【摘 要】
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氮代谢是植物生长发育的核心,因为它为蛋白质、核酸和叶绿素等生物分子的合成提供了基础。铵态氮(NH4+-N)是一种重要的无机态氮,它是大多数植物首选的氮源。随着工农业和经济
【出 处】
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中国科学院大学(中国科学院武汉植物园)
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氮代谢是植物生长发育的核心,因为它为蛋白质、核酸和叶绿素等生物分子的合成提供了基础。铵态氮(NH4+-N)是一种重要的无机态氮,它是大多数植物首选的氮源。随着工农业和经济的发展,农业化肥、生活和工业废水中流失的NH4+-N严重的影响的水环境,水生植物对水环境具有重要作用,它可以吸收水体中多余的氮转化为自身可利用的氨基酸,显著改善水体水环境。一般条件下,低浓度的NH4+-N可以促进水生植物的生长和发育,而当其浓度超过一定阈值时,便会对植物产生毒性。本研究的目的是通过室内实验来评估不同浓度铵态氮条件下水生植物响应性能的差异,从而对铵耐受型和铵敏感型植物的筛选提供数据支撑。我们选取了金鱼藻Ceratophyllum demersum,苦草Vallisneria natans和微齿眼子菜Potamogetonmaackianus作为研究材料,通过设置0 mg/L、0.1 mg/L、15 mg/L和50 mg/L四种不同的NH4+-N浓度(对照、低、中和高)对植株进行培养,探讨不同物种在不同浓度下的响应状况。结果表明,三种植物均表现出相似的变化趋势:随着NH4+-N浓度的增加,叶绿素a、b,可溶性糖和叶绿素荧光显著降低,游离氨基酸和蛋白质含量显著增加。以上结果说明,水体中铵含量过高会对水生植物产生毒性,并最终影响植物的光合作用,破坏其体内的碳氮平衡。本研究的结论可为筛选水生植物修复收污染水体提供参考。
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