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      鎘對不同水稻品種葉片礦質(zhì)元素含量的影響

      2021-05-06 03:07:20張亞東楊仁杰劉海學(xué)李永俊
      鄉(xiāng)村科技 2021年4期
      關(guān)鍵詞:農(nóng)學(xué)院礦質(zhì)品系

      張亞東 楊仁杰 劉海學(xué) 李永俊

      (1.天津農(nóng)學(xué)院農(nóng)學(xué)與資源環(huán)境學(xué)院,天津 300384;2.天津市綠豐園藝新技術(shù)開發(fā)有限公司,天津 300380)

      鎘(Cd)是一種對動植物具有極強毒性的重金屬元素,因高移動性、高毒性和污染面積最大被列為污染的“五毒之首”[1]。雖然植物體內(nèi)的礦質(zhì)元素含量較少,但是對植物有至關(guān)重要的作用;Cd 極易被植物體吸收積累,阻礙植物對礦質(zhì)元素的吸收[2]。

      目前,國內(nèi)外就Cd對水稻影響機制的研究主要集中在水稻生長發(fā)育、水稻耐鎘性的生理生化機制、遺傳機理及分子生物學(xué)研究等方面,但是就Cd對礦質(zhì)元素吸收影響方面的研究具有較大差異,目前沒有明確一致的結(jié)論[3]。為了探究Cd對水稻吸收重要礦質(zhì)元素的影響,本試驗選取了常見的29種水稻品種,在0.5mg/kg的Cd脅迫下培養(yǎng)后,進行Fe、銅(Cu)、錳(Mn)、鉀(K)、Ca、鈉(Na)、Zn 和錳(Mg)8 種礦質(zhì)元素檢測,以期為耐Cd 品種的選育、Cd對水稻礦質(zhì)元素吸收影響的研究奠定基礎(chǔ)。

      1 材料與方法

      1.1 試驗材料

      試驗材料為天津農(nóng)學(xué)院實驗室保留的29 種水稻品種(品系),分別為鐵稈烏(1)、臺山糯(9)、陸財號(14)、南雄(20)、柳葉粘(34)、矮腳早(37)、香稻(42)、旱麻稻(43)、津原45(45)、竹珍B(58)、青四矮16B(64)、粳7623(72)、柳沙1號(80)、津原89(89)、津原香98(98)、天農(nóng)粳518(518)、金稻777(777)、C2106恢復(fù)系(C2106)、C34恢復(fù)系(C34)、C418恢復(fù)系(C418)、津原E28(E28)、天津農(nóng)學(xué)院品系1(P1)、天津農(nóng)學(xué)院品系2(P2)、天津農(nóng)學(xué)院品系3(P3)、天津農(nóng)學(xué)院品系4(P4)、天津農(nóng)學(xué)院品系5(P5)、津原U99(U99)、津川1 號(C1)和津原黑1 號(H1)。括號內(nèi)的數(shù)字和字母表示水稻品種(品系)代號。

      1.2 材料培養(yǎng)

      采用水培法,以木村營養(yǎng)液為基礎(chǔ),對培養(yǎng)至三葉一心期的水稻幼苗進行Cd 處理,加入濃度0.5mg/L 氯化鎘(CdCl2)溶液,以只經(jīng)過營養(yǎng)液處理的水稻(CK)作為對照,重復(fù)3次。

      1.3 礦質(zhì)元素測定

      用TAS-990 AFG型原子吸收分光光度計測定Fe、Zn、Cu、Ca、Mn和Mg,用火焰離子分光光度計測定K和Na。

      1.4 數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析

      試驗采用Excel 2016 和SPSS20 進行數(shù)據(jù)的處理與分析。相對含量計算公式如下:相對含量=(脅迫后礦質(zhì)元素含量-脅迫前礦質(zhì)元素含量)/脅迫前礦質(zhì)元素含量。

      2 結(jié)果與分析

      2.1 鎘對水稻葉片礦質(zhì)元素含量的影響

      由表1可知,總體來看,水稻葉片中Fe含量呈現(xiàn)上升趨勢,增幅為7%~130%,其中粳7623 增幅最大,增加了130%;水稻葉片中Mn、Zn 含量呈現(xiàn)下降趨勢,降幅為7%~67%和1%~46%,津原黑1 號Mn 含量變化幅度最大,降低了67%,陸財號Zn 含量變化最大,降低了46%;水稻葉片中其余礦質(zhì)元素含量變化趨勢不明顯。水稻葉片中Zn、Cu、Ca、Mn、K 和Na 的含量變化幅度分別為-46%~86%、-49%~82%、-43%~157%、-60%~99%、96%~57%和-54%~73%。

      2.2 不同品種水稻礦質(zhì)元素相對含量的聚類分析

      近年來,熱圖(Heatmap)作為一種統(tǒng)計方法得到了廣泛應(yīng)用,可以將大量的數(shù)據(jù)簡單聚合,以一種直觀的漸進色帶模式將結(jié)果展示出來,可以看出數(shù)據(jù)的疏密和頻率高低程度。圖1是不同品種水稻礦質(zhì)元素相對含量聚類熱圖。由圖1可以看出,Cu和Zn、Mg和Ca的相對含量具有較大的相似性,Mn和Cu相對含量的相似性最小。Mn相對含量總體小于0,呈現(xiàn)下降趨勢;Fe相對含量總體數(shù)值大于0,呈現(xiàn)上升趨勢;其他礦質(zhì)元素變化趨勢不明顯。

      表1 Cd處理下不同品種水稻葉片礦質(zhì)元素含量和相對含量 mg/kg

      (續(xù)表1)

      圖1 水稻葉片礦質(zhì)元素相對含量聚類熱圖

      3 討論

      經(jīng)Cd 脅迫后,水稻葉片中Fe 含量表現(xiàn)為上升趨勢,其余礦質(zhì)元素變化趨勢不明顯,品種間具有較大的差異性,這是因為不同基因型和不同品種的水稻在應(yīng)對Cd脅迫時對礦質(zhì)元素的吸收存在差異[4]。Fe是葉綠素的重要組成部分,Cd 會破壞葉片中的葉綠素[5],Cd 在傷害水稻葉片的同時可能啟動了水稻的保護機制,促使水稻葉片吸收Fe 來抵御Cd 的毒害作用,最終表現(xiàn)為葉片中Fe 含量增加。

      Zn和Cd是同族元素,二者經(jīng)常以二價陽離子形式存在,化學(xué)性質(zhì)具有相似性,在植物體內(nèi)的積累和吸收會存在一定的相互作用[6]。這種相互作用表現(xiàn)為水稻進行正常的生長代謝時,Zn和Cd會競爭相同的轉(zhuǎn)運蛋白,膜蛋白會優(yōu)先結(jié)合對水稻生長發(fā)育起重要作用的Zn,從而抑制水稻對Cd 的吸收[7]。但是,本試驗結(jié)果顯示,Zn 含量整體上呈下降趨勢,說明本研究所施用的Cd 濃度已抑制膜蛋白對Zn 的結(jié)合。Cu 和Cd 含量之間呈極顯著的正相關(guān)[8],這種相關(guān)性表現(xiàn)在Cd 含量的增加會伴隨Cu含量的增加[9]。Cd 對Zn 具有抑制作用,Cd 對Cu 具有協(xié)同作用,在探究Cd 脅迫下Cu 和Zn 的關(guān)系時發(fā)現(xiàn),Cu 和Zn屬于同一周期的元素,同周期內(nèi)的元素原子擁有相似的內(nèi)層電子分布,在性質(zhì)水平上具有相似性[10]。這進一步驗證了本研究得出的在Cd脅迫下Cu和Zn具有相似性的結(jié)論。

      Mg 和Ca 擁有最大的相似度,是因為Mg 和Ca 擁有共同的膜表面配位體和離子通道[11]。Mn 含量整體表現(xiàn)為下降趨勢,因為Mn離子和Cd離子均為二價離子,離子半徑非常接近[12],而且植物體內(nèi)的多種載體蛋白在轉(zhuǎn)運Mn的同時會轉(zhuǎn)運Cd,兩者具有顯著的競爭性,同時Cd的競爭性大于Mn[13-14]。因此,在Cd處理下,Mn的整體含量呈下降趨勢。

      4 結(jié)論

      在Cd 脅迫下,會提高水稻葉片中的Fe 含量,最終表現(xiàn)為Cd會促進Fe的吸收;會降低水稻葉片中Mn和Zn的含量,最終表現(xiàn)為Cd 對Mn 和Zn 具有抑制作用;水稻葉片中的Cu和Zn、Mg和Ca的相對含量表現(xiàn)出相似性。

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