Study on Distribution and Enrichment Characteristics of Heavy Metals in Soil within Mulberry Trees
In order to explore the feasibility of using mulberry trees as tree species for soil heavy metal pollution remediation, mulberry fields around a manganese mine in northwest Guangxi were used as research site. Samples of soil, mulberry roots, stems, bark, and leaves were collected. The content of six heavy metal elements, including Cd, Cr, Cu, Zn, Mn, Pb, in the samples was determined using wet digestion flame atomic absorption spectroscopy. The single factor pollution index, Nemero comprehensive pollution index, and geo-accumulation index of mulberry root soil in different survey sites were analyzed. The results showed that: 1) Zn in the surveyed mulberry orchard soil ranged from no pollution to moderate pollution, Pb ranged from moderate pollution to strong pollution, and both Mn and Cd reached severe pollution. 2) Mulberry trees have strong tolerance to heavy metals, but there are certain differences in their ability to absorb, enrich, and transport different heavy metals. 3) Among the six tested heavy metal elements, mulberry trees have relatively strong enrichment abilities for Cr, Zn, and Cu, while their enrichment abilities for Pb, Cd, and Mn are relatively weak; Mulberry trees have relatively strong transport capacity for Cr and Mn, while their transport capacity for Pb is the weakest. The heavy metal elements they absorb are mainly accumulated in the roots. Due to the strong tolerance of mulberry trees to combined stress of heavy metals such as manganese, as well as their ability to absorb and transport, and high economic benefits, mulberry trees can be used for phytoremediation of soil heavy metal pollution.
Heavy Metal of Soil
广西矿产资源丰富,河池是著名的有色金属之乡,但由于不合理开采及其他诸多原因,导致矿区周边农地受到一定程度的重金属污染。土壤重金属污染是危害最大的环境问题之一
目前,重金属污染土壤的修复技术,主要包括物理化学修复和植物修复
我国栽培桑树历史悠久,是世界上第一个开始种桑养蚕的国家。被誉为树中王者的桑树,不仅种类多,品质好,而且浑身是宝
为了进一步说明桑树对重金属污染土壤的修复潜力,本研究选取广西河池市宜州区龙头锰矿周边的桑园为研究对象,通过对桑树不同组织器官及其根部土壤Cd、Cr、Cu、Zn、Mn、Pd六种重金属元素含量的测定,分析桑树不同组织器官对被测重金属元素的富集能力及转运能力,旨在充分发挥桑树的生态和经济效益,促进区域经济发展,为有色金属矿区及周边地区土地资源的合理利用和土壤重金属污染治理提供理论支持。
本研究区域位于河池市宜州区龙头乡锰矿周边受重金属污染的桑园。龙头锰矿位于宜州正西方向约60 km处,属于典型的海相沉积型矿床,主要以氧化锰和碳酸锰为主。该矿床于20世纪50年代被发现并探明,经过60多年的开采,可采资源储量明显不足。该矿区锰的含量比较高,伴生有铅、锌、铜、镍、钴等其他重金属元素
2022年7月至9月,按照常规的采样方法,采集了6个矿区周边桑园调查样地的样品,每个调查样地的桑园面积不小于300 m2。按照蛇形采样法,对每一个桑园样地进行每隔5~6 m的五点采样,选定桑树采样的植株后,同时采集相应桑树根部0~20 cm的表土,过2 mm尼龙筛,按照四分法取适量装入聚乙烯密封袋中保存。
采集桑树样品后,及时带回实验室,先用自来水冲洗干净样品中的灰尘和泥土等杂质,然后用纯净水对样品进行超声洗涤,最后再用超纯水反复清洗3次,将样品晾干后,把其分为根、茎、叶、皮4部分,置于105℃电热恒温鼓风干燥箱内杀青30 min,65℃烘干至恒重,然后再用微型植物样品粉碎机粉碎,过100目筛
土壤和植物样品重金属含量的测定,用湿法消解–火焰原子吸收光谱法,具体参考陈晓红
利用单因子污染指数法、内梅罗综合污染指数法、地累积污染指数法,分析研究区域土壤的重金属污染情况,对土壤污染程度进行评价,根据植物的重金属富集系数和重金属转运系数,探讨利用桑树修复该研究区域土壤重金属污染的可行性
样品测定设置3个平行,结果取平均值,实验数据的统计用Excel 2010进行,桑树不同组织器官中的重金属含量数据图用Origin 2018进行绘制,桑树根部土壤与桑树不同组织器官重金属含量的相关性分析用SPSS 27.0进行。
不同调查样地桑树根部土壤重金属含量的测定结果见
样品编号 |
Cd |
Cr |
Cu |
Zn |
Mn |
Pb |
LT1 |
5.51 ± 0.03c |
25.57 ± 1.51ab |
18.83 ± 0.98ab |
118.23 ± 1.49d |
27033.64 ± 388.39a |
182.27 ± 10.47a |
LT2 |
4.03 ± 0.01d |
23.09 ± 0.89b |
16.70 ± 0.37b |
113.94 ± 0.87b |
5832.36 ± 25.74d |
76.21 ± 5.37a |
LT3 |
6.54 ± 0.04ab |
18.33 ± 0.28c |
18.68 ± 0.44 |
129.92 ± 0.30b |
22826.04 ± 456.4c |
137.34 ± 0.01a |
LT4 |
5.97 ± 0.12bc |
15.64 ± 0.46d |
24.92 ± 0.04 |
122.85 ± 0.89c |
24859.44 ± 88.29b |
189.21 ± 6.19a |
LT5 |
5.60 ± 0.51c |
25.78 ± 0.66ab |
12.56 ± 0.05ab |
138.37 ± 0.61a |
4686.34 ± 36.19e |
81.44 ± 4.18a |
LT6 |
5.18 ± 0.14c |
27.44 ± 0.34a |
14.38 ± 1.70a |
122.99 ± 2.27c |
5053.97 ± 39.60e |
107.75 ± 1.37a |
注:① 大写字母“LT”表示样地名称;② 同一行数据中不同小写字母表示差异显著(p < 0.05),下同。
对
桑树根部土壤的单因子污染指数和内梅罗综合污染指数计算结果见
采样点 |
Pi-Mn |
Pi-Cu |
Pi-Zn |
Pi-Cr |
Pi-Cd |
Pi-Pb |
PN |
LT1 |
173.03 |
1.00 |
2.10 |
0.35 |
54.29 |
10.34 |
38.43 |
LT2 |
37.33 |
0.89 |
2.03 |
0.32 |
39.70 |
4.32 |
28.10 |
LT3 |
146.10 |
0.99 |
2.31 |
0.25 |
64.43 |
7.79 |
45.60 |
LT4 |
159.11 |
1.32 |
2.18 |
0.22 |
58.82 |
10.73 |
41.63 |
LT5 |
29.99 |
0.67 |
2.46 |
0.36 |
55.17 |
4.62 |
39.03 |
LT6 |
32.35 |
0.76 |
2.19 |
0.38 |
51.03 |
6.11 |
36.10 |
平均值 |
96.32 |
0.94 |
2.21 |
0.31 |
53.91 |
7.32 |
38.15 |
采样点 |
Cd |
Cr |
Cu |
Zn |
Mn |
Pb |
LT1 |
5.18 |
−2.08 |
−0.59 |
0.49 |
6.85 |
2.79 |
LT2 |
4.73 |
−2.23 |
−0.76 |
0.43 |
4.64 |
1.53 |
LT3 |
5.42 |
−2.56 |
−0.60 |
0.62 |
6.61 |
2.38 |
LT4 |
5.29 |
−2.79 |
−0.18 |
0.54 |
6.73 |
2.84 |
LT5 |
5.20 |
−2.07 |
−1.17 |
0.71 |
4.32 |
1.62 |
LT6 |
5.09 |
−1.98 |
−0.97 |
0.54 |
4.43 |
2.03 |
平均值 |
5.15 |
−2.29 |
−0.71 |
0.56 |
5.60 |
2.20 |
根据不同采样点桑园土壤被测重金属元素地累积污染指数的平均值,其大小排序为:锰 > 镉 > 铅 > 锌 > 铜 > 铬。该结果与单因子污染指数的计算结果一致。
桑树不同组织器官中的重金属含量测定结果见
桑树不同组织器官的重金属富集系数计算结果见
由此可知,桑树对Cr、Zn、Cu的富集能力相对较强,而对Pb、Cd、Mn的富集能力相对较弱。
富集系数 |
Cd |
Cr |
Cu |
Zn |
Mn |
Pb |
LT1-根 |
0.22 |
0.05 |
0.30 |
0.26 |
0.02 |
0.28 |
LT2-根 |
0.40 |
0.07 |
0.56 |
0.46 |
0.08 |
0.27 |
LT3-根 |
0.30 |
0.10 |
0.30 |
0.37 |
0.09 |
0.33 |
LT4-根 |
0.29 |
0.12 |
0.37 |
0.34 |
0.06 |
0.27 |
LT5-根 |
0.29 |
0.08 |
0.33 |
0.23 |
0.06 |
0.33 |
LT6-根 |
0.34 |
0.07 |
0.32 |
0.23 |
0.07 |
0.31 |
平均 |
0.31 |
0.08 |
0.36 |
0.32 |
0.06 |
0.30 |
LT1-叶 |
0.06 |
0.46 |
0.43 |
0.24 |
0.02 |
0.10 |
LT2-叶 |
0.08 |
0.87 |
0.42 |
0.21 |
0.09 |
0.22 |
LT3-叶 |
0.07 |
1.15 |
0.44 |
0.42 |
0.02 |
0.10 |
LT4-叶 |
0.00 |
1.54 |
0.32 |
0.50 |
0.04 |
0.08 |
LT5-叶 |
0.00 |
1.18 |
0.75 |
0.29 |
0.13 |
0.19 |
LT6-叶 |
0.00 |
1.04 |
0.03 |
0.52 |
0.18 |
0.13 |
平均 |
0.04 |
1.04 |
0.40 |
0.36 |
0.08 |
0.14 |
LT1-皮 |
0.00 |
0.09 |
0.17 |
0.42 |
0.02 |
0.04 |
LT2-皮 |
0.00 |
0.13 |
0.28 |
0.23 |
0.11 |
0.09 |
LT3-皮 |
0.00 |
0.16 |
0.20 |
0.07 |
0.02 |
0.05 |
LT4-皮 |
0.00 |
0.36 |
0.07 |
0.18 |
0.02 |
0.04 |
LT5-皮 |
0.00 |
0.26 |
0.27 |
0.16 |
0.12 |
0.08 |
LT6-皮 |
0.00 |
0.27 |
0.15 |
0.12 |
0.09 |
0.05 |
平均 |
0.00 |
0.21 |
0.19 |
0.20 |
0.06 |
0.06 |
LT1-茎 |
0.00 |
0.35 |
0.42 |
0.18 |
0.01 |
0.04 |
LT2-茎 |
0.01 |
0.43 |
0.36 |
0.21 |
0.07 |
0.07 |
LT3茎 |
0.07 |
0.60 |
0.17 |
0.18 |
0.02 |
0.02 |
LT4-茎 |
0.14 |
0.73 |
0.96 |
0.16 |
0.02 |
0.02 |
LT5-茎 |
0.00 |
0.46 |
0.13 |
0.12 |
0.08 |
0.07 |
LT6-茎 |
0.02 |
0.47 |
0.12 |
0.19 |
0.07 |
0.04 |
平均 |
0.04 |
0.51 |
0.36 |
0.17 |
0.05 |
0.04 |
桑树不同组织器官对被测重金属元素的转运系数计算结果见
转运系数 |
Cd |
Cr |
Cu |
Zn |
Mn |
Pb |
LT1-叶 |
0.00 |
9.82 |
1.44 |
0.92 |
0.69 |
0.35 |
LT2-叶 |
0.20 |
12.04 |
0.76 |
0.44 |
1.14 |
0.81 |
LT3-叶 |
0.24 |
11.07 |
1.45 |
1.14 |
0.26 |
0.29 |
LT4-叶 |
0.00 |
13.34 |
0.88 |
1.48 |
0.59 |
0.29 |
LT5-叶 |
0.00 |
14.25 |
2.25 |
1.26 |
2.01 |
0.58 |
LT6-叶 |
0.00 |
14.89 |
0.33 |
2.31 |
2.63 |
0.43 |
平均 |
0.07 |
12.57 |
1.19 |
1.26 |
1.22 |
0.46 |
LT1-皮 |
0.00 |
1.86 |
0.55 |
1.59 |
0.67 |
0.14 |
LT2-皮 |
0.00 |
1.79 |
0.49 |
0.50 |
1.29 |
0.33 |
LT3-皮 |
0.00 |
1.52 |
0.67 |
0.19 |
0.20 |
0.14 |
LT4-皮 |
0.00 |
3.13 |
0.19 |
0.54 |
0.29 |
0.16 |
LT5-皮 |
0.00 |
3.18 |
0.81 |
0.71 |
1.77 |
0.24 |
LT6-皮 |
0.00 |
3.93 |
0.47 |
0.52 |
1.25 |
0.17 |
平均 |
0.00 |
2.57 |
0.53 |
0.68 |
0.91 |
0.20 |
LT1-茎 |
0.00 |
7.49 |
1.39 |
0.69 |
0.59 |
0.13 |
LT2-茎 |
0.20 |
5.99 |
0.64 |
0.45 |
0.85 |
0.26 |
LT3-茎 |
0.25 |
5.76 |
0.57 |
0.47 |
0.18 |
0.07 |
LT4-茎 |
0.49 |
6.27 |
2.60 |
0.46 |
0.24 |
0.08 |
LT5-茎 |
0.00 |
5.59 |
0.40 |
0.52 |
1.29 |
0.21 |
LT6-茎 |
0.07 |
6.81 |
0.37 |
0.85 |
1.08 |
0.14 |
平均 |
0.17 |
6.32 |
1.00 |
0.57 |
0.71 |
0.15 |
为说明不同调查样地桑树根部土壤重金属含量与其不同组织器官重金属含量的相关性,可对其被测重金属元素的相关性进行分析,结果见
由
重金属 |
Cd土 |
Cr土 |
Cu土 |
Zn土 |
Mn土 |
Pb土 |
Cd根 |
Cr根 |
Cu根 |
Zn根 |
Mn根 |
Pb根 |
Cd土 |
1 |
|||||||||||
Cr土 |
0.212 |
1 |
||||||||||
Cu土 |
0.250 |
−0.092 |
1 |
|||||||||
Zn土 |
−0.492* |
−0.262 |
−0.217 |
1 |
||||||||
Mn土 |
−0.216 |
0.071 |
0.195 |
0.261 |
1 |
|||||||
Pb土 |
0.006 |
−0.230 |
0.072 |
−0.013 |
0.546* |
1 |
||||||
Cd根 |
−0.264 |
−0.030 |
0.011 |
0.282 |
−0.306 |
−0.191 |
1 |
|||||
Cr根 |
−0.448 |
−0.264 |
−0.119 |
0.535* |
0.173 |
−0.157 |
−0.153 |
1 |
||||
Cu根 |
−0.232 |
−0.051 |
−0.326 |
−0.148 |
0.129 |
0.162 |
0.008 |
−0.264 |
1 |
|||
Zn根 |
0.469* |
0.022 |
−0.297 |
−0.211 |
−0.272 |
−0.259 |
−0.025 |
−0.010 |
−0.040 |
1 |
||
Mn根 |
−0.225 |
−0.397 |
0.268 |
0.192 |
0.139 |
0.202 |
0.516* |
0.143 |
−0.076 |
0.093 |
1 |
|
Pb根 |
0.149 |
−0.085 |
0.225 |
0.073 |
0.604** |
0.778** |
0.048 |
−0.127 |
−0.022 |
0.035 |
0.395 |
1 |
注:*在p < 0.05水平(双尾),相关性显著。**在p < 0.01水平(双尾),相关性显著。下表同。
重金属 |
Cd土 |
Cr土 |
Cu土 |
Zn土 |
Mn土 |
Pb土 |
Cd茎 |
Cr茎 |
Cu茎 |
Zn茎 |
Mn茎 |
Pb茎 |
Cd土 |
1 |
|||||||||||
Cr土 |
0.212 |
1 |
||||||||||
Cu土 |
0.250 |
−0.092 |
1 |
|||||||||
Zn土 |
−0.492* |
−0.262 |
−0.217 |
1 |
||||||||
Mn土 |
−0.216 |
0.071 |
0.195 |
0.261 |
1 |
|||||||
Pb土 |
0.006 |
−0.230 |
0.072 |
−0.013 |
0.546* |
1 |
||||||
Cd茎 |
−0.163 |
−0.167 |
−0.136 |
0.144 |
−0.116 |
−0.107 |
1 |
|||||
Cr茎 |
−0.002 |
−0.033 |
0.034 |
0.033 |
−0.321 |
−0.222 |
0.479* |
1 |
||||
Cu茎 |
0.120 |
−0.368 |
0.282 |
0.203 |
0.489* |
0.533* |
−0.130 |
−0.432 |
1 |
|||
Zn茎 |
−0.270 |
−0.487* |
−0.335 |
0.205 |
−0.140 |
0.133 |
0.171 |
0.310 |
−0.201 |
1 |
||
Mn茎 |
−0.124 |
−0.196 |
−0.152 |
−0.244 |
0.028 |
−0.201 |
−0.132 |
−0.473 |
0.171 |
−0.386 |
1 |
|
Pb茎 |
−0.019 |
0.096 |
−0.101 |
0.077 |
−0.045 |
−0.110 |
−0.704** |
−0.539* |
0.231 |
−0.357 |
0.378 |
1 |
重金属 |
Cd土 |
Cr土 |
Cu土 |
Zn土 |
Mn土 |
Pb土 |
Cd叶 |
Cr叶 |
Cu叶 |
Zn叶 |
Mn叶 |
Pb叶 |
Cd土 |
1 |
|||||||||||
Cr土 |
0.212 |
1 |
||||||||||
Cu土 |
0.250 |
−0.092 |
1 |
|||||||||
Zn土 |
−0.492* |
−0.262 |
−0.217 |
1 |
||||||||
Mn土 |
−0.216 |
0.071 |
0.195 |
0.261 |
1 |
|||||||
Pb土 |
0.006 |
−0.230 |
0.072 |
−0.013 |
0.546* |
1 |
||||||
Cd叶 |
0.180 |
−0.545 |
−0.064 |
0.157 |
−0.057 |
−0.254 |
1 |
|||||
Cr叶 |
−0.088 |
−0.061 |
−0.503 |
0.190 |
−0.674* |
−0.239 |
0.371 |
1 |
||||
Cu叶 |
0.221 |
0.032 |
0.195 |
−0.043 |
0.277 |
0.164 |
−0.019 |
−0.356 |
1 |
|||
Zn叶 |
0.098 |
−0.448 |
−0.020 |
−0.198 |
−0.034 |
0.201 |
0.229 |
0.223 |
−0.206 |
1 |
||
Mn叶 |
0.058 |
−0.413 |
0.082 |
−0.181 |
−0.020 |
−0.026 |
0.176 |
0.133 |
−0.181 |
0.937** |
1 |
|
Pb叶 |
0.175 |
0.334 |
0.148 |
0.140 |
−0.137 |
0.035 |
−0.177 |
0.110 |
−0.193 |
−0.747** |
−0.752** |
1 |
重金属 |
Cd土 |
Cr土 |
Cu土 |
Zn土 |
Mn土 |
Pb土 |
Cd皮 |
Cr皮 |
Cu皮 |
Zn皮 |
Mn皮 |
Pb皮 |
Cd土 |
1 |
|||||||||||
Cr土 |
0.212 |
1 |
||||||||||
Cu土 |
0.250 |
−0.092 |
1 |
|||||||||
Zn土 |
−0.492* |
−0.262 |
−0.217 |
1 |
||||||||
Mn土 |
−0.216 |
0.071 |
0.195 |
0.261 |
1 |
|||||||
Pb土 |
0.006 |
−0.230 |
0.072 |
−0.013 |
0.546* |
1 |
||||||
Cd皮 |
−0.074 |
−0.178 |
0.208 |
−0.048 |
0.402 |
0.229 |
1 |
|||||
Cr皮 |
−0.020 |
0.045 |
−0.011 |
0.061 |
−0.295 |
−0.132 |
−0.889** |
1 |
||||
Cu皮 |
0.002 |
0.170 |
−0.248 |
−0.233 |
−0.267 |
0.054 |
0.427 |
−0.566* |
1 |
|||
Zn皮 |
0.206 |
0.127 |
−0.045 |
−0.176 |
0.194 |
0.308 |
0.218 |
−0.325 |
0.259 |
1 |
||
Mn皮 |
0.014 |
0.055 |
−0.313 |
−0.018 |
−0.363 |
−0.670* |
0.114 |
−0.102 |
0.017 |
0.197 |
1 |
|
Pb皮 |
−0.174 |
0.094 |
0.209 |
−0.049 |
0.515* |
0.520* |
0.408 |
−0.312 |
−0.037 |
0.435 |
−0.178 |
1 |
人类社会经济活动是造成土壤重金属污染的重要原因
桑树的利用价值比较高,不仅具有良好的经济效益,还具有较高的药用、饲用和食用价值
综上研究结果及分析讨论,初步得到以下结论:
1) 调查样地桑园土壤的镉、锌、锰、铅4种重金属元素的含量,均高于广西土壤背景值,根据土壤重金属污染评价的相关标准,本研究的桑园土壤已达到重度污染。其中,锰和镉的污染情况最为严重,铅和锌的污染次之,铜和铬则未受污染。
2) 桑树对不同重金属元素的吸收、富集和转运能力存在一定的差异,在被测的6种重金属元素中,桑树对Cr、Zn、Cu的富集能力相对较强,而对Pb、Cd、Mn的富集能力相对较弱;桑树对Cr和Mn的转运能力相对较强,对Pb的转运能力最弱,其吸收的重金属元素主要是累积在根部。
3) 桑树对锰等重金属复合胁迫具有较强的耐性,同时具有一定的吸收和转运能力,经济效益高,生态效益好,可用于土壤重金属污染的植物修复。
广西现代蚕桑丝绸协同创新中心资助项目(2022GXCSSC18),广西高校大学生创新创业训练计划项目(202310605033),河池学院高层次人才科研启动费项目(XJ2018GKQ015),桂西北地方资源保护与利用工程中心资助项目(桂教科研[2012] 9号)。
*通讯作者。