• 
    

    
    

      99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看

      ?

      重金屬污染對紅壤旱地小節(jié)肢類土壤動物群落結(jié)構(gòu)的影響

      2014-08-08 02:15:12李孝剛丁昌峰王興祥
      生態(tài)學(xué)報 2014年21期
      關(guān)鍵詞:紅壤重金屬個體

      李孝剛, 丁昌峰, 王興祥,2,*

      (1.中國科學(xué)院土壤環(huán)境與污染修復(fù)重點實驗室,南京土壤研究所,南京 210008;2. 江西省紅壤生態(tài)研究重點實驗室,中國科學(xué)院紅壤生態(tài)實驗站,鷹潭 335211)

      重金屬污染對紅壤旱地小節(jié)肢類土壤動物群落結(jié)構(gòu)的影響

      李孝剛1, 丁昌峰1, 王興祥1,2,*

      (1.中國科學(xué)院土壤環(huán)境與污染修復(fù)重點實驗室,南京土壤研究所,南京 210008;2. 江西省紅壤生態(tài)研究重點實驗室,中國科學(xué)院紅壤生態(tài)實驗站,鷹潭 335211)

      土壤重金屬污染對農(nóng)田土壤節(jié)肢動物的影響是其環(huán)境風(fēng)險評價和監(jiān)測的重要方面?;诂F(xiàn)有國家土壤環(huán)境質(zhì)量二級標(biāo)準(zhǔn)(GB 15618—1995),設(shè)計2個濃度重金屬Cd(0.3 mg/kg,0.6 mg/kg)、Pb(125 mg/kg,250 mg/kg)和As(30 mg/kg,60 mg/kg)污染的田間試驗,分別研究Cd、Pb和As對紅壤旱地小節(jié)肢類土壤動物群落組成和多樣性的影響。結(jié)果表明,試驗土壤小節(jié)肢類動物共11類群,其中符跳屬、棘跳屬、蜱螨目為本地區(qū)紅壤旱地的主要類群,占全部捕獲小節(jié)肢類土壤動物總數(shù)的78%。重金屬Pb、As高濃度污染分別顯著降低了土壤彈尾目的個體密度73.5%、55.2%,而Cd高濃度污染對其無顯著影響,僅降低15.9%;As和Cd高濃度污染分別顯著降低了土壤蜱螨目的個體密度74.3%、36.4%,而Pb高濃度污染對其無顯著影響。Pb、As和Cd污染對小節(jié)肢類土壤動物群落多樣性指數(shù)均無明顯影響。因此,與豐度相比,多樣性指數(shù)對重金屬污染反應(yīng)的靈敏度較差。主成分分析表明,前氣門亞目、符跳屬和棘跳屬的得分值較高,為小節(jié)肢類土壤動物群落中的主導(dǎo)因子,可作為未來該地區(qū)重金屬污染環(huán)境影響監(jiān)測的重要指標(biāo)生物和重金屬污染閾值研究的重要生態(tài)受體。

      重金屬;紅壤;小型節(jié)肢動物;風(fēng)險評價;監(jiān)測指標(biāo)

      土壤重金屬污染與危害是當(dāng)前人類所面臨的重要環(huán)境問題之一。工業(yè)、城市化進(jìn)程和農(nóng)業(yè)活動等都可能引起土壤重金屬污染,隨即帶來的潛在健康風(fēng)險已引起國內(nèi)外學(xué)者的關(guān)注[1- 3]。單純用化學(xué)分析的數(shù)據(jù)很難全面解釋和評估土壤重金屬污染存在的生態(tài)風(fēng)險,因此重金屬污染土壤生態(tài)的生物評價是對化學(xué)評價的有效補(bǔ)充和相互驗證[4- 5]。

      小節(jié)肢類土壤動物是農(nóng)田土壤生態(tài)系統(tǒng)中重要組成部分,在土壤的物質(zhì)能量轉(zhuǎn)化及有機(jī)物質(zhì)降解等方面發(fā)揮著重要作用,直接影響著農(nóng)田土壤健康,并能很好地表征土壤的污染程度[6- 8]。重金屬污染對小節(jié)肢類土壤動物的影響國內(nèi)外已開展了大量研究,但研究內(nèi)容主要集中在室內(nèi)條件下重金屬對土壤動物如彈尾目、蜱螨目等毒理機(jī)制,以及野外關(guān)于重金屬污染區(qū)的實地調(diào)查研究, 其結(jié)果都為多種重金屬復(fù)合污染[3- 5, 9]。李忠武等和張永志等分別就Cd 和Cu對土壤動物群落結(jié)構(gòu)的影響進(jìn)行了室內(nèi)模擬研究,但大田尺度下不同重金屬污染對土壤動物群落的長期影響還需開展,以客觀評價重金屬污染對土壤生物的生態(tài)效應(yīng)[10- 11]。Cd、Pb和As是我國農(nóng)田土壤主要重金屬污染物之一,鑒此, 本研究基于土壤環(huán)境質(zhì)量二級標(biāo)準(zhǔn)(GB 15618—1995),在大田條件下研究了不同濃度的Cd、Pb和As 污染對小節(jié)肢類土壤動物群落結(jié)構(gòu)及生態(tài)學(xué)指標(biāo)的影響, 旨在為土壤重金屬污染的生物監(jiān)測和土壤環(huán)境質(zhì)量生物學(xué)指標(biāo)的確定提供理論和實踐依據(jù)。

      1 材料與方法

      1.1 試驗地概況及實驗設(shè)計

      試驗地位于江西省余江縣中國科學(xué)院紅壤生態(tài)實驗站(28°13′N, 116°55′E),土壤類型為第四紀(jì)發(fā)育紅黏土。年平均降水量為1795 mm,雨季為4月至6月下旬。月平均溫度從1月份最低5.9℃到7月份最高溫度30.0℃之間。試驗地土壤的基本理化性質(zhì)見表1。試驗地選擇在一個前茬為花生的連作地,遠(yuǎn)離村莊、溝渠、堆肥和其他道路等人為活動影響較強(qiáng)的地方。實驗布置前,采集土壤樣品,經(jīng)實驗室檢測重金屬含量符合土壤環(huán)境質(zhì)量一級標(biāo)準(zhǔn),屬自然無污染土壤(表1)。

      參照土壤質(zhì)量環(huán)境二級標(biāo)準(zhǔn),重金屬Cd、As和Pb設(shè)置2種單一污染水平。取出一個小區(qū)面積為1 m×2 m大小的0—20 cm根層土壤,根據(jù)容重計算每個小區(qū)重金屬的添加量。然后在每個小區(qū)中以溶液形式噴灑上述重金屬,其中Cd以3CdSO4·8H2O形式添加,添加濃度分別為0.3 mg/kg (Cd1)、0.6 mg/kg (Cd2);As以Na3AsO4·12H2O形式添加,添加濃度分別為30 mg/kg (As1)、60 mg/kg (As2);Pb以Pb (NO3)2形式添加,添加濃度分別為125 mg/kg (Pb1)、250 mg/kg (Pb2)。以田間周邊水庫灌溉水作對照處理。每個小區(qū)處理隨機(jī)排布,設(shè)置3個重復(fù)。為了保持土壤-植物-動物生態(tài)系統(tǒng),2012年3月27日(重金屬老化3個月后),施加底肥后(按每畝50 kg NPK復(fù)合肥折算成每小區(qū)施用150 g),條播一定數(shù)量的胡蘿卜,每個小區(qū)4條,行距20 cm,深2—3 cm,胡蘿卜齊苗后,間苗2—3次,定苗苗距20 cm,田間管理按照胡蘿卜生產(chǎn)常規(guī)方式管理。

      1.2 土壤樣品采集和小節(jié)肢類土壤動物的收集

      8月上旬收獲胡蘿卜,然后用土鉆采集0—15 cm的土樣,每個小區(qū)隨機(jī)采集5個點,混為一個土樣,裝入無菌塑料袋中,立即帶回實驗室收集土壤動物小節(jié)肢類。采用烘干法測定所采土樣的含水量。稱取相當(dāng)于500 g烘干土的樣品,采用改良的Tullgren法收集小節(jié)肢類土壤動物標(biāo)本??紤]到土壤材料的體積和室內(nèi)溫度對土壤動物分離的影響,采用 15 W 光照分離器,以持續(xù)照射72 h分離出來的小節(jié)肢類個體數(shù)作為統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)。獲得的土壤動物標(biāo)本置于75%的酒精中保存。利用Nikon-SMZ1500(日本)體視顯微鏡初步鑒定小節(jié)肢類土壤動物樣本,然后對蜱螨目和彈尾目類群,采用Nikon-TE2000(日本)相差顯微鏡進(jìn)行亞目或?qū)俚蔫b定。動物分類主要參考《中國土壤動物檢索圖鑒》、《中國亞熱帶土壤動物》等著作進(jìn)行分類鑒定[12- 13]。

      表1 試驗地土壤基本理化性質(zhì)

      1.3 數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析

      采用幼蟲和成蟲綜合的方式統(tǒng)計小節(jié)肢類土壤動物數(shù)量,并對各個樣方進(jìn)行群落多樣性分析[14]。采用群落的物種豐富度(S)、個體數(shù)量(N)、蜱螨目與彈尾目比值(A/C)、Shannon-Wiener物種多樣性指數(shù)(H)、Simpson優(yōu)勢度指數(shù)(C)等參數(shù)分析群落的動態(tài)與結(jié)果特征[15]。其具體計算公式為:

      式中,S為所調(diào)查到的物種數(shù),Pi為各個種群的個體數(shù)量與群落總個體數(shù)量的比值。方差分析及主成分分析采用SPSS 13.0完成。

      2 結(jié)果與分析

      2.1 重金屬污染紅壤旱地小節(jié)肢類土壤動物群落組成

      本試驗地共采集到小型節(jié)肢類土壤動物11類群,其中蜱螨目(39.4%)、符跳屬(19.7%)、棘跳屬(18.9%)為小節(jié)肢類土壤動物的優(yōu)勢類群,其總量占總收集個體數(shù)量的78%,說明這些類群為本地區(qū)紅壤旱地小節(jié)肢類土壤動物的主要組成成分。其他所收集到的小節(jié)肢類土壤動物如中氣門亞目、端足目、雙尾目、小等跳屬、長跳屬、土跳屬等為常見類群(表 2)。

      表2 不同重金屬污染處理下小節(jié)肢類土壤動物群落組成

      2.2 重金屬污染對紅壤旱地小節(jié)肢類土壤動物個體密度的影響

      由圖1可以看出,與對照相比,Pb1和Pb2污染水平中彈尾目個體密度均有顯著降低,分別降低了85.1%和73.5%;As1和As2污染水平中彈尾目個體密度分別降低了45.7%和55.2%,其中As2污染水平中發(fā)生了顯著降低。但與對照相比,Cd1和Cd2污染水平對土壤彈尾目個體密度都沒有明顯影響,僅分別降低12.5%和15.9%。與對照相比,Pb1和Pb2污染水平中蜱螨目個體密度分別降低了54.0%和36.4%;As1和As2污染水平中蜱螨目個體密度均顯著降低,分別降低了55.2%和74.3%;Cd1和Cd2污染水平蜱螨目個體密度也均有顯著降低,分別降低了70.6%和36.4% (圖1)。Pb污染顯著升高了蜱螨目(A)與彈尾目(C)比值(A/C)值,而其他2種重金屬污染對A/C值沒有顯著影響(圖2)??傊?,對不同重金屬污染的單因素方差分析可以看出,Pb、As污染對土壤彈尾目個體密度有顯著影響,而Cd污染對其沒有顯著影響;As、Cd污染對土壤蜱螨目個體密度有顯著影響,而Pb污染對其沒有顯著影響;不同重金屬污染對其他類群個體密度均無顯著影響(表3)。

      圖1 不同重金屬污染對彈尾目和蜱螨目個體密度的影響Fig.1 Effects of different heavy metals pollution on the abundances of Collemnola, Acatina圖中不同小寫字母表示重金屬污染處理與對照差異顯著

      2.3 重金屬污染對紅壤旱地小節(jié)肢類土壤動物群落多樣性的影響

      群落物種多樣性是群落中物種數(shù)和各物種個體數(shù)構(gòu)成群落結(jié)構(gòu)特征的一種表示方法[16]。通過對收集到的小節(jié)肢類土壤動物數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析,計算出不同重金屬污染水平小節(jié)肢類土壤動物群落物種多樣性的2個指標(biāo):多樣性、優(yōu)勢度(圖2)。與對照相比,Pb、As和Cd的不同污染水平對小節(jié)肢類土壤動物的Shannon-Wiener多樣性指數(shù)和Simpson優(yōu)勢度指數(shù)均無明顯影響。對不同重金屬污染的單因素方差分析也可以看出,Pb、As和Cd污染對小節(jié)肢類土壤動物群落多樣性均無顯著影響(表3)。

      圖2 重金屬污染對紅壤旱地小節(jié)肢類土壤動物群落多樣性和A/C的影響Fig.2 Effects of different heavy metals pollution on the value of A/C and the species diversity of soil micro arthropods′ community

      2.4 重金屬污染紅壤旱地小節(jié)肢類動物群落組成的主成分分析

      采用主成分法分析了各小節(jié)肢類土壤動物在重金屬污染旱地中的貢獻(xiàn)大小,以篩選出適合未來本地區(qū)重金屬污染環(huán)境影響評估和監(jiān)測的指標(biāo)生物。以特征值 >1選取成分,共提取了2個主成分。以每個主成分所對應(yīng)的特征值占所提取主成分總的特征值之和的比例作為權(quán)重計算主成分綜合模型,然后對所調(diào)查的物種進(jìn)行綜合評價比較,結(jié)果見表 4。在綜合主成分中得分較高的前3位為前氣門亞目、符跳屬和棘跳屬,其得分值分別為2.75、2.59、2.19。這與此3種節(jié)肢動物為紅壤旱地小節(jié)肢類土壤動物的優(yōu)勢物種具有一致性。第一主成分、第二主成分的累計貢獻(xiàn)率分別達(dá)到67.32%、85.97%,可以代表重金屬污染土壤中的主導(dǎo)因子。

      表3 小節(jié)肢類土壤動物多樣性指數(shù)及主要小節(jié)肢類數(shù)量的單因素方差分析

      表4 不同重金屬污染小節(jié)肢類土壤動物的主成分分析

      3 討論

      由于重金屬污染產(chǎn)生積累性、不可逆性和長期性等后果, 有關(guān)重金屬方面的研究一直是國內(nèi)外環(huán)境科學(xué)、生態(tài)科學(xué)等領(lǐng)域的研究熱點。作為土壤生態(tài)系統(tǒng)中重要組成部分的小節(jié)肢類土壤動物, 具有數(shù)量大、種類多和對重金屬污染敏感等特點, 因此有必要就田間條件下重金屬污染對小節(jié)肢類土壤動物種群的實際影響開展研究。很多研究發(fā)現(xiàn)隨著重金屬污染的加重,土壤動物的數(shù)量特別是優(yōu)勢類群的數(shù)量呈明顯減少趨勢。例如,張永志等室內(nèi)實驗研究發(fā)現(xiàn)隨著 Cu 污染程度的增加, 土壤動物的種類數(shù)和個體密度急劇減少[11]。楊責(zé)凱等野外調(diào)查發(fā)現(xiàn)隨著污染程度的升高,土壤動物優(yōu)勢類群的密度呈有規(guī)律的遞減,表明重金屬污染會導(dǎo)致土壤動物數(shù)量分布不同[17]。本研究結(jié)果也發(fā)現(xiàn)Pb、As和Cd污染均明顯降低了小節(jié)肢類土壤動物的數(shù)量,這與其他研究結(jié)果是一致的[11,17]。但是,不同種類重金屬污染對土壤中一些小節(jié)肢類群的影響是不同的。如在本研究中,Pb污染對彈尾目的影響明顯大于其對蜱螨目的影響,表明彈尾目對Pb的敏感性高于蜱螨目,這與Santorufo 等的研究結(jié)果一致,其發(fā)現(xiàn)彈尾目豐度與土壤中Pb的濃度呈顯著負(fù)相關(guān)[18]。Cd污染顯著降低了土壤蜱螨目的豐度,而對土壤彈尾目豐度無顯著影響,因此彈尾目、蜱螨目等小節(jié)肢類土壤動物對不同重金屬元素污染敏感性是不同的。

      在生態(tài)學(xué)研究中使用的功能性分析和各種指數(shù)可用于評價環(huán)境脅迫對土壤生物的間接影響[16]。張永志等、楊責(zé)凱等的研究發(fā)現(xiàn)高濃度的重金屬污染(Cd>15 mg/kg; Pb>450 mg/kg)會顯著降低土壤節(jié)肢動物多樣性[11, 17],而在本研究中,重金屬Cd、Pb和As污染對小節(jié)肢類土壤動物各群落多樣性指數(shù)均無顯著影響。本研究結(jié)果與上述研究結(jié)果的不同可能是由于本研究采用的重金屬最高污染水平遠(yuǎn)低于張永志等和楊責(zé)凱等在研究中的污染水平。事實上,很多研究也發(fā)現(xiàn)一定程度的重金屬污染對土壤節(jié)肢動物多樣性沒有明顯影響。如Migliorini等研究發(fā)現(xiàn)隨著Pb濃度的升高,土壤節(jié)肢動物群落結(jié)構(gòu)和多樣性均無明顯變化,而其豐度會發(fā)生顯著降低[9]。Santorufo 等和Grzes 等研究結(jié)果也發(fā)現(xiàn)隨著土壤重金屬污染程度升高,土壤節(jié)肢動物多樣性即 Simpson和Shannon指數(shù)也都較高[18- 21]。

      雖然對重金屬污染的環(huán)境影響評價和監(jiān)測已經(jīng)成為共識,但是,監(jiān)測的內(nèi)容和方法尚未明確。選擇的生態(tài)受體必須是維持土壤功能的重要生物,同時還應(yīng)該選擇最敏感的生態(tài)受體。為了分析各小節(jié)肢類土壤動物對該地區(qū)土壤節(jié)肢動物群落的貢獻(xiàn)大小,利用主成分法對收集到的小節(jié)肢類土壤動物進(jìn)行分析,結(jié)果表明,前氣門亞目、符跳屬和棘跳屬在綜合主成分中得分較高,即這3種小節(jié)肢類動物對總?cè)郝湄暙I(xiàn)較大,為紅壤旱地小節(jié)肢類土壤動物群落中的主導(dǎo)因子。由此可見,前氣門亞目、符跳屬和棘跳屬等小節(jié)肢類在大田調(diào)查中具有其數(shù)量相對穩(wěn)定、分布較為均勻的特性,同時為該地區(qū)紅壤旱地中的優(yōu)勢物種,可總體上反映小節(jié)肢類土壤動物總?cè)郝渌?,因此可作為未來該地區(qū)重金屬污染環(huán)境影響評估和監(jiān)測的指標(biāo)生物,也可以作為重金屬污染閾值研究的生態(tài)受體之一。

      總之,田間試驗研究結(jié)果表明Pb、As和Cd污染顯著降低了小節(jié)肢類土壤動物總數(shù)量及蜱螨目的豐度,Pb和As污染顯著降低了土壤彈尾目的豐度,而Cd污染對其沒有顯著影響。與其豐度相比,土壤動物的多樣性指數(shù)對反應(yīng)不同重金屬污染的靈敏度較差。前氣門亞目、符跳屬和棘跳屬可總體上反映小節(jié)肢類土壤動物總?cè)郝渌?,可作為未來本地區(qū)重金屬污染環(huán)境影響評估和監(jiān)測的重要指示生物。須指出的是,現(xiàn)有農(nóng)業(yè)用地土壤環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)GB 15618—1995有關(guān)重金屬閾值的制訂未考慮到重金屬污染對土壤生物受體即土壤節(jié)肢動物的影響[22- 23]。美國環(huán)保署和加拿大等在制定農(nóng)業(yè)用地土壤質(zhì)量指導(dǎo)值時,其中考慮的主要生態(tài)受體包括土壤節(jié)肢動物[24- 25]。我國一些學(xué)者也提出土壤節(jié)肢動物應(yīng)作為污染物土壤生態(tài)風(fēng)險分析的重要內(nèi)容[23, 26]。但是, 我國目前還非常缺乏不同重金屬污染對土壤動物生態(tài)毒理方面的一手?jǐn)?shù)據(jù)。從本研究結(jié)果可以看出,Pb、As和Cd等不同重金屬污染對小節(jié)肢類土壤動物群落的影響是不同的,因此,在未來制訂土壤環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)時,應(yīng)對不同污染物分別找出有顯著影響的主要途徑進(jìn)行劑量-效應(yīng)關(guān)系研究,得出主要途徑的土壤污染危害臨界值,以此得出該土壤的污染危害閾值。

      [1] Zhang M K, Wang H, Zhang H M. Distinguishing different sources of heavy metals in soils on the coastal plain of eastern Zhejiang province. Acta Scientiae Circumstantiae, 2008, 28(10): 1946- 1954.

      [2] Li T, Li C Y, Yu D N, Zhang J Y, Zheng R Q. Effects of heavy metals from road traffic on the community structure and spatial distribution of cropland soil animals. Acta Ecologica Sinica, 2010, 30(18): 5001- 5011.

      [3] Bai Y, Shi S D, Qi X, MaY J, Pan Z X. Influence of heavy metal pollution on soil animal community in Luqiao, Taizhou City. Acta Ecologica Sinica, 2011, 31(2): 421- 430.

      [4] Xu J, Ke X, Song J, Luo Y M. Role of collembola in assessment of ecological risk of heavy metal contamination of soils. Acta Pedologica Sinica, 2007, 44(3): 544- 549.

      [5] Song B, Ma J H, Li J, Wei L H, Yin X Q. Soil animals and their response to soil pollution in Kaifeng city. Acta Pedologica Sinica, 2007, 44(3): 529- 535.

      [6] Yi W Y. Soil Animals of China. Beijing: Science Press, 2000.

      [7] Wang Z Z, Zhang Y M, Xing X J. Effect of change in soil environment on community structure of soil animal. Acta Pedologica Sinica, 2002, 39(6): 892- 897.

      [8] Sun J W, Huang Y Z, Shi M C, Cui Y S, Li X F, Zhao L J, Du X, Gao W G. The review of heavy metals biotoxicity in soil. Acta Ecologica Sinica, 2008, 28(6): 2861- 2869.

      [9] Migliorini M, Pigino G, Bianchi N, Bernini F, Leonzio C. The effects of heavy metal contamination on the soil arthropod community of a shooting range. Environmental Pollution, 2004, 129(2): 331- 340.

      [10] Li Z W, Wang Z Z, Zhang Y M, Xin X J. Effect of Cadmium on soil animal community structure. Chinese Journal of Applied Ecology, 2000, 11(6): 931- 934.

      [11] Zhang Y Z, Xu J M, Ke X, Xie Z M. Effects of copper pollution on soil fauna community structure. Journal of Agro-Environment Science, 2006, 25(S1): 127- 130.

      [12] Yin W Y, Hu S H, Shen Y F. Pictorial Keys to Soil Animals of China. Beijing: Science Press, 1998.

      [13] Yin W Y, Yang F C, Wang Z Z. Subtropical Soil Animals of China. Beijing: Science Press, 1992.

      [14] Li X G, Liu B, Wang X X, Han Z M, Cui J J, Luo J Y. Field trials to evaluate effects of continuously planted transgenic insect-resistant cottons on soil invertebrates. Journal of Environmental Monitoring, 2012, 14(3): 1055- 1063.

      [15] Magurran A E. Measuring Biological Diversity. Oxford: Blackwell Science, 2004.

      [16] Ma K P, Liu C R, Liu Y M. Measurement of biotic community diversity Ⅱβ Measure methods of diversity. Biodiversity Science, 1995, 3(1): 38- 43.

      [17] Yang G K, An J M. Heavy metal contaminated soil animal diversity analysis. Guangdong Agricultural Sciences, 2012, 39(10): 85- 87.

      [18] Santorufo L, Van Gestel C A M, Rocco A, Maisto G. Soil invertebrates as bioindicators of urban soil quality. Environmental Pollution, 2012, 161: 57- 63.

      [19] Gaw S K, Kim N D, Northcott G L, Wilkins A L, Robinson G. Uptake of ΣDDT, arsenic, cadmium, copper, and lead by lettuce and radish grown in contaminated horticultural soils. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2008, 56(15): 6584- 6593.

      [20] Nahmani J, Lavelle P. Effects of heavy metal pollution on soil macrofauna in a grassland of Northern France. European Journal of Soil Biology, 2002, 38(15): 297- 300.

      [22] Xia J Q. Detail for Soil Environmental Quality Standard. Beijing: China Environmental Science Press, 1996.

      [23] Xia J Q, Luo Y M. Several key issues in research of soil environmental quality in China. Journal of Ecology and Rural Environment, 2007, 23(1): 1- 6.

      [24] USEPA (United States Environmental Protection Agency). Guidance for Developing Ecological Soil Screening Levels. Washington: Office of Solid Waste and Emergency Response, 2003.

      [25] CCME (Canadian Council of Ministers of the Environment). A Protocol for the Derivation of Environmental and Human Health Soil Quality Guidelines. Winnipeg, 1996.

      [26] Zhou Q X, Wang Y. Methodological systems of building agricultural soil quality criteria in China. Journal of Basic Science and Engineering, 2012, 12(S1): 38- 44.

      參考文獻(xiàn):

      [1] 章明奎, 王浩, 張慧敏. 浙東海積平原農(nóng)田土壤重金屬來源辨識. 環(huán)境科學(xué)學(xué)報, 2008, 28(10): 1946- 1954.

      [2] 李濤, 李燦陽, 俞丹娜, 張加勇, 鄭榮泉. 交通要道重金屬污染對農(nóng)田土壤動物群落結(jié)構(gòu)及空間分布的影響. 生態(tài)學(xué)報, 2010, 30(18): 5001- 5011.

      [3] 白義, 施時迪, 齊鑫, 馬勇軍, 潘志祥. 臺州市路橋區(qū)重金屬污染對土壤動物群落結(jié)構(gòu)的影響. 生態(tài)學(xué)報, 2011, 31(2): 421- 430.

      [4] 許杰, 柯欣, 宋靜, 駱永明. 彈尾目昆蟲在土壤重金屬污染生態(tài)風(fēng)險評估中的應(yīng)用. 土壤學(xué)報, 2007, 44(3): 544- 549.

      [5] 宋博, 馬建華, 李劍, 魏林恒, 殷秀琴. 開封市土壤動物及其對土壤污染的響應(yīng). 土壤學(xué)報, 2007, 44(3): 529- 535.

      [6] 尹文英. 中國土壤動物. 北京: 科學(xué)出版社, 2000.

      [7] 王振中, 張友梅, 邢協(xié)加. 土壤環(huán)境變化對土壤動物群落影響的研究. 土壤學(xué)報, 2002, 39(6): 892- 897.

      [8] 孫晉偉, 黃益宗, 石孟春, 崔巖山, 李小方, 招禮軍, 杜心, 高衛(wèi)國. 土壤重金屬生物毒性研究進(jìn)展. 生態(tài)學(xué)報, 2008, 28(6): 2861- 2869.

      [10] 李忠武, 王振中, 張友梅, 邢協(xié)加. Cd對土壤動物群落結(jié)構(gòu)的影響. 應(yīng)用生態(tài)學(xué)報, 2000, 11(6): 931- 934.

      [11] 張永志, 徐建民, 柯欣, 謝正苗. 重金屬Cu污染對土壤動物群落結(jié)構(gòu)的影響. 農(nóng)業(yè)環(huán)境科學(xué)學(xué)報, 2006, 25(增刊): 127- 130.

      [12] 尹文英, 胡圣豪, 沈韞芬. 中國土壤動物檢索圖鑒. 北京: 科學(xué)出版社, 1998.

      [13] 尹文英, 楊逢春, 王振中. 中國亞熱帶土壤動物. 北京: 科學(xué)出版社, 1992.

      [16] 馬克平, 劉燦然, 劉玉明. 生物群落多樣性的測度方法Ⅱβ多樣性的測度方法. 生物多樣性, 1995, 3(1): 38- 43.

      [17] 楊責(zé)凱, 安建梅. 重金屬污染區(qū)土壤動物多樣性分析. 廣東農(nóng)業(yè)科學(xué), 2012, 39(10): 85- 87.

      [22] 夏家淇. 土壤環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)詳解. 北京: 中國環(huán)境科學(xué)出版社, 1996.

      [23] 夏家淇, 駱永明. 我國土壤環(huán)境質(zhì)量研究幾個值得探討的問題. 生態(tài)與農(nóng)村環(huán)境學(xué)報, 2007, 23(1): 1- 6.

      Effects of heavy metal pollution on soil microarthropods in upland red soil

      LI Xiaogang1, DING Changfeng1, WANG Xingxiang1, 2,*

      1KeyLaboratoryofSoilEnvironmentandPollutionRemediation,InstituteofSoilScience,ChineseAcademyofSciences,Nanjing210008,China2JiangxiKeyLaboratoryofEcologicalResearchofRedSoil,ExperimentalStationofRedSoil,ChineseAcademyofSciences,Yingtan335211,China

      The rapid development of industrialization, urban-rural integration and agricultural activities are raising pollutions in China, especially pollutants of heavy metals in farmland soil. Effect of heavy metal pollutants on soil arthropods was an important part of their risk assessment and environmental impact monitoring. Based on the methods of National Soil Environmental Quality Standard of China (GB 15618—1995), Cd (0.3 mg/kg and 0.6 mg/kg), Pb (125 mg/kg and 250 mg/kg) and As (30 mg/kg and 60 mg/kg) were added to upland of red soil respectively, to evaluate their effects on the composition and diversity of soil microarthropods under field conditions. Eleven taxonomic groups of soil microarthropods were observed andFolsomia,OnychiurusandAcarinawere the dominant groups, accounting for up to 78% of the total soil microarthropods obtained. Pb and As pollution in high concentration levels significantly decreased the abundance ofCollembolaby 73.5%, 55.2% respectively, and Cd pollution in high concentration levels did not have significant effects onCollembola. As and Cd pollution in high concentration levels significantly decreased the abundance ofAcarinaby 74.3%, 36.4% respectively, and Pb pollution in high concentration levels did not have significant effects onAcarina. However, Pb, As and Cd showed no significant influences on soil biodiversity, as estimated by the Shannon and Simpson indices. Therefore, the biodiversity was less sensitive to heavy metal pollution than the abundance of soil invertebrates under field conditions. The results of the Principal Component Analysis suggested that the values ofFolsomia,OnychiurusandProstigmatawere higher in the comprehensive principal component, indicating they were the dominant factors of the soil microarthropoda community, and could act as one of the indicator species to monitor the environmental impacts of heavy metal pollution as well as the important ecological receptors for studying the threshold of heavy metal pollution in the future.

      heavy metal; red soil; microarthropods; risk assessment; monitoring indicators

      公益性行業(yè)(農(nóng)業(yè))科研專項 (200903015); 江西省贛鄱英才555工程項目

      2012- 01- 31; 網(wǎng)絡(luò)出版日期:2014- 03- 13

      10.5846/stxb201301310202

      *通訊作者Corresponding author.E-mail: xxwang@issas.ac.cn

      李孝剛, 丁昌峰, 王興祥.重金屬污染對紅壤旱地小節(jié)肢類土壤動物群落結(jié)構(gòu)的影響.生態(tài)學(xué)報,2014,34(21):6198- 6204.

      Li X G, Ding C F, Wang X X.Effects of heavy metal pollution on soil microarthropods in upland red soil.Acta Ecologica Sinica,2014,34(21):6198- 6204.

      猜你喜歡
      紅壤重金屬個體
      初探熱脫附技術(shù)在有機(jī)污染紅壤修復(fù)的應(yīng)用
      昆鋼科技(2021年6期)2021-03-09 06:10:26
      重金屬對膨潤土膨脹性的影響
      關(guān)注個體防護(hù)裝備
      測定不同產(chǎn)地寬筋藤中5種重金屬
      中成藥(2018年8期)2018-08-29 01:28:16
      長期不同施肥對赤紅壤稻田區(qū)肥力的影響
      ICP-AES、ICP-MS測定水中重金屬的對比研究
      再生水回灌中DOM對重金屬遷移與保留問題研究
      個體反思機(jī)制的缺失與救贖
      How Cats See the World
      長期施肥下紅壤旱地土壤CO2排放及碳平衡特征
      全州县| 沈丘县| 楚雄市| 尉氏县| 高雄县| 陆良县| 石城县| 庆城县| 沭阳县| 巩义市| 嵩明县| 白沙| 垣曲县| 玉溪市| 中牟县| 襄汾县| 溧阳市| 定襄县| 宁都县| 广平县| 余姚市| 嫩江县| 涞水县| 普洱| 方正县| 彰化市| 克拉玛依市| 报价| 北京市| 玛沁县| 六盘水市| 大新县| 霍山县| 高阳县| 大丰市| 兴义市| 南川市| 古丈县| 富锦市| 凤冈县| 阜南县|