Page 127 - 《广西植物》2020年第7期
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7 期                周琦等: 樟树叶片挥发性有机物释放季节动态和日动态变化规律                                          1 0 2 3

   场(119°50′ E、30°22′ N)ꎮ 该林场位于浙江省杭                      相对含量 = ( 某物质峰面积 / 该物质所在样品
   州市ꎬ属亚热带季风气候ꎬ全年平均气温 15.8 ℃ ꎬ                       中所有物质的峰面积总和) ×100%ꎮ
   年降雨量 1 350 mmꎬ无霜期 232 dꎮ 试验植株来自                       利用 SPSS 22.0 软件对不同季节检测到各成
   林场内的天然樟树林ꎬ生长健康ꎬ无病虫害ꎮ                              分相对含量进行单因素方差分析和 Duncan 多重
   1.2 VOCs 采集                                       比较(P<0.05)ꎬ未检测到的成分分析时以 0 表示ꎮ
       分别在 2017 年 3 月、6 月、9 月和 12 月选择晴               方差分析前ꎬ先对数据进行正态分布( Shapiro ̄Wilk
   朗无风的天气ꎬ于上午 8:00—16:00 间每 2 h 取一                   W test)和方差齐性(Levene’s test)检验ꎬ对非正态
   次样ꎬ选择同一位置生长健康、枝叶繁茂且向阳的                            的数据集进行 Z ̄score 标准化ꎮ 利用 Excel 2013 和

   枝条ꎮ 利用 ZC ̄Q 便携式双泵大气采样器( 浙江恒                       Origin 8.5 软件完成图表的绘制ꎮ
   达)ꎬ采用动态顶空气体循环采集法进行样品采
   集ꎮ 采气袋容积为 0.1 m ꎬ流量 0.1 m min ꎬ采                2  结果与分析
                          3
                                              ̄1
                                      3
   集时间为 30 minꎬ重复 3 次ꎮ 同时ꎬ每季节所取样
   品中增加 3 个空白对照ꎬ不进行 VOCs 采集ꎬ其他                       2.1 樟树叶 VOCs 成分和相对含量的季节动态变化
   均为相同处理ꎬ用于校正本底影响ꎮ                                      从樟树叶片不同季节释放的 VOCs 中鉴定出
   1.3 VOCs 成分测定                                     78 种化合物( 表 1)ꎮ 其中ꎬ检测到的萜烯类和烷

       采用热脱附 -气相色谱 / 质谱联用法( Thermo                   烃类化合物的种类最多ꎬ分别为 19 种、18 种ꎬ共占
   Desorption System / Gas Chromatography / Mass Spec ̄  检测到所有化合物种类的 47.44%ꎻ而检测到的芳
   tirmꎬTDS ̄GC / MS)完成植物 VOCs 成分的测定ꎮ                 烃类、醛类、酮类、醇类、酯类、有机酸类和其他类
       色谱条件( 7890A 型ꎬAgilent 公司):HP ̄5MS              化合物的种类为 4 ~ 9 种不等ꎮ 各类化合物在不同
   弹性石英毛细管柱(30 m × 250 μm × 0.25 μm)ꎻ                季节的释放情况有所不同ꎬ其中 32 种化合物在不
   载气为 高 纯 氦 气ꎻ 进 样 不 分 流ꎻ 体 积 流 量 为 1. 0            同季节的相对释放量存在显著差异( P<0.05)ꎬ烷
            ̄1                                        烃类 13 种、萜烯类 4 种、芳烃类 3 种、醛类 3 种、酯
   mLmin ꎻ色谱柱初始温度为 40 ℃ ꎬ保持 3 minꎬ
                  ̄1                                  类 2 种、酮类 2 种、醇类 2 种、有机酸类 2 种和其他
   先以 6 ℃ min 的速率升至 112 ℃ ꎬ保持 3 minꎬ
                       ̄1
   再依次以 6 ℃ min 的速率升至 250 ℃ 和以 10                  类化合物 1 种ꎮ
            ̄1
   ℃ min 的速率升至 270 ℃ ꎬ保持 5 minꎮ                        对上述 32 种化合物的相对含量进行 Duncan
       质谱条件(5975A 型ꎬAgilent 公司):电子轰击                 多重比较ꎬ结果表明樟树叶片所释放的萜烯类化

   (EI)离子源ꎬ电子能量为 70 eVꎻ扫描质量数范围                       合物中ꎬα ̄蒎烯、莰烯和樟脑在 3 月份的相对含量
   为 29 ~ 400 amuꎻ离子源温度为 230 ℃ ꎻ接口温度                 均显著高于其他月份ꎻL ̄薄荷醇仅在 9 月份检测
   为 280 ℃ ꎻ四级杆温度为 150 ℃ ꎮ                           到ꎬ但相对含量较低(2.30%)ꎮ 樟树叶片的烷烃
       热脱附条件(TD3 型ꎬ德国 Gerstel 公司):系统                 类化合物释放量在不同季节间变化最大ꎬ共 13 种
   载气压力 20 kPaꎻ进样口温度 250 ℃ ꎻ脱附温度                     化合物的相对含量差异达到显著水平ꎻ壬烷在 12

   250 ℃ ꎬ保 持 10 minꎻ 冷 阱 温 度 - 100 ℃ ꎬ 保 持 3        月份的相对含量显著低于其他月份ꎬ癸烷在 12 月
   minꎻ冷阱进样时温度迅速升温至 260 ℃ ꎮ                          份的相对含量同样显著高于其他月份ꎻ2ꎬ2ꎬ4ꎬ4 ̄四
   1.4 数据分析                                          甲基辛烷和 2ꎬ2ꎬ4ꎬ6ꎬ6 ̄五甲基庚烷在 6 月和 9 月

       对于 GC / MS 分析所获得的 VOCs 成分 GC / MS             的相对含量显著高于其他 2 个月份ꎻ此外ꎬ3 月、9
   原始数据总离子流图(TIC)ꎬ其各峰对应的化学物                          月和 12 月分别检测到 6 种(2ꎬ4 ̄二甲基庚烷、2ꎬ5 ̄
   质信息利用 Xcalibur 1.2 软件ꎬ经检索质谱数据库                    二甲基壬烷、4 ̄甲基辛烷、4 ̄甲基壬烷、2ꎬ6 ̄二甲基
   (NIST2008 谱库) 后ꎬ结合人工校对和解析ꎬ最终                      壬烷、4 ̄甲基癸烷)、2 种(2ꎬ7ꎬ10 ̄三甲基十二烷、
   确定各 VOCs 成分ꎮ 最后ꎬ采用面积归一法计算各                        3ꎬ5 ̄二甲基辛烷) 和 1 种( 萘烷) 特有的烷烃类化
   成分的相对含量ꎮ                                          合物ꎮ 芳烃类化合物在 9 月份的释放量较为丰富ꎬ
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