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荷花‘红巨子’对富营养水体氮磷的吸收及生理反应研究【字数:9132】

2024-02-25 17:42编辑: www.jxszl.com景先生毕设
以荷花‘红巨子’为实验材料,采用土培盆栽的方式,通过配制不同浓度富营养水处理,研究荷花对氮、磷的吸收及生理反应。结果表明,高浓度富营养条件下(氮30mg·L-1、磷3mg·L-1),种植荷花可去除水中64.76%的氮,62.09%的磷;可去除底泥中33.81%的氮、47.35%的磷;中浓度富营养条件下(氮20mg·L-1、磷2mg·L-1),水中氮的去除率为43.52%,磷去除率为64.52%;可去除底泥中34.06%的氮, 69.37%的磷;低浓度富营养条件下(氮10mg·L-1、磷1mg·L-1),水中氮的去除率为27.19%,磷去除率为62.75%;可去除25.65%的氮,61.64%的磷。3种富营养水的浓度处理,荷花均表现为较高的吸收氮和磷的能力。与对照相比,低浓度富营养处理可促进荷花的生长,表现为叶色变绿、叶片数、叶面积、开花数均增加,叶绿素含量、SOD、POD活性均增加,MDA含量无变化。随着富营养程度的升高,荷花仍表现为叶片数、叶面积、开花数、叶绿素含量增加,但出现了轻微的胁迫反应,表现为新叶变黄、SOD、POD活性降低,MDA含量增加。
目录
摘要1
关键词1
Abstract1
Key words1
引言(或绪论)1
1 材料与方法2
1.1 实验材料 2
1.2 实验处理 2
1.3 取样方法 3
1.4 测定内容与方法 3
1.5 数据的统计与分析3
2 结果与分析3
2.1 水体氮、磷浓度的变化3
2.2 底泥氮、磷浓度的变化5
2.3 荷花叶片氮、磷含量的变化6
2.4 荷花叶片叶绿素含量的变化7
2.5 荷花表观生理数据8
2.6 荷花叶片抗氧化酶SOD、POD活性10
2.7 荷花叶片丙二醛MDA含量10
3 讨论 12
致谢13
参考文献14
荷花‘红巨子’对富营养水体氮、磷的吸收及生理反应研究
引言
水体富营养化是指氮、磷等无机盐大量的进入江河、湖泊等相对密闭的水体中, 破坏 *景先生毕设|www.jxszl.com +Q: #351916072
水体生物多样性,藻类大量繁殖,水中溶解氧含量下降、水中生物致死的现象,水系统丧失稳定性。OECD(Organization for Economic Cooperation and Development)把富营养化定义为“水体营养盐增加引起的一系列征兆变化,其中藻类和大型植物生产力的增加、水质恶化和其他征兆变化破坏了水的利用” [12]。水体富营养化不仅危害人类身体健康而且制约社会经济发展,因此治理水体富营养化,恢复其综合功能是全球关注的热点问题。
富营养化水体的治理目前有物理净化法、化学净化法、微生物净化法、植物净化法,其中植物净化法(植物修复技术)具有投入成本低、易操作、效果佳、生态景观效果好等优势,日益被广泛应用。目前已有学者证实,水生植物可以大量吸收水中的氮磷,进而降低水体的富营养化程度,如紫根水葫芦[3]、美人蕉[4]。
荷花是我国传统名花中唯一的水生花卉,其花色艳丽、姿态清雅,具有很高的观赏价值、经济价值和药用价值,其文化内涵深厚,深受人们喜爱,在园林中应用广泛;同时荷花具有净化水体的作用,是建造人工湿地的重要材料。荷花多与其他湿生植物搭配进行自然污水的净化处理,结果表明,荷花具有一定的吸收氮磷的作用[5]。在利用荷花治理白洋淀水体实验中,结果表明,荷花单独也能够对富营养水体有一定的净化作用[6]。另一方面,荷花品种繁多,不同品种的净化效果可能具有差异。例如江君等人对‘秦淮花灯’、‘ 荷塘情深’、‘太空莲36号’三个品种的净化能力进行过探究[7],结果表明这三个品种都有很好的处理富营养水体的能力。
但前人的研究对象多为自然状态下的富营养化水,实验可控性较差;且重点关注的是荷花对富营养水体与底泥的氮磷的去除效果[6,7],很少探究荷花对不同浓度富营养水体的耐受程度。
为此,本研究以盆栽‘红巨子’籽播幼苗为研究材料,在避雨条件下,人工模拟富营养化水体,通过荷花对水体以及底泥中氮、磷的吸收及在叶中的积累情况进行动态观测,以考察荷花对N、P的吸收能力,旨在为后续利用荷花大面积种植改善富营养化水体及人工湿地景观配置提供科学依据。
1 材料与方法
1.1 实验材料
提供实验的的荷花品种为‘红巨子’,种藕均由自南京艺莲苑提供。选取健康的荷花‘红巨子’种藕,挑选生长状态一致的荷花幼苗上盆栽植,所用花盆为380标准口径聚乙烯塑料无孔花盆。盆内加入半盆无化工污染的土壤,注水深度为高出土面约8cm,每周查看4次水位,水位低于8cm,用纯净水补齐水位。
1.2 实验处理
本次试验拟设置高、中、低3个浓度水平富营养水,具体浓度与所选试剂见表1。其中硝态氮与铵态氮的质量比为1:1。每处理5次重复,单盆为1个重复。空白对照组三盆,不加入富营养水。此外还有不种植荷花的样本,同样经过不同那个浓度的富营养水处理。分别测定水体总氮、总磷浓度,底泥总氮、总磷含量,荷花叶叶绿素含量、叶片直径、植物体氮、磷含量,叶片SOD、POD、MDA等。
表1 富营养化水体配方
Table 1 Formula of eutrophication water body
处理
元素
浓度(mgL1)
试剂
数量(mgL1)
高浓度富营养水(高)
N
30
KNO3+NH4Cl
108.2+57.85
P
3
KH2PO4
13.16
种浓度富营养水(中)
N
20
KNO3+NH4Cl
72.14+38.58
P
2
KH2PO4
8.78
低浓度富营养水(低)
N
10
KNO3+NH4Cl
36.07+19.29
P
1
KH2PO4
4.39

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