An vier verschiedenen Böden (Basalt‐Braunerde, C‐Horizont einer Keuper‐Braunerde, Marschboden, Löß‐Parabraunerde) wurde untersucht, inwieweit in Wurzelnähe die Fraktionen des austauschbaren K und des HCl‐löslichen nichtaustauschbaren K durch den K‐Entzug von Weidelgras (Lolium perenne) abgesenkt werden. Nach einer Versuchsperiode von 70 Tagen (fünf Weidelgrasschnitte) zeigten sich deutliche Verarmungsprofile an austauschbarem K. Die Verarmung erstreckte sich bis auf 2 cm Abstand von der Wurzelzone. Auch die Gehalte an HCl‐löslichem K der Zwischenschichten waren in Wurzelnähe erniedrigt. Es wird angenommen, daß die Absenkung der K‐Konzentration in der Bodenlösung eine Voraussetzung für die Nettofreisetzung von K aus den Zwischenschichten der Tonminerale ist. Bei der Basalt‐Braunerde und beim Marschboden stimmte die Abnahme an austauschbarem K plus HCl‐löslichem nichtaustauschbarem K sehr gut mit der K‐Aufnahme der Pflanze überein; bei der Löß‐Parabraunerde und bei der Keuper‐Braunerde war dagegen von den Pflanzen wesentlich mehr K aufgenommen worden als der Abnahme der beiden Fraktionen entsprach. Es wird vermutet, daß bei der Löß‐Parabraunerde und bei der Keuper‐Braunerde die Fraktion des HCl‐löslichen nichtaustauschbaren K durch Aufweitung der Zwischenschichten während des Anbaues von Weidelgras besonders stark verändert wurde. Die Nettofreisetzung von Zwischenschicht K stand in keiner engen Beziehung zum Gehalt an austauschbarem K, HCl‐löslichem nichtaustauschbarem K, dem K‐Fixierungsvermögen und dem Tongehalt. Es wird vermutet, daß die Nettofreisetzung von Zwischenschicht K auch von den Tonmineraleigenschaften abhängt.
Toxic heavy metals accumulate in crops from the environment through different routes and may interfere with biochemical reactions in humans, causing serious health consequences. Plasma technology has been assessed for the promotion of seed germination and plant growth in several past studies. Therefore, the aim of the present study was to evaluate whether the growth rate of plants can be increased with the application of non-thermal plasma, as well as to reduce the accumulation of heavy metals in leafy vegetables (water spinach). In this study, several kinds of plasma treatments were applied, such as treatment on the seeds (PTS + NTW), irrigation water (NTS + PAW) or both (PTS + PAW). The results of the study showed that the heavy metals accumulated in water spinach were affected by the heavy metals available in the soil. The bioconcentration factor (BCF) of Cd in water spinach decreased from 0.864 to 0.543 after plasma treatment in seed or irrigating water, while the BCF of Pb was low and did not show any significant changes. Therefore, the results suggest that plasma treatment may suppress Cd absorption, but not for Pb. In this study, plasma treatment did not help to improve the product yield of water spinach planted in Cd-added soil. In the future, fertilizers can be used to supply nutrients that are not provided by plasma-activated water to support the growth of water spinach.
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