《环境科学杂志》发表论文赏析
作者:张婷婷,罗小三,陈志怀,童欣,刘欣,郭豪华,范佳毅,姚雪雯
单位:南京信息工程大学生态与应用气象学院, 江苏省农业气象重点实验室, 南京 210044,南京信息工程大学生态与应用气象学院, 江苏省农业气象重点实验室, 南京 210044,南京信息工程大学生态与应用气象学院, 江苏省农业气象重点实验室, 南京 210044,南京信息工程大学生态与应用气象学院, 江苏省农业气象重点实验室, 南京 210044,南京信息工程大学生态与应用气象学院, 江苏省农业气象重点实验室, 南京 210044,南京信息工程大学生态与应用气象学院, 江苏省农业气象重点实验室, 南京 210044,南京信息工程大学生态与应用气象学院, 江苏省农业气象重点实验室, 南京 210044,南京信息工程大学生态与应用气象学院, 江苏省农业气象重点实验室, 南京 210044
摘要:为揭示不同类型微塑料(粒径<5 mm)对作物氮吸收和代谢的影响差异,选用可降解微塑料聚乳酸(PLA)和聚对苯二甲酸-己二酸丁二醇酯(PBAT)以及难降解微塑料聚乙烯(PE)分别进行3种质量分数处理(0.5%、1%和3%)的蔬菜盆栽试验. 研究了土壤-生菜(Lactuca sativa L.)系统无机氮含量、作物生长、氮吸收和氮代谢酶活性对土壤微塑料污染的响应. 结果表明,微塑料显著限制了土壤有机碳(SOC)分解、生菜硝态氮(NO3--N)还原和累积,提高了土壤C/N和铵态氮(NH4+-N)含量. PE处理下土壤全氮(TN)含量比PLA和PBAT处理分别低0.25~0.52 g·kg-1和0.33~0.52 g·kg-1. PBAT处理时生菜干重和氮累计吸收量显著低于PLA和PE处理(P<0.05). 对于微塑料的输入量影响,1%处理时生菜抗氧化酶活性和硝酸还原酶(NR)活性最低且丙二醛(MDA)含量最高,其中NR活性和MDA含量分别是对照的15.19%~42.01%和2.68~3.11倍. 机制方面,生菜氮吸收与土壤SOC极显著负相关(P<0.01). 综上,土壤中的微塑料输入会降低生菜的氮代谢酶活性,可降解的PBAT处理显著降低生菜氮吸收量,中度污染时对生菜的氧化损伤效应更强.
关键词:微塑料类型,土壤污染,生态风险,蔬菜养分吸收,氮代谢,抗氧化酶,