PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Czasopismo

2007 | 60 | 1 |

Tytuł artykułu

Effects of cadmium and lead concentrations and arbuscular mycorrhiza on growth, flowering and heavy metal accumulation in scarlet sage [Salvia splendens Sello 'Torreador']

Autorzy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

PL
Wplyw stezen kadmu i olowiu oraz mikoryzacji na wzrost, kwitnienie i akumulacje metali ciezkich w szalwii lsniacej [Salvia splendens Sello 'Torreador']

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
The objective of this research was to examine the influence of Cd (0, 10, 20, 40 mg Cd·dm⁻³) and Pb (0, 10, 100, 200 mg Pb·dm⁻³) in growing substrate and mycorrhizal colonization of root system on growth, flowering, Cd and Pb accumulation in scarlet sage shoots. Both Cd and Pb had a negative effect on mycorrhizal colonization of scarlet sage roots. The effect of Cd and Pb on the growth of scarlet sage was negligible. Cd at 40 mg·dm⁻³ lowered the number of inflorescences and caused slight chlorosis of the lowermost leaves. Pb at 200 mg·dm⁻³ caused drying of the lowermost leaves. Both heavy metals accelerated flowering of non-mycorrhizal plants, independently of the concentration in growing media. Cd and Pb contents in scarlet sage shoots increased with the increasing content of these heavy metals in growing substrate in both non-mycorrhizal and mycorrhizal plants. Mycorrhization decreased the growth of scarlet sage and increased the accumulation of Cd and Pb in shoots of plants grown in media strongly polluted with heavy metals.
PL
Badania miały na celu określenie wpływu zawartości kadmu (0, 10, 20, 40 mg Cd·dm⁻³) i ołowiu (0, 10, 100, 200 mg Pb·dm⁻³) w podłożu oraz mikoryzy arbuskulamej na wzrost, kwitnienie i akumulację Cd i Pb w pędach szałwii lśniącej. Zarówno Cd jak i Pb wpływały ujemnie na kolonizację korzeni przez grzyby tworzące mikoryzę arbuskularną. Wpływ obu metali ciężkich na wzrost szałwii był niewielki. Cd w stężeniu 40 mg·dm⁻³ obniżał liczbę kwiatostanów i powodował lekką chlorozę liści dolnych, a Pb w stężeniu 200 mg·dm⁻³ zasychanie liści dolnych. Oba metale ciężkie przyspieszały kwitnienie roślin nie poddanych mikoryzacji, niezależnie od stężenia w podłożu. Zawartości Cd i Pb w pędach szałwii lśniącej wzrastały wraz ze wzrostem zawartości tych pierwiastków w podłożu, zarówno u roślin nie zmikoryzowanych jak i zmikoryzowanych. Mikoryzacja wpływała ujemnie na wzrost szałwii oraz zwiększała akumulację Cd i Pb w pędach roślin rosnących w podłożach silnie zanieczyszczonych tymi pierwiastkami.

Wydawca

-

Czasopismo

Rocznik

Tom

60

Numer

1

Opis fizyczny

p.79-83,ref.

Twórcy

autor
  • Department of Floriculture, Research Institute of Pomology and Floriculture, Pomologiczna 18, 96-100 Skierniewice, Poland

Bibliografia

  • Angelova V., Ivanov K., Ivanova R. 2004. Effects of chemical forms of lead, cadmium, and zinc in polluted soils on their uptake by tobacco. Journal of Plant Nutrition, 27(5): 757-773.
  • Begonia G. B. 1997. Comparative lead uptake and response of some plants grown on lead contaminated soils. J. Missisipi Acad. Sci. 42(2): 101-106.
  • Chen B. D., Liu Y., Shen H., Li X. L., Christie P. 2003. Uptake of cadmium from an experimentally contaminated calcareous soil by arbuscular mycorrhizal maize (Zea mays L.). Mycorrhiza, 14(6): 347-354.
  • Cseh E., Fodor F., Varga A., Zaray G. 2000. Effect of lead treatment on the distribution of essential elements in cucumber. Journal of Plant Nutrition, 23(8): 1095-1105.
  • Diatta J. B., Grzebisz W., Apolinarska K. (2003). A study of soil pollution by heavy metals in the city of Poznań (Poland) using dandelion (Taraxacum officinale WEB) as a bioindicator. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, 6(2).
  • Dunham R. M., Ray A. M., Inouye R. S. 2003. Growth, physiology, and chemistry of mycorrhizal and nonmycorrhizal Typha latifolia seedlings. Wetlands, 23 (4): 890-896.
  • Doudsjr D. D., Johnson C.R., Koch K.E. 1988. Carbon cost of the fungal symbiont relative to net leaf P accumulation in a split-root VA mycorrhizal symbiosis. Plant Physiol. 86: 491-496.
  • Foy C. D., Chaney R. L., White M. C. 1978. The physiology of metal toxicity in plants. Ann. Rev Plant Physiol. 29:511-566.
  • Gildon A., Tinker P. B. 1983. Interactions of vesicular-arbuscular mycorrhizal infection and heavy metals in plants. New Phytol. 95: 247-261.
  • Gleba D.,Borisiuk N. V., Borisiuk L.G., Kneer R., Poulev A., Skarzhinskaya M., Dushenkov S., Logendra S., Gleba Y. Y., Raskin I. 1999. Use of plant roots for phytoremediation and molecular farming. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 96: 5973-5977.
  • Guo Y., George E., Marschner H. 1996. Contribution of an arbuscular mycorrhizal fungus to the uptake of cadmium and nickel in bean and maize plants. Plant Soil. 184: 195-205.
  • Koul M., Kapoor R., Luikham N. 2001. Influence of lead in soil on mycorrhizal development and plant growth of Cyamopsis tetragonoloba (Linn.) Taub. Indian J. Exp. Biol. 39(5): 459-463.
  • Liao J.P., Lin X. G., Cao Z.H., Shi Y.Q.,Wong M. H. 2003. Interactions between arbuscular mycorrhizae and heavy metals under sand culture experiment. Chemo- sphere, 50(6): 847-853.
  • Nowak J. 2004. Effects of arbuscular mycorrhizal fungi and organic fertilization on growth, flowering, nutrient uptake, photosynthesis and transpiration of geranium (Pelargonium hortorum L.H. Bailey ‘Tango Orange’). Symbiosis, 37: 259-266.
  • Phillips J. M., Hayman D. S. 1970. Improved procedures for clearing roots and staining parasitic and vesicular-arbuscular mycorrhizal fungi for rapid assessment of infection. Transactions of the British Mycological Society, 55: 150-160.
  • Rabie G. H. 2005. Contribution of arbuscular mycorrhizal fungus to red kidney and wheat plants tolerance grown in heavy metal-polluted soil. African Journal of Biotechnology. 4(4): 332-345.
  • Rivera -Berceril F., Calantzis C., Turnau K., Caussanel J.P.,Belimov A.A.,Gianinazzi S., Strasser R. J., Gianinazzi-Pearson V. 2002. Cadmium accumulation and buffering of cadmium-induced stress by arbuscular mycorriza in three Pisum sativum L. genotypes. Journal of Experimental Botany, 53(37): 1117- 1185.
  • Sawaki H., Saito M. 2001. Expressed genes in the extraradical hyphae of an arbuscular mycorrhizal fungus, Glomus intraradices, in the symbiotic phase. FEMS Microbiology Letters, 195: 109-113.
  • Schutzendubel A., Polle A., 2002. Plant responses to abiotic stresses: heavy metal-induced oxidative stress and protection by mycorrization. Journal of Experimental Biology, 53(372): 1351-1365.
  • Sharma P., Dubey R. S. 2005. Lead toxicity in plants. Brazilian Journal of Plant Physiology, 17 (1): 1-26.
  • Tsadilas C. D. 2000. Soil pH influence on cadmium uptake by tobacco in high cadmium exposure. Journal of Plant Nutrition, 23(8): 1167-1178.
  • Vassilev A., Lindon F. C., Ramalho J. C., Do Ceu Matos M., Bareiro M. G. 2004. Shoot cadmium accumulation and photosynthetic performance of barley plants exposed to high cadmium treatments. Journal of Plant Nutrition, 27(3): 775-795.
  • Weissenhorn I., Leyval C., Belgy G., Berthelin J. 1995. Arbuscular mycorrhizal contribution to heavy metal uptake by maize (Zea mays L.) in pot culture with contaminated soil. Mycorrhizae, 5: 245-251.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-article-c26da969-ab41-4766-b0e3-af09dee18820
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.