摘要煤炭开采在带来巨大的经济效益同时,也产生了大量的煤矿废弃物(粉煤灰和煤矸石),其排放、堆存造成了许多亟待解决的生态环境问题,植被重建和充填复垦是解决煤矿废弃物生态破坏与环境污染最经济有效的途径之一。为改善煤矿废弃地上植被生长状况,提高煤矿区植被复垦的效果,选用高丹草为试验材料,选用摩西球囊霉(Glomus mosseae)和地表球囊霉(Glomus versiforme)两种AM真菌,分别研究单接种和混合接种对粉煤灰(S1)、煤矸石(S2)和粉煤灰与煤矸石混合物(S3)三种煤矿废弃物基质上高丹草(Sorghum bicolor×Sorghum sudanense)生理生化特性的影响,并以正常沙土(S4)作为对照,以期为运用菌根技术提高煤矿区植被恢复效果提供理论基础。主要研究结果及结论如下:<br> (1)4种基质上,2种AM真菌与高丹草均建立了良好的共生关系,3种接种处理均获得较高侵染率,在基质S1、S3和S4上均为接种G.m对高丹草根系侵染率最高,分别达65.41%,68.72%,58.00%,在基质S2上,混合接种处理对高丹草根系侵染效果最好,达67.14%。表明2种AM真菌对3种煤矿废弃物有较好的适应性。<br> (2)煤矿废弃物的不利因子对高丹草的生长有抑制作用。煤矿废弃物不利因子复合胁迫下,高丹草的株高、基茎、叶面积以及干重显著降低,对根长、根体积、根表面积、根平均直径、根系活力和N、P元素的吸收也有抑制作用。3种接种处理不同程度的增加了高丹草的干重,促进了高丹草的根长、根表面积、根体积和N、P元素的吸收,降低了根平均直径,表现出不同的菌根依赖性。表明AM真菌能促进煤矿废弃物上高丹草对N、P元素的吸收及高丹草生长,对增强高丹草对煤矿废弃物不良环境的耐受能力有着至关重要的作用。接种G.mosseae对粉煤灰、粉煤灰与煤矸石混合物以及对照基质上高丹草生长和营养吸收的促进作用最明显,接种G.versiforme对煤矸石上高丹草的作用效果最明显。<br> (3)煤矿废弃物不利因子胁迫下,O2·-产生速率、H2O2含量以及MDA含量升高,诱导高丹草叶片SOD、POD和CAT活性增强,ASA含量升高。接种AM真菌可明显提高煤矿废弃物基质上高丹草叶片SOD、POD和CAT活性以及ASA含量,使 O2·-产生速率、H2O2含量以及MDA含量降低。表明高丹草自身对煤矿废弃物不利环境存在一定的应激性,而AM真菌可通过提高煤矿废弃物上高丹草抗氧化酶活性及抗氧化物含量,来增强其活性氧清除能力,缓解氧化胁迫,提高其对逆境的抗性。<br> (4)煤矿废弃物不利因子胁迫使高丹草叶片脯氨酸、可溶性蛋白以及可溶性糖含量升高,增加了叶片质膜相对透性。3种接种处理不同程度的均显著提高了高丹草叶片脯氨酸、可溶性蛋白以及可溶性糖含量,减小了叶片质膜相对透性。表明接种AM真菌可减缓煤矿废弃物上高丹草的渗透胁迫,降低煤矿废弃物不利因子对生物膜的损伤,提高高丹草对煤矿废弃物不良环境的耐受性。<br> (5)煤矿废弃物的不利因子对高丹草叶片的光合系统有抑制作用。煤矿废弃物不利因子胁迫使高丹草叶片叶绿素和类胡萝卜素含量以及叶绿素a/b值均降低,Fv/Fo、Fm、qP和Yield显著降低,Fo和NPQ值升高。3种接种处理不同程度的提高了煤矿废弃物不利因子胁迫下高丹草叶片叶绿素含量,增大了Fv/Fo、qP和Yield,降低了Fo和NPQ值,对Fm无显著影响。表明AM真菌对煤矿废弃物上高丹草具有较好修复效果,可通过促进叶片叶绿素和类胡萝卜素合成,改善叶片叶绿素荧光作用,缓解氧化胁迫,促进植物生长,维持光合作用的正常进行,从而来缓解该复合逆境对高丹草造成的伤害。
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