《表2 土壤Cu含量、pH与土壤酶活性、植物生理指标的相关性分析》

《表2 土壤Cu含量、pH与土壤酶活性、植物生理指标的相关性分析》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
本系列图表出处文件名:随高清版一同展现
《磷灰石联合黑麦修复铜污染土壤研究》


  1. 获取 高清版本忘记账户?点击这里登录
  1. 下载图表忘记账户?点击这里登录
注:*表示相关性达到P<0.05显著水平,**表示相关性达到P<0.01显著水平,n=12。

利用SPSS软件对污染土壤pH、Cu含量与植物Cu含量、土壤酶活性和植物生理指标进行相关性分析(表2)。结果显示,在本试验Cu污染土壤pH范围内(6.0~6.9),土壤pH与黑麦地上部分和根系Cu含量均呈极显著负相关关系(P<0.01),相关系数分别为-0.889和-0.796;与土壤脲酶、磷酸酶和过氧化氢酶活性均呈极显著正相关关系(P<0.01),相关系数分别为0.937、0.886和0.863;与黑麦SOD、POD、CAT酶活性呈显著或极显著正相关关系,相关系数分别为0.856、0.850和0.625;与黑麦MDA含量呈极显著负相关关系,相关系数为-0.926。这表明pH范围为6.0~6.9的Cu污染土壤,土壤pH升高能促进土壤Cu由生物活性高的形态向生物活性低的形态转化,从而减少植物体Cu含量,降低Cu对土壤酶及植物生理的毒性。这与邹富桢等[7]研究的4种有机-无机混合改良剂对重金属污染土壤的修复研究结果一致;杜志敏等[10,26]在前期研究中也发现石灰、磷灰石等改良剂可有效提高土壤pH并降低土壤Cu生物活性,从而减少植物体Cu含量,增加土壤酶活性。磷灰石是常见的基肥,可增加土壤磷元素含量,并存在表面吸附和络合作用,能增加土壤表面负电荷,增加重金属的吸附量[19-21]。此外,磷灰石作为常见的碱性改良剂,其对土壤中Cu行为的影响还通过提高土壤pH来实现。土壤pH提高,一方面土壤溶液中氢离子浓度降低,氢离子对碳酸盐、有机质和铁锰氧化物等重金属吸附载体的竞争作用减弱,吸附载体与重金属结合更为牢固,重金属的生物有效性降低;另一方面,土壤表面可变负电荷增加,促进了土壤胶体对重金属离子的吸附,降低了吸附态重金属的解析量[19,22]。