qū)葉面顆粒物重金屬含量最高,風(fēng)景區(qū)含量最低。經(jīng)Pearson相關(guān)性分析,工業(yè)區(qū)和文教區(qū)香樟樹(shù)皮中Cr元素具顯著相關(guān)性(P<0.05),Cu與Zn相互對(duì)應(yīng)呈顯著相關(guān),表明這兩種元素可能具有相似來(lái)源;工業(yè)區(qū)和交通區(qū)樹(shù)皮中Pb具極顯著相關(guān)性(P<0.01)。植物監(jiān)測(cè)可以指示和預(yù)測(cè)大氣重金屬污染水平,能反映地區(qū)污染情況。

    關(guān)鍵詞:樹(shù)皮,重金屬,香樟,葉面顆粒物,南京

    中圖分類(lèi)號(hào):Q948

    文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A

    文章編號(hào):10003142(2018)06074609

    Abstract:Heavy metals are easily enriched in fine particles of the atmosphere and enter the alveolar deposits of the human body through the respiratory tract,and endanger human health. In recent years,atmospheric heavy metal pollution is gradually aroused peoples attention. The direct exposure of barks to the air is an important transitional step for heavy metals to enter plants,accumulating pollutants over the long term. Five different urban areas in Nanjing(commercial area,cultural and educational area,industrial area,traffic area and scenic area) were chosen to study the distribution characteristics of the contents of Cr,Pb,Cu and Zn in different seasons,using barks of Cinnamomum camphora trees as research objects. The differences in the spatial distribution of different heavy metal contents in barks and foliar particles were also compared. The main conclusions of this study can be summed up as follows:Heavy metal pollution in commercial and industrial areas are more serious. Heavy metal contents in the barks of C. camphora trees in different functional areas of Nanjing have obvious spatial and temporal distribution characteristics. The contents of heavy metals in the barks of different functional areas follow the order of commercial area(CA) > cultural and educational area (CEA) ≈ industrial area (IA) > traffic area (TA) > scenic area (SA). Heavy metal contents in the barks in different seasons follows the order of Autumn > Winter > Spring > Summer. Contents of heavy metals in particulate matter of leaves were higher than those in barks. Contents of heavy metals in foliar particles in commercial area were the highest,and contents in scenic area are the lowest. Pearson correlation analysis showed that there was a significant correlation (P< 0.05) between Cr in the barks of C. camphora trees in industrial and cultural areas,and significant correlations between Cu and Zn,indicating that these two kinds of elements may have similar origins. Contents of Pb between industrial area and traffic area were in significant correlation (P< 0.01),mainly from traffic emissions. Plant monitoring can indicate and predict the level of heavy metal pollution in the atmosphere. It is a simple and practical monitoring tool that can reflect the pollution in the area and provide a scientific basis for the monitoring of urban ecological environment.

    Key words:barks,heavy metal,Cinnamomum camphora, particulate matter,Nanjing

    重金屬污染不能被微生物分解,易通過(guò)食物鏈富集放大(李書(shū)鼎和李雪蓮,2000),已有研究關(guān)注水土介質(zhì)重金屬污染特征與修復(fù)(劉材材等,2016; 劉亞納等,2016; 王祖?zhèn)サ龋?016)。近年來(lái)大氣重金屬污染逐步引起重視。污染大氣含多種粒徑顆粒物,重金屬易在細(xì)顆粒物中富集,經(jīng)呼吸道進(jìn)入人體肺泡沉積,威脅人類(lèi)健康(余岑涔等,2016)。因此,迫切需要簡(jiǎn)便實(shí)用有效的方法來(lái)指示和預(yù)測(cè)大氣重金屬污染水平。植物對(duì)大氣污染靈敏度高,采樣方便,能反映地區(qū)污染情況,利用植物監(jiān)測(cè)大氣重金屬污染已成為研究熱點(diǎn)(Manning & Godzik,2004)。目前,對(duì)植物葉片(劉玲等,2014; 魯紹偉等,2014)、樹(shù)皮(Rusu et al,2006; Berlizov et al,2007; AlAlawi et al,2007)、枝干等(Onder & Dursun,2006; Gratani et al,2008; 劉波等,2016)不同器官中重金屬積累特征的研究較多,也有對(duì)葉面塵、地表塵、地表徑流等環(huán)境介質(zhì)中重金屬含量特征的研究(李如忠等,2011; Li et al,2001),但對(duì)南京市樹(shù)皮重金屬含量時(shí)空變化特征的討論甚少,鮮見(jiàn)綜合考慮植物器官及環(huán)境介質(zhì)中重金屬含量特征的報(bào)道。

    樹(shù)皮直接暴露在空氣中,是重金屬進(jìn)入植物的重要過(guò)渡環(huán)節(jié),可長(zhǎng)期累積污染物。研究表明,植物各器官中樹(shù)皮對(duì)重金屬富集能力最強(qiáng)(唐麗清等,2015; 蔣高明,1996),且樹(shù)皮重金屬含量與大氣中相應(yīng)元素含量有較高相關(guān)性,可指示城市大氣重金屬污染狀況(Demirayak et al,2011; Suzuki et al,2009)。香樟是南京市的高頻綠化樹(shù)種,本文對(duì)南京市不同功能區(qū)香樟樹(shù)皮中Cr、Pb、Cu和Zn的含量分布特征及其與葉面顆粒物含量做比較研究,探討南京市不同功能區(qū)重金屬污染狀況,為城市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)提供科學(xué)依據(jù)。

    1 材料與方法

    1.1 研究區(qū)概況

    對(duì)南京市不同功能區(qū)進(jìn)行布點(diǎn)采樣,選取文教區(qū)、交通區(qū)、工業(yè)區(qū)、風(fēng)景區(qū)和商業(yè)區(qū)5種不同功能區(qū),分別記為CEA、TA、IA、SA和CA(表1),采集香樟樹(shù)皮及其葉面顆粒物。

    1.2 采樣方法

    樣品采集選擇2015年1月(冬季)、4月(春季)、7月(夏季)和11月(秋季),雨后一周、晴朗無(wú)風(fēng)天氣。每個(gè)功能區(qū)設(shè)置3個(gè)采樣點(diǎn)作為重復(fù),每個(gè)采樣點(diǎn)選取3棵胸徑15~22 cm具代表性的香樟樹(shù)。在距地面1.3~1.5 m處,四周多部位采集樹(shù)皮樣品,用去離子水洗滌,105 ℃殺青30 min,70 ℃烘至恒重,研磨過(guò)100目篩備用(鐘闈楨等,2007)。采集樹(shù)冠外圍不同高度、不同方向葉片60~80片,經(jīng)去離子水沖洗,沖洗液用微孔濾膜(0.45 μm)抽濾,烘干后得到葉面顆粒物干樣。

    1.3 樣品測(cè)定

    稱(chēng)取0.500 0 g樹(shù)皮樣品于50 mL錐形瓶中,配以彎頸漏斗。加入硝酸和高氯酸混合酸10 mL,消煮至溶液澄清,白煙冒后加入2 mL硝酸溶液,溫?zé)崛芙鈿堅(jiān)鋮s后定容至25 mL(劉雷等,2008),同時(shí)制備空白樣品。

    稱(chēng)取0.200 0 g顆粒物樣品放置50 mL聚四氟乙烯坩堝內(nèi),加2~3滴去離子水潤(rùn)濕,加10 mL濃鹽酸,置于電熱板上加熱,待樣品初步分解,依次加入5 mL濃硝酸、5 mL氫氟酸和5 mL高氯酸,用0.2%稀硝酸定容至25 mL待測(cè)(查燕等,2016),同時(shí)制備空白樣品。

    用ICPOES電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀測(cè)定樹(shù)皮及葉面顆粒物中重金屬Cr、Pb、Cu和Zn含量。

    1.4 數(shù)據(jù)處理

    本研究運(yùn)用Origin 8.6處理圖表,SPSS 17.0軟件進(jìn)行單因素方差分析、Pearson相關(guān)性分析。

    2 結(jié)果與分析

    2.1 不同功能區(qū)香樟樹(shù)皮中重金屬含量分布特征

    香樟樹(shù)皮中Cr元素含量在各功能區(qū)的分布具有一定差異,且隨季節(jié)變化(圖1)。圖1結(jié)果表明,不同功能區(qū)樹(shù)皮Cr含量呈現(xiàn)為商業(yè)區(qū)(31.74 mg·kg1)>文教區(qū)>交通區(qū)>工業(yè)區(qū)>風(fēng)景區(qū)(9.95 mg·kg1)。冬季工業(yè)區(qū)Cr含量較低,為6.81 mg·kg1;商業(yè)區(qū)最高,為29.42 mg·kg1,與其他4個(gè)功能區(qū)呈極顯著差異(P < 0.01)。春季工業(yè)區(qū)、交通區(qū)和文教區(qū)樹(shù)皮中Cr元素含量相近,商業(yè)區(qū)最高(35.33 mg·kg1),風(fēng)景區(qū)最低(8.16 mg·kg1)。夏季各功能區(qū)Cr元素含量均有所下降,工業(yè)區(qū)降幅顯著,約為春季的0.5倍;工業(yè)區(qū)樹(shù)皮Cr含量與風(fēng)景區(qū)呈顯著差異(P< 0.05),與其他3個(gè)功能區(qū)具極顯著差異(P< 0.01)。秋季各功能區(qū)Cr含量范圍為15.1~41.19 mg·kg1,商業(yè)區(qū)含量最高;交通區(qū)含量略有下降,其他功能區(qū)樹(shù)皮Cr含量均呈上升趨勢(shì),商業(yè)區(qū)與風(fēng)景區(qū)升幅達(dá)到一倍。

    不同功能區(qū)Pb含量為商業(yè)區(qū)>文教區(qū)>工業(yè)區(qū)>風(fēng)景區(qū)>交通區(qū)(圖2)。圖2結(jié)果表明,冬季文教區(qū)Pb含量最高(71.67 mg·kg1),為交通區(qū)2.24倍;文教區(qū)與風(fēng)景區(qū)、商業(yè)區(qū)與交通區(qū)差異顯著(P < 0.05)。春季文教區(qū)Pb含量降為冬季的0.61倍,其他功能區(qū)無(wú)顯著變化;交通區(qū)和商業(yè)區(qū)Pb含量具極顯著差異(P < 0.01)。夏季各功能區(qū)Pb含量范圍為40.60~62.41 mg·kg1,商業(yè)區(qū)含量最高,交通區(qū)和風(fēng)景區(qū)Pb含量相近;風(fēng)景區(qū)含量略有降低,其他功能區(qū)呈上升趨勢(shì)。秋季商業(yè)區(qū)含量最高(74.00 mg·kg1),交通區(qū)含量最低(46.76 mg·kg1),交通區(qū)與文教區(qū)具顯著差異(P<0.05);各功能區(qū)Pb含量呈上升趨勢(shì)。

    各功能區(qū)香樟樹(shù)皮Cu含量依次為工業(yè)區(qū)(61.81 mg·kg1)>風(fēng)景區(qū)>商業(yè)區(qū)>文教區(qū)>交通區(qū)(36.42 mg·kg1);除夏季外,其他季節(jié)均表現(xiàn)為工業(yè)區(qū)樹(shù)皮Cu含量最高,交通區(qū)最低(圖3)。圖3結(jié)果表明,冬季工業(yè)區(qū)Cu含量最高(51.24 mg·kg1),與其他4個(gè)功能區(qū)呈極顯著差異(P< 0.01);文教區(qū)和風(fēng)景區(qū)樹(shù)皮Cu元素含量相近。春季交通區(qū)Cu含量最低(33.58 mg·kg1),工業(yè)區(qū)與其他4個(gè)功能區(qū)具極顯著差異(P < 0.01)。夏季Cu含量范圍為31.88~44.70 mg·kg1,各功能區(qū)含量無(wú)顯著差異;商業(yè)區(qū)含量略有上升,其他各功能區(qū)Cu含量均呈下降趨勢(shì)。秋季各功能區(qū)樹(shù)皮Cu含量均呈上升趨勢(shì),工業(yè)區(qū)含量約為夏季2倍;工業(yè)區(qū)最高(84.10 mg·kg1),交通區(qū)最低(42.70 mg·kg1)。

    各功能區(qū)樹(shù)皮Zn含量為商業(yè)區(qū)>文教區(qū)>工業(yè)區(qū)>交通區(qū)>風(fēng)景區(qū)(圖4)。圖4結(jié)果表明,冬季商業(yè)區(qū)Zn含量最高(198.52 mg·kg1),風(fēng)景區(qū)最低(135.81 mg·kg1),工業(yè)區(qū)、文教區(qū)和交通區(qū)含量相近。春季文教區(qū)Zn含量略有上升,其他功能區(qū)呈下降趨勢(shì);交通區(qū)與文教區(qū)、商業(yè)區(qū)與交通區(qū)具顯著差異(P < 0.05),風(fēng)景區(qū)與文教區(qū)、商業(yè)區(qū)呈極顯著差異(P < 0.01)。夏季各功能區(qū)Zn含量呈下降趨勢(shì),風(fēng)景區(qū)含量最低(128.95 mg·kg1),文教區(qū)和風(fēng)景區(qū)具極顯著差異(P < 0.01)。秋季Zn含量為167.61~207.58 mg·kg1,各功能區(qū)含量均呈上升趨勢(shì),工業(yè)區(qū)含量為夏季1.51倍,漲幅顯著;各功能區(qū)Zn含量無(wú)顯著差異。

    2.2 樹(shù)皮和葉面顆粒物重金屬含量比較

    各功能區(qū)香樟葉面顆粒物Cr、Cu、Pb和Zn 4種重金屬含量如圖5。圖5結(jié)果表明,葉面顆粒物重金屬含量均大于樹(shù)皮重金屬含量,風(fēng)景區(qū)葉面顆粒物重金屬含量最低。葉面顆粒物Cr含量是樹(shù)皮Cr含量的3.19~7.24倍,且交通區(qū)(101.27 mg·kg1)>文教區(qū)≈商業(yè)區(qū)>風(fēng)景區(qū)>工業(yè)區(qū)(72.03 mg·kg1)。葉面顆粒物Cu含量工業(yè)區(qū)最高(165.87 mg·kg1),風(fēng)景區(qū)最低(87.56 mg·kg1),與樹(shù)皮Cu含量呈相同趨勢(shì)。葉面顆粒物Pb含量呈現(xiàn)為商業(yè)區(qū)(155.38 mg·kg1)>交通區(qū)>工業(yè)區(qū)>文教區(qū)>風(fēng)景區(qū)(101.97 mg·kg1),樹(shù)皮Pb含量商業(yè)區(qū)和文教區(qū)較高,商業(yè)區(qū)葉面顆粒物Pb含量是樹(shù)皮Pb含量的2.29倍。工業(yè)區(qū)葉面顆粒物Zn含量最高(429.43 mg·kg1),商業(yè)區(qū)次之(429.19 mg·kg1),風(fēng)景區(qū)含量最低(293.48 mg·kg1),為樹(shù)皮含量2.08倍。

    2.3 不同功能區(qū)樹(shù)皮中重金屬相關(guān)性

    Pearson相關(guān)分析顯示,工業(yè)區(qū)與交通區(qū)樹(shù)皮中重金屬呈現(xiàn)一定程度的相關(guān)性(表2)。工業(yè)區(qū)的Zn與交通區(qū)的Cu和Zn分別對(duì)應(yīng)相關(guān),表明其可能具有相似的來(lái)源;工業(yè)區(qū)樹(shù)皮中Pb與交通區(qū)呈極顯著相關(guān),表明交通區(qū)與工業(yè)區(qū)樹(shù)皮中Pb主要來(lái)自汽車(chē)尾氣排放。工業(yè)區(qū)和文教區(qū)樹(shù)皮中Cr呈顯著相關(guān),可能主要來(lái)源于工業(yè)生產(chǎn)、垃圾焚燒等外源輸入(表3)。工業(yè)區(qū)與文教區(qū)樹(shù)皮中CuZn、ZnCu具有顯著相關(guān)性,說(shuō)明這兩種元素有相似的來(lái)源,可能來(lái)自于交通排放(戴斯迪等,2013),Cu主要來(lái)自于剎車(chē)片的磨損和機(jī)動(dòng)車(chē)尾氣的排放,Zn主要來(lái)自橡膠輪胎的磨損(Thorpe & Harrison,2008)。

    3 討論

    3.1 樹(shù)皮中重金屬含量分布特征分析

    對(duì)南京市香樟樹(shù)皮中重金屬含量的研究分析表明,樹(shù)皮中Cr、Pb、Cu和Zn含量具時(shí)空分布差異特征。從總體來(lái)看,各功能區(qū)重金屬含量表現(xiàn)為商業(yè)區(qū)>文教區(qū)>工業(yè)區(qū)>交通區(qū)>風(fēng)景區(qū),重金屬在各季節(jié)的含量變化為秋季>冬季>春季>夏季。文教區(qū)一般被認(rèn)為是城市環(huán)境較為清潔的區(qū)域,但是在本研究中文教區(qū)重金屬含量?jī)H次于商業(yè)區(qū),這可能與區(qū)域的復(fù)雜活動(dòng)相關(guān),人流量和車(chē)流量較大,剎車(chē)頻繁、輪胎磨損嚴(yán)重,從而產(chǎn)生大量的重金屬污染(郭廣慧等,2008),很大程度上反映了機(jī)動(dòng)車(chē)輛等人為因素污染的影響(Elhasan et al,2003);此外該區(qū)域有大量建筑物在施工中,重金屬材料的使用也可能導(dǎo)致重金屬負(fù)荷較重。另一方面,文教區(qū)是新城區(qū),植物多為移植栽種,樹(shù)皮中重金屬含量較高可能與移植地區(qū)的大氣重金屬污染狀況有關(guān)。隨著無(wú)鉛汽油的推行,交通排放對(duì)Pb的貢獻(xiàn)有所減少,交通區(qū)重金屬含量并不處于較高水平(張丹龍等,2016)。不同季節(jié)的氣候條件存在差異,大風(fēng)及降雨對(duì)大氣的干、濕沉降影響重大,而植物吸收的重金屬部分來(lái)源于大氣環(huán)境中重金屬的干濕沉降(王榮芬等,2014)。因此樹(shù)皮中重金屬在各季節(jié)的含量有所不同。

    3.2 樹(shù)皮和葉面顆粒物中重金屬含量差異分析

    本研究結(jié)果表明,葉面顆粒物重金屬含量大于樹(shù)皮重金屬含量,各功能區(qū)葉面顆粒物重金屬含量依次為商業(yè)區(qū)>工業(yè)區(qū)>交通區(qū)>文教區(qū)>風(fēng)景區(qū)。吸收重金屬的方式不同,樹(shù)皮和葉面顆粒物重金屬含量存在顯著差異(余岑涔等,2016)。樹(shù)皮長(zhǎng)期暴露在空氣中,吸收的重金屬主要來(lái)源于根系輸送以及與外界環(huán)境中重金屬顆粒物接觸、附著吸收(王愛(ài)霞,2010)。樹(shù)皮木栓組織細(xì)胞死亡后,會(huì)在有生命的組織上形成一層非原生質(zhì)親脂性表層,該表層可通過(guò)離子吸附、交換等過(guò)程吸收空氣中的重金屬元素,并累積在樹(shù)皮中。葉面顆粒物以截留地面揚(yáng)起和空氣漂浮顆粒物的方式積累,是空氣中的顆粒物通過(guò)重力、降水、吸附等作用附著于植物葉片表面(戴斯迪等,2013),植物葉片通常以滯留、附著和粘附三種方式滯留顆粒物(郭偉等,2010)。這部分顆粒物粒徑較細(xì),可能從遠(yuǎn)距離輸送來(lái),因而其反映的污染源范圍廣。從采樣點(diǎn)的環(huán)境與重金屬含量比較發(fā)現(xiàn),工業(yè)區(qū)Cr、Cu污染嚴(yán)重,可能與該區(qū)域內(nèi)化工生產(chǎn)活動(dòng)有關(guān);商業(yè)區(qū)人類(lèi)活動(dòng)頻繁,汽車(chē)輪胎磨損和排放廢氣,造成Pb、Zn和Cr元素積累(王會(huì)霞等,2012)。

    4 結(jié)論

    (1)不同功能區(qū)樹(shù)皮中Cr、Cu、Pb和Zn含量有明顯的時(shí)空分布差異。從總體來(lái)看,各功能區(qū)重金屬含量表現(xiàn)為商業(yè)區(qū)>文教區(qū)≈工業(yè)區(qū)>交通區(qū)>風(fēng)景區(qū),重金屬在各季節(jié)的含量順序?yàn)榍锛?冬季>春季>夏季。(2)葉面顆粒物中重金屬含量大于樹(shù)皮重金屬含量,且重金屬含量商業(yè)區(qū)最高(200.89 mg·kg1),風(fēng)景區(qū)最低(139.51 mg·kg1)。樹(shù)皮和葉面顆粒物的重金屬含量存在差異,這可能與吸收重金屬的方式有關(guān)。(3)對(duì)不同功能區(qū)樹(shù)皮中重金屬的相關(guān)性分析發(fā)現(xiàn),工業(yè)區(qū)的Zn與交通區(qū)的Cu和Zn分別對(duì)應(yīng)相關(guān),工業(yè)區(qū)和文教區(qū)樹(shù)皮中CuZn、ZnCu具有顯著相關(guān)性,表明Cu和Zn有相似的來(lái)源;工業(yè)區(qū)和交通區(qū)樹(shù)皮中Pb顯著相關(guān),主要來(lái)自汽車(chē)尾氣排放。

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