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中外腐植酸文摘

2021-12-02

腐植酸 2021年4期
关键词:水溶腐植酸结果表明

一、增施腐植酸钾对膜下滴灌水稻生长与产量的影响

通过在膜下滴灌水稻苗期分2次随水滴施腐植酸钾,研究腐植酸钾对膜下滴灌水稻生育期和产量的影响。结果表明:增施腐植酸钾的膜下滴灌水稻比对照提前5天成熟,苗期水稻根长增加1.09 cm、根质量增加0.03 g,水稻成熟后株高增加2 cm,实收产量增加51.9 kg/667 m2。故在膜下滴灌水稻出苗水、头水分别增施0.5、1.0 kg/667 m2腐植酸钾,可缩短膜下滴灌水稻生育期并提高产量。

摘自:《大麦与谷类科学》,2019,36(6):26~ 28

二、复合肥中腐植酸含量对冬小麦产量和氮吸收的影响

为明确腐植酸添加量对复合肥施肥效应的影响,并为腐植酸复合肥在华北石灰性土壤冬小麦丰产中的应用提供参考,本研究在田间条件下,以普通复合肥处理为对照,研究施用不同腐植酸含量的复合肥(I~VI型,腐植酸含量1%~6%),对改善养分吸收和冬小麦产量的影响。结果表明:氮肥是冬小麦生长和产量的关键因子之一,但氮肥用量相同时,腐植酸含量对冬小麦产量和生物量无显著促进作用,复合肥中腐植酸含量为5%时氮肥利用率最佳,但与普通复合肥相比差异不显著;腐植酸含量为4%~6%的复合肥(Ⅳ、Ⅴ和Ⅵ型)能够显著提高冬小麦有效分蘖数,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅵ型腐植酸复合肥显著提高籽粒中锰含量,6种类型腐植酸复合肥对土壤有机质、碱解氮含量均无显著提升作用。由于本试验为一季试验,腐植酸复合肥对冬小麦增产和氮肥利用率的提升效果尚需进一步研究。

摘自:《山东农业科学》,2019,51(5):89~ 93

三、活性腐植酸复合肥对甘薯农艺性状、产量及品质的影响

以鲜食型甘薯品种“郑薯20”为材料,通过大田试验,研究活性腐植酸复合肥在甘薯上的应用效果。结果表明,与施用等价值氮磷钾复合肥相比,活性腐植酸复合肥能促进甘薯生长发育,增加单株薯重,显著降低收获期甘薯T/R值,显著提高块根可溶性糖、可溶性蛋白含量,而且鲜薯增产显著,并提高了甘薯商品薯率和氮、磷、钾肥的农学利用率。

摘自:《山东农业科学》,2019,51(5):113~116

四、腐植酸对芸豆农艺性状及产量的影响

为促进腐植酸在芸豆生产上的应用,以施用底肥(CK)和底肥+腐植酸两种肥料施用方式,研究5个芸豆品种不同生育时期农艺性状及产量的影响。结果表明:与CK相比,底肥+腐植酸的适量施入,能提高叶面积、叶绿素含量、植株干物重及产量,腐植酸处理下产量最高的芸豆品种为“龙12-2614”,产量达到2769.2 kg/hm2,较对照增长49.99%。可见,腐植酸对芸豆高产栽培有促进作用。

摘自:《黑龙江农业科学》,2019(5):36~41

五、腐植酸叶面肥对猕猴桃果实品质和产量的影响

为探求腐植酸叶面肥在猕猴桃果树上施用的最佳质量浓度,以“徐香”猕猴桃为试验材料,研究不同质量浓度腐植酸叶面肥对猕猴桃果实品质和产量的影响。设置5个质量浓度梯度处理:处理1(腐植酸0 g/L),处理2(腐植酸0.15 g/L),处理3(腐植酸0.3 g/L),处理4(腐植酸0.45 g/L),处理5(腐植酸0.6 g/L),每个处理3次重复。于2017年猕猴桃坐果后10、20、30天共喷施3次,每次喷施量为200 L/667 m2。结果表明:腐植酸质量浓度过高或过低均不能使果实产量与品质达到最优,综合产量与品质,处理3质量浓度最优。回归拟合结果为产量和品质各指标与腐植酸质量浓度均存在显著的二次相关关系,产量最高时腐植酸质量浓度为0.349 g/L,果实品质各指标最优时腐植酸质量浓度均为0.3~0.4 g/L。

摘自:《西北农业学报》,2019,28(2):219~224

六、减量化肥配施腐植酸肥对红枣农艺性状、产量及品质的影响

研究通过红枣常规施用化肥(CF)减量(20%、40%和60%),配施腐植酸肥试验,探索化肥减量配施腐植酸肥对红枣农艺性状、产量和品质的影响。结果表明:与CF比较,化肥减量配施腐植酸肥能够显著增加枣果周长、枣吊长度和枣果长轴;同时,化肥配施腐植酸肥较CF红枣产量分别增加了31.2%、24.6%和5.6%,单枣重增加26.8%、9.0%和14.8%,灰分含量增加49.9%、37.5%和9.4%,可食率增加0.7%、1.3%和0.9%,出干率增加20.9%、16.7%和19.8%;化肥减量20%、40%和60%的处理分别使蛋白质含量增加1.3%、29.8%和4.9%,Vc含量增加2.7%、12.1%和19.0%,还原糖增加7.6%、13.0%和28.5%,可溶性总糖增加22.1%、44.3%和34.5%,有机酸增加7.5%、3.5%和2.9%,黄酮增加53.3%、50.6%和15.7%。本试验条件下,综合考虑农艺性状、产量因素,化肥减量20%配施腐植酸肥每株0.5 kg处理(80% CF+HF1)效果最好;从红枣品质角度考虑,化肥减量40%~60%配施腐植酸肥每株1.0~1.5 kg处理(60% CF+HF2,40% CF+HF3)最佳。

摘自:《陕西农业科学》,2019,65(5):17~20

七、黄腐酸对蒜套棉制度下棉花产量、品质及土壤性状的影响

为明确黄腐酸在蒜套棉生产中棉花上的应用效果,实现棉花高产优质高效施肥,进行两季大田试验,试验设不施肥(CK)、常规施肥(BF)、常规施肥配施低、中、高量黄腐酸微生物菌剂(FA20、FA30、FA40)、常规施肥配施黄腐酸叶面肥(BFL50)、常规施肥配施低量黄腐酸微生物菌剂及黄腐酸叶面肥(FA20L50)共7个处理,研究不同黄腐酸肥料与常规肥料配施对蒜套棉制度下棉花产量、纤维品质及土壤养分的影响。结果表明:(1)与BF相比,皮棉产量随着黄腐酸微生物菌剂用量的增加而增大,FA30、FA40皮棉产量较BF显著增产12.07%和22.41%,在苗期和盛花期显著提高土壤硝态氮、铵态氮和速效钾含量,FA40还提高了土壤有效磷含量;(2)BFL50皮棉产量较BF平均增产7.19%,在盛花期叶片SPAD提高7.78%,并显著提高了气孔导度和净光合速率,降低胞间CO2浓度;(3)FA20L50较FA20和BFL50皮棉产量提高7.68%~27.51%,同时提高了纤维长度、整齐度指数和断裂比强度,并提高了土壤硝态氮、铵态氮、有效磷和速效钾含量,土壤磷酸酶活性显著高于其他各处理。FA20L50处理的棉花茎和叶中氮、磷和钾总量与FA40差异不显著,但显著高于其他各处理;在铃壳中的养分总量较其他各处理提高8.96%~47.35%,净光合速率显著高于未施用黄腐酸叶面肥的处理。综上所述,常规肥料配施300 kg/hm2黄腐酸微生物菌剂与750 mL/hm2黄腐酸叶面肥处理田间施用效果最佳,能够提高棉花各生育期土壤速效养分供应,有利于养分在生植器官中的积累,促进棉花叶片的净光合速率,提高棉花产量及品质。

摘自:《水土保持学报》,2020,34(2):222~230

八、腐植酸水溶肥对大白菜生长发育、产量和经济效益的影响

为了验证腐植酸水溶肥在大白菜上的施用效果,寻求新型肥料部分替代化肥的途径,通过田间试验,研究了腐植酸水溶肥对大白菜生长发育、产量和经济效益的影响。结果表明:习惯施肥配施腐植酸水溶肥的处理病株数目低于习惯施肥;显著提高大白菜株高、茎粗和单株重;配施腐植酸水溶肥(固体)的产量较习惯施肥喷施等量清水处理高出215.6千克/亩、增产7.4%,较习惯施肥处理高出315.6千克/亩、增产10.9%。配施腐植酸水溶肥(液体)的处理比习惯施肥喷施等量清水处理高出145.6千克/亩、增产5.2%;较习惯施肥处理高出245.6千克/亩、增产8.8%;配施腐植酸水溶肥的经济效益较习惯施肥效果明显,是适宜普洱市思茅区大白菜生产的肥料。

摘自:《农业科技通讯》,2020(7):213~215

九、喷施腐植酸水溶肥对冬莴笋产量、品质及效益的影响

设置田间小区试验,以探讨喷施腐植酸水溶肥对冬莴笋产量、品质及效益的影响。结果表明:移栽后的15、25和35天,用120 g/667 m2腐植酸水溶肥对清水60 kg/667 m2进行叶面喷施,能使冬莴笋产量提高120 kg/667 m2以上,增产率在7%以上,每亩可增加收入200元以上,降低了投入产出比,显著提高了冬莴笋食用茎可溶性糖和Vc含量,显著降低了硝酸盐含量。冬莴苣喷施该肥料,技术简单实用,增产增效明显,建议在生产上推广应用。

摘自:《湖南农业科学》,2020(4):27~28,33

十、含腐植酸水溶肥在辣椒上的应用效果研究

2018年在扬州市邗江区以“扬椒5号”为试验材料,研究叶面喷施大量元素型含腐植酸水溶肥在辣椒上的应用效果。结果表明:叶面喷施含腐植酸水溶肥可改善辣椒产量性状,使叶色增浓,单株果数增加,单果质量和产量显著提高,较当地常规施肥增产3105.2 kg/hm2、增收10104.4元/公顷。大量元素型含腐植酸水溶肥使用方便,成本低廉,经济效益好,值得推广应用。

摘自:《现代农业科技》,2020(23):61~62, 67

十一、腐植酸分次施用明显提高富士苹果产量、品质和氮素利用率

研究腐植酸分次施用对富士苹果产量、品质和氮素吸收利用及损失的影响,为腐植酸在苹果生产中的应用提供理论和实践依据。以5年生烟富3/M26/平邑甜茶为试材,采用15N同位素示踪技术进行田间试验。试验设置不施腐植酸对照(CK)、腐植酸(1.5 千克/株)分1次(HA1)、2次(HA2)和3次(HA3)施用,共4个处理。果实成熟期进行全株破坏性取样,测定各器官含氮量和15N丰度,以及单株产量和果实品质。采集0~120 cm土层土壤样品,测定其氮素含量和15N丰度。结果表明:与CK相比,HA1、HA2和HA3处理的单果重分别显著提高了4.1%、8.8%、13.6%,单株产量提高了5.4%、11.9%、17.8%,果实硬度、可溶性固形物含量、可溶性糖含量和糖酸比显著升高,3个处理之间差异达显著水平,HA3处理效果优于HA2处理及HA1处理(P<0.05)。3个腐植酸处理(HA1、HA2和HA3)均显著提高了苹果各器官对氮素的吸收征调能力(Ndff值),各器官Ndff值均表现为HA3> HA2> HA1> CK;而不同处理各器官Ndff值均表现为果实最高,其次是叶片、一年生枝、细根、粗根和多年生枝,中心干最低。与CK相比,3个施用腐植酸处理15N利用率分别提高了5.08~13.34个百分点,而损失率分别降低了10.27~20.17个百分点,均以HA3处理效果最佳,HA3处理与其他处理间差异均达显著水平。不同处理土壤15N残留量差异显著,3个施用腐植酸处理0~60 cm土层15N残留量显著高于CK,而在60~120 cm土层显著低于CK,0~60 cm各土层15N残留量均表现为HA3> HA2> HA1> CK。综上,施用腐植酸能够提高富士苹果产量及品质,促进树体对15N-尿素的吸收,减少肥料氮向深层土壤的淋溶,腐植酸在3月底、6月中旬和8月中旬分3次施用效果最佳。

摘自:《植物营养与肥料学报》,2020,26(4):757~764

十二、叶面喷施含腐植酸水溶肥对石榴产量和品质的影响

为探索石榴品质改善、产量和经济效益提高措施,以“白花玉石籽”石榴为试验对象,研究了在生长中后期喷施含腐植酸水溶肥料对其产量、坏果率和品质的影响。结果表明:喷施含腐植酸水溶肥料的石榴较对照产量提高10.58%,裂果率减少17%,经济效益增加10.04%,差异均达显著水平;石榴果实的Vc和总糖含量较对照也有所提升。在石榴生产上,可推广应用含腐植酸水溶肥。

摘自:《农技服务》,2020,37(8):23~24

十三、苯在腐植酸上的吸附和解吸特性及机理

苯、甲苯、乙苯和二甲苯(BTEX)在土壤有机质(SOM)上的吸附/解吸行为对其在土壤中的命运和生物有效性有显著影响。腐植酸(HA)是SOM的主要组成部分。由于HA具有不同的结构性质和化学组成,其对有机污染物的吸附/解吸特性和机理也各不相同。本文通过分批实验研究了不同条件(温度、pH、离子强度)下苯在HA上的吸附/解吸行为。在较低的初始pH值下,HA粒径的增加促进对苯的吸附能力,说明粒径较大的HA在较低的pH值下可能形成对苯优先吸附的化学构象。吸附等温线表明,苯在HA上的吸附是一个放热的自发物理过程。动力学研究表明,苯在HA上的吸附受扩散过程和吸附位点的有效性控制。同时,解吸实验显示吸附剂和吸附质之间是弱相互作用。离子强度对苯的吸附没有明显影响,说明吸附过程不受离子交换或静电相互作用的控制。结合红外光谱分析,疏水分配和π-π共轭作用可能是苯在HA上的吸附机理。

译者:中国腐植酸工业协会韩立新

译自:Environmental Science and Pollution Research,2019,26:20277~20285

十四、一种从突尼斯褐煤中提取腐植酸的新方法

研究了突尼斯褐煤(TL)中腐植酸(HA)的高效提取。基于氢氧化钠(NaOH)和焦磷酸钠(Na4P2O7)浓度、提取温度和搅拌时间的交互作用,将它们作为输入因素,采用完全析因设计(FFD)优化提取方法。输出响应为HA在465和665 nm处的吸光度比(E465/E665)。采用傅里叶变换红外(FT-IR)对TL-HA进行表征。在NaOH为0.8 mol/L、Na4P2O7为0.06 mol/L、搅拌温度为85 ℃、搅拌时间为6 h的优化条件下,所得的褐煤基肥料HA芳香度较高,其E465/E665比值较低,为1.34。TL-HA表征显示OH、COOH、CH、C=C和COO基团占优势,是腐殖质中典型的官能团。研究了这一新的腐植酸源对小麦萌发和根系伸长的影响。结果表明:在HA稀释20倍后萌发的小麦种子发芽率高。与对照相比,添加稀释的HA可使小麦根系的伸长率提高到120%。根据其腐殖化参数和突尼斯法律,本研究的结果可能对这种肥料的实际和商业应用有用。为了研究这种碱提取方法的局限性,仍需进行大规模的工艺试验。

译者:中国腐植酸工业协会韩立新

译自:Euro-Mediterranean Journal for Environmental Integration,2019,4:24

十五、腐植酸能提高玉米幼苗分泌物产量

腐植酸在根系串扰信号传导中的作用已经得到证实,包括土壤性质的改变、植物生理结构的改变以及微生物群落结构的调节。根际分泌物几乎是根际发生所有主要变化的基础,在生态系统功能调节中发挥着积极作用。通过根际处理,可以改变根际分泌物的数量和组成,促进植物生长和发育。本文研究了从蚯蚓堆肥中分离出的腐植酸诱导玉米幼苗渗出特性及变化。根据核磁共振波谱分析,外源性腐植酸提高了分泌物的渗出量,但与未经处理玉米幼苗相比,其分布没有发生变化。相反,高分辨率气相色谱法和质谱法联用揭示了渗出液分子分布的变化,特别是与苯丙烷代谢途径相关的化合物(羟基肉桂酸、肉桂酸和阿魏酸)、三羧酸循环相关的化合物(苹果酸、琥珀酸、柠檬酸和乌头酸)、氨基酸(高丝氨酸、瓜氨酸、天冬氨酸)、脂类(亚油酸、辛酸、庚二酸)和碳水化合物(木糖内酯、塔格糖、槐糖、麦芽糖、葡萄糖-6-磷酸和赤藓糖醇)等浓度的增加。综上,腐植酸引起的分泌物渗出量的增加,促进了大量化学物质向根界面的释放,这支持了腐殖物质影响微生物种群大小和微生物群落结构的概念,并证实了它们在根部化学界面中的作用。

译者:中国腐植酸工业协会李双

译自:Chemical and Biological Technologies in Agriculture,2019,doi:10.1186/s40538-018-0139-7

十六、茉莉酸和腐植酸对盐胁迫下饲用高粱抗氧化酶和耐盐性的改善作用

盐分是影响植物生长和抗氧化防御的重要因素之一。采用盆栽试验,研究了茉莉酸(JA,0、5、10 mmol/L)和腐植酸(HA,0、3、6 g/kg土壤)在0、100和200 mmol/L NaCl 3种盐度下对饲用高粱生长发育的影响、幼苗抗氧化酶和耐盐性的改良。结果表明:盐分胁迫降低了幼苗出苗指数(ESI)、出苗迅速指数(PI)、出苗耐逆指数(ESTI)、干重耐逆指数(DWSTI)、过氧化物酶(POD)和过氧化氢酶(CAT)活性。超氧化物歧化酶(SOD)活性和丙二醛(MDA)含量随盐度的升高而升高。除CAT和MDA外,JA对其他指标均有显著影响。HA显著增加了除ESTI、DWSTI和SOD活性外的所有测定参数。在200 mmol/L NaCl水平下,JA 和 HA 使 CAT、POD、SOD、ESI、DWSTI、ESTI、PI和MDA含量均高于对照组。高盐胁迫下,6 g HA/kg土壤,SOD和ESI较对照降低。10 mmol/L JA与6 g HA/kg土壤联合应用,对缓解盐分胁迫最为有效。因此,在饲用高粱上配施JA和HA,可提高耐盐性,增加抗氧化酶,减轻盐胁迫的伤害。

译者:中国腐植酸工业协会矫威

译自:Agronomy Journal,2019,111(6):3099~ 3108

十七、腐植酸和氮素水平对绿豆生产力的优化

土壤中有机质作为养分库,常为植物提供矿物质和养分,从而达到优化产量的目的。腐植酸是一种生物刺激剂,可改善土壤的生物、物理、化学性质。在此背景下,2012年夏季在巴基斯坦白沙瓦农业大学阿米尔穆罕默德汗校区帕拉托农场进行了一项试验,以确定施用不同水平的氮和腐植酸对绿豆产量和产量构成因子的影响。试验采用完全随机区组设计,分为2个施氮水平(20和40 kg/hm2)和4个腐植酸水平(3、6、9和12 kg/hm2),每个处理设3个重复,小区面积为3 m×4 m。供试绿豆品种“NCM 213”,供试土壤为粘壤土。结果表明:氮和腐植酸对每平米植株数、株高、每株叶数、荚果长、每荚种子粒数、每株荚果数、千粒重、种子产量和收获指数均有显著影响。氮和腐植酸之间的交互作用在某些参数上显著,而在其余参数上不显著。未施肥小区与施肥小区相比,所有测量参数都较低。

译者:中国腐植酸工业协会袁晓娜

译自:Russian Agricultural Sciences,2019,45:43~47

十八、拌种和土施腐植酸钾对棉花生成力和纤维质量的影响

腐殖质是添加的作物和动物残留物的稳定形式。有机物经过长期的分解过程转化为腐殖质。干旱和半干旱地区土壤中腐殖质含量较少。添加工业提取的腐植酸有助于提高土壤肥力和作物产量。以棉花为试验材料,研究了拌种和土施腐植酸钾对棉花生产力和纤维质量的影响。腐植酸钾拌种剂量为0、100、150和200 mL/kg种子,土施剂量为0、10、20和30 L/hm2。结果表明:拌种和土施腐植酸钾,提高了土壤性状、棉花生产力和纤维品质。在棉花生产力和纤维品质方面,各水平土施腐植酸钾均优于拌种处理。在土施处理中,20 L/hm2腐植酸钾表现得更好。30 L/hm2腐植酸钾的高浓度土施对所有研究特征表现出抑制作用,例如配合200 mL/kg的拌种处理,衣分和纤维长度分别减少了12.4%和6.6%。综上所述,腐植酸钾拌种200 mL/kg和土施20 L/hm2是提高棉花生产力的好方法。同时,在腐植酸钾拌种时,土施腐植酸钾的用量不应超过20 L/hm2。

译者:中国腐植酸工业协会袁晓娜

译自:Plants-Basel,2020,9(11):1444

十九、水溶性腐植酸对不同水分亏缺条件下马铃薯叶片生长、光合特性及鲜薯产量的影响

我国北方干旱、半干旱地区,缺水是农作物生产的主要限制因素。腐植酸可以提高植物的抗逆性,减轻非生物干旱的危害,是提高这些地区作物产量的潜在策略。2014年和2015年,研究了不同水分亏缺条件下水溶性腐植酸对温室种植马铃薯植株生长、光合特性和鲜薯产量的影响。试验处理:叶面喷施淡水(FW)、500倍液水溶性腐植酸(HA)和空白对照(CK),土壤水分含量分别为田间持水量的45%、60%和75%。结果表明:在2014年和2015年整个生长季节,HA处理对田间持水量为45%、60%和75% 3个地块,马铃薯地上生物量、根冠比和光合参数的影响均达极显著水平(P≤0.01),地上生物量分别提高了14.12%~36.63%、11.62%~36.26%和7.85%~20.85%;与CK相比,马铃薯生长前期根冠比(R/S)降低,生长后期R/S增加,叶片叶绿素相对含量(SPAD值)、光合速率(Pn)和气孔导度(Gs)提高,蒸腾速率(Tr)和胞间CO2浓度(Ci)降低。除对光合速率影响外,HA处理对60%田间持水量马铃薯植株的影响大于45%和75%田间持水量处理。与CK相比,在田间持水量为45%、60%和75%条件下,HA处理分别提高鲜薯产量34.47~63.48%、35.95~37.28%和23.37~27.15%。在不同水分亏缺条件下,HA处理促进了马铃薯植株生长,改善了植株光合参数和鲜薯产量,这为改善干旱、半干旱地区作物生产和农业可持续性提供了机遇。

译者:中国腐植酸工业协会李双

译自:Sci Rep,2020,10(1):7854

二十、纳米肥料、黄腐酸和硼肥对甜菜产量和品质的影响

2017—2018 年度和2018—2019年度,在埃及亚历山大萨巴巴沙农业学院的研究农场进行了2次田间试验,以研究叶面喷施肥料处理和施用硼肥(B)处理对单胚甜菜(典型栽培品种)的影响。试验设置叶面肥料黄腐酸(FvA)、氮磷钾纳米颗粒(NPK NPs)、黄腐酸+氮磷钾纳米颗粒(FvA + NPK NPs)和对照(水)4种处理,采用随机区组排列,重复3次。同时,施用B处理作为次变量,处理包括播后120天喷施1次、播后120天和150天喷施2次、对照(水)。结果表明:FvA + NPK NPs显著提高了甜菜根长、根径、根重和根冠比,2个季节喷施FvA + NPK NPs的效果最好。B处理显著提高了甜菜根产量、地上部产量和生物产量,2次施用B处理使甜菜根产量、地上部产量、生物产量和品质达到最高值。FvA或NPK NPs与B之间的互作显著影响甜菜产量和品质因素。然而,这些性状变化的最大平均值均来自FvA + NPK NPs与B配施处理。

译者:中国腐植酸工业协会李双

译自:Sugar Tech,2020,22:782~791

二十一、腐植酸对砷酸盐毒害的调节及其代谢机制

使用含砷灌溉水导致大面积砷污染农田,致使植物严重中毒、食物有毒。腐植酸(HA)能与金属络合,进而影响金属的行为。本文探讨了不同浓度砷酸盐处理下莴苣中砷酸盐的积累,并研究了HA对砷酸盐积累和毒性的影响。添加HA对莴苣中砷酸盐含量无显著影响,但对抗氧化酶活性有显著影响,提高了莴苣植株的抗氧化能力。此外,HA促进了叶片中镁、钙、钼、锰等养分的积累。砷酸盐破坏了代谢途径,如氨基酸代谢、碳水化合物代谢和氨酰tRNA生物合成。HA的添加提高了莴苣中氨基酸和糖的含量,从而促进了莴苣的生长。本研究探讨了HA对砷积累和相关生理变化(抗氧化酶活性、营养物质吸收和代谢机制)的影响,为HA(成本相对较低)对砷污染的调节提供了思路。

译者:中国腐植酸工业协会矫威

译自:Ecotoxicology and Environmental Safety,2020,207:111379

二十二、叶面施用腐植酸降低镉对杂交狼尾草生长的危害

以盆栽杂交狼尾草为试验对象,研究了腐植酸对镉毒性的缓解作用。试验设6种镉浓度(0、10、20、50、70和100 mg/kg)和2种腐植酸水平(0和1.0 g/L),共12个处理。结果表明:镉显著抑制了杂交狼尾草的生长,降低了叶片、茎和根的干重,显著提高了叶片丙二醛(MDA)含量和不同组织的镉浓度,但杂交狼尾草对镉的吸收和转移能力强,可用于镉污染土壤的植物修复。在镉胁迫下,杂交狼尾草叶片叶绿素含量和光合能力下降;叶面施用腐植酸后,可通过增加叶片净光合速率(Pn)和光合色素含量来缓解镉中毒症状,但对叶片、茎和根中镉浓度无显著影响;1.0 g/L腐植酸处理与不施腐植酸处理相比,杂交狼尾草的根、茎和叶生物量分别增加了2.7%~99.4%、3.9%~11.2%和18.2%~87.1%;MDA含量与Pn呈显著负相关;腐植酸处理较仅镉处理的杂交狼尾草叶片MDA含量降低约4.4%~12.2%,表明杂交狼尾草具有较高的耐镉性。由此可见,叶面施用腐植酸(1.0 g/L)可减轻杂交狼尾草的镉毒性,提高其对镉胁迫的耐受性,从而降低土壤镉污染的潜在风险。

译者:中国腐植酸工业协会袁晓娜

译自:Acta Physiologiae Plantarum,2020,42(8):1298

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