水分管理对水稻镉吸收的影响

合集下载

水分管理对不同季别水稻稻米镉积累的影响

水分管理对不同季别水稻稻米镉积累的影响
水分管理具体实施措施为:在 180cm×103cm× 67cm的塑料水池侧面底部安装排水阀,将 20cm× 26cm的塑料盆底部及侧面各钻 4个排水孔作为栽 培桶,将秧苗移栽进栽培桶后放入塑料水池中进行 统一水分管理(图 1)。淹水处理为将塑料水池灌水 至刚好淹没栽培桶,干水处理为将塑料水池排水阀 门拧开将水放干。为防止过度干旱,每天17∶00左右 将塑料水池灌水浸泡 10min,然后放干。
Table1 Basicsituationoftrailsoil
土壤 有机质含量 / 镉 /(mg·kg-1) 处理
pH (g·kg-1) 总含量 有效含量 Cd1 6487 297 0191 0109
镉污染 级别
未污染
CCd3 6687 349 0789 0385 中污染
EffectsofWaterManagementonCadmium AccumulationinRice
YANXu1,2,ZHOUQunfeng1,3,LIAO Botong1,4,YANTianze1,3, LIYanfeng1,3,WANG Kai1,3,YANG Yuanzhu1,2,3
(1KeyLaboratoryofSouthernRiceInnovation& Improvement,MinistryofAgricultureandRuralAffairs/HunanEngineering LaboratoryofDiseaseandPestResistantRiceBreeding,YuanLongpingHigh-TechAgricultureCo,Ltd,Changsha,Hunan 410127,China;2CollegeofPlantScience& Technology,HuazhongAgriculturalUniversity,Wuhan,Hubei430070,China;

淹水稻田中土壤性质的变化及其对土壤镉活性影响的研究进展

淹水稻田中土壤性质的变化及其对土壤镉活性影响的研究进展

摘要:近年来,面对稻田土壤镉(Cd )污染日益严重和“镉米”事件频发的现状,许多专家对稻田土壤镉的活性变化及其污染治理进行了大量研究,大多数研究表明淹水能降低稻田土壤Cd 的活性和稻米Cd 的含量。

但是,由于稻田土壤自身的复杂性以及影响因素的多样性、综合性和不确定性,尤其是在淹水条件下,稻田土壤性质[土壤胶体和团聚体、pH 和Eh (pe+pH )、阴离子和阳离子、铁锰氧化物和含硫化合物、有机质和可溶性有机物、碳酸盐和磷酸盐、根系分泌物和微生物等]发生了复杂变化,使得Cd 活性变化更加复杂,Cd 污染的防控和修复更加困难。

通过综述淹水条件下稻田土壤性质的变化,阐述了这些变化对土壤中Cd 活性的影响,同时对该领域的研究方向进行了展望,旨在为实现Cd 污染稻田的农业安全生产提供理论依据,并为Cd 污染土壤的修复治理提供参考。

关键词:淹水;稻田;土壤性质;镉活性;镉污染中图分类号:X53文献标志码:A 文章编号:1672-2043(2016)12-2260-09doi:10.11654/jaes.2016-0892Research progress of soil property 忆s changes and its impacts on soil cadmium activity in flooded paddy fieldHE Qian-feng,GUI Juan,LIU Dai-huan *,LI Xue-zhao,LI Peng-xiang,QUAN Sheng-xiang(Hunan Yonker Environmental Protection Research Institute Co.,Ltd.,Changsha 410330,China )Abstract :Soil is the first line of defense to protect the crop safety,and the material basis for the human food quality and ecological environ -mental security.Since soil cadmium (Cd )pollution in paddy field and “Cd-polluted rice ”issue become more severe in recent years,more and more researches focus on the changes of soil Cd activity and its pollution restoration.Previous results showed that submerged condition could help decrease soil Cd activity in soil and also lower the Cd content in rice.However,due to the complexity of the soil,and the diversi -ty,comprehensiveness and uncertainty of external factors,especially under submerged condition,soil properties may have complex change.On one hand,the adsorption of soil colloid,aggregate,iron/manganese oxides,organic matters and phosphate,the rise of soil pH and reduc -tion of Eh,the obstruction of oxide plaque on root surface,the coprecipitation of sulfide,the reduction of reducing bacteria,and the chelation of root exudates could lead to reduce Cd activity.On the other hand,the coordination of anions,the dissolution of iron/manganese oxides and carbonates,the adsorption of oxide plaque,the chelation of DOM,and activation of root exudates could increase Cd activity.These changes make the movement and transformation of Cd more complex,which may increase difficulty of Cd remediation in soil.In this paper,we sum -marized the changes of soil property and their effects on soil Cd activity in flooded paddy field,as well as pointed out future research direc -tions.This paper could help provide theoretical basis for the agricultural production safety and references for Cd pollution remediation in paddy field.Keywords :flooding;paddy soil;soil property;Cd activity;Cd pollution收稿日期:2016-07-06基金项目:湖南省科技计划项目(2016TP2018)作者简介:贺前锋(1979—),男,硕士,工程师,主要研究方向为环境污染控制。

水稻对重金属镉和铅的吸收和运转及栽培环境的影响研究

水稻对重金属镉和铅的吸收和运转及栽培环境的影响研究

水稻对重金属镉和铅的吸收和运转及栽培环境的影响研究一、本文概述本文旨在深入研究水稻对重金属镉(Cd)和铅(Pb)的吸收和运转机制,以及栽培环境对这些过程的影响。

水稻作为全球最重要的粮食作物之一,其生长环境中的重金属污染问题日益引起人们的关注。

镉和铅是两种常见的重金属污染物,它们在水稻田中的积累和转运对水稻的生长、产量和品质产生显著影响,同时也对人类健康构成潜在威胁。

因此,探究水稻对这两种重金属的吸收、转运机制以及环境因子对这些过程的影响,对于保障水稻安全生产、降低重金属污染风险具有重要的理论和实践意义。

本文将从水稻对重金属镉和铅的吸收和转运机制入手,分析水稻根部对重金属的吸收、茎部对重金属的转运以及籽粒对重金属的积累等过程。

本文还将探讨土壤pH、土壤有机质、灌溉水质等栽培环境因素对水稻重金属吸收和转运的影响。

通过综合分析这些因素,本文旨在为减少水稻对重金属的吸收和积累提供理论依据,为水稻安全生产和重金属污染防治提供科学指导。

二、水稻对重金属镉和铅的吸收机制水稻作为一种重要的粮食作物,其对环境中重金属的吸收和转运机制一直是环境科学和农业科学研究的重要课题。

特别是镉(Cd)和铅(Pb)这两种常见的重金属,由于其在环境中的广泛存在和潜在的生态风险,对水稻生长和产量构成严重威胁。

因此,研究水稻对重金属镉和铅的吸收机制,对于理解重金属在水稻体内的分布、积累和转运规律,以及优化水稻种植技术和降低重金属污染风险具有重要的理论和实践意义。

重金属镉和铅在水稻体内的吸收主要发生在根部。

根系通过主动运输或被动扩散的方式,将土壤中的重金属离子吸收进入根细胞。

其中,主动运输通常涉及到特定的转运蛋白,这些转运蛋白能够识别并转运重金属离子。

被动扩散则是指重金属离子顺浓度梯度进入根细胞,这一过程通常不需要额外的能量供应。

吸收进入根细胞的重金属离子,一部分会被细胞内的螯合剂(如谷胱甘肽、植物螯合肽等)结合,形成稳定的络合物,从而降低其对细胞的毒性。

不同水分管理对水稻镉吸收和分配的影响的开题报告

不同水分管理对水稻镉吸收和分配的影响的开题报告

不同水分管理对水稻镉吸收和分配的影响的开题报告题目:不同水分管理对水稻镉吸收和分配的影响摘要:随着农业生产和工业生产的不断发展,水稻田地中镉含量逐渐增加,对人类健康和环境造成了极大的威胁。

因此,研究不同水分管理对水稻镉吸收和分配的影响具有重要的理论价值和实践意义。

本文将对该问题进行研究,并提出相应的解决方案,以期为农业生产和环境保护提供参考。

关键词:水稻、镉、吸收、分配、水分管理1. 研究背景水稻是我国的主要粮食作物之一,也是世界上最主要的粮食作物之一。

然而,随着经济的不断发展,土壤中的镉含量逐渐增加,成为威胁人类健康和环境的重要因素之一。

镉是重金属元素之一,对人类健康有较强的毒性。

因此,研究水稻吸收和分配镉的规律,对于防范水稻镉污染,保障农产品安全和环境保护具有重要的理论和实践意义。

2. 研究现状目前的研究表明,水稻对土壤中的镉元素具有较高的吸收能力。

同时,水稻吸收镉的速度也与土壤中镉的含量成正比。

此外,水稻吸收镉的速度还与水稻生长时的水分管理方式有关。

目前研究发现,干旱条件下的水稻,吸收镉的能力较强。

但是,对于不同水分管理下水稻的镉吸收和分配规律仍需要进一步的研究。

3. 研究内容和方法本研究将选取两个种植季节,分别进行田间试验。

试验采用不同的水分管理方式,包括常规灌溉、干旱胁迫和定量灌溉。

在不同的生长阶段测定土壤中和水稻各组织中镉的含量,并进行分析和比较,研究不同水分管理对水稻镉吸收和分配的影响。

同时,从土壤物理性质、土壤微生物及水稻生长等方面分析不同水分管理方式下的土壤条件及其对水稻镉吸收和分配的影响。

4. 预期结果通过本次研究,预计能够得出以下结论:(1)不同水分管理方式下,水稻镉吸收和分配规律存在差异。

(2)干旱条件下的水稻,对土壤中镉的吸收能力更强。

(3)不同水分管理方式下,土壤环境对水稻镉吸收和分配也会产生不同影响。

5. 应用前景本研究结果有助于制定科学的水稻种植技术和水分管理策略,从源头上预防水稻镉污染。

我国稻田镉污染现状·危害·来源及其生产措施

我国稻田镉污染现状·危害·来源及其生产措施

我国稻田镉污染现状危害来源及其生产措施罗琼;王昆;许靖波;陈光辉【摘要】介绍了我国稻田镉污染的现状,综述了稻田镉污染的危害及其来源,并从选择镉低积累的水稻品种、合理施用肥料、水分调控、控制稻田镉污染和选择非镉污染稻田等方面提出了降低稻田镉污染的生产措施.【期刊名称】《安徽农业科学》【年(卷),期】2014(000)030【总页数】3页(P10540-10542)【关键词】水稻;镉污染;生产措施【作者】罗琼;王昆;许靖波;陈光辉【作者单位】湖南农业大学农学院,湖南长沙410128;湖南农业大学农学院,湖南长沙410128;湖南省农业厅粮油处,湖南长沙410128;湖南农业大学农学院,湖南长沙410128【正文语种】中文【中图分类】S511水稻是我国主要的粮食作物,约占粮食作物的38%,其种植面积也最大,已达到0.3亿hm2,约占粮食作物的27%;同时稻米也是我国的主要口粮,在全国居民口粮消费结构中约占65%[1-4]。

水稻生产在我国粮食生产中占有十分重要的地位,而稻米则在我国口粮中占有举足轻重的地位。

因此,提高水稻产量的同时,更要提高水稻质量,改善稻米品质,以确保粮食安全。

水稻镉污染日趋严重,已成为不容忽视的食品安全问题,所以需要引起各界各部门高度重视。

为此,笔者介绍了我国土壤及稻米镉污染现状,综述了稻田镉污染的危害及其来源,并提出了降低稻田镉污染的生产措施,以期为控制我国稻田镉污染提供借鉴。

1 我国土壤及稻米镉污染现状目前根据统计,我国受镉、铅、铬等重金属污染的耕地面积将近2 000万hm2,约占总耕地面积的20%,我国平均每年被重金属污染的粮食达1 200万t,造成直接经济损失超过200亿元[5]。

其中重金属镉污染问题相对突出。

据统计,20世纪90年代初我国镉污染耕地面积达1.3万hm2,涉及11个省(市)的25个地区[6]。

而近几年统计,我国镉污染农田面积达到28.0万hm2,年产镉超标农产品数量超过150万t[7],短短20年就使得我国镉污染农田面积增加约20倍,足见我国稻田镉污染日趋严重。

乙烯和水分管理对水稻Cd积累和健康风险指数的影响

乙烯和水分管理对水稻Cd积累和健康风险指数的影响

乙烯和水分管理对水稻Cd积累和健康风险指数的影响作者:张明富王松李佳原王雪彬李蒙牙丰硕黄丹妮何冰顾明华王学礼韦燕燕来源:《热带作物学报》2024年第05期关键词:镉;水稻;乙烯;水分管理;根表铁膜;健康风险指数中图分类号:X173;S511 文献标志码:A镉(Cd)是一种对人体和植物都有严重毒害的重金属元素,对人体来说,Cd 会引起癌症、器官中毒、死亡等[1];对植物来说,Cd 会影响植物的光合作用,干扰植物对营养的吸收以及生长发育[2],严重时导致植物死亡。

当前,我国耕地土壤重金属污染现状十分严峻,其中重金属Cd 污染最为严重和广泛[3]。

有研究认为,我国约40%的耕地存在不同程度的Cd 污染问题,至少2.786×109 m2 的耕地受到污染[4],在一些地区Cd 污染还有加重趋势[5]。

中国是水稻(Oryza sativa L.)种植和生产大国,每年水稻种植面積约3000 万hm2[6],水稻产量约占粮食总产量的32.2%[7],然而水稻对Cd 具有较强的富集作用[8]。

农业农村部调查显示,我国稻米Cd 超标率高达10%,长期食用Cd 超标大米会严重危害人体健康[9]。

近几年社会上关于Cd 大米的新闻屡见报道,稻米质量安全问题引发关注。

当前,已有多种重金属修复阻控技术应用于实现Cd中轻度污染耕地的安全利用[10],如客土、换土法、电动修复技术、土壤淋洗技术、植物修复技术等[11],但这些技术在实际生产应用中存在一些局限,如客土、换土难以处理大面积土壤,电动修复技术成本过高,土壤淋洗技术会降低土壤肥力导致作物减产,植物修复技术修复周期长,影响正常农业生产[12],而我国人多地少,难以通过大规模土地休耕修复土壤污染来减少Cd 对农作物生长的影响。

因此,寻找一种简单、安全、低成本、便于大面积推广的措施来减少稻米的含Cd 量及减少人体Cd 暴露风险具有重要意义。

水分管理作为一种成本较低、可操作性强、无二次污染的农艺调控措施,在降低稻米Cd 含量方面具有良好的效果。

219475621_水分管理对水稻灌浆期镉伤流强度和转移的影响

219475621_水分管理对水稻灌浆期镉伤流强度和转移的影响

褚军杰,马进川,邹平,等.水分管理对水稻灌浆期镉伤流强度和转移的影响[J].农业环境科学学报,2023,42(6):1219-1227.CHU J J,MA J C,ZOU P,et al.Effects of water management on cadmium injury flow intensity and transport during the grain filling stage[J].Journal of Agro-Environment Science ,2023,42(6):1219-1227.水分管理对水稻灌浆期镉伤流强度和转移的影响褚军杰1,2,马进川2,邹平2*,王强2,陈照明2,叶静2,马军伟2*(1.浙江农林大学环境与资源学院,杭州311300;2.浙江省农业科学院环境资源与土壤肥料研究所,杭州310021)Effects of water management on cadmium injury flow intensity and transport during the grain filling stageCHU Junjie 1,2,MA Jinchuan 2,ZOU Ping 2*,WANG Qiang 2,CHEN Zhaoming 2,YE Jing 2,MA Junwei 2*(1.College of Environmental and Resource Sciences,Zhejiang A&F University,Hangzhou 311300,China;2.Institute of Environmental Resources and Soil and Fertilizer,Zhejiang Academy of Agricultural Sciences,Hangzhou 310021,China )Abstract :This study aimed to clarify the effect of water management in the critical growth period of rice on the accumulation of cadmiumin grains and elucidate part of the mechanism by which water management in cadmium-contaminated paddy fields reduces cadmiumaccumulation.Slightly cadmium-polluted paddy soils with the Yongyou 538rice variety planted in them were used as the study system.Further,three water management methods were set up in a pot experiment :moist irrigation from the end of tillering to maturity (T1),flooding from the filling period to maturity (T2),flooding from the late stage of tillering to the mature stage (T3),to explore the dynamic changes in rice yields,the cadmium content in each organ,cadmium accumulation in each organ,and cadmium injury flow intensity under different water management treatments,and the cadmium accumulation in rice grains during key growth periods was analyzed.The resultsshowed that T2could significantly reduce the content and accumulation of cadmium in rice stems and leaves and brown rice grains.Compared with T1plants,the cadmium content of rice stems and leaves and brown rice grains in T2plants decreased by 51.5%-61.9%,收稿日期:2022-10-31录用日期:2022-12-16作者简介:褚军杰(1995—),男,浙江余姚人,硕士研究生,主要从事农田重金属污染修复与安全利用等方面研究。

新技术有望让水稻实现高锰低镉

新技术有望让水稻实现高锰低镉

新技术有望让水稻实现高锰低镉一、本文概述本文主要探讨了一种新技术在水稻种植领域的潜在应用,该技术有望让水稻实现高锰低镉的生长。

水稻作为全球最重要的粮食作物之一,其产量和质量对于粮食安全具有重要意义。

然而,传统的水稻种植方式可能导致土壤中镉等重金属的积累,从而影响水稻的品质和安全性。

针对这一问题,科研人员研发出了新型水稻种植技术,通过调控土壤中的锰和镉元素,实现水稻高锰低镉的生长。

本文将对这一新技术进行详细介绍,并分析其在水稻种植领域的应用前景和影响。

二、镉污染对水稻的影响镉是一种有毒的重金属元素,其污染对水稻的生长和产量产生严重影响。

镉能够抑制水稻的生长,降低植株的高度,使叶片出现黄化、枯萎等症状。

镉污染还会影响水稻的光合作用,降低叶绿素的含量,从而影响水稻的光能利用率,导致产量下降。

更为严重的是,镉能在水稻体内积累,并通过食物链进入人体,对人体健康造成危害。

长期食用镉超标的大米,可能导致肾脏、骨骼等器官受损,甚至引发癌症等严重疾病。

因此,镉污染对水稻的影响不容忽视。

目前,科研人员正在积极研发新技术,以降低水稻中的镉含量,保障食品安全和人体健康。

这些新技术包括利用基因工程手段改良水稻品种,提高其对镉的耐受性和排除能力;以及通过土壤修复、水分管理等农业措施,减少土壤中镉的含量,从而降低水稻对镉的吸收。

未来,随着这些新技术的不断推广和应用,有望让水稻实现高锰低镉,为保障粮食安全和人民健康作出积极贡献。

三、高锰低镉水稻的意义高锰低镉水稻的研发和应用具有深远的意义,它不仅关乎农业生产的可持续发展,还直接影响着人们的健康和生活质量。

从农业角度来看,这种新型水稻的培育成功,代表了农业科技在解决环境问题和提高农产品质量方面的重大进步。

通过调整水稻的遗传特性,我们可以更有效地利用土壤中的营养元素,减少重金属污染,同时提高稻谷的营养价值,这是对传统农业生产方式的一次重要革新。

从人类健康的角度来看,高锰低镉水稻的推广将极大地降低人们通过食物链摄入镉等有害重金属的风险。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

水分管理对水稻镉吸收的影响杨小粉;吴勇俊;张玉盛;汪泽钱;敖和军【摘要】以晚稻品种玉针香和湘晚籼12号为供试材料,研究了3种水分灌溉方式(W1,长期淹水灌溉;W2,湿润灌溉;W3,阶段性湿润灌溉)对水稻糙米镉含量的影响.结果表明,在水稻生长的3个关键时期(分蘖期、灌浆期、成熟期),各部位镉含量、富集系数均以W3处理最高,W1处理最低;玉针香糙米镉含量W1处理分别比W2、W3处理低56.52%和66.67%,且W1处理与W3处理间存在显著差异;湘晚籼12号糙米镉含量W1处理分别比W2、W3处理低65.22%和52.94%,但各处理间差异不显著.可见,长期淹水灌溉是一项能够有效降低糙米镉含量的农艺措施.【期刊名称】《中国稻米》【年(卷),期】2019(025)004【总页数】4页(P34-37)【关键词】水稻;水分管理;镉含量;镉积累量;富集系数【作者】杨小粉;吴勇俊;张玉盛;汪泽钱;敖和军【作者单位】湖南农业大学农学院/南方粮油协同创新中心,长沙410128;湖南农业大学农学院/南方粮油协同创新中心,长沙410128;湖南农业大学农学院/南方粮油协同创新中心,长沙410128;湖南农业大学农学院/南方粮油协同创新中心,长沙410128;湖南农业大学农学院/南方粮油协同创新中心,长沙410128【正文语种】中文【中图分类】S511.07镉(Cadmium,Cd)是一种危害性极强,极易被人体吸收的有毒重金属元素[1] 。

根据2014年环保部与国土资源部发布的《全国土壤污染状况调查公报》显示,我国土壤重金属超标率为16.1%,其中Cd的点位超标率为7.0%,位居无机污染物之首[2] 。

Cd能够通过“土壤—水稻”食物链系统进入人体,长期大量摄入Cd会影响人体对Ca和P的代谢,引起肾、肝以及骨的病理变化,诱发肾结石、骨质疏松和骨软化等疾病[3-4] 。

而水稻是一种Cd积累能力较强的农作物。

近年,针对稻米Cd污染治理,国内外学者已做过大量研究,主要通过品种筛选[5-6] 、Cd钝化[7] 、营养调控[8-9] 、生物修复[10] 等措施来降低稻米对Cd的吸收与积累。

化学措施虽然见效快,但其修复效果持久性有待考察,而且也存在二次污染的风险;植物修复耗时长、修复效率低。

与其他措施相比,农艺调控因简单易行而较为切合实际,其中水分调控是最有效的方法之一,无二次污染、可操作性强、无附加经济投入、有效性高且不影响水稻正常收获而备受关注,该措施已经得到诸多学者的证实和认同。

本试验在前人研究的基础上,分析了不同水分管理模式下水稻不同部位在不同时期对镉的吸收积累情况,以期为控制稻田镉污染提供行之有效的方法。

1 材料与方法1.1 试验材料试验于2017年7月至11月在湖南农业大学水稻研究所大棚内进行。

供试材料为晚稻品种玉针香(V1)和湘晚籼12号(V2),供试土壤从湖南省湘阴县农科所的试验田采集。

1.2 试验设计试验采用盆栽,试验用盆为60 cm×40 cm×25 cm的蓝色塑料盆,每盆装土15 kg。

盆栽试验前土壤淹水处理10 d,使土壤相对含水量达100%。

移栽前施用基肥,按施氮量12 kg/667 m2的标准施用复合肥。

每盆移栽6丛,每丛1株。

返青后开始进行不同水分处理。

每个品种设3个处理:W1,长期淹水灌溉,在水稻生长期间田面始终保持2~3 cm深的水层,呈淹水状态;W2,湿润灌溉,在水稻生长期间田面始终保持湿润状态,即土表无明水,土壤含水量达100%;W3,阶段性湿润灌溉,移栽时先灌2~3 cm水层,待其消耗至无明水,土壤刚出现开裂再灌下一次水,如此循环。

每个处理4次重复。

除水分管理措施不同外,各处理的病虫害防治以及其它栽培管理措施一致。

1.3 测定指标及方法移栽前2个品种各取100株秧苗进行秧苗素质考察。

在分蘖期、灌浆期、成熟期取植株样,洗净后将其分为根、茎、叶、穗(糙米)四部分,烘干称重,称取0.25 g样品放入锥形瓶中按4∶1的比例加入H2NO3-HCLO4混合酸,放置过夜待第2天进行消化,消化后定容,然后用ICP-MS检测Cd含量。

1.4 数据处理采用Excel 2016和SAS 9.3统计分析软件进行数据处理及分析。

2 结果与分析2.1 对水稻产量与产量构成的影响由表1可知,2个品种产量由大到小均表现为W1>W2>W3,玉针香 W1处理产量分别比 W2、W3处理提高了3.64%和10.91%;湘晚籼12号W1处理产量分别比W2、W3处理提高了12.15%和14.92%;2个品种3种水分处理间的穗数、每穗粒数、结实率、千粒重及产量有一定差异,但差异均不显著。

表1 不同处理产量及产量构成因子表现品种处理V1 V2 W1 W2 W3 W1 W2 W3穗数(个/m2)294 209 247 347 300 266每穗粒数(粒)75 88 69 71 59 71结实率(%)60.4 67.9 65.1 81.5 81.6 79.1千粒重(g)20.3 21.8 21.6 21.2 22.5 21.7产量(g/丛)16.5 15.9 14.7 18.1 15.9 15.42.2 对水稻生长不同时期镉含量的影响由表2可见,分蘖期,水稻不同部位Cd含量总体以W3处理最高,W1处理最低,但不同处理间差异不显著。

灌浆期,2个品种根、茎、叶和穗Cd含量均随着灌水量的减少而增加,即W1处理最低,W3处理最高;对于玉针香,根部Cd含量W1、W2处理显著低于W3处理,茎、叶、穗中Cd含量W1处理显著低于W2和W3处理;而湘晚籼12号根、茎、叶中Cd含量不同水分处理间差异不显著。

成熟期,2个品种不同部位Cd含量同样是随着灌水量的减少而呈现上升趋势,根部W1处理与W2、W3处理差异显著,茎部W1处理与W3处理存在显著差异,叶部各处理间差异不显著。

糙米Cd含量,2个品种均以W1处理最低,并达到国家食品安全标准;玉针香糙米Cd含量W1处理分别比W2、W3处理低56.52%和66.67%,且W1处理与W3处理存在显著差异。

湘晚籼12号糙米Cd含量W1处理分别比W2、W3处理低65.22%和52.94%,但各处理间差异不显著。

表2 在不同时期不同部位的镉含量(mg/kg)同列数据后不同小写字母表示同一品种不同处理间在0.05水平差异显著。

下同。

品种处理灌浆期成熟期根叶根茎叶穗根茎叶V1 V2 W1 W2 W3 W1 W2 W3 0.99 a 0.99 a 1.41 a 1.01 b 1.55 a 1.11 ab分蘖期茎0.13 a 0.19 a 0.35 a 0.12 a 0.24 a 0.29 a 0.14 a 0.10 a 0.15 a 0.06 a 0.09 a 0.09 a 0.57 b 0.30 b 1.26 a 0.63 a 0.90 a 1.01 a 0.11 b 0.31 a 0.36 a 0.17 a 0.50 a 0.39 a 0.08 b 0.15 a 0.16 a 0.07 a 0.07 a 0.08 a 0.09 b0.17 a 0.20 a 0.05 b 0.09 ab 0.13 a 0.92 b 2.15 a 2.64 a 0.72 b 1.41 a 1.35 a 0.36 b 0.70 ab 1.14 a 0.14 b 0.68 ab 0.72 a 0.28 a 0.15 a 0.20 a 0.12 a 0.14 a 0.11 a糙米0.10 b 0.23 ab 0.30 a 0.08 a 0.23 a 0.17 a表3 镉在不同部位的积累量(mg/kg)品种处理灌浆期成熟期根叶根茎叶穗根茎叶V1 V2 W1 W2 W3 W1 W2 W3 2.40 a 1.38 a 1.81 a 1.67 a 2.13 a 1.66 a分蘖期茎0.43 a 0.48 a 0.93 a 0.29 b 0.55 a 0.70 a 0.42 ab 0.30 b 0.60 a 0.18 a0.23 a 0.30 a 2.01 a 2.87 a 3.21 a 1.64 a 1.91 a 2.48 a 1.31 b 3.50 ab 4.38 a1.35 a 4.50 a 3.36 a 0.59 b 0.91 ab 1.09 a 0.41 a 0.51 a 0.50 a 0.37 b 0.81 ab 1.09 a 0.41 b 0.76 ab 1.21 a 3.51 b 5.37 ab 7.95 a 3.32 a 3.54 a 3.00 a 5.36 b 11.07 b 22.12 a 2.16 b 7.15 ab 9.17 a 1.77 a 0.99 a 1.46 a 0.94 a 0.77 a 0.60 a糙米2.49 a 4.30 a 5.32 a 1.74 a3.61 a 2.94 a2.3 对镉在水稻植株中积累量的影响由表3可知,在分蘖期,同一处理不同器官间Cd的积累量依次为根>茎>叶,对于茎部和叶部,Cd积累量总体表现为W3>W2>W1,并且玉针香W2处理叶中Cd含量与W3处理存在显著差异;灌浆期,根、茎、叶均在W1处理下Cd的积累量最低,W3处理最高,各处理间存在一定的差异,W1处理穗中Cd积累量最低,与W3处理存在显著差异;成熟期,同一处理不同器官Cd积累量表现为茎>根>叶,茎部Cd积累量表现为W3>W2>W1,并且W1处理显著低于W3处理。

可见,灌浆、成熟期2个品种各器官Cd的积累量总体上表现为W3>W2>W1,从分蘖期到成熟期同一器官Cd的积累量逐步增加。

2.4 对镉在水稻不同部位间分配比例的影响由表4可知,分蘖期,Cd在水稻植株不同器官中的分配比例表现为根>茎>叶,不同水分处理间差异不显著。

灌浆期,Cd在不同器官中的分配比例主要表现为茎>根>叶,W2处理降低了Cd在根系中的分配,并且与W1处理存在显著差异;W1处理对茎部Cd的分配影响较大,与W2处理存在显著差异。

成熟期,湘晚籼12号根和茎部Cd分配比例处理间差异显著,叶和糙米中Cd的分配比例处理间无显著差异;玉针香不同部位不同处理间Cd的分配比例均无显著差异。

在这3个时期,茎部Cd的分配比例总体表现为W3>W2>W1,即随着灌水量的减少,茎部Cd的分配比例增加;而叶中Cd的分配比例总体表现为W1>W2>W3,随着灌水量的减少,叶中Cd的分配比例减小,并且随着生育进程的推进,叶中Cd的分配比例在减小。

表4 镉在不同部位间的分配比例(%)品种处理灌浆期成熟期根叶根茎叶穗根茎叶V1 V2 W1 W2 W3 W1 W2 W3 67.68 a 60.35 a 55.14 a 72.98 a 77.52 a 67.79 a分蘖期茎13.16 a 23.29 a 27.37 a 15.08 b 17.89 ab 25.59 a 19.16 a16.36 a 17.49 a 11.20 a 9.06 a 9.52 a 46.69 a 35.24 b 32.81 b 42.61 a 27.02b 31.73 ab 30.48 b 41.09 a 44.47 a 35.43 b 53.12 a 45.45 ab 14.98 a 13.18 a11.47 a 10.72 a 7.00 b 7.14 b 7.84 a 10.49 a 11.25 a 11.24 a 12.85 a 15.68 a 24.66 a 25.91 a 21.65 a 39.56 a 23.77 b 18.44 b 42.31 a 49.72 a 58.93 a27.21 b 45.63 a 57.07 a 18.54 a 5.05 a 4.03 a 9.93 a 5.25 a 4.05 a糙米14.48a 19.33 a 15.38 a 23.30 a 25.94 a 20.45 a表5 镉在不同部位的富集系数蘖期灌浆期成熟期品种处理根叶根茎叶穗根茎叶V1 V2 W1 W2 W3 W1 W2 W3 0.74 a 0.79 a 1.10 a 0.70 b 1.17 a 0.88 ab分茎0.10 b 0.15 ab 0.28 a 0.07 a 0.14 a 0.16 a 0.10 a 0.07 a 0.10 a 0.04 a 0.07a 0.08 a 0.44b 0.69 ab 1.03 a 0.49 a 0.65 a 0.66 a 0.08 b 0.23 a 0.29 a 0.13 a0.37 a 0.25 a 0.06 a 0.11 a 0.13 a 0.06 a 0.06 a 0.05 a 0.07 b 0.13 ab 0.16 a0.05 b 0.06 b 0.09 a 1.10 a 1.05 a 1.15 a 1.51 a 1.48 a 1.42 a 0.35 b 0.69 ab1.07 a 0.09 b 0.52 a 0.53 a 0.26 a 0.14 a 0.19 a 0.08 a 0.10 a 0.08 a糙米0.06b 0.22 ab 0.29 a 0.05 b 0.16 a 0.12 ab2.5 对镉在水稻不同部位富集系数的影响由表5可知,在分蘖期,2个水稻品种根、茎、叶各部位Cd的富集系数总体表现为W1处理最低,W3处理最高。

相关文档
最新文档