張 娜,黃燕華,劉 麗
(海南省地質(zhì)測(cè)試研究中心,海南???570206)
檳榔園土壤與檳榔中K、Ca、Mg、P營(yíng)養(yǎng)元素的測(cè)定及規(guī)律
張 娜,黃燕華,劉 麗
(海南省地質(zhì)測(cè)試研究中心,海南海口 570206)
采用ICP-AES法對(duì)檳榔園土壤及檳榔中K、Ca、Mg、P 4種主量元素的測(cè)定并分析其遷移變化規(guī)律。結(jié)果表明:檳榔園土壤與果實(shí)中4種營(yíng)養(yǎng)元素的含量大小相似,均為K>Mg>Ca>P。
檳榔;土壤;主量元素;規(guī)律
檳榔是重要的藥用植物,因其含有人體所需的多種營(yíng)養(yǎng)元素和有益物質(zhì)[1],是歷代醫(yī)家治病的良藥。海南是我國(guó)檳榔的主產(chǎn)地,且種植檳榔歷史悠久,現(xiàn)已將檳榔種植作為農(nóng)業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)。檳榔中含有的營(yíng)養(yǎng)元素K、Ca、Mg、P[2]等對(duì)它的生長(zhǎng)起著重要的平衡作用,如K有提高農(nóng)作物的抗逆性作用;Ca是植物結(jié)構(gòu)組成元素;Mg是葉綠素的主要組成;P在農(nóng)作物體內(nèi)起到光合作用等功能[3]。本研究通過(guò)采用濕法消解,ICP-AES法分別對(duì)檳榔園土壤與檳榔果實(shí)及其各部位中K、Ca、Mg、P 4種營(yíng)養(yǎng)元素的測(cè)定,分析其遷移變化規(guī)律,為科學(xué)施肥提供可靠的理論依據(jù)。
1.1.1 土壤樣品
本實(shí)驗(yàn)土壤樣品采于海南萬(wàn)寧檳榔園。取表層深度0~20cm的土壤,經(jīng)干燥、過(guò)篩、粉碎后經(jīng)105℃烘2h,用作各元素的分析。
1.1.2 檳榔樣品
本實(shí)驗(yàn)檳榔根須、葉片、果實(shí)樣品采于與檳榔園土壤配套的長(zhǎng)勢(shì)良好的檳榔樹(shù)。樣品于45℃的烘箱中烘干后粉碎成粉末,裝樣袋用做各元素的分析。
1.2.1 主要儀器
微波消解儀(MARS):美國(guó)培安科技公司;電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀(iCAP 6300 Due):美國(guó)熱電公司,儀器最佳條件見(jiàn)表1;精密控溫電熱消解儀(DV4000):北京安南科技。
表1 ICP-AES工作參數(shù)
1.2.2 試劑和材料
硝酸、鹽酸、氫氟酸、硫酸均為優(yōu)級(jí)純;實(shí)驗(yàn)用水為蒸餾水;標(biāo)準(zhǔn)溶液由基準(zhǔn)試劑配制成1 000μg/mL的貯備液,測(cè)定時(shí)稀釋至所需濃度;高純氬氣;30mL聚四氟乙烯坩堝;25mL塑料比色管。
1.3.1 試樣分解
土壤樣品:稱取0.200 0g樣品于聚四氟乙烯坩堝中,分別加入5mL HNO3、5mLHF、1mL H2SO4置于220℃控溫電熱板上加熱分解,待H2SO4白煙冒盡后用5 mL 王水(1+1)浸取,冷卻后定容至25mL 塑料比色管搖勻??瞻紫夥椒ㄍ瑯悠?。
檳榔樣品:稱取0.200 0g 樣品于50mL 消化管中,加入10mLHNO3放入微波消解儀中加熱消解,冷卻后于控溫電熱消解儀105℃加熱0.5 h 后移至25mL 塑料比色管中,用水稀釋至刻度,搖勻。同時(shí)按照上述步驟做空白實(shí)驗(yàn)。
1.3.2 樣品分析
本實(shí)驗(yàn)采用ICP-AES法對(duì)樣品進(jìn)行分析測(cè)定,通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)曲線法計(jì)算樣品中各元素的含量。
標(biāo)準(zhǔn)曲線的繪制:測(cè)定土壤樣品用10%王水稀釋配制成濃度為0.1、1、5、20、100μg/mL的K、Ca、Mg、P混合標(biāo)準(zhǔn)系列;測(cè)定檳榔樣品用5%硝酸稀釋配制成濃度為0.05、0.1、0.5、2和10μg/mL的K、Ca、Mg、P混合標(biāo)準(zhǔn)系列。
2.1.1 檳榔園土壤中各營(yíng)養(yǎng)元素的含量分布
本研究對(duì)檳榔園20個(gè)土壤樣品中K、Ca、Mg、P元素分析測(cè)試,并統(tǒng)計(jì)其平均值結(jié)果見(jiàn)表2。
表2 土壤中營(yíng)養(yǎng)元素含量
由圖1可知檳榔園土壤中營(yíng)養(yǎng)元素的含量大小依次為:K>Mg>Ca>P。
圖1 土壤營(yíng)養(yǎng)元素含量對(duì)比
2.1.2 成齡檳榔樹(shù)果實(shí)中營(yíng)養(yǎng)元素含量分布
本研究通過(guò)對(duì)檳榔園中20株成齡檳榔樹(shù)果實(shí)K、Ca、Mg、P元素的分析測(cè)試,并統(tǒng)計(jì)其平均值結(jié)果見(jiàn)表3。
表3 檳榔果實(shí)中營(yíng)養(yǎng)元素含量
由圖2可知,檳榔果實(shí)中4種營(yíng)養(yǎng)元素的含量大小依次為:K>Mg>Ca>P。
圖2 檳榔果實(shí)營(yíng)養(yǎng)元素含量對(duì)比
2.2.1 K元素在土壤與檳榔各部位的分布狀況
富集系數(shù)反映了植物對(duì)元素富集能力的強(qiáng)弱,其表示方法為該元素在植物體內(nèi)與土壤中含量的比值。通過(guò)上述實(shí)驗(yàn)方法對(duì)檳榔園土壤及檳榔樣品的分析測(cè)定,得出K元素的含量并計(jì)算富集系數(shù),見(jiàn)表4。
表4 土壤及檳榔各部位K元素含量
結(jié)果表明,檳榔各部位對(duì)K元素的吸收能力依次為:根須>葉片>果籽>果肉。
2.2.2 Ca元素在土壤與檳榔各部位的分布狀況
通過(guò)上述方法實(shí)驗(yàn)對(duì)檳榔園土壤及檳榔樣品的分析測(cè)定,得出Ca元素的含量并計(jì)算富集系數(shù),見(jiàn)表5。
表5 土壤及檳榔各部位Ca元素含量
結(jié)果表明,檳榔各部位對(duì)Ca元素的吸收能力依次為:葉片>根須>果肉>果籽。葉片中的Ca含量大于土壤,說(shuō)明檳榔葉片能通過(guò)自身吸收轉(zhuǎn)換Ca元素。
2.2.3 Mg元素在土壤與檳榔各部位的分布狀況
通過(guò)上述實(shí)驗(yàn)方法對(duì)檳榔園土壤及檳榔樣品的分析測(cè)定,得出Mg元素的含量并計(jì)算富集系數(shù),見(jiàn)表6。
結(jié)果表明,檳榔各部位對(duì)Mg元素的吸收能力依次為:葉片>根須>果肉>果籽。
表6 土壤及檳榔各部位Mg元素含量
2.2.4 P元素在土壤與檳榔各部位的分布狀況
通過(guò)上述實(shí)驗(yàn)方法對(duì)檳榔園土壤及檳榔樣品的分析測(cè)定,得出P元素的含量并計(jì)算富集系數(shù),見(jiàn)表7。
表7 土壤及檳榔各部位P元素含量
結(jié)果表明,檳榔各部位對(duì)P元素的吸收能力依次為:葉片>根須>果籽>果肉,并且檳榔葉片自身合成P元素能力較強(qiáng)。
本實(shí)驗(yàn)通過(guò)測(cè)試土壤與檳榔中的4種營(yíng)養(yǎng)元素,分析研究了檳榔中K、Ca、Mg、P含量的動(dòng)態(tài)變化。檳榔園土壤與果實(shí)中K、Ca、Mg、P 4種元素含量測(cè)定結(jié)果表明:果實(shí)中營(yíng)養(yǎng)元素的含量大小與土壤中各元素的含量分布規(guī)律相似。檳榔各組織器官中營(yíng)養(yǎng)元素的分布規(guī)律除K元素富集在根須部位最多,其余元素主要富集在葉片中。本研究對(duì)檳榔的種植及品質(zhì)的提高有一定的指導(dǎo)意義。
[1] 陳鵬.東南亞的檳榔[J].世界民族,1996,1:66-69.
[2] 劉立云,王萍,馮美利,等.火焰原子吸收法測(cè)定海南檳榔葉片中金屬元素的研[J].光譜學(xué)與光譜分析,2008,28(12):2989-2992.
[3] 蔡柏巖,葛菁萍,祖?zhèn)?不同磷肥水平對(duì)大豆磷營(yíng)養(yǎng)狀況和產(chǎn)量品質(zhì)性狀的影響[J].植物營(yíng)養(yǎng)與肥料學(xué),2007,13(3):404-410.
Determination and Change Rule of K、Ca、Mg、P Elements in Arecanut and Soil
Zhang Na,Huang Yan-hua,Liu Li
ICP– AES was applied to the determination of K、Ca、Mg、P in arecanut and soil.The result of transfer rule mean that:the content of four nutrition elements in arecanut and soil is similar,K>Mg> Ca>P.
arecanut;soil;major elements;rule
S567.19
B
1003–6490(2017)11–0254–02
2017–09–05
張娜(1984—),女,甘肅天水人,工程師,主要研究方向?yàn)橥寥拉h(huán)境、農(nóng)業(yè)地質(zhì)、海洋地質(zhì)及礦產(chǎn)資源化學(xué)分析。