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Tradeoffs between pH, dissolved organic carbon, and mineral ions regulate cadmium uptake by Solanum hyperaccumulators in calcareous soil

钙质的 龙葵 超量积累植物 溶解有机碳 环境化学 开枪 化学 土壤碳 土壤水分 农学 植物 重金属 植物修复 生物 生态学 有机化学
作者
Rui Wang,Zhihao Xu,Shuai Chen,Jieqiong Su,Yu Huang,Yahu Hu
出处
期刊:Environmental Research [Elsevier BV]
卷期号:248: 118393-118393 被引量:6
标识
DOI:10.1016/j.envres.2024.118393
摘要

Soil solution pH and dissolved organic carbon (DOC) influence cadmium (Cd) uptake by hyperaccumulators but their tradeoff in calcareous soils is unclear. This study investigated the mechanisms of Solanum nigrum L. and Solanum alatum Moench in calcareous soil using a combination of concentration gradient experiments (0.6–100 mg Cd kg−1) and soil solution composition analysis. The results showed that the soil solution pH of S. nigrum remained stable despite Cd stress. On average, the soil solution pH of S. alatum was 0.23 units higher than that of S. nigrum, although pH decreased significantly under high Cd stress. In addition, the concentrations of potassium (K) and calcium (Ca) in the soil solution of S. nigrum increased and decreased under low and high levels of Cd stress, respectively. In S. alatum, the K and Ca concentrations in the soil solution generally increased with increasing Cd stress levels. Moreover, the level of DOC in the soil solution of both plants was higher under Cd stress compared to the control, and a gradually increasing trend with Cd stress level was observed in S. alatum. Consequently, the bioconcentration factors of the roots (2.62–19.35) and shoots (1.20–9.59) of both plants were >1, while the translocation factors were <1, showing an obstacle of Solanum hyperaccumulators in transferring Cd into their aboveground parts. Redundancy analysis revealed that the Cd concentration in S. nigrum roots was significantly negatively correlated with the soil solutions of K and Ca. In contrast, Cd concentrations in S. alatum roots and shoots were significantly positively correlated with soil solution DOC, K, and Ca but negatively correlated with pH. Our results suggest that calcareous soil neutralizes the acidity of released protons but does not affect cation exchange, inhibiting DOC in assisting the translocation of Cd within plants.
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