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    重金屬脅迫對(duì)不同種源任豆種子萌發(fā)及幼苗生長(zhǎng)的影響

    2022-06-24 16:04:53覃勇榮趙貞濤劉旭輝范金成廖康全
    江蘇農(nóng)業(yè)科學(xué) 2022年12期
    關(guān)鍵詞:幼苗

    覃勇榮 趙貞濤 劉旭輝 范金成 廖康全

    摘要:為了比較不同種源任豆種子萌發(fā)及其幼苗生長(zhǎng)對(duì)重金屬脅迫抗性的差異,選擇廣西宜州懷遠(yuǎn)(HY)、平果(PG)、云南昆明(YN)3個(gè)不同來(lái)源的任豆種子,研究不同濃度Zn2+、Pb2+、Cu2+、Cd2+脅迫對(duì)任豆種子的萌發(fā)特性及其幼苗生長(zhǎng)的影響,測(cè)定了任豆種子的發(fā)芽勢(shì)、發(fā)芽率、發(fā)芽指數(shù)、胚芽長(zhǎng)度、胚根長(zhǎng)度、株高,應(yīng)用模糊數(shù)學(xué)的隸屬函數(shù)法,對(duì)不同來(lái)源任豆種子萌發(fā)過(guò)程中的重金屬耐性進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。結(jié)果表明:(1)任豆種子對(duì)不同重金屬離子脅迫的耐性有較明顯差異,其大小排序?yàn)閆n2+>Pb2+>Cu2+>Cd2+,任豆種子萌發(fā)過(guò)程中Cd2+、Cu2+的毒性明顯大于Pb2+、Zn2+;(2)不同重金屬離子對(duì)任豆幼苗生長(zhǎng)的抑制作用隨其濃度的增大而明顯增強(qiáng),且重金屬對(duì)任豆胚根生長(zhǎng)的抑制作用更為明顯,任豆幼苗對(duì)不同重金屬的耐性強(qiáng)弱排序?yàn)閆n2+>Pb2+>Cu2+>Cd2+;(3)不同種源任豆幼苗對(duì)鉻、銅、鉛、鋅4種重金屬耐性的強(qiáng)弱排序分別為PG>YN>HY、YN>PG>HY、PG>HY>YN、HY>YN>PG;綜合考慮各種重金屬的影響,不同種源任豆幼苗對(duì)重金屬耐性強(qiáng)弱排序?yàn)镻G>YN>HY。盡管不同種源任豆種子的萌發(fā)及其幼苗對(duì)重金屬的耐性有一定的差異,但均可以作為土壤重金屬污染的修復(fù)材料使用。

    關(guān)鍵詞:不同種源;任豆種子;重金屬脅迫;萌發(fā)特性;幼苗;重金屬耐性

    中圖分類(lèi)號(hào): X173;Q945.78文獻(xiàn)標(biāo)志碼: A

    文章編號(hào):1002-1302(2022)12-0156-07

    收稿日期:2021-08-12

    基金項(xiàng)目:廣西自然科學(xué)基金(編號(hào):桂科自0832273);河池學(xué)院碩士專(zhuān)業(yè)學(xué)位建設(shè)基金(編號(hào):2016HJA007);河池學(xué)院高層次人才科研啟動(dòng)費(fèi)項(xiàng)目(編號(hào):XJ2018GKQ016);河池學(xué)院重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目(編號(hào):校政發(fā)[2016]91號(hào));廣西大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)計(jì)劃(編號(hào):201810605084)。

    作者簡(jiǎn)介:覃勇榮(1963—),男,廣西貴港人,碩士,教授,從事巖溶地區(qū)石漠化綜合治理與生態(tài)恢復(fù)研究。E-mail:hcxyqyr@126.com。

    任豆是中國(guó)特有的單種屬植物,主要分布在我國(guó)南方的石灰?guī)r地帶,其根系發(fā)達(dá),生長(zhǎng)迅速,耐旱性強(qiáng),生態(tài)經(jīng)濟(jì)效益較高[1],因而被廣泛應(yīng)用于巖溶地區(qū)造林綠化和石漠化治理等環(huán)境修復(fù)工程之中。近年來(lái),隨著我國(guó)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,生態(tài)環(huán)境也受到一定程度的破壞,污染問(wèn)題日漸突出[2],環(huán)境治理是亟需解決的問(wèn)題。在土壤重金屬污染治理的諸多方法中,植物修復(fù)是一種成本低廉且應(yīng)用廣泛的技術(shù)方法,而優(yōu)良先鋒物種的選用則是植物修復(fù)的重要基礎(chǔ)[3]。為了探討利用任豆樹(shù)種進(jìn)行土壤重金屬污染植物修復(fù)的可行性,筆者曾對(duì)重金屬脅迫背景下任豆種子萌發(fā)及其幼苗抗氧化酶活性進(jìn)行過(guò)一些試驗(yàn)[4-6],發(fā)現(xiàn)任豆幼苗對(duì)不同重金屬元素的耐性具有明顯差異,其大小排序?yàn)閆n2+>Pb2+>Cu2+>Cd2+。黃銀珊也對(duì)任豆種子的萌發(fā)特性和儲(chǔ)藏生理進(jìn)行了研究,測(cè)定了任豆種子的發(fā)芽率、發(fā)芽勢(shì)、發(fā)芽指數(shù)以及POD、SOD、CAT活性等生理生化指標(biāo)[7]。高菲菲研究了不同濃度Pb2+、Zn2+、Cu2+、Cd2+脅迫對(duì)沙打旺、紫花苜蓿、紅三葉種子萌發(fā)、幼苗生長(zhǎng)及重金屬富集能力的影響[8]。此外,陳俊任等以毛竹種子為供試材料,研究了不同重金屬脅迫對(duì)毛竹種子萌發(fā)的影響,結(jié)果表明:Pb2+、Cd2+對(duì)毛竹種子的發(fā)芽率、發(fā)芽勢(shì)、發(fā)芽指數(shù)有抑制作用,低濃度的Cu2+、Zn2+對(duì)其發(fā)芽勢(shì)、發(fā)芽率、發(fā)芽指數(shù)等有促進(jìn)作用,而高濃度Cu2+、Zn2+則具有顯著抑制作用[9]。

    河池地處桂西北,被譽(yù)為中國(guó)有色金屬之鄉(xiāng),土壤重金屬污染是當(dāng)?shù)氐V區(qū)和冶煉廠周邊區(qū)域普遍存在的問(wèn)題[2]。本研究采用人工模擬方法,根據(jù)不同種源任豆種子在重金屬脅迫條件下的萌發(fā)情況及其幼苗生長(zhǎng)對(duì)重金屬抗性(耐受性)的差異,篩選優(yōu)良的任豆種源,以便為土壤重金屬的植物修復(fù)提供理論參考。

    1 材料與方法

    1.1 試驗(yàn)材料

    供試材料為任豆種子,分別來(lái)自廣西河池市宜州區(qū)懷遠(yuǎn)鎮(zhèn)、廣西平果縣、云南省昆明市,相應(yīng)標(biāo)記為HY、PG、YN。其中,HY種子為2018年1月在野外采集,PG種子為2017年12月從廣西平果縣任豆銷(xiāo)售商網(wǎng)購(gòu),YN種子為2018年1月從云南昆明美地苗木育種有限公司網(wǎng)購(gòu)。3種不同來(lái)源的任豆種子均保存于4 ℃冰箱中備用。

    1.2 試驗(yàn)方法

    任豆種子的凈度、百粒質(zhì)量、千粒質(zhì)量及含水量測(cè)定,均采用《林木種子檢驗(yàn)規(guī)程》(GB 772—1999)中的方法進(jìn)行[10]。

    1.2.1 種子形狀的測(cè)定

    為了減少因選種不當(dāng)而造成低發(fā)芽率問(wèn)題,試驗(yàn)之前,按照常規(guī)方法篩選不同來(lái)源的任豆種子,去除不飽滿(mǎn)、畸形、破損或被蟲(chóng)蛀的種子,使種子的凈度達(dá)到96%,外形完好率達(dá)到99.5%以上。將不同來(lái)源的任豆種子放在操作臺(tái)上,然后分別隨機(jī)抽取純凈種子30粒,使用游標(biāo)卡尺測(cè)量每粒種子的長(zhǎng)度、寬度、厚度(種子最厚處),要求精確到0.01 mm。任豆種子百粒質(zhì)量、千粒質(zhì)量的具體測(cè)量方法見(jiàn)參考文獻(xiàn)[11]。

    1.2.2 種子含水量的測(cè)定

    任豆種子含水量的測(cè)定采用低溫烘干法[12]。

    1.2.3 重金屬溶液配制和金屬離子濃度的設(shè)置

    重金屬離子濃度依據(jù)《土壤環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB 15618—2008)3級(jí)土壤環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)量進(jìn)行配制[8-13],其中4種離子的供源分別為CuSO4·5H2O、CdSO4·8H2O、Pb(NO3)2、ZnSO4·7H2O,以上試劑均為分析純。濃度梯度分別為Cu2+ (50、100、150、200 mg/L);Cd2+(25、50、100、150 mg/L);Pb2+ (300、600、800、1 000 mg/L);Zn2+ (400、800、1 000、1 500 mg/L)。用去離子水設(shè)置對(duì)照組處理。

    1.2.4 種子預(yù)處理

    用TTC法測(cè)定不同來(lái)源任豆種子的活力,根據(jù)測(cè)定的種子活力,選取種子活力達(dá)95%以上的任豆種子進(jìn)行試驗(yàn)[8]。將不同來(lái)源的任豆種子放入不同燒杯中,用初始溫度為80~90 ℃的蒸餾水浸種,以蒸餾水剛好淹過(guò)種子的一半為宜;待冷卻后,重復(fù)上述方法3次;最后用去離子水浸種24 h,使種子充分吸水膨脹。

    1.2.5 種子的發(fā)芽試驗(yàn)

    吸脹后的任豆種子經(jīng)前期消毒處理,再進(jìn)行人工模擬重金屬脅迫試驗(yàn)[13]。取直徑為9 cm的培養(yǎng)皿,皿內(nèi)以雙層濾紙為發(fā)芽床,每皿均勻放入20粒充分吸脹的任豆種子。將配好的重金屬溶液置于培養(yǎng)皿中,每皿3 mL,每個(gè)處理重復(fù)3次。采用光照培養(yǎng)箱變溫模式培養(yǎng)[14],模擬自然生長(zhǎng)環(huán)境,即光/暗比12 h/12 h,30 ℃/25 ℃,濕度80%,發(fā)芽試驗(yàn)共6 d。為了保證每個(gè)處理組重金屬離子的濃度不變,每24 h定期更換相應(yīng)處理液1次,對(duì)照組則更換去離子水。以胚芽長(zhǎng)度達(dá)到種子一半作為種子發(fā)芽的判斷標(biāo)準(zhǔn),每24 h統(tǒng)計(jì)1次,并做好種子萌發(fā)的相關(guān)記錄。發(fā)芽試驗(yàn)結(jié)束后,經(jīng)過(guò)后期處理[12],用游標(biāo)卡尺測(cè)量任豆幼苗相關(guān)指標(biāo)。

    1.3 測(cè)量指標(biāo)及方法

    1.3.1 測(cè)量指標(biāo) 發(fā)芽率和發(fā)芽勢(shì)是種子活力的重要指標(biāo)[15],可用常規(guī)方法進(jìn)行檢測(cè),根據(jù)檢測(cè)結(jié)果計(jì)算其相對(duì)發(fā)芽勢(shì)和相對(duì)發(fā)芽率。隨機(jī)選取5粒飽滿(mǎn)的任豆種子,發(fā)芽試驗(yàn)結(jié)束后用鑷子輕輕將萌發(fā)種子取出,用數(shù)顯游標(biāo)卡尺(精度0.1 mm)測(cè)量其幼苗的胚根、胚芽長(zhǎng)度、株高;重金屬脅迫的第3天,統(tǒng)計(jì)種子的發(fā)芽勢(shì);重金屬脅迫的第6天,統(tǒng)計(jì)種子的發(fā)芽率[16]。所有處理均重復(fù)3次。

    1.3.2 測(cè)量方法

    發(fā)芽率=前6 d內(nèi)供試種子的發(fā)芽數(shù)/供試種子數(shù)×100%,發(fā)芽勢(shì)=前3 d內(nèi)供試種子的發(fā)芽數(shù)/供試種子數(shù)×100%,發(fā)芽指數(shù) GI=∑(Gt/Dt)(Gt為t時(shí)間的發(fā)芽種子數(shù),Dt為相應(yīng)的發(fā)芽天數(shù)),相對(duì)發(fā)芽勢(shì)=前3 d內(nèi)供試種子的發(fā)芽勢(shì)/對(duì)照組的發(fā)芽勢(shì)×100%[16];相對(duì)發(fā)芽率=前6 d內(nèi)供試種子的發(fā)芽率/對(duì)照組的發(fā)芽率×100%,相對(duì)胚根長(zhǎng)=處理組胚根長(zhǎng)/對(duì)照組胚根長(zhǎng)×100%,相對(duì)胚芽長(zhǎng)=處理組胚芽長(zhǎng)/對(duì)照組胚芽長(zhǎng)×100%[17]。

    1.3.3 種子對(duì)重金屬脅迫耐性的綜合評(píng)價(jià)

    任豆種子萌發(fā)過(guò)程中對(duì)鎘、銅、鉛、鋅4種重金屬的耐性,用隸屬函數(shù)法進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。在不同重金屬濃度下的具體隸屬函數(shù)值X(μ)=(X-Xmin)/(Xmax-Xmin),X為參試任豆種源某一指標(biāo)的測(cè)定值,Xmax、Xmin分別為所有種源中該指標(biāo)的最大值、最小值,把每一指標(biāo)在4種重金屬不同濃度下的隸屬值累加求平均值,最后把各份不同種源任豆種子的各項(xiàng)指標(biāo)隸屬函數(shù)值累加求平均值。根據(jù)各種源平均隸屬函數(shù)值大小,確定其萌發(fā)期對(duì)4種重金屬的耐受性,隸屬函數(shù)值越大,耐受性越強(qiáng)[14,18-19]。

    1.3.4 數(shù)據(jù)分析

    每個(gè)試驗(yàn)均重復(fù)3次,結(jié)果取平均值。數(shù)據(jù)處理用Excel 013和SPSS 4.0進(jìn)行,用LSD法進(jìn)行差異性顯著檢驗(yàn),繪圖用Origin 018軟件進(jìn)行。

    2 結(jié)果與分析

    2.1 不同種源任豆種子的比較

    表1為不同種源任豆種子的基本參數(shù),可見(jiàn),除了百粒質(zhì)量,不同種源任豆種子的長(zhǎng)度、寬度、厚度、凈度、含水量、千粒質(zhì)量均有一定的差異。

    2.2 不同濃度重金屬脅迫對(duì)任豆種子發(fā)芽勢(shì)的影響

    由表2可知,不同種源任豆種子對(duì)重金屬脅迫的反應(yīng)有一定的差異。除個(gè)別情況外,不同濃度重金屬脅迫對(duì)任豆種子發(fā)芽勢(shì)的影響均有顯著或極顯著差異;低濃度的重金屬離子對(duì)任豆種子發(fā)芽勢(shì)略有促進(jìn)作用;隨著濃度的增大,重金屬離子對(duì)任豆種子發(fā)芽勢(shì)的抑制作用明顯增強(qiáng)。

    2.3 不同濃度重金屬脅迫對(duì)任豆種子發(fā)芽率的影響

    由表3可見(jiàn),重金屬脅迫對(duì)任豆種子發(fā)芽率的影響效果沒(méi)有對(duì)發(fā)芽勢(shì)影響的效果明顯,除了高濃度的Zn2+(>1 000 mg/L)脅迫外,其余各種不同處理的重金屬離子脅迫對(duì)不同種源任豆種子發(fā)芽率的影響差異并不明顯。

    2.4 不同濃度重金屬脅迫對(duì)任豆種子發(fā)芽指數(shù)的影響

    由表4可知,總體來(lái)說(shuō),在相同重金屬離子脅迫情況下,隨著重金屬離子濃度的增大,不同種源任豆種子的發(fā)芽指數(shù)均呈下降的趨勢(shì),降低的幅度因種源不同而有一定的差異。但個(gè)別試驗(yàn)也出現(xiàn)了一些反?,F(xiàn)象,即與低濃度重金屬離子脅迫的任豆種子發(fā)芽指數(shù)相比,后者反而有所提高,其原因有待進(jìn)一步分析。

    2.5 不同濃度重金屬脅迫對(duì)任豆幼苗胚根生長(zhǎng)的影響

    由圖1至圖4可知,重金屬離子對(duì)任豆幼苗胚根生長(zhǎng)有一定的抑制作用,不同種源的任豆幼苗受影響的程度和結(jié)果有一定的差異;與對(duì)照組相比,不同種源任豆幼苗的胚根長(zhǎng)度均有明顯縮短,且差異顯著 (P< 0.05);低濃度的重金屬離子可能對(duì)任豆胚根生長(zhǎng)有一定的促進(jìn)作用,但隨著重金屬離子濃度的增大,其對(duì)任豆胚根生長(zhǎng)的抑制作用明顯增強(qiáng)??偟膩?lái)說(shuō),在重金屬的脅迫下,任豆胚根生長(zhǎng)呈下降的趨勢(shì)。

    2.6 不同濃度重金屬脅迫對(duì)任豆幼苗胚芽生長(zhǎng)的影響

    與任豆幼苗胚根生長(zhǎng)的情況相似,不同重金屬脅迫對(duì)任豆幼苗胚芽生長(zhǎng)也有明顯的影響,具體見(jiàn)圖5至圖8。盡管低濃度的Cu2+對(duì)部分不同種源任豆幼苗胚芽生長(zhǎng)有促進(jìn)作用,部分任豆幼苗胚芽生長(zhǎng)對(duì)Cu2+、Pb2+脅迫的反應(yīng)也不太敏感,但總的來(lái)說(shuō),隨著重金屬離子濃度的增加,任豆幼苗胚芽的生長(zhǎng)均受到不同程度的抑制。

    2.7 不同濃度重金屬脅迫對(duì)任豆幼苗株高的影響

    由圖9至圖12可知,不同重金屬脅迫對(duì)任豆幼苗株高的影響不同,同一重金屬對(duì)不同種源任豆幼苗株高的影響也有差異;與對(duì)照處理組相比,低濃度的部分重金屬(Cd2+、Pb2+、Zn2+)對(duì)部分種源(PG、YN)的任豆幼苗株高略有促進(jìn)作用,但差異并不顯著; 總的來(lái)說(shuō),無(wú)論是何種重金屬脅迫,隨著其濃度的增大,所有任豆幼苗的株高均呈下降的趨勢(shì),其中Cd2+、Zn2+脅迫處理的效果更為明顯。

    2.8 不同種源任豆對(duì)重金屬耐性的綜合評(píng)價(jià)

    對(duì)重金屬脅迫條件下不同種源任豆種子的發(fā)芽指數(shù)耐受性、胚根耐受性、胚芽耐受性、株高耐受性進(jìn)行隸屬函數(shù)值計(jì)算,可得其種子萌發(fā)期及幼苗期對(duì)不同重金屬脅迫的隸屬函數(shù)總平均值[14,18],結(jié)果見(jiàn)表5至表8??梢猿醪酱_定,不同種源任豆幼苗對(duì)鎘、銅、鉛、鋅的耐受性強(qiáng)弱排序?yàn)镻G>YN>HY、YN>PG>HY、PG>HY>YN、HY>YN>PG。

    如果綜合考慮各種重金屬的影響,即將表5至表8中相同種源任豆的平均隸屬函數(shù)值相加后取平均值,便可得到不同種源任豆對(duì)重金屬耐性的總平均值,其結(jié)果分別為PG(0.502 7)>YN(0.499 5)>HY(0.471 1)。也就是說(shuō),相對(duì)而言,來(lái)自廣西平果的任豆幼苗對(duì)重金屬的耐性最強(qiáng),云南種源次之,廣西宜州懷遠(yuǎn)種源最差。

    3 討論

    本試驗(yàn)在人工模擬重金屬離子脅迫時(shí),隨著Cd2+、Cu2+、Pb2+、Zn2+濃度的增加,不同種源任豆種子的發(fā)芽勢(shì)、發(fā)芽率、發(fā)芽指數(shù)均呈下降的趨勢(shì);重金屬離子濃度越高,其對(duì)任豆種子萌發(fā)的抑制作用就越明顯。究其原因,可能是因?yàn)榉N子萌發(fā)是植物生長(zhǎng)的關(guān)鍵時(shí)期,也是植物對(duì)環(huán)境因子影響的敏感期[12,20-21]。重金屬脅迫對(duì)種子萌發(fā)具有一定的影響,且隨著重金屬離子濃度的增大,其對(duì)種子萌發(fā)的抑制作用就越明顯,該結(jié)果與前人的相關(guān)研究結(jié)果[19]一致。

    隨著重金屬離子濃度的增大,大部分任豆幼苗的胚根長(zhǎng)度、胚芽長(zhǎng)度、株高都小于對(duì)照組,且差異顯著。從試驗(yàn)結(jié)果可知,重金屬離子對(duì)胚根的抑制作用比胚芽更加明顯,該結(jié)果與馬敏等的相關(guān)研究結(jié)果[20]相似。這可能是因?yàn)槿味狗N子萌發(fā)時(shí),胚根最先萌動(dòng)突破種皮,最先受到重金屬離子的脅迫,重金屬對(duì)其作用的時(shí)間既比胚芽早,也比胚芽長(zhǎng),因此,重金屬對(duì)其影響更為嚴(yán)重[22]。在種子萌發(fā)的過(guò)程中,胚根生長(zhǎng)受到抑制后,其根毛的吸收作用必定受到一定的影響,從而影響胚芽和植株的生長(zhǎng)。在重金屬脅迫下,任豆幼苗的胚芽長(zhǎng)度、胚根長(zhǎng)度、株高均呈下降的趨勢(shì),其中胚根長(zhǎng)度的下降更為明顯。

    據(jù)報(bào)道,在種子萌發(fā)過(guò)程中,胚芽的生長(zhǎng)僅與細(xì)胞伸長(zhǎng)有關(guān),而胚根的生長(zhǎng)除了與細(xì)胞伸長(zhǎng)有關(guān)外,還與細(xì)胞分裂有關(guān)[23];高濃度的Cu2+抑制細(xì)胞的分裂,所以能夠抑制種子胚根的生長(zhǎng);高濃度的Pb2+抑制種子胚根和胚芽的生長(zhǎng),可能與Pb2+對(duì)種子中脫氫酶活性的影響有關(guān)[24]。從本研究的結(jié)果來(lái)看,不同種源任豆種子萌發(fā)及其幼苗生長(zhǎng)對(duì)重金屬的耐性都有明顯差異,其大小排序?yàn)閆n2+>Pb2+>Cu2+>Cd2+,與本人前期的相關(guān)研究結(jié)果[3-5]一致。但不同重金屬離子的生態(tài)毒理及作用機(jī)制等諸多問(wèn)題還有待進(jìn)一步研究[16]。

    林瑋等報(bào)道,不同種源任豆種子的表型性狀有極顯著差異,具有明顯的地理區(qū)域性,并將之分為多個(gè)不同的類(lèi)群[25];唐文秀等對(duì)廣西任豆主要分布區(qū)23個(gè)不同種源任豆種子的萌發(fā)及幼苗生長(zhǎng)特性進(jìn)行了比較研究,發(fā)現(xiàn)不同種源任豆種子的發(fā)芽率、發(fā)芽勢(shì)、株高、地徑等生理指標(biāo)具有明顯差異[26]。本研究選擇了廣西宜州懷遠(yuǎn)、平果,以及云南昆明3個(gè)不同種源的任豆種子進(jìn)行試驗(yàn)研究,所得結(jié)果也與以上研究相似。

    4 結(jié)論

    根據(jù)以上試驗(yàn)結(jié)果及分析討論,可以初步得到以下結(jié)論:(1)任豆種子對(duì)不同重金屬離子脅迫的耐性有較明顯的差異,其大小排序?yàn)閆n2+>Pb2+>Cu2+>Cd2+,在任豆種子萌發(fā)過(guò)程中,Cd2+、Cu2+的毒性明顯大于Pb2+、Zn2+。(2)不同重金屬離子對(duì)任豆幼苗生長(zhǎng)的抑制作用隨其濃度的增大而明顯增強(qiáng),且重金屬對(duì)任豆胚根生長(zhǎng)的抑制作用更為明顯,任豆幼苗對(duì)不同重金屬的耐性強(qiáng)弱排序?yàn)?Zn2+>Pb2+>Cu2+>Cd2+。(3)應(yīng)用隸屬函數(shù)法對(duì)不同種源任豆幼苗的重金屬耐性進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),其對(duì)鉻、銅、鉛、鋅4種重金屬耐性的強(qiáng)弱排序分別為PG>YN>HY、YN>PG>HY、PG>HY>YN、HY>YN>PG;綜合考慮各種重金屬的影響,不同種源任豆幼苗對(duì)重金屬耐性強(qiáng)弱排序?yàn)镻G>YN>HY。(4)盡管不同種源任豆種子及其幼苗對(duì)重金屬的耐性有一定的差異,但均可作為土壤重金屬污染修復(fù)的材料使用。

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