
تعداد نشریات | 13 |
تعداد شمارهها | 623 |
تعداد مقالات | 6,503 |
تعداد مشاهده مقاله | 8,643,254 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 8,237,846 |
قابلیت استفاده روی در ریزوسفر ذرت در دو خاک آلوده با بافت متفاوت تیمارشده با کلات کننده ها | ||
مجله پژوهشهای حفاظت آب و خاک | ||
مقاله 10، دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 187-202 اصل مقاله (664.3 K) | ||
نوع مقاله: مقاله کامل علمی پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22069/jwsc.2018.14502.2930 | ||
نویسندگان | ||
محمد رحمانیان* 1؛ علیرضا حسین پور2 | ||
1استادیار گروه علوم خاک دانشگاه یاسوج | ||
2دانشگاه شهرکرد | ||
چکیده | ||
چکیده سابقه و هدف: فرایندهای ریزوسفر نقش مهمی در قابلیتاستفاده روی در خاکها دارد. ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و بیولوژیکی خاک ریزوسفری بهدلیل فعالیتهای موجود در ریزوسفر با توده خاک متفاوت است. در پژوهش حاضر، تأثیر EDTA، اسید سیتریک و عصاره کود مرغی بر قابلیتاستفاده روی در ریزوسفر ذرت رقم سینگل کراس 704 در دو خاک آلوده با بافت متفاوت بهصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملأ تصادفی در سه تکرار در شرایط گلخانهای بررسی شد. مواد و روشها: اسید سیتریک و EDTA در سطوح غلظتی صفر، 5/0 و 1 میلیمول بر کیلوگرم خاک و عصاره کود مرغی در سطوح غلظتی صفر، 5/0 و 1 گرم بر کیلوگرم خاک استفاده شدند. تعداد سه بذر ذرت در هر ریزوباکس کاشته شد. بعد از 10 هفته گیاهان برداشت شدند و خاک ریزوسفری و توده جدا شدند. کربن آلی محلول (DOC)، کربن بیوماس میکروبی (MBC) و روی قابلاستفاده (با استفاده از 4 روش عصارهگیری شیمیایی شامل DTPA-TEA، AB-DTPA، مهلیچ 3 و روش بر پایه ریزوسفر) در خاک ریزوسفری و توده تعیین شدند. یافتهها: ویژگیهای خاک ریزوسفری با خاک توده متفاوت بود. نتایج نشان داد که در هر دو خاک کربن آلی محلول و کربن بیوماس میکروبی در خاک ریزوسفری بهصورت معنیداری (05/0p≤) از توده خاک بیشتر بود، در حالیکه pH کاهش معنیداری (05/0p≤) در خاک ریزوسفری نسبت به خاک توده یافت. در هر دو خاک روی عصارهگیریشده با عصارهگیرهای مختلف در خاک ریزوسفری بهصورت معنیداری (05/0p≤) کمتر از توده خاک بود. دامنه تغییرات روی استخراجشده با عصارهگیرها از 00/9 تا 00/75 میلیگرم بر کیلوگرم در خاک لوم شنی، و از 57/0 تا 46/81 میلیگرم بر کیلوگرم در خاک لوم رسی بود. بیشترین مقدار روی با استفاده از روش مهلیچ 3 و کمترین مقدار آن با استفاده از روش بر پایه ریزوسفر عصارهگیری شد. با افزودن کلاتکنندهها به خاک مقدار روی قابلاستفاده افزایش یافت. نتیجهگیری: نتایج این تحقیق نشان داد که در هر دو خاک قابلیتاستفاده روی در خاک ریزوسفری کمتر از خاک توده بود. در خاک لوم شنی بیشترین مقدار روی در تیمار اسید سیتریک (1 میلیمول بر کیلوگرم) و کمترین مقدار آن در تیمار شاهد عصارهگیری شد، در حالیکه در خاک لوم رسی بیشترین مقدار روی در تیمار EDTA(1 میلیمول بر کیلوگرم) و کمترین مقدار آن در تیمار 1 گرم بر کیلوگرم عصاره کود مرغی عصارهگیری شد. میانگین روی عصارهگیریشده باDTPA-TEA ، AB-DTPA و مهلیچ 3 بهصورت معنیداری (05/0p≤) در خاک لوم رسی بیشتر از خاک لوم شنی بود. میانگین روی عصارهگیریشده با روش بر پایه ریزوسفر به-صورت معنیداری (05/0p≤) در خاک لوم شنی بیشتر از خاک لوم رسی بود. | ||
کلیدواژهها | ||
واژههای کلیدی: کلاتکننده؛ قابلیتاستفاده؛ ریزوسفر؛ خاک لوم شنی؛ خاک لوم رسی | ||
مراجع | ||
1.Campbell, C.R., and Plank, C.O. 1998. Preparation of plant tissue for laboratory analysis. P 37-50, In: Y.P. Kalra (ed), Handbook of reference methods for plant analysis, CRC Press, Taylor and Francis Group. 2.Chen, Y., Li, X., and Shen, Z. 2004. Leaching and uptake of heavy metals by ten differentspecies of plants during an EDTA-assisted phytoextraction process. Chemosphere. 57: 187-196.
3.Corre, M.D., Schnabel, R.R., and Shaffer, J.A. 1999. Evaluation of soil organic carbon under forests, cool-season and warm-season grasses in the northeastern US. Soil Biology and Biochemistry. 31: 1531-1539.
4.Dessureault-Rompre, J., Nowack, B., Schulin, R., Tercier-Waeber, M.L., and Luster, J. 2008. Metal solubility and speciation in the rhizosphere of Lupinus albus cluster roots. Environmental Science and Technology. 42: 7146-7151.
5.Evangelou, M.W.H., Bauer, U., Ebel, M., and Schaeffer, A. 2007. The influence of EDDS and EDTA on the uptake of heavy metals of Cd and Cu from soil with tobacco nicotiana tabacum. Chemosphere. 68: 345-353.
6.Feng, M.H., Shan, X.Q., Zhang, S., and Wen, B. 2005. A comparison of the rhizosphere-based method with DTPA, EDTA, CaCl2 and NaNO3 extraction methods for prediction of bioavailability of metals in soil to barley. Environmental Pollution. 137: 231-240.
7.Gee, G.H., and Bauder, J.W. 1986. Partial size analysis. P 383-411, In: A. Klute (ed), Methods of soil analysis, Part 2: Physical properties. Soil Science Society of America, Madison, Wisconsin.
8.Hinsinger, P. 1998. How do plant roots acquire mineral nutrients? Chemical processes involved in the rhizosphere. Advances in Agronomy. 64: 225-265.
9.Jenkinson, D.S., and Powlson, D.S. 1976. The effects of biocidal treatments on metabolism in soil. I. Fumigation with chloroform. Soil Biology and Biochemistry. 8: 209-213.
10.Kabata-Pendias, A., and Pendias, H. 2001. Trace element in soils and plants. 3rd ed. CRC Press, Boca Raton, FL, 413p.
11.Karczewska, A., Orlow, K., Kabala, C., Szopka, K., and Galka, B. 2011. Effects of chelating compounds on mobilization and phytoextraction of copper and lead in contaminated soils. Communications in Soil Science and Plant Analysis. 42: 1379-1389.
12.Kim K.R., Owens G., and Kwon S.I. 2010. Influence of Indian mustard (Brassica juncea) on rhizosphere soil solution chemistry in long-term contaminated soils: A rhizobox study. J. Environ. Sci. 22: 1. 98-105.
13.Lai, H.Y., and Chen, Z.S. 2005. The EDTA effect on phytoextraction of single and combined metals-contaminated soils using rainbow pink (Dianthus chinensis). Chemosphere. 60: 1062-1071. 14.Lesage, E., Meers, E., Vervaeke, P., Lamsal, S., Hopgood, M., Tack, F.M.G., and Verloo, M.G. 2005. Enhanced phytoextraction: II. Effect of EDTA and citric acid on heavy metal uptake by Helianthus annuus from a calcareous soil. Inter. J. Phytoremed. 7: 2. 143-152.
15.Li, H., Shen, J., Zhang, F.M., Clairotte, J.J., LeCadre, E., and Hinsinger, P. 2008. Dynamics of phosphorus fractions in the rhizosphere of common bean (Phaseolus vulgaris L.) and durum wheat (Triticum turgidum durum L.) grown in monocropping and intercropping systems. Plant and Soil. 312: 139-150.
16.Li, Z., and Shuman, L.M. 1997. Mobility of Zn, Cd and Pb in soils as affected by poultry litter extract- I. leaching in soil columns. Environmental Pollution. 95: 219-226.
17.Lindsay, W.L., and Norvell, W.A. 1978. Development of a DTPA soil test for zinc, iron, manganese and copper. Soil Sci. Soc. Amer. J. 42: 421-428.
18.Loeppert, R.H., and Sparks, D.L. 1996. Carbonate and gypsum. P 437-474, In: D.L. Sparks (ed), Methods of soil analysis. Part 3: Chemical properties. Soil Science Society of America, Madison, Wisconsin.
19.Lombi, E., Wenzel, W.W., Gobran, G.R., and Adriano, D.C. 2001. Dependency of phytoavailability of metals on indigenous and induced rhizosphere processes: a review. P 3-24, In: G.R. Gobran,W.W. Wenzel and E. Lombi (eds), Trace elements in the rhizosphere, CRC Press LLC. 20.Mehlich, A. 1984. Mehlich 3 soil test extractant: A modification of Mehlich 2 extractant. Communications in Soil Science and Plant Analysis. 15: 1409-1416.
21.Nelson, D.W., and Sommers, L.E. 1996. Total carbon, organic carbon and organic matter. P 961-1010, In: D.L. Sparks (ed), Methods of soil analysis. Part 3: Chemical properties. Soil Science Society of America, Madison. Wisconsin. 22.Perez – esteban, J., Escolastico, C., Masaguerb, A., and Moliner, A. 2012. Effects of sheep and horse manure and pine bark amendments on metal distribution and chemical properties of contaminated mine soils. Europ. J. Soil Sci. 63: 733-742.
23.Petra, K., Juan, B., Pilar Bernal, M., Flavia, N., Charlotte, P., Stefan, S., Rafael, C., and Carmela, M. 2009. Trace element behaviour at the root–soil interface. Implications in phytoremediation. Environmental and Experimental Botany. 67: 243-259.
24.Safari Singani, A.A., and Ahmadi, P. 2012. Manure application and cannabis cultivation influence on speciation of lead and cadmium by selective sequential extraction. Soil Sedimentary Contamination. 21: 305-321.
25.Saifullah Zia, M.H., Meers, E., Ghafoor, A., Murtaza, G., Sabir, M., Zia-ur-Rehman, M., and Tack, F.M.G. 2010. Chemically enhanced phytoextraction of Pb by wheat in texturally different soils. Chemosphere. 79: 652-658.
26.Soltanpour, P.N., and Schwab, A.P. 1977. A new soil test for simultaneous extraction of macro- and micro-nutrients in alkaline soils. Communication in Soil Science and Plant Analysis. 8: 195-207.
27.Sposito, G., Lund, L.J., and Chang, A. 1982. Trace metal chemistry in arid-zone field soils amended with sewage sludge. I. Fractionation of Ni, Cu, Zn, Cd and Pb in solid phases. Soil Sci. Soc. Amer. J. 46: 260-264. 28.Tembo, B.D., Sichilongo, K., and Cernak, J. 2006. Distribution of copper, lead, cadmium and zinc concentrations in soils around Kabwe town in Zambia. Chemosphere. 63: 497-501.
29.Udovic, M., and Lestan, D. 2009. Pb, Zn and Cd mobility, availability and fractionation in aged soil remediated by EDTA leaching. Chemosphere. 74: 1367-1373.
30.Wang, Z., Shan, X.Q., and Zhang, S. 2002. Comparison between fractionation and bioavailability of trace elements in rhizosphere and bulk soils. Chemosphere. 46: 1163-1171. | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 393 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 302 |