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红托竹荪与覆土土壤重金属污染评价及迁移能力分析

李浪 孙燕 刘妮 王玉珠 潘高潮 邹方伦

李浪,孙燕,刘妮,等. 红托竹荪与覆土土壤重金属污染评价及迁移能力分析 [J]. 福建农业学报,2021,36(7):836−842 doi: 10.19303/j.issn.1008-0384.2021.07.013
引用本文: 李浪,孙燕,刘妮,等. 红托竹荪与覆土土壤重金属污染评价及迁移能力分析 [J]. 福建农业学报,2021,36(7):836−842 doi: 10.19303/j.issn.1008-0384.2021.07.013
LI L, SUN Y, LIU N, et al. Content and Migration of Heavy Metals in Dictyophora rubrovalvata and Soil [J]. Fujian Journal of Agricultural Sciences,2021,36(7):836−842 doi: 10.19303/j.issn.1008-0384.2021.07.013
Citation: LI L, SUN Y, LIU N, et al. Content and Migration of Heavy Metals in Dictyophora rubrovalvata and Soil [J]. Fujian Journal of Agricultural Sciences,2021,36(7):836−842 doi: 10.19303/j.issn.1008-0384.2021.07.013

红托竹荪与覆土土壤重金属污染评价及迁移能力分析

doi: 10.19303/j.issn.1008-0384.2021.07.013
基金项目: 国家十三五重点研发计划课题(2016YFC0502606);贵州省科技计划项目(黔科合支撑〔2017〕5720);贵州省2016年度高层次创新人才项目(〔2016〕21);贵州科学院青年基金(黔科院J字〔2021〕23号);贵州科学院创新人才团队能力提升工程(〔2019〕08)
详细信息
    作者简介:

    李浪(1992−),男,硕士,助理研究员,研究方向:食用菌及中药资源(E-mail:1475178890@qq.com

    通讯作者:

    孙燕(1973−),女,硕士,副研究员,研究方向:食用菌及中药资源(E-mail:42008514@qq.com

  • 中图分类号: S 646.9

Content and Migration of Heavy Metals in Dictyophora rubrovalvata and Soil

  • 摘要:   目的  探讨红托竹荪与覆土土壤重金属元素含量之间的关系,以期为改善竹荪品质提供理论参考。  方法  对红托竹荪中菌柄+菌裙、菌托、菌盖、覆土土壤中的5种重金属(Cd、Pb、Hg、As、Cr)进行含量测定,同时对红托竹荪及其覆土土壤重金属进行污染评价,分析红托竹荪中不同部位对这5种重金属的富集特性及各元素的相关性。  结果  红托竹荪中重金属元素含量由高到低依次为Cd>Cr>As>Pb>Hg,变异系数变化范围为15.38%~65.66%,相对应的覆土土壤中重金属元素含量高低顺序为Cr>Pb>As>Cd>Hg。覆土土壤中5种重金属元素中仅Cd元素含量超标,其余4种元素均未超标。红托竹荪3个部位对元素Cd的富集系数均大于1.5,对元素As的富集系数均小于0.5,对元素Pb、Hg和Cr富集系数小于0.1。对红托竹荪中重金属元素进行的Pearson相关性统计显示,Pb与Cr在0.01水平(双侧)上显著相关,呈完全正相关关系,其他重金属元素之间的相关性都不明显,均未达到显著水平。对红托竹荪各重金属元素与覆土土壤重金属元素之间的相关性进行统计分析,结果显示除元素Hg呈正相关之外,其余4种元素均为负相关关系。  结论  红托竹荪中以单因子污染指数分析,红托竹荪的3个部位均受到Cd重度污染,Hg含量属于清洁水平,Pb和As尚属清洁。以内梅罗综合污染指数分析,竹荪全部受到污染,且污染相当严重。红托竹荪对不同重金属元素的富集能力有明显差异,除Cd元素相对富集之外,其他的4种元素都相对贫化。由Pearson相关性分析可知Pb与Cr存在协同效应,其他重金属元素之间相关性不明显。
  • 表  1  农用地土壤污染风险筛选值

    Table  1.   Risk assessment score on soil pollution for agricultural land              (单位:mg·kg−1

    元素
    Element
    农用地土壤污染风险筛选值
    Risk screening value of soil pollution in agricultural land
    pH≤5.55.5<pH≤6.56.5<pH≤7.5pH>7.5
    Cd 0.3 0.3 0.3 0.6
    Pb 70 90 120 170
    Hg 1.3 1.8 2.4 3.4
    As 40 40 30 25
    Cr 150 150 200 250
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    表  2  农产品中重金属限量标准

    Table  2.   Standard safety limits on heavy metals in agricultural products

    农产品A
    griculture products
    元素
    Element
    限量标准
    Limited standard/(mg·kg−1
    食用菌 Edible fungiCd0.2
    Pb1.0
    Hg0.1
    As0.5
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    表  3  内梅罗综合污染指数法评价等级

    Table  3.   Evaluation grades of Nemero comprehensive pollution indexing method

    等级划分
    Gradation
    综合污染指数
    Comprehensive pollution
    index
    污染等级
    Pollution
    degree
    污染水平
    Pollution
    level
    PN≤0.7安全 Safe清洁 Clean
    0.7<PN≤1.0警戒级
    Alert level
    尚清洁
    Relatively clean
    1.0<PN≤2.0轻度污染
    Slight pollution
    开始受污染
    Start to be polluted
    2.0<PN≤3.0中度污染
    Moderate pollution
    受中度污染
    Moderately polluted
    PN>3.0重度污染
    Heavy pollution
    受污染已相当严重
    Heavy polluted
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    表  4  试验方法考察结果

    Table  4.   Results of experimentation

    元素
    Element
    测定波长
    Measuring wavelength/nm
    相关系数
    Correlation coefficient
    线性范围
    Linear range/(μg·L−1
    检出限
    Detection limit/(mg·kg−1
    RSD/% 加标回收率
    Recovery rate/%
    竹荪
    D. rubrovalvata
    土壤
    Soil
    竹荪
    D. rubrovalvata
    土壤
    Soil
    竹荪
    D. rubrovalvata
    土壤
    Soil
    竹荪
    D. rubrovalvata
    土壤
    Soil
    S1S2S3S4 竹荪
    D. rubrovalvata
    土壤
    Soil
    Cd 111 228.8 0.9994 0.9996 0.5~5.0 0.5~2.5 0.001 0.01 0.2 2.1 0.6 5.4 100 92.30
    Pb 208 238.3 0.9998 0.999 0.5~5.0 5.0~50.0 0.005 0.1 8.2 0.3 9.7 4.8 100 91.80
    Hg 253 253.7 0.9998 0.9995 0.1~1.0 0.2~1.6 0.001 0.002 0.2 2.3 2.6 5.3 104 107.00
    As 75 193.7 0.9986 0.9998 0.5~5.0 10~50 0.002 0.01 2.8 4.6 4.9 1.2 98 95.20
    Cr 52 357.9 0.9991 0.9991 0.5~5.0 200~2000 0.01 5 9.3 0.4 1.5 4.5 101 94.80
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    表  5  红托竹荪不同部位重金属元素含量

    Table  5.   Contents of heavy metals in parts of D. rubrovalvata                 (单位:mg·kg−1

    编号 NumberCdPbHgAsCr
    S18.68000.68900.00351.68001.2200
    S23.53002.40000.00461.75002.0800
    S33.14001.04000.00350.90001.3900
    平均值
    Average value
    5.11671.37630.00391.44331.5633
    标准差
    Standard deviation
    3.09210.90370.00060.47180.4554
    CV/ %60.4365.6615.3832.6929.13
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    表  6  红托竹荪不同部位重金属污染评价

    Table  6.   Evaluation of heavy metal pollution in parts of D. rubrovalvata

    编号
    Number
    单因子污染指数Pi
    Single factor pollution index Pi
    内梅罗综合污染指数PN
    Nemero composite pollution index PN
    污染等级
    Pollution degree
    污染水平
    Pollution level
    CdPbHgAs
    S143.4000.6890.0353.36031.816重度污染 Heavy pollution受污染已相当严重 Heavy polluted
    S217.6502.4000.0463.50013.099重度污染 Heavy pollution受污染已相当严重 Heavy polluted
    S315.7001.0400.0351.80011.576重度污染 Heavy pollution受污染已相当严重 Heavy polluted
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    表  7  竹荪不同部位重金属元素富集系数(CSi

    Table  7.   Enrichment coefficients on heavy metals in parts of D. rubrovalvata

    编号 NumberCdPbHgAsCr
    S15.7110.0260.0180.2260.009
    S22.3220.0900.0230.2360.016
    S32.0660.0390.0180.1210.010
    注:富集能力判别:CSi<0.5,贫化;0.5<CSi<1.5,同一水平;1.5<CSi<3.0,相对富集;CSi>3.0,强烈富集。
    Notes: Degrees of pollutant accumulation: CSi<0.5, depletion; 0.5<CSi<1.5, no significant changes; 1.5<CSi<3.0, relative enrichment; CSi>3.0, intense enrichment.
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    表  8  竹荪不同部位重金属元素之间的相关性

    Table  8.   Correlation among heavy metals in parts of D. rubrovalvata

    元素 NumberCdPbHgAsCr
    Cd1
    Pb−0.6101
    Hg−0.4440.9811
    As0.4900.3920.5631
    Cr−0.6041.000**0.9820.3991
    注:**在0.01水平(双侧)上显著相关。
    Notes: **significant correlation at 0.01 level (bilateral).
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出版历程
  • 收稿日期:  2021-04-01
  • 修回日期:  2021-06-18
  • 刊出日期:  2021-07-28

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