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金盏花对聚苯乙烯微塑料与Galaxolide胁迫的耐受性响应及其修复潜力研究
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年09月17日 来源:Journal of Plant Growth Regulation 4.4
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本研究针对环境中普遍存在的聚苯乙烯(PS)和合成麝香galaxolide(HHCB)复合污染问题,由研究人员系统探讨了聚苯乙烯微/纳米塑料(PSMPs/PSNPs)与HHCB对金盏花(Calendula officinalis L.)种子萌发与幼苗生长的复合效应。结果表明,金盏花可通过激活抗氧化酶系统(SOD活性显著提升72.3%–76.8%)有效缓解胁迫,且PSMPs/PSNPs分别促进幼苗生长23.9%–37.5%与59.1%–73.7%,为联合污染修复提供了新策略。
聚苯乙烯(Polystyrene, PS)与佳乐麝香(Galaxolide, HHCB)是环境中常见的污染物。尽管这两种污染物的单独毒性效应已被研究,但关于二者复合效应的研究仍较为缺乏。金盏花(Calendula officinalis L.)作为一种观赏植物,显示出一定的污染修复潜力。因此,本研究探讨了聚苯乙烯微塑料(Polystyrene Microplastics, PSMPs)、聚苯乙烯纳米塑料(Polystyrene Nanoplastics, PSNPs)以及HHCB对金盏花种子萌发和幼苗生长的影响。
研究结果显示,金盏花幼苗对PS和HHCB表现出较强的耐受性,并能够通过有效调控抗氧化系统以应对微塑料与HHCB的胁迫。特别值得注意的是,PSMPs和PSNPs显著促进了金盏花幼芽的生长,其生长速率分别提高了23.9%–37.5%和59.1%–73.7%。此外,这两种微塑料颗粒还刺激了植物的抗氧化酶系统,显著提高了超氧化物歧化酶(Superoxide Dismutase, SOD)的活性和丙二醛(Malondialdehyde, MDA)的含量。
在HHCB胁迫(浓度为1–50 mg/L)条件下,金盏花表现出类似的生理响应:SOD酶活性显著增加72.3%–76.8%,而MDA含量显著降低41.7%–59.0%。该研究为未来聚苯乙烯微塑料与HHCB的联合污染修复实践提供了可靠的理论依据。
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