For other metals which are beneficial to plants, “small” concentrations of these metals in the soil could actually improve plant growth and development. However, at higher concentrations of these metals, reductions in plant growth have been recorded. For instance, Jayakumar et al. [42] reported that, at 50 mgCo/kg, there was an increase in nutrient content of tomato plants compared with the control. Conversely, at 100 mgCo/kg to 250 mgCo/kg, reductions in plant nutrient content were recorded. Similarly, increase in plant growth, nutrient content, biochemical content, and antioxidant enzyme activities (catalase) was observed in radish and mung bean at 50 mgCo/kg soil concentration while reductions were recorded at 100 mgCo/kg to 250 mgCo/kg soil concentration [43, 44]. Improvements in growth and physiology of cluster beans have also been reported at Zn concentration of 25 mg/L of the soil solution. On the other hand, growth reduction and adverse effect on the plant’s physiology started when the soil solution contained 50 mgZn/L [67].
It is worth mentioning that, in most real life situations (such as disposal of sewage sludge and metal mining wastes) where soil may be polluted with more than one heavy metal, both antagonistic and synergistic relationships between heavy metals may affect plant metal toxicity. Nicholls and Mal [70] reported that the combination of Pb and Cu at both high concentration (1000 mg/kg each) and low concentration (500 mg/kg) resulted in a rapid and complete death of the leaves and stem of Lythrum salicaria. The authors reported that there was no synergistic interaction between these heavy metals probably because the concentrations used in the experiment were too high for interactive relationship to be observed between the metals. Another study [71] examined the effect of 6 heavy metals (Cd, Cr, Co, Mn, and Pb) on the growth of maize. The result showed that the presence of these metals in soil reduced the growth and protein content of maize. The toxicity of these metals occurred in the following order: Cd > Co > Hg > Mn > Pb > Cr. It was also observed in this study that the combined effect of 2 or more heavy metals was only as harmful as the effect of the most toxic heavy metal. The researcher attributed this result to the antagonistic relationship which exists between heavy metals.
It is important to note that certain plants are able to tolerate high concentration of heavy metals in their environment. Baker [72] reported that these plants are able to tolerate these metals via 3 mechanisms, namely, (i) exclusion: restriction of metal transport and maintenance of a constant metal concentration in the shoot over a wide range of soil concentrations; (ii) inclusion: metal concentrations in the shoot reflecting those in the soil solution through a linear relationship; and (iii) bioaccumulation: accumulation of metals in the shoot and roots of plants at both low and high soil concentrations.
For other metals which are beneficial to plants, “small” concentrations of these metals in the soil could actually improve plant growth and development. However, at higher concentrations of these metals, reductions in plant growth have been recorded. For instance, Jayakumar et al. [42] reported that, at 50 mgCo/kg, there was an increase in nutrient content of tomato plants compared with the control. Conversely, at 100 mgCo/kg to 250 mgCo/kg, reductions in plant nutrient content were recorded. Similarly, increase in plant growth, nutrient content, biochemical content, and antioxidant enzyme activities (catalase) was observed in radish and mung bean at 50 mgCo/kg soil concentration while reductions were recorded at 100 mgCo/kg to 250 mgCo/kg soil concentration [43, 44]. Improvements in growth and physiology of cluster beans have also been reported at Zn concentration of 25 mg/L of the soil solution. On the other hand, growth reduction and adverse effect on the plant’s physiology started when the soil solution contained 50 mgZn/L [67].เป็นมูลค่าการกล่าวถึงว่า ในที่สุดจริงชีวิตสถานการณ์ (เช่นกำจัดตะกอนน้ำเสียและขยะการทำเหมืองแร่โลหะ) ที่อาจ polluted ดิน มีโลหะหนักมากกว่าหนึ่ง ต่อต้าน ทั้งพลังความสัมพันธ์ระหว่างโลหะหนักอาจมีผลต่อพืชความเป็นพิษโลหะ Nicholls และอัป [70] รายงานว่า ชุดของ Pb และ Cu ที่ความเข้มข้นสูง (1000 mg/kg ละ) และต่ำความเข้มข้น (มิลลิกรัม/กิโลกรัม) ส่งผลให้เสียชีวิตอย่างรวดเร็ว และสมบูรณ์ของใบและก้านของ Lythrum salicaria ผู้เขียนรายงานว่า มีปฏิสัมพันธ์ไม่พลังระหว่างโลหะหนักเหล่านี้อาจจะเนื่องจากความเข้มข้นที่ใช้ในการทดลองได้สูงเกินไปสำหรับความสัมพันธ์แบบโต้ตอบที่จะสังเกตได้ระหว่างโลหะ ศึกษาอื่น [71] ตรวจสอบผลของ 6 โลหะหนัก (Cd, Cr, Co, Mn และ Pb) การเติบโตของข้าวโพด ผลพบว่า สถานะของโลหะเหล่านี้ในดินลดลงเนื้อหาโปรตีนและการเติบโตของข้าวโพด ความเป็นพิษของโลหะเหล่านี้เกิดขึ้นในลำดับต่อไปนี้: ซีดี > บริษัท > Hg > Mn > Pb > Cr มันเป็นยังพบในการศึกษานี้ผลรวมของโลหะหนักอย่าง น้อย 2 ถูกเท่านั้นเป็นอันตรายที่มีผลของโลหะหนักเป็นพิษมากที่สุด นักวิจัยที่เกิดจากผลลัพธ์นี้เพื่อต่อต้านความสัมพันธ์ที่มีอยู่ระหว่างโลหะหนักโปรดทราบว่า พืชบางอย่างจะทนความเข้มข้นสูงของโลหะหนักในสิ่งแวดล้อมของพวกเขาได้ เบเกอร์ [72] รายงานว่า พืชเหล่านี้จะสามารถทนต่อโลหะเหล่านี้ผ่าน 3 กลไก ได้แก่, (i) แยก: ข้อจำกัดของการขนส่งโลหะและการบำรุงรักษาความเข้มข้นโลหะคงที่ในการถ่ายภาพช่วงกว้างของความเข้มข้นของดิน (ii) รวม: โลหะความเข้มข้นในการถ่ายภาพที่สะท้อนในการแก้ปัญหาดินผ่านความสัมพันธ์เชิงเส้น และ (iii) bioaccumulation: สะสมของโลหะในการยิงและรากของพืชที่ความเข้มข้นต่ำ และสูงดินทั้งนั้น
การแปล กรุณารอสักครู่..

สำหรับโลหะอื่น ๆที่เป็นประโยชน์ต่อพืช , " เล็ก " ความเข้มข้นของโลหะเหล่านี้ในดินจะเพิ่มการเจริญเติบโตของพืชและการพัฒนา แต่ที่ความเข้มข้นสูงของโลหะเหล่านี้ลดลงในการเจริญเติบโตของพืชที่ได้รับการบันทึกไว้ ตัวอย่างเช่น Jayakumar et al . [ 42 ] รายงานว่า ที่ mgco 50 กิโลกรัมมีการเพิ่มขึ้นของปริมาณธาตุอาหารของพืชมะเขือเทศเมื่อเทียบกับการควบคุม ในทางกลับกัน ที่ 100 mgco กิโลกรัม 250 mgco / กิโลกรัม ซึ่งธาตุอาหารพืชถูกบันทึกไว้ ในทํานองเดียวกัน เพิ่มการเจริญเติบโตของพืช สารอาหารทางชีวเคมี , เนื้อหาและกิจกรรมของเอนไซม์สารต้านอนุมูลอิสระ ( Catalase ) พบว่าในหัวไชเท้าและถั่วเขียวที่ 50 mgco / กก. ดินลดความเข้มข้นในขณะที่บันทึกที่ 100 mgco กิโลกรัม 250 mgco / กก. ดิน 43 ความเข้มข้น [ 44 ] การปรับปรุงในการเจริญเติบโตและสรีรวิทยาของกลุ่มถั่วยังได้รับรายงานในสังกะสี 25 มิลลิกรัมต่อลิตรของสารละลายดิน บนมืออื่น ๆลดการเจริญเติบโตและผลกระทบต่อสรีรวิทยาของพืชเริ่มเมื่อแก้ปัญหาดินที่มีอยู่ 50 mgzn / L [ 67 ] .
มันเป็นมูลค่าการกล่าวขวัญว่าในสถานการณ์จริงมากที่สุด เช่น การกำจัดกากตะกอนโลหะและเหมืองแร่ของเสีย ) ที่ดินอาจปนเปื้อนด้วยโลหะหนักที่มากกว่าหนึ่งความสัมพันธ์ทั้งปฏิปักษ์และร่วมกันระหว่างโลหะหนักอาจมีผลต่อความเป็นพิษของโลหะพืช นิโคลและมัล [ 70 ] รายงานว่าการรวมกันของตะกั่วและทองแดงที่ความเข้มข้นสูง ( 1 , 000 mg / kg แต่ละ ) และความเข้มข้นต่ำ ( 500 มิลลิกรัม / กิโลกรัม ) จะทำให้ตายอย่างรวดเร็วและสมบูรณ์ของใบและลำต้นของ lythrum salicaria .ผู้เขียนรายงานว่าไม่มีการเพิ่มปฏิสัมพันธ์ระหว่างโลหะหนักเหล่านี้อาจเป็นเพราะความเข้มข้นที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ สูงเกินไปสำหรับการโต้ตอบที่จะสังเกตความสัมพันธ์ระหว่างโลหะ ศึกษาอื่น [ 71 ] ตรวจสอบผลกระทบของโลหะหนัก ( 6 แผ่นซีดี , CR , CO , MN , PB ) ต่อการเจริญเติบโตของข้าวโพดผลการศึกษาพบว่า การปรากฏตัวของโลหะเหล่านี้ในดินลดลง การเจริญเติบโตและปริมาณโปรตีนของข้าวโพด ความเป็นพิษของโลหะเหล่านี้เกิดขึ้นในลำดับต่อไปนี้ : CD > บริษัท > ปรอท > แมงกานีส > ตะกั่ว > CR . นอกจากนี้ยังพบว่าในผู้ป่วยที่การรวมผลของ 2 หรือมากกว่าโลหะหนักเป็นเพียงเป็นอันตรายเป็นผลของโลหะหนักที่เป็นพิษมากที่สุดผู้วิจัยได้บันทึกผลนี้ไปปฏิปักษ์ความสัมพันธ์ที่มีอยู่ระหว่างโลหะหนัก
มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะทราบว่าพืชบางชนิดสามารถทนต่อความเข้มข้นสูงของโลหะหนักในสิ่งแวดล้อมของพวกเขา เบเกอร์ [ 72 ] รายงานว่าพืชเหล่านี้จะสามารถทนต่อโลหะเหล่านี้ผ่าน 3 กลไก คือ ( i ) ยกเว้น :ข้อ จำกัด ของการขนส่งโลหะและการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องของโลหะในยิงมากกว่าที่หลากหลายของความเข้มข้นของดิน ; ( 2 ) รวม : ปริมาณโลหะในยิงสะท้อนในสารละลายดินผ่านความสัมพันธ์เชิงเส้น และ ( 3 ) การสะสม : การสะสมของโลหะในยอดและรากของพืชที่ทั้งต่ำและความเข้มข้น
ดินสูง
การแปล กรุณารอสักครู่..
