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本研究以百喜草(Paspalum notatum)、弯叶画眉草(Eragrostis curvula)和香根草(Vetiveria zizanioiaes)为试验对象,在江西红壤研究所温室大棚内进行盆栽试验,试验分为百喜草、弯叶画眉草和香根草对Cu单一污染土壤耐性和富集的研究和对Zn单一污染土壤耐性和富集的研究。在百喜草、弯叶画眉草和香根草对Cu单一污染土壤耐性和富集的研究中分2016年4月8日和2016年13日两个时期移栽,其中向土壤添加的Cu2+浓度梯度在2016年4月8日设置为0、50mg/kg、150mg/kg、300mg/kg、450mg/kg,在2016年5月13日设置为25mg/kg、75mg/kg、100mg/kg。在百喜草、弯叶画眉草和香根草对Zn单一污染土壤耐性和富集的研究中,向土壤添加的Zn2+浓度梯度为0、100mg/kg、300mg/kg、500mg/kg、700mg/kg。通过研究百喜草、弯叶画眉草和香根草对Cu2+、Zn2+的耐性特征(外伤症状、株高、生物量、叶绿素含量和相对电导率),以及对Cu2+、Zn2+的富集能力(铜锌的含量、转移系数、累积量和富集系数)。主要研究结果如下:(1)Cu2+单一胁迫下在2016年4月8日所移栽的植物都以对照组的长势最好,在2016年5月13日所移栽的以Cu2+添加量为25mg/kg组的长势最好。在Zn2+单一胁迫下对照组长势良好外,百喜草在Zn2+添加量为100mg/kg时长势良好,香根草在Zn2+添加量为100mg/kg和300mg/kg组的长势良好。(2)Cu2+单一胁迫下株高在2016年4月8日所移栽的弯叶画眉草以对照组为最高,香根草以Cu2+添加量为50mg/kg为最高,在2016年5月13日所移栽的弯叶画眉草以Cu2+添加量为75mg/kg组的最高,香根草以Cu2+添加量为25mg/kg为最高。在Zn2+单一胁迫下弯叶画眉草以Zn2+添加量为100mg/kg为最高,香根草以Zn2+添加量为500mg/kg为最高,与对照组无显著性差异(P<0.05)。(3)Cu2+单一胁迫下生物量在2016年4月8日所移栽的植物基本都以对照组为最大,在2016年5月13日所移栽的植株以Cu2+添加量为25mg/kg为最大。在Zn2+单一胁迫下生物量都以对照组为最大,根冠比都小于1。(4)Cu2+单一胁迫下叶绿素在2016年4月8日所移栽的植物都以Cu2+添加量为50mg/kg为最大,在2016年5月13日所移栽的植物都以25mg/kg为最大。在Zn2+单一胁迫下百喜草和香根草都以Zn2+添加量为500mg/kg为最大,弯叶画眉草以100mg/kg为最大。(5)在Cu2+单一胁迫下相对电导率在2016年4月8日所移栽的植物都以Cu2+添加量为450mg/kg为最大,在2016年5月13日所移栽的植物都以100mg/kg为最大。在Zn2+单一胁迫下都以500mg/kg为最大。(6)在Cu2+、Zn2+单一胁迫下地上部分的Cu2+含量小于地下部分Cu2+含量,转移系数都小于1。(7)在Cu2+、Zn2+单一胁迫下Zn2+含量表现为地上部分大于地下部分,在Cu2+单一胁迫下转移系数可大于1,在Zn2+单一胁迫下Zn2+含量表现为地上部分小于地下部分,转移系数除百喜草在对照组大于1,其它植物在其他处理都小于1。(8)在Cu2+、Zn2+单一胁迫下对百喜草、弯叶画眉草和香根草的Cu2+、Zn2+累积量具有不同程度的影响,Cu2+或Zn2+的累积量表现为地上部分大于地下部分。(9)在Cu2+单一胁迫下植物对Cu2+或Zn2+的富集系数在2016年4月8日所移栽的百喜草在Cu2+添加浓度为150mg/kg最大,弯叶画眉草在Cu2+添加浓度为50mg/kg最大,香根草以对照组为最大;在2016年5月13日所移栽的百喜草在Cu2+添加浓度为75mg/kg最大,弯叶画眉草和香根草基本在Cu2+添加浓度为25mg/kg最大。在Zn2+单一胁迫下不同程度地影响植物对Cu2+、Zn2+富集系数,对Cu2+、Zn2+的富集系数基本表现为地上部分小于地下部分。综上所述,百喜草、弯叶画眉草和香根草都不是Cu2+或Zn2+的超富集植物。但在以重金属Cu2+或Zn2+为土壤中主要污染物时,当土壤中的全Cu2+含量范围在0187.65mg/kg或全Zn2+含量范围在0583.53mg/kg时可优先考虑种植百喜草,或百喜草和香根草混合种植。