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本研究根据西南某电锌厂周边植被受污染状况,选取了厂区周边三个具有代表性的受污染样地(1号,距电锌厂1.5km;2号,距电锌厂1km;3号,距电锌厂100m以内)以及同区域内未受污染的样地(0号,距电锌厂19km),分别采集土壤,测定其理化性质及主要重金属元素Cu、Zn、Pb、As含量。另外,采用盆栽试验的方法,以未受污染的土壤为对照(CK),探讨了3种程度的土壤重金属污染对两种植物桤木(Alnus cremastogyne)和辣椒(Capsicum annuum)生长的影响。将两种植物分别栽植于原样土壤(分别记作T1、T2和T3)和稀释土壤(将受污染原样土壤与0号土壤按1:1混合,分别记作Tl+0、T2+o和T3+o),测定了桤木和辣椒的净生长量、形态特征、光合生理特性以及抗性生理特性。结果如下:(1)1、2和3号土壤中均检测出明显高于0号土壤的Cu、Zn、Pb和As含量,其中Cu、Zn和Pb为主要重金属污染物,特别是3号土壤,其重金属含量Cu、Zn、Pb含量分别为CK的81倍、91倍和25倍。不同程度重金属污染的土壤pH值均显著低于0号土壤(P<0.05)。1、2、3号土壤中全氮、全磷含量显著高于0号土壤(P<0.05),全钾含量显著低于0号土壤(P<0.05),但它们的变化并未对植物生长带来显著影响。(2)1、2号土壤对桤木幼树的生长具有极强的抑制作用,3号土壤中桤木幼树无法存活。辣椒种子在3种受污染土中均难以萌发。将受污染原样土壤与未受污染的土壤以1:1的比例进行稀释后再次用于盆栽试验,结果对植物生长的抑制效应仍然明显,只是相比于未经稀释的污染土,效应有所减弱。(3)T1+0和T2+0处理可抑制辣椒和桤木的色素合成,而T3+o处理则干扰了两者色素的正常分解或转化而使其含量明显升高。从植物光合参数来看,桤木的净光合速率随土壤污染程度加深而显著降低(P<0.05),且气孔导度随土壤污染程度加深而降低,胞间C02浓度则随土壤污染程度加深而上升,说明桤木光合速率的下降是由非气孔限制因素造成的,桤木叶片内部的结构可能已经受到破坏。辣椒的光合速率受影响程度不显著。(4)桤木SOD和CAT的活性随着重金属浓度的增加而增加,在T1+o和T2+0污染程度下能清除过多的活性氧,使MDA含量无显著变化,而在T3+0污染程度时,SOD和CAT已无法有效、及时的清除产生的多余活性氧,故MDA含量显著升高;POD的活性始终显著低于CK(P<0.05)。而辣椒的SOD活性在T1+o和T2+o处与CK无显著差异(P>0.05),T3+o处显著低于CK(P<0.05),CAT活性始终显著低于CK(P<0.05),POD活性随重金属浓度的增加呈现增加后降低的趋势。辣椒体内的MDA含量在各重金属处理下并未升高。(5)在T1+o处理下,桤木可溶性蛋白增加,但在T2+o和T3+o处理下其含量表现为显著下降(P<0.05),其可溶性糖含量和脯氨酸含量均随重金属污染程度增加呈降低趋势。在T1+o和T2+o处理下辣椒的可溶性蛋白、可溶性糖和脯氨酸含量均与CK无显著差异(P>0.05),而在T3+0处理下,可溶性糖和脯氨酸含量均显著低于CK(P<0.05),可溶性蛋白与CK无显著差异(P>0.05)。总体上,电锌厂周边的污染土极强的抑制了桤木的生长,同时对桤木生理特征产生了严重的影响,对辣椒生长也有一定抑制作用,而对辣椒生理特征影响不明显。