蔬菜中硝态氮含量对比
蔬菜的硝态氮累积及菜地土壤的硝态氮残留

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1hall I.ev。l 3(N03 N<325 mg+kg 1)m【刚e b【ad惴 Furth…nvcstlgat啪showed tbat vegetabIe s0Ils accumulated
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叶菜类、根菜类、瓜类、茄果类、豆类、花菜类、葱 在不同季节采样测定的结果(表1)表明,累积
蒜类、芽菜类、薯芋类、水生类和食用菌类等1l 硝态氮的数量因蔬菜种类和品种不同而有极大
类,48种蔬菜每次采样时,各种蔬菜在1个市 差异.从各类蔬菜不同品种硝态氮含量的平均
场选取2~3个样品,分别装人塑料袋、标记密 值来看,叶菜类的硝态氮含量较高。平均为
重:未被作物吸收而残留在土壤中的氨素是水 体和大气氮污染的重要来源.据估计,每年随径 流或降水流人河、湖中的氮素约有60%来自施 人农田的化肥…J.京、津、唐地区69个观测点的 地下水,半数以上硝态氮含量超标,高者达
等对我国34种蔬菜进行了检测,发现10种蔬67·7mg。kg一1…;黄土高原中南部的渭北旱塬
1.2菜地上壤样品的采集和测定
326.3mg·kg;5种瓜菜中,西葫芦的含量为
分别自南庄村、杨陵、西北农林科技大学蔬 543.1mg·kg,而黄瓜为52.Omg‘kg’;5种葱 菜试验站,选取5年大棚、2年大棚和常年露地 蒜类蔬菜中,蒜苔的硝态氮含量为588.5mg·
3种菜田,并以距菜地200m的一般农田为对 kg,洋葱却仅为5.9mg·kg~同一种蔬菜的 照,研究不同种植年限和栽培方式菜田上壤的 硝态氮含量因采样季节不同也有明显差异.春
几种蔬菜的+硝酸盐含量测定与比较

几种蔬菜的硝酸盐含量测定与比较摘要:不同的蔬菜中硝酸盐含量一般是不相同的,在不同的环境条件下所生长的同一种蔬菜的硝酸盐含量也不同,因此,研究蔬菜中硝酸盐的含量对我们的身体健康非常重要。
我们都知道,蔬菜中硝酸盐含量是很高的,人体摄取的硝酸盐约80%来自蔬菜,蔬菜中硝酸盐含量一般是有这样的规律:根类>薯类>叶菜类>葱蒜类>豆类>茄果类。
Abstract: The different vegetables nitrate content in general is different in different environmental conditions, the growth of the same type of nitrate content of vegetables are also different, and therefore the study of the nitrate content of vegetables to our physical health is very important . We all know that the nitrate content in vegetables is very high, the body's intake of about 80% of nitrate from vegetables, vegetable nitrate content in general is such a law: the root category> potato> leafy> Congsuan Class> beans> Jiaguo Lei.关键词:蔬菜硝酸盐氨缓冲液蛋白质沉淀剂硝态氮是植物生长最重要的氮源之一,也是蛋白质合成的原料。
特别是叶菜类中含有大量的硝酸盐,人吃下后在人体内可转化为亚硝酸盐,在调制和研制过程中也可能转化为亚硝酸盐,而亚硝酸盐是一种强致癌物质并可引起高铁血红蛋白症,对人体健康构成威胁。
不同供氮水平下油菜植株硝态氮与铵态氮的分布差异

不同供氮水平下油菜植株硝态氮与铵态氮的分布差异作者:黄海涛荣湘民张振华等来源:《湖南农业科学》2019年第01期摘要:以硝态氮(NO3-)为氮源,采取正常供氮(全氮)和缺氮(三分之一正常供氮)處理,以2个基因型油菜品种(6号和27号)作为研究材料,通过测定地上部和地下部的硝态氮和铵态氮含量,研究了不同氮水平下油菜体内硝态氮、铵态氮的分布及转化差异。
结果表明:6号铵态氮地上部比地下部低12.7%,硝态氮低44.3%;27号对应的铵态氮地上部比地下部高6.0%,硝态氮低36.2%;总的硝态氮比铵态氮含量高273.6%。
不同施氮水平下缺氮处理对应的铵态氮、硝态氮地上部比地下部分别低15.7%和42.1%;全氮处理对应的铵态氮地上部比地下部高9.3%,硝态氮低39.2%。
在没有铵态氮作为氮源的前提下,作物本身可以利用吸收到的硝态氮(仅有NO3-)在体内转化为铵态氮,在由硝态氮转变为铵态氮的过程中,植株体内可利用的氮素含量决定了硝态氮与铵态氮的分布与含量差异,以及对应的转化量。
关键词:硝态氮;铵态氮;硝态氮供氮水平;油菜中图分类号:S634.3 文献标识码:A 文章编号:1006-060X(2019)01-0022-04Abstract: To investigate the distribution and transformation difference of nitrate-N and ammonium-N in rape plants under different nitrate-supply levels, the experiment with two treatments (normal nitrogen supply and deficient nitrogen supply-one third of normal level) was conducted by measuring the contents of nitrogen in the two forms from above-ground andunderground parts of rape plants. Nitrate was used as nitrogen source, and two rape varieties (No.6 and No. 27) as study materials. The results show that for No.6, the contents of ammonium-N and nitrate-N in above part are 12.7% and 44.3% lower than that in underground part, respectively; for No.27, the figure of ammonium-N in above part is 6.0% higher than that in underground part and nitrate-N 36.2% lower. The total amount of nitrate-N in rape plant is 273.6% higher compared with ammonium-N. In deficient nitrogen supply treatment, the contents of ammonium-N and nitrate-N in above-ground part are 15.7% and 42.1% lower than that in underground part, respectively; while in normal nitrogen supply treatment the figures are 9.3% higher and 39.2% lower, respectively. Rape plant can transform assimilated nitrate-N into ammonium-N in the absence of ammonium nitrogen as N-source. In this transforming process, the content of available nitrogen in the plant determines the distribution of nitrate-N and ammonium-N and the corresponding transformed amount.Key words: nitrate-N; ammonium-N; nitrate nitrogen-supply level氮素是作物生长发育最为需求的营养元素[1],硝态氮和铵态氮是2种主要的氮素来源,其中硝态氮是最为直接和有效的氮源,并且在植株体内可以被大量转化、代谢与储存[2-5],从而为植物的生长发育提供充足的不同氮形态代谢产物。
不同油菜品种苗期叶柄硝态氮含量与产量及品质的关系

单 株 角 果 数 的相 关 关 系受 供 氮 水 平 的 影 响 ; 次有 效 分 枝 、 角 粒 数 、 粒 重 的 相 关 关 系 与 苗 期 叶 柄 硝 态 氮 含 量 无 一 每 千 关 ; 论 施 氮 水 平 如 何 , 期 油 菜 叶 柄 的硝 态氮 含 量 与籽 粒 各 项 品质指 标 均 无 显 著 相 关 。 无 苗 关 键 词 :油菜 ; 态 氮 含 量 ; 学 性 状 ; 量 ; 硝 农 产 品质
量 的贡献 最大 , 与整株 硝态氮 累积相关性 最好 。
氮肥 用量过 大是造成 作物大 量积 累硝 态氮 的直
接 原因 。童依平 研究 认 为 , 植物 体 内硝 态 氮含 量 不 仅 反映 了植 物氮 素 的营 养状 况 , 与作 物产 量 及 产 还 品品质密 切相关 H ¨。油 菜是需 氮量 较大 的作 物 , 氮 素 营养是 影响油菜 生长发 育及最 终产量 和品质 的重
以控制作 物生 长发育 , 可保证作 物 高产 , 降低 作物体 内过量 累积硝态 氮 , 免造成养 分 资源浪 费。 避 进入植 物细胞 的硝 态氮 主要分 布在细胞质 和液
泡 中 J构成 叶柄 疏导 组 织 的薄 壁 细胞 含 有较 大 的 , 液泡 , 但却 因缺 少硝 酸 还 原 酶而 难 以被 还 原 J 。因 此 叶柄是蔬菜 累积 硝 态氮 的主 要器 官 , 一观 点 已 这 被众 多研究证 明。艾 绍 英等 J 现 油 白菜 、 青 菜 发 大 和宁 夏圆叶菠 菜体 内 , 叶柄 的硝 态氮含 量最高 ; 赵护
洛阳市场几类常见蔬菜硝态氮含量状况及质量评价

洛 阳市位 于亚 热带 向北温 带过渡ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ地 区 ,属 于 典 型的大 陆型季 风气 候 ,气候 温 凉 , 降雨 适 中,光 照
充足 ,蔬菜 品种 繁 多,复种 指 数也 很 高 ,加上 化肥
用量又 大 。为此 笔者对 洛 阳市 场常 见 的蔬菜 进行 分
类取样 ,测 定其 中的硝酸 盐及 亚硝 酸 盐含量 ,了解
浆 并用 二 次 水 定 容 至5 OmL,并 采 用 4 0 / n 0 0r mi离
心5mi ,取 上 清液 待 测 。若 上 清 液色 度 较 大 则用 n 活性炭 脱色 后 再进 行显 色测 定 。硝酸 盐测 定采取 磺 基 水杨 酸 比色法 ,亚 硝酸 盐测 定采 用 a一 萘胺 法【 5 l 。
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第 l卷 第 1 8 期 20年9 0 8 月
洛 阳理 工 学 院 学报 ( 自然 科 学 版)
J u n l f u y n s t t o c n e n e h oo y Nau a S in eE i o ) o r a o a gI t u e fS i c dT c n lg ( t r l c c dt n oL n i e a e i
表1 蔬菜硝酸盐和亚硝酸盐含量
者 多次直 接从 洛 阳市各 农 贸市场 和超 市 随机购 买菜 样 ,每 次 每 种 蔬菜 购 买05k 。样 品运 回 实验 室后 . g 按种类 进 行混 合 ,混合 后采 用 四分法 制 得子样 ,所 有样 品 当天采 样 当天分 析 。
1 分析方法 . 2
取 子样洗 涤 后 晾干水 分 ,称取20g . ,研 磨成 匀
一
致 。所 有试 样 的含 量都 远 远 低 于 1 . m ̄k 的限 5 /g 5
不同品种菠菜叶柄和叶片的硝态氮含量及其与植株生长的关系

不同品种菠菜叶柄和叶片的硝态氮含量及其与植株生长的关系王西娜;王朝辉;陈宝明;李生秀【期刊名称】《植物营养与肥料学报》【年(卷),期】2005(11)5【摘要】温室盆栽试验研究了我国北方不同菠菜品种叶柄和叶片的硝态氮含量及其与植株生长的关系.结果表明,30个菠菜品种地上部分的生长量和硝态氮含量存在显著差异.叶柄和叶片在反映品种间生长量和硝态氮含量变异方面的作用并不相同.叶片占植株地上部鲜重的比例高于叶柄,品种间叶片生长量的差异亦大于叶柄,叶片与植株生长量的正相关关系更为显著.但与生长量的情况不同,叶柄的硝态氮含量、累积总量均显著高于叶片,是菠菜累积硝态氮的主要器官.叶柄硝态氮含量的品种间差异远大于叶片,与植株地上部硝态氮含量的正相关性更为显著.菠菜不同品种之间,叶柄硝态氮含量与地上部鲜重、干重及水分均表现出显著的正相关关系,而叶片硝态氮含量与植株生物量及其各组分之间却无这种关系.【总页数】7页(P675-681)【作者】王西娜;王朝辉;陈宝明;李生秀【作者单位】西北农林科技大学资源环境学院,陕西杨陵,712100;西北农林科技大学资源环境学院,陕西杨陵,712100;西北农林科技大学资源环境学院,陕西杨陵,712100;西北农林科技大学资源环境学院,陕西杨陵,712100【正文语种】中文【中图分类】Q945.3【相关文献】1.不同油菜品种苗期叶柄硝态氮含量与产量及品质的关系 [J], 朱飞飞;王朝辉;李生秀2.菠菜叶片硝态氮还原对叶柄硝态氮含量的影响 [J], 刘忠;王朝辉;李生秀3.不同氮肥水平下SPAD读数与菠菜硝态氮含量关系的初步研究 [J], 刘艳菊;朱永官;丁辉;童依平4.不同品种菠菜叶肉及叶柄中硝态氮累积与硝酸还原酶活性的关系 [J], 王海华;魏永胜;王朝辉5.菠菜叶片中硝态氮还原与叶柄中硝态氮累积的关系 [J], 刘忠;王朝辉;陈宝明;李生秀因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
蔬菜的硝态氮累积及菜地土壤的硝态氮残留_王朝辉

蔬菜的硝态氮累积及菜地土壤的硝态氮残留王朝辉,宗志强,李生秀,陈宝明(西北农林科技大学资源环境学院,陕西杨陵712100,E -mail:zhao -huiw @)摘要:在不同季节对11类、48种蔬菜的测定表明,硝态氮含量高于325mg #kg -1,达到4级污染水平的有20种,占调查总数的4117%,包括全部叶菜类、部分瓜类、根菜类和葱蒜类蔬菜.其中硝态氮含量高于700mg #kg -1,超过4级污染水平的有5种,均为叶菜类蔬菜.叶菜硝态氮累积虽为严重,但其中部分蔬菜叶片的硝态氮含量却低于3级污染水平.对不同类型菜地和农田土壤的测定发现,菜地0~200cm 各土层的硝态氮残留量均高于农田土壤,常年露天菜地200cm 土层的硝态氮残留总量为135818kg #hm -2,2年大棚菜田为141118kg #hm -2,5年大棚则达152019kg #hm -2,而一般农田仅为24514kg #hm -2.菜地土壤的硝态氮残留严重威胁菜区地下水环境.关键词:蔬菜;土壤;硝态氮累积;硝态氮残留中图分类号:S15813 文献标识码:A 文章编号:0250-3301(2002)03-05-0079基金项目:国家重点基础研究专项经费资助项目(G1999011707);国家自然科学基金项目(49890330,39970429,30070429)作者简介:王朝辉(1968~),男,河北元氏人,博士,副教授,从事旱地土壤和作物系统氮素动态及其生态环境效应方面的研究.收稿日期:2001-04-13;修订日期:2001-07-27Nitrate Accumulation in Vegetables and Its Residual in Vegetable FieldsWang Zhaohui,Zong Zhiqiang,Li Shengx iu,Chen Baom ing (Colleg e of Resources and Env ironmental Sc-i ences ,Nort hw estern Science and T echnology U niversity of A griculture and Forestry ,Yang ling,Shaanx i 712100,China,E -mail:zhaohuiw @public.x )Abstract:Deter minations o f 11kinds,48varieties o f vegetables w ere car ried out at different seaso ns.T he results show edt hat nitr ate -N concentrations in 20veg etables reached Pollution L evel 4(N O -3-N>325mg #kg-1),w hich accounted for 4117%of the total number of the sampled veg etables and included all of the leafy ,and most of the melon,root,onionand garlic v eg etables.Among them,5leafy vegetables even ex ceeded L evel 4(N O -3-N >700mg #kg-1).A lthough leafy vegetables w er e usually apt to heavily accumulate nitrate,most of them w er e w ith nitrate -N concentrations lowert han Level 3(NO -3-N <325mg #kg -1)in leav e blades.Fur ther investig ation show ed that vegetable soils accumulated mor e nitrates in each lay er fro m 0cm to 200cm t han did cer eal crop soil.T he total amount of residual nitrate -N was135818kg #hm -2in the 200cm soil profile of usual v egetable fields,and 141118kg #hm -2and 152019kg #hm -2in the 2-yaers and the 5-years long plastic greenhouse fields r espectiv ely,how ever that in t he cereal crop fields was only 24514kg#hm -2.N itrate residual in vegetable soils for med ser ious threats to underground water in vegetable grow ing ar eas.Keywords:v eg etable;soil;nitrate accumulation;nitrate residual人类摄入的硝态氮有72%~94%来自蔬菜[1],蔬菜硝态氮累积对人类健康的危害已引起世界各国的重视[2,3]:荷兰规定莴笋的硝态氮含量不能超过1017mg #kg -1;德国规定菠菜不能超过791mg #kg -1[4].1997年欧共体对叶类蔬菜规定了更为严格的标准[5].1982年沈明珠等对我国34种蔬菜进行了检测,发现10种蔬菜硝态氮含量超过325mg #kg -1,达4级污染水平[6].近年来,为了提高蔬菜产量,满足市场不断增长的需求,菜农大量施用化学肥料,特别是氮肥,一些地方施氮量高达3300kg #hm -2[7],超过作物需求量的数倍.伴随着过量施用氮肥,环境污染也日益严重:未被作物吸收而残留在土壤中的氮素是水体和大气氮污染的重要来源.据估计,每年随径流或降水流入河、湖中的氮素约有60%来自施入农田的化肥[8].京、津、唐地区69个观测点的地下水,半数以上硝态氮含量超标,高者达6717m g #kg-1[9];黄土高原中南部的渭北旱塬第23卷第3期2002年5月环 境 科 学ENVIRONM ENTAL SCIENCEV ol.23,N o.3M ay,2002和关中灌区,近30%的地下水硝态氮超标[10].目前,我国蔬菜播种面积达1100万hm2,占全国农作物总面积的1/10[11].蔬菜生产中氮肥用量大,灌水数量和频率又高,菜地土壤的硝态氮残留一直受到人们关注.本文根据对多种蔬菜和不同类型菜地土壤的测定,讨论当前蔬菜生产中氮素污染的严重性.1材料及方法111蔬菜样品的采集和测定选取西北农林科技大学蔬菜市场、杨陵区康乐路蔬菜批发市场、西安市胡家庙蔬菜批发市场、炭市街农副产品批发市场等4个较大的蔬菜市场,分别于2000-04~2000-06(春季)、2000-11~2000-12(冬季),采集人们普遍食用的叶菜类、根菜类、瓜类、茄果类、豆类、花菜类、葱蒜类、芽菜类、薯芋类、水生类和食用菌类等11类,48种蔬菜.每次采样时,各种蔬菜在1个市场选取2~3个样品,分别装入塑料袋、标记密封,放入致冷箱.带回实验室,用自来水冲去根系表面粘附的泥土,并迅速用无氮吸水纸吸干,地上部分不冲洗.根据分析目的把蔬菜按器官、部位分开,迅速称重.然后将样品分别切碎混匀,装入塑料袋,标记密封,放于冰箱,在0e~ 4e保存.硝态氮在采样后当日或次日浸取.采用研磨浸提法[12],制成待测液.待测液中的硝态氮用连续流动分析仪测定.112菜地土壤样品的采集和测定分别自南庄村、杨陵、西北农林科技大学蔬菜试验站,选取5年大棚、2年大棚和常年露地3种菜田,并以距菜地200m的一般农田为对照,研究不同种植年限和栽培方式菜田土壤的硝态氮残留.3种不同类型的菜田在建棚或露天种植蔬菜前亦为小麦-玉米轮作的一般农田.土壤采样时间为2000-03-20~2000-04-10.此时,5年大棚菜地内生长着黄瓜、番茄和芹菜等;2年大棚内生长着菠菜、小白菜和芹菜;露地菜田经过冬季休闲、即将整地移栽甘蓝、辣椒和茄子;对照农田正值冬小麦生长季节.采样时,各种类型的菜田和农田分别选取4~5个不同的田块,根据其面积大小,每块地采3~5个样点.每个样点按20cm深度为一层取样,直至200cm.同一田块各样点同一土层的土壤分别混匀作为分析样品,每一分析样品约1000g左右鲜土.取好的土壤样品分别装入塑料袋、标记密封,放入致冷箱,带回实验室后,迅速过2mm 筛,取1/2放入冰箱,在0e~4e保存,用于测定土壤的硝态氮.土壤的硝态氮用1mol/L的KCl浸取[13],连续流动分析仪测定.2结果与分析211蔬菜可食部分的硝态氮累积硝态氮是蔬菜吸收的主要氮素形态,在氮素用量合适时,吸入的硝态氮会很快被还原转化.但在过量施用氮肥情况下,蔬菜吸收的硝态氮不能及时还原,便累积在体内.对48种蔬菜在不同季节采样测定的结果(表1)表明,累积硝态氮的数量因蔬菜种类和品种不同而有极大差异.从各类蔬菜不同品种硝态氮含量的平均值来看,叶菜类的硝态氮含量较高,平均为57614mg#kg-1;其次是根菜类、瓜类、葱蒜类和薯芋类蔬菜,平均值介于16513~27610mg# kg-1;茄果类、豆类、芽菜类、花菜类、水生类和食用菌类蔬菜的硝态氮含量较低,介于1915~ 10817mg#kg-1之间.同一类蔬菜中不同品种的硝态氮含量也存在显著差异.检测的15种叶菜中,芹菜的含量最高,达108917mg#kg-1,甘蓝含量最低,仅32613mg#kg-1;5种瓜菜中,西葫芦的含量为54311mg#kg-1,而黄瓜为5210mg#kg-1;5种葱蒜类蔬菜中,蒜苔的硝态氮含量为58815mg# kg-1,洋葱却仅为519mg#kg-1.同一种蔬菜的硝态氮含量因采样季节不同也有明显差异.春季的菠菜为112210mg#kg-1,而冬季的仅为29216mg#kg-1,相差数倍之多.芹菜、芫荽、茼蒿、西葫芦、蒜苔等多种蔬菜也有类似情况.其原因除蔬菜品种、肥水管理、光温等环境气候因素外[14],还与蔬菜从采收到销售之间的贮存期长短有关,贮存期延长,硝态氮因有充分的还原时间而含量降低,但这又有使蔬菜累积亚硝态氮的危险[15].根据蔬菜的食用卫生标准[6],调查的48种表148种蔬菜可食部分(鲜重)的硝态氮含量/mg#kg-1 Table1Nitrate-N contents in the edible parts of48vegetables 蔬菜采样时间类别名称春季冬季平均叶菜类芹菜14481073114108917小白菜927167851285614芫荽1254153431079818小茴香658177991072818菠菜1122102921670713空心菜5841458414大青菜5261952619生菜544174921051813油白菜458115241149111黄心菜4741847418茼蒿179147191144912莴笋433124201542619莴笋苗3361533615大白菜3301633016甘蓝344183071932613根菜类白萝卜597145001854911心里红2361423614白山药1861818618胡萝卜144101191513118瓜类西葫芦898191871354311佛手瓜1831418314苦瓜1001610016冬瓜91159115黄瓜241479175210葱蒜类蒜苔113113451858815蒜苗694112611347717韭菜571121061633819大蒜241824172417大葱42196152417韭黄1019819919洋葱516613519薯芋类生姜441181641330310土豆241430192716茄果类茄子246181221918418蕃茄1615139167810甜椒3911109197415尖辣椒301626142815豆类四季豆29012981819415芸豆1011610116肉豆73137313豇豆54145414豆角王351042103815花菜类菜花15213861411914绿菜花8912106189810芽菜类豆芽菜241575124918豆芽5810153615水生类莲藕281210181915蔬菜中,达到4级污染水平(硝态氮含量> 325mg#kg-1),既不宜生食、盐渍,也不宜熟食的蔬菜有20种,占被调查蔬菜总数的4117%,包括全部的叶菜类、部分根菜类和葱蒜类;其中有5种叶菜还超过4级污染水平(硝态氮含量>700mg#kg-1).硝态氮含量低于98mg#kg-1的优质蔬菜仅18种,占被调查蔬菜总数的3715%.可见,蔬菜的硝态氮累积比20世纪80年代初更加严重[6];叶菜类、根菜类和葱蒜类蔬菜的硝态氮累积更为突出.这些情况提示,硝态氮在蔬菜中的累积已对人类健康构成严重威胁.212叶菜类蔬菜不同部位的硝态氮累积和其它蔬菜相比,叶菜类蔬菜的硝态氮累积更为严重,但并非其可食部分各器官部位的硝态氮含量都一样高.10种叶菜不同器官硝态氮的测定(表2)表明,叶片的硝态氮含量均显表2叶菜不同部分的硝态氮含量(NO-3-N,鲜重)/mg#kg-1 Table2Nitrate-N contents in the di fferentparts of leafy vegetables蔬菜叶柄和茎秆1)叶片范围平均范围平均小白菜93511~1005179701441013~4651643810茼蒿86513~961159121544810~7381360212芹菜42412~1092117841927614~10371757619黄心菜60212~88315742198512~1751913015油白菜65013~755137021811818~1851815213大青菜35713~99717677155810~2011512917生菜59318~743126681537818~3941638617菠菜33011~65013501189413~1261711114大白菜25715~63812414121216~166119016甘蓝12219~847124071510313~20311130141)茼蒿和芹菜的测定值包括茎秆部分,其它蔬菜仅为叶柄.著低于叶柄和茎杆.如硝态氮累积量较高的小白菜叶柄含量为97014mg#kg-1,而叶片的含量仅为43810mg#kg-1,比叶柄低5419%;黄心菜叶柄的硝态氮含量为74219mg#kg-1,而叶片的含量只有13015mg#kg-1,比前者低8214%.虽然10种叶菜叶柄或茎秆的硝态氮含量均达到4级污染水平,但黄心菜、油白菜、大青菜、菠菜、大白菜和甘蓝的叶片硝态氮含量均不到3级污染水平(硝态氮含量<325mg #kg -1),既可盐渍,也可熟食.看来,即使在叶菜硝态氮污染较为严重的情况下,叶片仍是比较安全的食用部分.213 菜地土壤的硝态氮残留200cm 土层硝态氮总残留量计算:先根据所测定的各土层硝态氮含量和土壤容重计算每一土层(20cm)的硝态氮残留量(R i ):R i =c @(D @H @A )@10-6R i :每一土层的硝态氮(NO -3-N )残留量,单位:kg #hm -2;c :该土层土壤硝态氮含量,单位:mg #kg -1;D :该土层土壤容重,单位:kg #m -3;H :每一土层的厚度:012m;A :每公顷土地的面积:100m @100m;再由0~2m 深土壤中各土层的硝态氮残留量之和,求出200cm 土层硝态氮总残留量.不同类型菜地和农田0~200cm 土层硝态氮的测定(图1)表明,随土层深度增加,土壤硝态氮残留量降低,但下降速度因土层深度而异,在0~60cm 的土层中,硝态氮残留量迅速降低,在60~200cm 的土层中降低速度较慢,呈逐渐下降趋势,且不同类型菜地各土层的硝态氮残留量均高于农田.一般农田不同土层的硝态氮残留量介于11312~112kg #hm -2,而5年大棚菜田的硝态氮残留量介于50914~6116kg #hm -2,2年大棚菜地介于33219~5314kg #hm -2,常年露天菜地介于46716~5610kg #hm -2.从200cm 土层的硝态氮残留总量(各土层残留量之和)来看,常年露天菜地为135818kg #hm -2,2年大棚菜田为141118kg #hm -2,5年大棚为152019kg #hm -2,一般农田的残留总量仅为24514kg #hm -2.可见,菜田土壤的硝态氮残留量显著地高于一般农田,大棚菜地更为突出.如调查的两处大棚,种菜史虽然仅有2年和5年,硝态氮残留总量已分别比农田高出418和512倍;露天菜地也比农田土壤高出415倍.一般作物,如小麦、玉米的根系在土壤中的分布可达200cm 以上,而叶菜类、根菜类、葱蒜类、茄果类、瓜类和豆类等蔬菜的根系分布较浅,主要集中在表层0~40cm 的土层中[16],在菜地土壤中淋洗到40cm 以下的硝态氮就难以再被作物吸收;而且硝态氮又不易被土壤胶体吸附[17].因此会不断在雨水和灌溉水的淋洗作用下向土壤深层迁移,污染菜区地下水环境.调查的常年露地、2年和5年大棚菜田中,180~200cm 土层的硝态氮残留量分别为5610kg #hm -2,8913kg #hm -2和6713kg #hm -2以上,远高于一般农田土壤(213kg #hm -2).可见,菜区土壤的硝态氮淋洗现象非常严重.图1 不同类型菜地和农田土壤的硝态氮残留Fig.1 Nitrate -N residual in different vegetablesoils and cereal crop soil3 结论不同季节测定了48种蔬菜硝态氮的含量.结果表明,不同种类蔬菜可食部分的硝态氮累积存在明显差异.叶菜类蔬菜的硝态氮含量较高,平均为57614mg #kg -1;其次是根菜类、瓜类、葱蒜类和薯芋类蔬菜,平均值介于16513mg #kg -1~27610mg #kg -1;而茄果类、豆类、芽菜类、花菜类、水生类和食用菌类蔬菜的含量较低,介于1915m g #kg -1~10817mg #kg -1.蔬菜的硝态氮含量因品种、采样季节不同也有明显差异.叶菜类蔬菜的硝态氮累积还因器官部位而异,10种叶菜中,叶片的硝态氮含量均显著低于叶柄和茎秆.调查的48种蔬菜中,20种蔬菜的硝态氮含量达到4级污染水平,占被调查蔬菜总数的4117%,包括全部的叶菜类、部分瓜菜类、根菜类和葱蒜类蔬菜.其中硝态氮含量高于700mg #kg -1,超过4级污染水平的有5种,均为叶菜类蔬菜.而硝态氮含量低的优质蔬菜仅18种,占所调查蔬菜的3715%.叶菜的硝态氮累积虽为严重,但其中黄心菜、油白菜、大青菜、菠菜、大白菜和甘蓝的叶片硝态氮含量均低于3级污染水平,既可盐渍,也可熟食.蔬菜生产中过量施用氮肥,频繁和过量灌水,不仅使硝态氮在蔬菜体内大量累积,还在菜地土壤中大量残留,使菜田土壤的硝态氮残留量明显高于一般农田.常年露天菜地200cm土层的硝态氮残留总量可达135818kg#hm-2,2年大棚菜田为141118kg#hm-2,5年大棚为152019kg#hm-2,而一般农田仅为24514kg# hm-2.蔬菜作物的根系分布较浅,残留在菜地土壤深层的硝态氮难以被重新吸收利用;加之硝态氮又不易被土壤胶体吸附,在雨水和灌溉水的淋洗作用下会不断向土壤深层迁移,污染菜区的地下水环境.参考文献:1Walker R.Nitrate,nitrite and N-nitroso compounds:A re-view of the occurrence in food and diet and the tox i cologi cal implications.Food Add.Cont.,1990,7:717~768.2Dich J,Jrvinen R,Knekt P et al.Dietary intakes of nitrate, nitri te and NDM A in the Finish M obile Cli nic Health Exam-i nation Survey.Food Add.Contam.,1996,13:541~552. 3Choi B C K.N-nitroso compounds and human cancer:a 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铵,硝态氮配比对作物生长量的影响

铵,硝态氮配比对作物生长量的影响
何文寿;李生秀
【期刊名称】《宁夏农学院学报》
【年(卷),期】1996(017)004
【摘要】采用水培试验,研究了营养液中不同铵、硝态氮配比对几种作物生长的
效应。
结果表明,铵、硝态氮配比显著地影响作物生长。
小麦、荞麦和小白菜的生长量随硝态氮比例随大而增大。
玉米、糜子和番茄的生长量以二者配合更好;配合液中的铵、硝态氮比例增大,玉米和番茄的生长量增加。
适于作物苗期生长的最佳铵、硝态氮配比是:小麦、荞麦和小白菜为0:100和25:75,玉米为75:25和50:50。
番茄为75:25。
糜子从75:
【总页数】5页(P16-20)
【作者】何文寿;李生秀
【作者单位】宁夏农学院;西北农业大学
【正文语种】中文
【中图分类】S143.1
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蔬菜中硝酸盐含量对比实验和问题分析有一次我与妈妈去超市,看到有些蔬菜贴着“有机蔬菜”的标签,这是我第一次知道“有机蔬菜”这个名词;后来在上课时,老师又讲解到有机蔬菜就是施用有机肥、而不施用化肥的蔬菜。
这使我产生了了解普通蔬菜(不施用有机肥、而施用化肥)和有机蔬菜之间的区别的兴趣。
本实验就普通蔬菜和有机蔬菜当中的硝酸盐含量进行了对比研究。
一.研究目的(一)了解:使用化肥种植的普通蔬菜和只使用有机肥料种植的有机蔬菜的硝酸盐的残留情况。
(二)普通市民日常食用蔬菜的情况。
(三)通过我的研究提高人们的自我保护意识。
二.研究方法(一)实验研究:取20种不同蔬菜(普通品种和有机品种),采用比色法测量硝酸盐含量,进行分析。
(二)问卷调查:发放100份并收回100份“关于有机蔬菜的认识调查”问卷,对调查数据进行统计和分析;(三)实地考察:到北京市昌平区的“耕园”有机蔬菜种植农场进行实地考察;(四)查阅资料:从互联网及有关书籍中查找资料,对实验结果进行深入探讨。
三.实验研究过程(一)实验所用蔬菜样品采集本实验对同一种蔬菜采集了有机品种和普通品种两种样品。
样品采集遵循两个前提:第一,有机品种样品确保为真正的有机蔬菜;第二,普通蔬菜的样品来自市民日常采购的菜源地。
1.有机蔬菜样品(1)北京市昌平区的一个农场,这个农场以向市民提供自种食用、休闲劳作菜圃为经营内容。
经事前调查,因这个农场是向市民提供家庭种植服务的基地,所以从不使用化肥和农药,作物生长所需养料主要依靠每年栽种前在菜畦底部施铺的底肥,底肥全部为从养鸡场采购的鸡粪。
在这个农场采摘的有机蔬菜样品为:大白菜,黄瓜,番茄。
(2)北京市西城区的一个超市,这个超市设有“绿色蔬菜专营区”,其中有四家公司出售各自的产品,所选产品来自一家河北省的公司,这家公司出示有“出口日本认证许可”,认证许可标明这家公司的蔬菜在种植过程中不使用化肥和农药;经向这家公司销售人员询问,该公司蔬菜种植只施用人粪便和该公司自有养猪场的猪粪便,使用有机粪肥种植的时间已长达五年。
在这个超市购买的有机蔬菜样品为:小白菜,芥菜,生菜,西芹,西葫芦,青椒,土豆。
2.普通蔬菜样品北京市西城区的一个农贸市场早市,这个早市是所在地区最大、人流最集中、蔬菜供应量最大的农贸产品市场,周围为数个大机构宿舍区所环绕,每日销售额数万元,出售蔬菜上万斤。
在这个早市购买的普通蔬菜样品为:大白菜,小白菜,芥菜,生菜,西芹,黄瓜,西葫芦,青椒,番茄,土豆。
(二).实验操作步骤1.实验准备:(1)实验用品:蔬菜样品,普通家用榨汁机,烧杯,漏管,试管,吸管,滤纸,活性炭,硝酸试粉,硝酸标准色阶,蒸馏水(用于清洗)。
(2)购买蔬菜样品20种(有机品种与普通品种各10种):大白菜,小白菜,芥菜,生菜,西芹,黄瓜,西葫芦,青椒,番茄,土豆。
2.实验步骤(1)制作标准色阶。
在25毫升比色管中分别加入硝酸钾标准溶液,加水稀释至25毫升。
加硝酸试粉后,在试管架上放15分钟,直到溶液出现粉红色。
色阶表如下:硝酸盐(mg / L) = 硝酸盐氮(mg / L)× 4.43(2)在普通蔬菜中取出黄瓜,清洗后称量,榨取蔬菜原汁,记录体积量。
(3)在黄瓜原汁中放入适量活性炭脱色后过滤,取得无色蔬菜原汁;取无色蔬菜原汁2毫升,放入25毫升比色管中,加水稀释至25毫升,加入适量硝酸试粉。
(4)将黄瓜汁放入试管架后15分钟,观察颜色变化,将变色后的黄瓜汁与标准色阶作颜色深浅度对比,确定相对应的试管,判定黄瓜样品中的硝酸盐含量。
(5)按同样方法,测得另外19种蔬菜样品硝酸盐含量后,对比同种蔬菜中,有机品种和普通品种的硝酸盐含量。
四.实验结果(一)硝酸盐含量测试数据列表1.有机蔬菜和普通蔬菜中硝酸盐含量对比表·有机蔬菜硝酸盐含量(以含量多少排序)单位:mg / L表一L·普通蔬菜硝酸盐含量(以含量多少排序)单位:mg /2.有机蔬菜和普通蔬菜中硝酸盐含量差额表·各品种普通蔬菜含量与有机蔬菜含量的差额(以差额大小排序)(见表三和图A)单位:mg / L(绝对含量)图A有机蔬菜和普通蔬菜的硝酸盐含量对比图·有机蔬菜和普通蔬菜的硝酸盐平均含量和平均含量差额单位:mg / L表四(二)调查结果1.为配合这次实验,我还做了一次关于有机蔬菜的认识问卷调查。
调查发出问卷100份,收回100份,全部有效。
调查表明,超过一半的人不知道有机蔬菜和普通蔬菜的区别(见图B),超过2 / 3 的人通常购买的是普通蔬菜(见图C),近 2 / 3的人家附近买不到有机蔬菜(见图D)。
全部问卷调查结果见“附件1”——《“关于有机蔬菜的认识调查”数据统计》。
2.我还对一位菜农进行了化肥使用情况调查。
这位菜农是一个中年女性,姓李,家住河北省三河县,到北京打工刚一个月。
下面是调查问答:问:你们村有多少人家?知道42%不知道58%答:一百多户。
问:都是农民吗? 答:都是。
问:种什么?答:既种粮食,也种菜。
问:种菜施什么肥? 答:化肥。
问:为什么不用农家肥?答:现在没人用啦,又费事,产量又低。
问:氮肥怎么施? 答:就往地里撒呗。
问:施氮肥要根据土壤类型、作物种类选择氮肥种类,还要注意施用方法,你们这样做吗?答:哪有啊!也不知道啊!也没人教,没人管,农技员早就没啦。
问:那怎么选择氮肥品种呢?答:就看哪个卖得多、便宜,就买哪个呗。
问:施用时也不讲究方法?答:哪有什么方法。
都是自己想怎么施就怎么施,没人管。
问:都这样吗? 答:可不都这样。
图B“是否知道有机蔬菜和普通蔬菜的区别”调查统计图有36%没有63%不知道1%图C“通常购买何种蔬菜”调查统计图图D“家附近是否有有机蔬菜销售”调查统计图五. 分析讨论(一)蔬菜中的硝酸盐含量主要来自氮肥施用转移的作物体内硝酸盐积累。
蔬菜种植中,肥料有着重要的作用。
化肥在当今已成为现代农业生产的主要技术保障。
氮肥是化肥中的主要品种,农业上通常使用的氮肥种类很多,主要有铵态氮肥(如硫酸铵、碳酸氢铵等),硝酸态氮肥(如硝酸铵、硝酸钙等),酰胺态氮肥(如尿素)等。
合理施用化肥,可产生显著的增产效果。
但化肥如过量施用或不科学施用,则不仅不会产生相应的增产效果,反而还会造成相当严重的恶果。
如氮肥不合理滥施,不仅作物不能正常地由生长期转入成熟期,甚至倒伏,还会带来土壤污染、地下水污染、水体污染、大气污染和作物体内硝酸盐积累的后果。
普通蔬菜有机蔬菜绿色蔬菜施于农田的氮肥,可直接被植物吸收的主要是硝态氮和铵态氮。
其中铵态氮被作物吸收后,可直接参与蛋白质的合成;而硝态氮被植物吸收后,在根部和茎、叶内,需要在酶的作用下最后变成铵态氮方可参与蛋白质的合成。
铵态氮在土壤通气的情况下,经土壤微生物的作用,可转化为亚硝酸盐,进一步氧化形成硝酸盐。
如果氮肥施用过多,在土壤中转化为硝态氮的含量就会明显增加,作物根部从土壤中就要吸收大量的硝态氮。
因此,作物体内的硝酸盐含量就会迅速增加并在体内积累。
要想既使用氮肥、又不造成作物体内的硝酸盐含量过量积累,就必须正确施用氮肥。
氮肥的正确施用与作物种类、土壤类型、氮肥种类、使用方法有很大的直接关系。
从我对那位菜农的调查来看,保障氮肥得以合理施用的四个环节:针对作物种类、确认土壤类型、选择氮肥种类、注意使用方法,全都落空。
这就造成了严重的氮肥的不合理滥施。
天津市农业环境监测部门曾对 9 个品种、117 个蔬菜样品进行硝酸盐含量测试,结果表明,有 58% 的测试样品硝酸盐含量达到四级污染水平(达到四级污染水平的蔬菜,生、熟均不允许食用)。
其中,芹菜、菠菜、莴苣四级累积率为 100%,水萝卜 83%,小白菜 75%,大白菜 46%,黄瓜、大葱、大蒜硝酸盐累积率较低。
江苏省在对两个大型农贸市场的蔬菜进行测试时,发现 2 / 3的蔬菜硝酸盐含量超标。
湖北省先后对武汉市和 35 个县市的 76 个集贸市场、32 个生产基地进行调查,结果表明蔬菜中亚硝酸盐污染严重,其中叶类菜亚硝酸盐总体超标率达 18.3%。
我国每年的化肥消耗量折纯达4100 多万吨,占世界总量的1 / 3,是世界第一化肥消费大国,单位面积使用量也早已是世界前三名;而氮肥在我国化肥的年总施用量中又占到70%—75%,可其有效利用率又仅为平均30%左右,才是国际先进水平的一半。
中国农科院土肥所最新调查显示,全国已有17个省氮肥平均施用量超过国际公认的上限225公斤/ 公顷。
这些数据都说明我国目前存在着广泛的氮肥不合理滥施现象,而其后果就是导致普通蔬菜中硝酸盐含量的过量积累。
(二)普通蔬菜中的硝酸盐积累造成对人体的危害。
人们经常食用硝酸盐含量过多的蔬菜,也将硝酸盐一并食入。
数据表明,人体摄入的硝酸盐有81.2%来自受污染的蔬菜。
而硝酸盐是国内外公认的三大致癌物亚硝胺的前体物,在非金属物质对人体的污染危害中,硝酸盐可说是头号杀手。
研究证明,硝酸盐在人体胃肠中经微生物作用可被还原成有毒的亚硝酸盐,它可与人体血红蛋白反应,使之失去载氧功能,造成高铁血红蛋白症,导致智力迟钝。
亚硝酸盐还可与人体胃肠中的胺类物质合成,转化为极强的致癌物质——亚硝胺,诱导消化系统癌症,如肝癌、胃癌和食道癌。
人体摄入0.3 - 0.5克亚硝酸盐即可引起中毒,3克可以致死。
亚硝胺对人体的强致癌性,目前是世界所关注的重要问题。
不少国家的研究已表明,一些地区的肝癌、胃癌、食道癌等疾病的高发都与硝酸盐、亚硝酸盐在食品中的存在有一定关系。
四川省遂宁市蓬溪县文井镇广门桥村农民因长期滥施化肥,导致蔬菜等食物中“硝态氮”严重超标,从而出现癌魔肆虐的惨剧;据统计,自90年代初发现第1例癌症患者以来,短短几年间,这个仅38户148口人的小村庄,竟发现癌症患者17人,平均每两户人中就有1个癌症患者。
日本人每天摄人的硝酸盐相当于美国人摄入的3 - 4倍,故日本出现的胃癌死亡率比美国高6 - 8倍。
我的实验显示:在芥兰、芹菜、小白菜、生菜、黄瓜、大白菜、西葫芦等人们经常食用的蔬菜中,普通蔬菜的硝酸盐含量明显高于同类的有机蔬菜(见图A)。
其中:就绝对含量来讲,差距最大的为芥兰,普通品种比有机品种多354.4 mg / L,是普通品种的3倍。
如果比较相对含量,芹菜的普通品种是265.8 mg / L,有机品种仅为26.58 mg / L,普通品种是有机品种的10倍。
其他,如小白菜和生菜,普通品种含量均为265.8 mg / L,有机品种均为35.44 mg / L,均是7.5倍;象黄瓜,虽然普通品种的含量为35.44 mg / L,但有机品种含量为0。
这些都是人们最经常食用的蔬菜,再联系到调查表明有超过 2 / 3的人经常购买的是普通品种,这就不能不说是我们日常生活中饮食健康的一大隐患。