2种基因型菜心根系解剖结构差异及其对DEHP吸收累积的影响

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摘要:在前期筛选出油青60 d 菜心和特青60 d 菜心分别为PAEs 高/低吸收累积基因型菜心的基础上,对其进行邻苯二甲酸二(2-乙基己基) 酯(DEHP) 不同污染水平(20 mg·L - 1、50 mg·L - 1 ) 的溶液培养试验,对比研究2 种基因型菜心根系解剖结构的差异性,初步探讨其与菜心吸收累积DEHP 的关系. 结果表明,油青60 d 菜心和特青60 d 菜心的根系解剖结构及其对DEHP 污染处理下的响应均存在显著差异. 油青60 d 菜心根系和茎叶中DEHP 含量均主要受主根形成层外围厚度和须根中柱直径控制,决定系数分别为0. 900 和0. 809. 特青60 d 菜心根系中DEHP 含量主要受主根形成层外围厚度和须根皮层厚度控制,决定系数为0. 757;茎叶中DEHP 含量主要受主根形成层外围厚度控制,决定系数为0. 856. 油青60 d 菜心根系木射线细胞形状以排列规则的长方形为主,主根木栓层厚度和须根皮层厚度较小,须根中柱直径、导管数和导管直径较大,表明油青60 d菜心根系比特青60 d 菜心更有利于对DEHP 的吸收累积.
    吸收或吸附在植物根系表皮的有机污染物( 如多环芳烃PAHs) 只有穿过根系表皮、皮层和中柱进入木质部后才能进一步运移至地上茎叶部[1,2]. 同时,污染物在植物体内的吸收运移依赖于植物对水分的吸收运移,受水分吸收运移作用强度的影响[3]. 因此,植物根系解剖结构和水分的吸收运移与其吸收累积污染物质关系密切[4 ~ 6]. 逆境胁迫下植物往往会通过改变其根系解剖结构来适应不利的生长环境,如调节根系木栓层厚度,产生单宁物质与污染物结合来减缓污染胁迫等[6 ~ 8],且不同植物类型或同一植物种类不同基因型的调节能力存在差异[4,8,9]. 目前对于有机污染条件下不同植物根系解剖结构的差异性及其与污染物吸收累积关系的研究还鲜见报道. 邻苯二甲酸酯( PAEs) 是世界各国优先控制的有机污染物. 我国一些地区农业土壤中PAEs含量达到几mg·kg - 1 ,甚至十几mg·kg - 1 ,超过了美国土壤控制标准[10 ~ 14]. 农业土壤中PAEs 污染可导致土壤酶活性和微生物群落功能多样性的下降[15 ~17],对植物生长和品质产生不利影响[18],且在植物体内累积而危害农产品安全[18 ~ 20]. 植物对土壤中PAEs 的吸收累积不仅种间存在差异,而且存在种内差异[19 ~ 21],但关于吸收累积机制的研究较少报道[22,23]. 本实验在前期筛选出油青60 d 菜心和特青60 d 菜心分别为PAEs 高/低吸收累积基因型菜心的基础上[20],进行邻苯二甲酸二( 2-乙基己基) 酯(DEHP) 不同污染水平的溶液培养试验,对比研究DEHP 不同污染水平下2 种基因型菜心根系解剖结构的差异性,初步探讨根系解剖结构与DEHP 吸收累积的关系.
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