《表1 不同浓度Cd胁迫对龙葵和少花龙葵生长指标的影响》

《表1 不同浓度Cd胁迫对龙葵和少花龙葵生长指标的影响》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《Cd胁迫对两种龙葵光合生理及叶绿素荧光特性的影响》


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注:表中数值为平均值±标准差。同列不同小写字母表示同一种植物在不同处理间的差异显著(P<0.05)。下同。

生物量是反映植物生长状况最直观的表现,Cd胁迫组与CK组生物量的比较可以一定程度反应植物对Cd的耐受性,超富集植物能耐受一定程度高浓度重金属胁迫且不表现明显毒害现象[7]。研究表明,不同浓度Cd胁迫(0、5、20 mg·L-1)对Cd超富集植物忍冬生物量的积累无显著影响[18],但高浓度Cd(Cd≥150mg·kg-1)会抑制小报春的生物积累[3]。本试验中龙葵和少花龙葵的总生物量在Cd胁迫下均显著下降(P<0.05,表1),物种和试验条件是造成差异的主要原因。同一胁迫浓度下Cd对少花龙葵生物量的抑制作用较龙葵更强,说明在生物量积累方面龙葵更耐受Cd胁迫。这可能是受根系活性的影响[19]:根系是植物最早接触土壤重金属污染的器官,重金属胁迫能影响植物的主根伸长和侧根发生,胁迫效果与重金属浓度和植物种类相关[20-21],如研究表明Cd胁迫会抑制小麦根细胞的分裂及伸长[22]。本研究中少花龙葵形态指标表明,在Cd浓度为20μmol·L-1时其生长已经受到抑制,而此时龙葵生长较CK有所增加;Cd浓度为80、320μmol·L-1时,两种龙葵均出现株高、根长降低的情况;Cd对龙葵和少花龙葵根系的毒害可能是主要原因。20μmol·L-1Cd对龙葵生长并未产生显著影响(P>0.05),表明龙葵对Cd的耐性强于少花龙葵。植物根长的降低将直接导致养分吸收不足,间接影响植物地上部的生长(表1)。脱落酸(ABA)除促进叶片掉落外还能响应逆境胁迫,研究发现ABA的增加能够减轻Cd胁迫对胡杨的毒害[23];本试验中Cd胁迫导致两种龙葵都出现叶片大量脱落的情况,少花龙葵的叶片数目比龙葵下降幅度大(表1),这可能是由于少花龙葵合成了更多的ABA以减轻Cd胁迫造成的伤害。在整个胁迫过程中,龙葵各形态指标受抑制情况均小于少花龙葵,说明在生长方面,龙葵对Cd胁迫的耐受强度高于少花龙葵。