城市植物叶片PAHs特性及对土壤微生物与酶的影响

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多环芳烃(Polycyclic Aromatic Hydrocarbon,简称PAHs)是含有两个及两个以上苯环的持久性亲脂有机污染物,它生物累积性强,存在于环境介质中,对人类健康构成潜在的威胁,引起了各国科学家的极大重视。城市森林是城市生态系统的重要组成部分,一方面植物叶片对环境中PAHs具有一定的吞噬能力,另一方面土壤微生物和酶活性受地上植物的影响,能降解土壤中的PAHs。因此,城市森林建设在改善环境发挥重要作用。但目前缺乏定量分析和研究城市森林冠层叶片与地下土壤的PAHs行为及变化规律。研究PAHs大气中的传输途径、各植物的吸收差异和土壤降解能力,为城市绿化植物选择和合理配置提供科学依据。利用气质联用仪对樟树(Cinnamomum camphora)、桂花(Opsmanthus fragrans)、广玉兰(Magnolia grandiflora)、红檵木(Redrlowered loropetalum)4种绿化植物叶片的PAHs含量进行测定,分析其节律变化、叶片结构与富集之间的关系。同时研究不同PAHs浓度下土壤微生物和酶的变化。主要研究结果为:1、四种植物叶片中PAHs含量特征樟树、桂花、广玉兰和红繼木4种植物叶片中的PAHs总含量的差异性显著(p<0.05),分别为7.58mg·kg-1、4.34mg·kg-1、3.66 mg·kg-1、11.13mg·kg-1。其中樟树、桂花和红檵木3种植物叶片中菲(PHE)的含量最高,其次为荧蒽(FLA),第三为芘(PYR);广玉兰叶片中浓度较高的前三位PAHs分别为菲(PHE)、荧蒽(FLA)和萘(NAP)。4种植物叶片中,2-4环的中低环芳烃均占PAHs总含量的90%以上,而5~6环的高环芳烃小于10%,6环的仅占4%以下。2、叶片中PAHs含量节律变化规律4种植物叶片中PAHs,总含量表现出显著的季节性差异(P<0.05)。4月和7月,樟树叶片中PAHs,总平均含量最高,1月和10月红檵木叶片中PAHs总平均含量最高,广玉兰叶片中PAHs总的平均含量最低。其中1月份樟树、桂花和广玉兰叶片中PAHs总含量日变化规律基本一致,最大值出现在下午14点,最小值出现在晚上20点。红檵木叶片中的PAHs总含量最小值出现上午8点,最大值出现在下午14点。4月份樟树、桂花和红檵木叶片中的PAHs总含量最大值出现在下午15点,但樟树叶片中PAHs总含量在上午9点和次日凌晨3点较低,而桂花和红檵木叶片中PAHs总含量均在晚上21点达到最低。广玉兰4月份的PAHs总含量变化不大。7月份4种植物各时间段叶片中PAHs总含量变化趋势基本一致,呈显著的单峰曲线,最大值出现在晚上20点,最小值出现在下午14点。10月份樟树、桂花和广玉兰叶片中PAHs总含量日变化规律基本一致,最大值出现在晚上20点,最小值出现在下午14点。红檵木叶片中PAHs,总含量日变化规律与其它3种植物相反,最大值出现在14点,最小值出现在晚上20点。3、叶片结构特征与富集PAHs能力的关系4种植物叶片解剖结构与富集PAHs能力的相关关系均达到显著(P<0.05)。其中栅栏组织厚度、海绵组织厚度和叶片总厚度均与PAHs含量呈负相关,叶片栅栏组织、海绵组织和叶片总厚度越小,气态和颗粒态PAHs吸附量越多,对气态和颗粒态PAHs的富集作用较强。而种间其他叶片结构与PAHs含量间相关关系不显著(P>0.05),可能是因为生理特性的差异,表现为某些结构上的差异对PAHs的吸附不敏感,如有的角质层可能较难穿透、不同植物间气孔能力不一致、不同树种叶片气孔对PAHs粒径的选择不一致等。4、PAHs对土壤微生物的影响樟树、桂花、广玉兰和红檵木4种绿化植物和土壤不同PAHs水平0 g·kg-1(CK),2 g·kg-1(L1),10 g-kg-1(L2)和50 g.kg-1(L3)模拟结果表明,栽植樟树、广玉兰和红檵木3中植物幼苗的土壤中,受PAHS处理后细菌、真菌、放线菌和微生物总数都低于对照,栽植桂花幼苗的土壤中,PAHs处理后细菌和微生物总数高于对照。栽植桂花和红檵木幼苗的土壤中,PAHs处理后真菌数量高于对照。放线菌数量都表现为L1>CK>L2>L3。5、PAHs对土壤酶的影响广玉兰、桂花、红檵木3种绿化植物土壤中过氧化氢酶活性年均值均表现为3种污染处理高于对照。只有樟树L3处理与对照过氧化氢酶活性年均值基本相等,L1和L2则低于对照。4种绿化植物土壤中磷酸酶活性年均值表现为高于对照。广玉兰和桂花3种PAHs污染浓度的土壤中多酚氧化酶活性年均值低于对照。樟树表现为L1>CK>L2>L3,红檵木则表现为L2>L1>CK>L3。
摘要第4-6页
Abstract第6-8页
1 前言第13-15页
2 文献综述第15-44页
    2.1 PAHs分子结构及理化性质第15-16页
    2.2 多环芳烃来源第16-19页
        2.2.1 自然源第17-18页
        2.2.2 人为源第18-19页
        2.2.3 PAHs的毒害作用第19页
    2.3 PAHs污染水平第19-24页
        2.3.1 大气环境PAHs特征第19-21页
        2.3.2 植物对PAHs的富集第21-22页
        2.3.3 土壤中PAHs的累积和迁移第22-23页
        2.3.4 水体中PAHs的变化第23-24页
    2.4 PAHs在大气-土壤-植物之间的迁移转化第24-25页
    2.5 修复土壤PAHs的机理第25-27页
        2.5.1 植物直接吸收PAHs第25页
        2.5.2 微生物对PAHs的降解第25-26页
        2.5.3 植物释放分泌物和酶促进PAHs降解第26-27页
        2.5.4 植物强化根际微生物的降解作用第27页
    2.6 植物吸收PAHs的影响因素第27-30页
        2.6.1 植物的品种第27-28页
        2.6.2 PAHs的理化性质第28-29页
        2.6.3 土壤特性第29页
        2.6.4 其它影响因素第29-30页
    2.7 植物叶片形态结构对PAHs含量的影响第30-33页
        2.7.1 植物叶片形态结构第30-32页
        2.7.2 叶片结构与PAHs含量的关系第32-33页
        2.7.3 植物吸收PAHs节律第33页
    2.8 植物对土壤微生物降解PAHs的影响第33-38页
        2.8.1 降解PAHs的微生物种类第33-34页
        2.8.2 植物类型对微生物降解PAHs的影响第34-35页
        2.8.3 植物根系对微生物降解PAHs的影响第35-38页
    2.9 植物-土壤系统中微生物和酶与PAHs降解的关系第38-40页
        2.9.1 植物-土壤系统中微生物与PAHs降解的关系第38页
        2.9.2 植物-土壤系统中酶与PAHs降解的关系第38-40页
    2.10 土壤植物样品中PAHs提取和分析方法第40-42页
        2.10.1 PAHs提取方法第40-41页
        2.10.2 PAHs的分析方法第41-42页
    2.11 研究的目的和意义第42-44页
3 试验地概况与研究方法第44-51页
    3.1 试验地自然地理概况第44页
    3.2 试验设计第44-45页
    3.3 指标值测定及方法第45-49页
        3.3.1 PAHs含量第45-47页
        3.3.2 叶面积和叶片W/L的测定第47页
        3.3.3 气孔长/宽度、气孔密度的测量第47-48页
        3.3.4 叶片解剖结构第48页
        3.3.5 叶片表面结构第48-49页
        3.3.6 叶片形态学指标第49页
        3.3.7 土壤理化性质的测定第49页
        3.3.8 土壤微生物数量的测定第49页
        3.3.9 土壤酶活性的测定第49页
    3.4 数据处理第49-51页
4 植物叶片PAHs含量和形态差异第51-60页
    4.1 植物叶片PAHs含量差异第51-57页
        4.1.1 叶片PAHs总含量的比较第51页
        4.1.2 叶片中16种PAHs含量的差异第51-52页
        4.1.3 16种PAHs在叶片中所占的比例第52-53页
        4.1.4 叶片PAHs含量季节动态第53页
        4.1.5 16种PAHs叶片含量的季节差异第53-57页
    4.2 植物叶片形态差异第57-58页
        4.2.1 叶片结构的种间差异分析第57页
        4.2.2 叶面结构的种间差异分析第57页
        4.2.3 叶片形态学指标的种间差异分析第57-58页
    4.3 小结与讨论第58-60页
5 叶片中PAHs节律变化特征第60-74页
    5.1 不同季节植物叶片中PAHs总含量日变化特征第60页
    5.2 不同季节叶片中PAHs组分的日变化特征第60-68页
        5.2.1 植物叶片10月PAHs组分的日变化特征第60-62页
        5.2.2 植物叶片1月叶片中PAHs日变化特征第62-64页
        5.2.3 植物叶片4月叶片中PAHs日变化特征第64-66页
        5.2.4 植物叶片7月叶片中PAHs日变化特征第66-68页
    5.3 叶片中PAHs含量年动态变化特征第68-72页
        5.3.1 樟树叶片中PAHs含量年动态变化特征第68-69页
        5.3.2 桂花叶片中PAHs含量年动态变化特征第69-70页
        5.3.3 广玉兰叶片中PAHs含量年动态变化特征第70-71页
        5.3.4 红檵木叶片中PAHs含量年动态变化特征第71-72页
    5.4 小结与讨论第72-74页
6 叶片形态、结构特征与富集PAHs能力的相关关系第74-89页
    6.1 叶片形态特征与富集PAHs能力的关系第74-75页
        6.1.1 叶面积与富集PAHs能力的相关关系第74页
        6.1.2 叶面宽长比与富集PAHs能力的相关关系第74-75页
    6.2 富集PAHs能力与叶片解剖结构的相关关系第75-83页
        6.2.1 叶片结构特征与富集PAHs能力的关系第75-76页
        6.2.2 叶片PAHs含量与上表皮角质层厚度的关系第76-78页
        6.2.3 叶片PAHs含量与栅栏组织厚度的关系第78-79页
        6.2.4 叶片PAHs含量与海绵组织厚度的关系第79-81页
        6.2.5 叶片PAHs含量与栅栏组织和海绵组织厚度比值的关系第81-82页
        6.2.6 叶片PAHs含量与总厚度的关系第82-83页
    6.3 富集PAHs能力与叶片叶面结构的关系第83-87页
        6.3.1 叶片PAHs含量与气孔密度的关系第83-84页
        6.3.2 叶片PAHs含量与气孔长度的关系第84页
        6.3.3 叶片PAHs含量与气孔宽度的关系第84-85页
        6.3.4 叶片PAHs含量与气孔长宽比的关系第85-87页
    6.4 小结与讨论第87-89页
7 不同PAHs污染浓度对土壤微生物群落的影响第89-107页
    7.1 土壤微生物在不同PAHs污染浓度的差异第89-90页
    7.2 不同植物土壤PAHs含量比较第90-92页
    7.3 PAHs对不同植物土壤微生物的影响第92-105页
        7.3.1 不同浓度PAHs对微生物总数的影响第92-95页
        7.3.2 微生物总数的季节变化第95-96页
        7.3.3 不同浓度PAHs对细菌的影响第96-98页
        7.3.4 细菌数量的季节变化第98-99页
        7.3.5 不同PAHs浓度对真菌的影响第99-101页
        7.3.6 真菌数量的季节变化第101-102页
        7.3.7 不同PAHs浓度对放线菌的影响第102-104页
        7.3.8 放线菌数量的季节变化第104-105页
    7.4 小结与讨论第105-107页
8 不同PAHs污染浓度处理对土壤酶的影响第107-118页
    8.1 不同浓度PAHs处理对过氧化氢酶活性的影响第107-109页
    8.2 过氧化氢酶活性的季节动态变化第109-110页
    8.3 不同浓度PAHs处理对土壤磷酸酶活性的影响第110-112页
    8.4 磷酸酶活性的季节动态变化第112页
    8.5 不同浓度PAHs处理对土壤多酚氧化酶活性的影响第112-114页
    8.6 多酚氧化酶活性的季节动态变化第114-117页
    8.7 小结与讨论第117-118页
9 研究结论、创新点和展望第118-121页
    9.1 研究结论第118-119页
        9.1.1 四种植物叶片中PAHs含量特征第118页
        9.1.2 叶片中PAHs含量节律变化规律第118-119页
        9.1.3 叶片结构特征与富集PAHs能力的关系第119页
        9.1.4 土壤微生物对PAHs浓度的响应第119页
        9.1.5 土壤酶对PAHs浓度的响应第119页
    9.2 主要创新点第119-120页
    9.3 研究展望第120-121页
参考文献第121-134页
附录第134-135页
致谢第135页
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