楊廷章 李龍飛 譚添 姚菁華 肖雷
摘要:本文通過(guò)向土壤中添加不同濃度的重金屬Cd、Pb,采用模擬法研究了重金屬污染對(duì)土壤中脲酶、酸性磷酸酶活性的抑制影響作用。結(jié)果表明:不同濃度的Cd、Pb對(duì)土壤酶活性均有一定抑制作用,且隨著濃度的升高,抑制效果逐漸顯著,土壤酶活性也逐漸降低。其中,脲酶對(duì)于鎘污染的敏感程度最高,可以作為鎘污染的預(yù)警指標(biāo);酸性磷酸酶對(duì)于鉛污染的敏感程度最高,可以作為鉛污染的預(yù)警指標(biāo)。
關(guān)鍵詞:重金屬污染;土壤酶活性;比色法;抑制率
基金項(xiàng)目:中國(guó)礦業(yè)大學(xué)雙一流建設(shè)自主創(chuàng)新項(xiàng)目-生態(tài)環(huán)境修復(fù)與保護(hù)(2018ZZCX12)
中圖分類(lèi)號(hào): x833 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼: ?A ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?DOI編號(hào): 10.14025/j.cnki.jlny.2019.16.040
隨著礦工業(yè)的高速發(fā)展,有色金屬冶煉產(chǎn)量急劇擴(kuò)張,同時(shí)礦業(yè)廢棄物的排放和堆放使得重金屬污染問(wèn)題愈發(fā)嚴(yán)重。在這樣的形勢(shì)下,土壤重金屬污染問(wèn)題成為環(huán)境和土壤學(xué)工作者的研究熱點(diǎn)。Chaney[1]利用超富集植物對(duì)土壤中重金屬進(jìn)行吸收和轉(zhuǎn)化。Meshalikna等[2]研究了俄羅斯一硫酸生產(chǎn)廠(chǎng)周?chē)寥乐性氐奈廴炯捌淇臻g變異后發(fā)現(xiàn),在距煙囪1~2km外的土壤中仍能監(jiān)測(cè)到高含量的S、V和As。Kunkel等[3]研究汞污染土壤時(shí)發(fā)現(xiàn), 土壤中超過(guò)99%的汞可通過(guò)電熱法在不超過(guò)土壤沸點(diǎn)的溫度下去除。王巧紅等[4]研究了四川地區(qū)紫色土、沖積土和黃壤酶活性對(duì)Cd污染的響應(yīng)特征, 發(fā)現(xiàn)Cd污染對(duì)紫色土、黃壤酶活性的影響較小,對(duì)沖積土酶活性影響較大, 且沖積土和黃壤中的重金屬元素更易被作物吸收。張曉宇等[5]研究發(fā)現(xiàn),重金屬Cd污染條件下土壤各菌群活性抑制率由小到大為真菌<放線(xiàn)菌<細(xì)菌。土壤微生物的呼吸是土壤呼吸的一個(gè)重要的組成部分。沈秋悅等[6]的研究也表明, 過(guò)氧化氫酶活性對(duì)重金屬污染有強(qiáng)烈的反應(yīng)機(jī)制。
重金屬污染在我國(guó)形勢(shì)越發(fā)嚴(yán)峻,嚴(yán)重影響了植物生長(zhǎng)、糧食安全及人體健康,而研究土壤中污染較嚴(yán)重的鎘和鉛,有助于人們了解重金屬污染土壤的相關(guān)性質(zhì),為污染防治提供可能性手段,本文主要研究重金屬Cd、Pb對(duì)土壤酶活的抑制。一些文獻(xiàn)中[7-8]研究的冶煉廠(chǎng)、礦區(qū)附近的土壤樣品均是受到一定程度污染的,其中,鎘、鉛含量最大值分別為121.74mg/kg和67.36mg/kg。由于采用模擬法進(jìn)行實(shí)驗(yàn),考慮到采集的土壤并未靠近礦區(qū)等地,其中,重金屬含量?jī)H在土壤背景值[9]附近,因而土壤微生物對(duì)重金屬的耐受力會(huì)相對(duì)較低。如果重金屬濃度過(guò)高,可能會(huì)導(dǎo)致土壤中的微生物直接死亡。因此,本實(shí)驗(yàn)研究的Cd、Pb濃度需要相對(duì)較低。
1 材料和方法
1.1材料的采集與預(yù)處理
1.1.1樣品來(lái)源 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)不顯山土樣(未受污染土壤)。
1.1.2取樣方法 五點(diǎn)取樣法:在20m×20m的區(qū)域內(nèi)選取四角和中心點(diǎn),取10~15cm深處的土壤,每點(diǎn)取兩袋樣品,每袋約200g,樣品放于無(wú)菌封口塑料袋中,貼好記錄標(biāo)簽,立即帶回實(shí)驗(yàn)室處理保存。
1.1.3土壤保存方法 將土樣混勻后過(guò)2mm孔隙篩,除去植物根系和石子等雜質(zhì),平鋪在報(bào)紙上,放于陰涼通風(fēng)處自然風(fēng)干,避免陽(yáng)光暴曬。待土壤水分完全蒸發(fā)掉之后,用研缽將土壤研磨碎,盛裝于樣品袋中密封好,用于配制含重金屬的受污染土壤以及測(cè)定土壤酶活性等實(shí)驗(yàn)操作。
1.2 模擬重金屬污染
1.2.1 鎘離子、鉛離子濃度梯度 為模擬礦區(qū)周?chē)k、鉛的污染情況,選擇鎘離子的濃度梯度為:11.20mg/kg、16.80mg/kg、22.40mg/kg、28.00mg/kg,鉛離子的濃度梯度為:10.35mg/kg、20.70mg/kg、31.05mg/kg、41.40mg/kg。
1.2.2 不同濃度梯度含鉛、鎘土壤的配制 首先分別配制0.5mol/L氯化鎘溶液和0.5mol/L乙酸鉛溶液各50mL,并于121℃,101MPa下滅菌20min。稱(chēng)取100g風(fēng)干土樣于150mm培養(yǎng)皿中,加入0.5mL氯化鎘溶液,加水到將土壤完全浸沒(méi)即可,浸泡24h后,放于真空干燥箱中,80℃下烘干水分,取出后用研缽將土壤研磨粉碎,裝入樣品袋中備用,此土壤的鎘離子含量為280mg/kg。另外,稱(chēng)取100g風(fēng)干土樣于150mm培養(yǎng)皿中,加入0.4mL乙酸鉛溶液,其余操作與配制含鎘土壤相同,此土壤鉛離子濃度為414mg/kg。
含Cd、Pb不同濃度土壤配制的原料比例如表1、表2。將配制好的土壤放于4℃冰箱中保存?zhèn)溆谩?/p>
1.3土壤酶活性測(cè)定方法
分別用靛酚藍(lán)比色法、磷酸苯二鈉比色法[10]研究不同濃度重金屬Cd、Pb對(duì)土壤中脲酶活性、酸性磷酸酶的影響。
1.4酶活性抑制率表征方法
為了定量反映不同濃度重金屬對(duì)于土壤酶活性的抑制程度,可以采用酶活性抑制率(簡(jiǎn)稱(chēng)定濃抑制率)來(lái)進(jìn)行表征[11],計(jì)算公式見(jiàn)公式:
定濃抑制率=■ ? ? ? (1)
2 結(jié)果與分析
2.1 Cd、Pb離子對(duì)土壤脲酶活性的影響
測(cè)得各土壤樣品的吸光值及脲酶活性,如表3:
由表3可知,培養(yǎng)24h后,與對(duì)照組比較,不同濃度的重金屬鎘離子和鉛離子對(duì)于土壤脲酶的活性均有不同程度的抑制。隨著鉛離子和鎘離子濃度的增加,土壤中脲酶活性均有下降,鎘離子影響較大,脲酶活性下降了近50%。高大翔[12]等人的研究也提及土壤脲酶活性可以作為重金屬汞及汞和鎘復(fù)合污染程度的監(jiān)測(cè)指標(biāo)??梢?jiàn),土壤中的脲酶對(duì)于鎘離子的敏感程度相當(dāng)高。