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本文研究了Hg2-对沉水植物细叶蜈蚣草外部形态、叶片叶绿素(chl)含量、超氧化物歧化酶(SOD)和过氧化氢酶(CAT)活性等几个生理生化指标的影响:从水体主要理化指标和生物营养元素的变化情况研究了Hg2+对细叶蜈蚣草净水功能的影响;从细叶蜈蚣草断枝和侧枝生殖的变化情况研究了Hg2+对其营养繁殖的影响。现将主要结果总结如下: 1 Hg2+对细叶蜈蚣草(Egeria naias)叶片叶绿素(chl)含量、超氧化物歧化酶(SOD)和过氧化氢化酶(CAT)的影响 经过24h的处理,Hg2+浓度为10.00mg/L的实验组中的细叶蜈蚣草叶片开始褪绿,Hg2+浓度为1.00mg/L和2.00mg/L实验组中略微褪绿,而Hg2+浓度为0.05mg/L和0.10mg/L实验组中未出现明显的褪绿现象。处理48h以后,Hg2+浓度人于1.00mg/L实验组中的叶片褪绿严重而且叶片相互粘连,叶片叶绿素含量明显低于对照组,从中可以粗略看出Hg(2-)对细叶蜈蚣草的致死浓度为0.10-2.00mg/L。在Hg2+处理的96h内,细叶蜈蚣草SOD和CAT活性变化规律基本是一致的,只是酶活性的相对大小有所变化,即细叶蜈蚣草SOD和CAT活性随Hg2+增加先上升后下降。以SOD和CAT活性变化为根据,可以推断Hg2+对细叶蜈蚣草的致死浓度为0.10-1.00mg/L,但比较而言,CAT活性变化比SOD更加灵敏,因此可以细叶蜈蚣草的CAT活性作为监测水体中Hg2+污染的一项指标。 2 Hg2+对细叶蜈蚣草(Egeria najas)净水功能的影响 (1) Hg2+处理对水体若干理化性质的影响 Hg2+处理48h和96h后,不同浓度实验组水体的电导率差异显著(P<0.05)。对照组水体电导率显著小于Hg2+浓度为1.00mg/L、1.50mg/L、2.00mg/L和4.00 mg/L的实验组(P<0.05)。处理24h、48h和96h后,各实验组的水体pH值虽略有差异但无显著差异(P>0.05)。处理96h后,Hgz+浓度>1.00mg/L的实验组水体中DO与对照组相比下降近80%,说明细叶蜈蚣草光合作用已非常微弱,植物已接近死亡。处理96h后,对照组水体消光系数显著高于Hg2+浓度为0.50mg/L、1.00mg/L、1.50mg/L和4.00mg/L实验组(P<0.01),对照组也显著高于Hg2+为0.10mg/L实验组(P<0.05)。 (2) Hg2+对植物营养元素的影响 总体上水体中NH4+-N的含量随着Hg2+处理时间的延长而增加,在Hg2+浓度为1.00mg/L处达到最高。在24-96h的处理时间内,各实验组中细叶蜈蚣草对NH4+-N的去除率基本为负数,说明在Hg2+的作用下,细叶蜈蚣草不仅不能去处水中的NH4+-N,相反还可能使水中的NH4-N增加。96h内水体NO3--N含量变化无明显的规律性,而细叶蜈蚣草对水体NO3--N的去除率变化规律比较一致,先上升后下降最后比较平稳。水体中EN的含量整体上比较稳西南农业大学硕士学位论文摘要定,细叶娱蛤草对水体EN的去除率变化规律比较一致,特别是在Hg2+浓度为0.10m叭、0.50 mg/L、1 .00 mg/L和一somg/L这JL组,即先上升后下降。对照组和Hg,+浓度为0.10 mg/L实验组水体中TP的含量随着Hg2+处理时间的延长而减少,o.50m留L、1.oom叭实验组水体中TP的含最变化不人,H扩+浓度>l .00m留L的实验组水体中TP的含量则随着Hg2+处理时间的延长而增加,细叶娱蛤草对水体TP的去除率变化规律比较一致,随着HgZ+处理时间的延长,细n一!·娱蛤草对水体TP的去除率降低‘.3 HgZ十对细叶娱蚁草(几erianajas)营养繁殖的影响 Hg2+浓度习.50m叭的实验组中整个断枝叶片褪绿严重,甚至新芽的颜色与对照组相比也褪色不少。随着Hg2+浓度的增大,细叶娱蛤草断枝发芽率呈下降趋势,6月份的断枝发芽率比11月份的高,因此Hg2+浓度习.50m叭处理抑制了细叶娱蚁草断枝生殖。Hg2+浓度<l .oom留L的各实验组之间侧枝新芽平均长度无明显差异,平均长度均在1 .ocm以上,Hg2+浓度>l .oom留L实验组中的侧枝新芽长度随着Hg2+浓度的增加而缩短,平均新芽长度在】.ocm以下。不同浓度Hg2+对细叶娱蛤草侧枝发芽个数的影响没有明显的规律,Hg2+浓度>l .oomg/L处理己对细叶娱蚁草侧枝生殖产生毒害作用。