植物监测在大气污染监测中的运用

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生物技术在大气污染治理中的应用

生物技术在大气污染治理中的应用

生物技术在大气污染治理中的应用随着城市化进程的不断加剧,大气污染问题已经成为全球关注的焦点。

汽车尾气、燃烧排放、工厂废气都是主要的空气污染源。

为了解决大气污染问题,生物技术开始被广泛应用于大气污染治理中。

生物技术在大气污染治理中的应用,主要包括生物治理、生物监测、生物复合材料等方面。

一、生物治理生物治理是通过利用微生物、植物等生物技术,将有害气体中的有机物、氮氧化物转化为无害物质或低毒物质,从而减少或消除大气污染的一种方法。

1.1 生物过滤系统生物过滤系统是一种旨在进一步去除有机物和硫化物废气的废气治理技术。

生物过滤器可以使用一些厌氧菌和好氧菌来降解空气中的污染物,例如,硫代硫酸盐、乙硫醇、甲硫醇等。

1.2 生物膜反应器生物膜反应器是一种旨在进一步去除废气中的氨、有机污染物的废气治理技术。

这种技术使用了一些特殊的菌膜,它们附着在一些固体支撑介质上,例如陶瓷、棉花、活性炭等,然后将它们放置在氨、有机污染物的气流中,从而去除废气中的氨、有机污染物。

1.3 生物氧化塔生物氧化塔是一种常见的废气处理技术,其利用生物技术降解废气中的有机物、乙烯、苯等有机物质。

废气通过填料层,同时废气中的有机物会被微生物降解,降解产物为二氧化碳和水。

二、生物监测生物监测指利用细菌、植物、动物等生物对大气污染物质的生物响应方法,用于比较区域间、不同时期和不同地点气体污染情况的一种方法。

2.1 植物监测植物监测是利用植物对污染物的生物响应,评价区域空气污染状况和植物健康状况的监测手段。

植物监测方法能够直接反映废气污染物在大气中的分布状况,对大气污染的监测和分析具有重要意义。

国内外已有多项研究利用植物作为生物指示器。

2.2 细胞监测细胞监测是利用细胞对污染物质的生物反应,比较不同环境中细胞系统得到预测的污染物质在废气中含量的监测手段。

因为细胞污染时会释放出细胞内的化合物,这些化合物能够被监测仪器检测到,而且监测结果具有高的准确性和可重复性。

大气污染的植物监测

大气污染的植物监测

2监测方法
染的生 物监 测主要 是利 用植物 进行 监测 。 对 大 气污 染反 应灵敏 ,用以指 示和 反映大 气 污 染状 况的植物 , 称为大 气污 染的指示植物 。指 示 植物 是一 种化学 检测 器 ,它能够 识 别和 定 性 由于 人类 引起的 环境 因素 。而 监测植 物 不 仅要能 够反 应污染 物 的存在 ,而且能 够反 映 污染物 的量 。敏 感的生 物监 测者 能够综 合 反 映 污染物的 变化 ,它 们形态 、物理 化学指标 , 生物指标都 会发生变 化。 1 _2 11 1 1 2 监 测植 物的选择 . 监测植物 应具备的 条件有 : 物必须 能显 植 示出 一种 明确无 误的 对污染 物 的反应 ,包括 明显的可 见伤害症状 , 生长或形态 的变化 , 开 花 、结 实或 种子 方面 的变化 以 及生产 力和 产 量的变化 ;生长期长 ,能不断萌发新 叶 ; 栽培 管理和繁殖容 易; 任何地点和环境 中 , 在 当周 围污 染物 浓度 固定时 ,所 得 实验结 果对该 植 物都成立 ;有广泛 的地 理学分布 。人 们可以根 据监 测植物 发出 的 各种信息 来判 断环 境污 染
摘 要 : 传统 的监测 方法相 比,利用 植物 监测大 气 污染物 是一 种经 济、 方便 而且有 效的 方法 。本文 介绍 了利 用植物 检测大 气 污染 和 物的 基本原理 、监测植物 的选择和常 用的监测方 法 ,最后总结 了利用植物 监测环境 的优点和缺 点。 关键词 : 植物 大气污染 监测 中图分类号 :X8 2 文献标识码 :A 文章编号 :6 2 7 l2 0 )O c 一 1 0 0 1 7 3 9 (0 6 l () 0 6 — 2
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植物对大气污染的指示作用

植物对大气污染的指示作用

植物对大气污染的指示作用====大气污染通常是指由于人类活动或自然过程引起某些物质进入大气中,呈现出足够的浓度,达到足够的时间,并因此危害了人体的舒适、健康和福利或污染环境的现象。

大气污染是全球许多国家和地区面临的最重要的环境问题之一,也是全球环境污染研究的重要课题。

大气污染的检测与治理也成为全球大气环境污染研究的重点。

植物是生物圈生态系统重要成员,大气污染使植物赖以生存的环境发生了广泛而又复杂的变化,植物的参与使环境污染的生态影响更为复杂。

这是因为植物需要不断地从环境中吸收所需的水分和矿物营养物,通过光合作用与空气进行大量的气体交换,存在于大气中的污染物通过干、湿沉降于植物表面。

沉降到植物体表面的可溶性化合物通过渗透、扩散为植物细胞所吸收,气态物可在植物产生气体交换时扩散入植物体内,在细胞表面溶解而被吸收。

污染物可在植物体山发生积累,当大气污染物浓度超过植物的忍耐限度会使植物的细胞和组织器官受到伤害,生理功能和生长发育受阻,产量下降,群落组成发生变化,甚至造成植物个体死亡,种群消失。

科学家们通过这一现象得到启发,来研究植物在大气污染监测方面的作用。

植物的生活和分布深受所在地方环境条件的制约,所以,有什么样的环境,就可能有相应的植物种类分布。

反之,见到某种植物出现,就可以据此判断它所在地方的环境性质。

这种作用叫做植物对环境的指示作用。

具有这种作用的植物称为指示植物。

显然,植物对环境条件的需求越是狭窄,它受环境的限制越强烈,它对该种环境的指示作用就越显著。

植物的这种指示作用常为人们所利用。

许多植物对环境污染的反映非常敏感,我们可以根据植物反映出的环境污染“信息”,分析和鉴别环境污染的程度,并研究治理的措施。

这种能够对污染产生敏感反应的植物,被称为“环境污染指示植物”或“污染报警植物”。

许多植物对空气污染很敏感。

紫花苜蓿和芝麻在受SO危害时,叶片上会出现白斑,逐渐2的监测植物。

唐菖蒲是氟污染的指示植物,只要枯萎死亡,因此,常被用作SO2有十亿分之一就会出现症状:叶片尖端和边缘会产生淡黄色片状伤斑。

几种植物对大气监测

几种植物对大气监测

绿色植物对环境起着检测和保护作用。

部分绿色植物对环境还有着检测和保护作用,例如,地衣,苔藓,和显花植物,对大气,水体,土壤中的污染物反应非常的敏感,甚至在动物和人的感觉反应之前,它们就对不同质的污染以及表现出不同的症状,这样就可以向人类及时做出对大气,水体,土壤的污染预报,以便采取相应的措施。

有些植物可以吸收和吸附部分有害物质,起到保护环境的作用。

大气污染后,其污染物的毒害作用会在植物体上反应出来,表现出一定的可见症状。

但各种植物对同一种大气污染物的反应情况并不相同,有的抵抗力强,反应迟钝;有的抵抗力弱,反应敏感。

人们将各种对大气污染反应敏感的植物叫做环境污染指示植物或监测植物。

除种子植物中的指示植物外,孢子植物中的地衣也是一类很好的大气污染指示植物。

地衣不仅能监测大气中的二氧化硫,而且也能监测氟化氢、氯等有毒气体,空气中极少量的有毒物质就能影响它的生长甚至死亡,反应十分敏感。

地衣(lichen)是真菌和光合生物之间稳定而又互利的联合体,真菌是主要成员。

另一种定义把地衣看作是一类专化性的特殊真菌,在菌丝的包围下,与以水为还原剂的低等光合生物共生,并不同程度地形成多种特殊的原始生物体。

1867年,德国植物学家施文德纳作出了地衣是由两种截然不同的生物共生的结论。

全世界已描述的地衣有500多属,26000多种。

从两极至赤道,由高山到平原,从森林到荒漠,到处都有地衣生长地衣对大气的检测作用。

藻生的共生体地衣对大气十分敏感,当空气中有SO2以及其他的污染物时,通过地衣体表不断吸收,从破坏了地衣的生理平衡,出现受害症状或死亡。

据测定,当空气中的SO2浓度为0。

23ppb.一个月左右,地衣全部死去,浓度为0。

09ppb时,两个月左右的有60%地衣全部死去,因此,在工业或城市中心地带很难找到地衣,故地衣可以作为检测大气污染的指示植物。

除了地衣之外,苔藓也可以作为大气污染的指示植物,苔藓对空气中的SO2反应比人要敏感的多,当空气中的SO2浓度为0。

环境监测植物

环境监测植物

正因为海菜花生长条件十分苛刻,尤其对水质污染极为敏感,只能生长 在纯净的活水之中,因此人们常以是否生长海菜花来判别水体是否受到污染。 环保部门则干脆将其称为“环保菜”,专门用它来监测水体环境的质量。
松萝:大气监测员
松萝是藻类和菌类共生的地衣体,属松萝 科植物,又名女萝、松上寄生、天棚草、雪风 藤、山挂面、海风藤、石丝线,可分为长松萝 和节松萝两种。 长松萝呈地衣体丝状,灰绿色,柔软,主轴 单一,细长且没有分支,向下悬垂,最长可达 1米以上;节松萝全体淡灰绿色,长丝状,全 长通常10厘米至40厘米,成二叉式分支,枝体 平滑,表面有很多白色环状裂沟,横断面可见 中央有线状强韧性的中轴,由菌丝组成,有弹 性,可拉长,其外为藻环,常由环状沟纹分离 成短筒状。 松萝分布于黑龙江、吉林、辽宁、陕西、 江西、湖北、湖南、四川等省,多生于深山的 老树枝干或高山岩石上,尤喜阴暗潮湿的林中, 附生在针叶树上。松萝对生长环境的空气质量 要求很高,一旦大气遭受污染,便会在短时间 内迅速灭绝,因此人们通常称其为“大气监测 员”。以是否有松萝生长,来判断大气质量的 好坏,非常直观可靠。
地衣
地衣(lichen)是真菌和光合生物之间 稳定而又互利的联合体,真菌是主要成员。 另一种定义把地衣看作是一类专化性的特 殊真菌,在菌丝的包围下,与以水为还原 剂的低等光合生物共生,并不同程度地形 成多种特殊的原始生物体。1867年,德国 植物学家施文德纳作出了地衣是由两种截 然不同的生物共生的结论。全世界已描述 的地衣有500多属,26000多种。从两极至 赤道,由高山到平原,从森林到荒漠,到 处都有地衣生长。 地衣对大气的检测作用:藻生的共生体地 衣对大气十分敏感,当空气中有SO2以及其 他的污染物时,通过地衣体表不断吸收,从 破坏了地衣的生理平衡,出现受害症状或死 亡。据测定,当空气中的SO2浓度为0。 23ppb.一个月左右,地衣全部死去,浓度为 0。09ppb时,两个月左右的有60%地衣全部 死去,因此,在工业或城市中心地带很难找 到地衣,故地衣可以作为检测大气污染的指 示植物。

植物监测在环境监测和环境管理中的应用

植物监测在环境监测和环境管理中的应用
方面:
北极 圈内的加拿 大德文 岛上采 到冰柱标本 中反 映的地球变 化是一致的 。
2 1直观性 . 环境污染 对植物产生 危害 ,植物就 表现 出相 应受害症 状 ,植物 受害程度 直接反映 出环 境污染状 况 ,而 相应的物
理 化 学 分 析 手 段 只 能 对 污 染 物 定 性 、定 量 分 析 , 却 不 能 反
测成 为环境 监测重要 组成部 分,是理化监测的有利补充。 关键词:环境 监测;植物 监测;环境管理
l 引言
利用植物 对污染物质 的反应 ,监测有 害物质 的成分和 含量,了解环境质量状况,称为环境污染 的植物监测 。 植物与环境监测 的关系可 以追溯 到1 5年 ,G i dn 89 r n o 注 意到烟雾和 气体发散使 得城市 附近 地衣数 量减少 ,上 世纪 五十 年代 ,国外 利用 植 物监 测 空气 污染 研 究应 用 蓬勃 发 展 ,我 国的植 物监测 与1 7年 起步 ,近 三十 余年有 了长 足 93
3 12种子植物评价 .. 种子植物 种因其种类 多分布广 而成为植物监 测 的指示 植物 。如选择 生长末期 成熟叶片作 为检 测叶 片,同时选择 与大气二氧 化硫含量相 关系数较大 的树 种 ( 柳树 ),就可 以利用植物 叶片中的含硫 量监测大气 中的二氧 化硫浓度 。 情况 。特 别是近几年 高光谱遥 感技术 的兴起 ,克服 遥感技 术只 能监 测重度 污染 ,难 以很 好监测 中度和轻度污 染的情 况。伴 随遥 感技术理 论深 化和 计算机软硬 件技术发展 ,植 被光 谱遥感技术会具有更加广阔的前 景。
称 为空气污 染的永久控 制 系统 。环 境污染会 影响地衣 的生 理状 况, ̄A P H T 的下 降,内生植物激素浓度 的改变 ,呼吸水 平 的变化 ,许多研究表 明地衣体 内二氧化硫含 量与环境 中 二氧 化硫含 量有明显关 系 ,把地衣 移植到污染 地区 ,地衣 体 内的 叶绿 素A 叶绿素B 和 总和会升 高 ,升高 的程度与污染

浅谈指示植物与环境监测

浅谈指示植物与环境监测

壤 中重金属 的污染程度 。用可食用植 物如萝 卜的含量和生理 生
化 反 应 指 示 土壤 中 镉 、 的 浓 度 , 萝 卜 收 镉 的 量 表 征 土 壤 受 铅 胡 吸 重 金 属 镉 的 污染 程 度 以及 各 种 豆 科 植 物 的 变 色 病 监 测 除 草 剂 的
的 理化 分析 试 验 , 而 确 定 污 染 物 和 污 染 等 级 指 数 。 从 3 指 示 植 物 ( 类 ) 测 水 体 污 染 藻 监
可作 为指 示 植 物 监 测 水 质 变化 。 31 水 藻 的 种 群 特 征 监 测 水 体 污 染 . 藻 类 在 水 体 中 分 布 广 泛 , 类 丰 富 , 群 数 量 巨 大 , 监 测 种 种 在 水 体 中有 着 得 天独 厚 的作 用 。德 国 科 学 家 指 出 , 据 生 物 在 不 同 根
境的变化非常敏感。因此 , 我们利用这些植物进行指示和监测 。
1 指 示 植物 及 特 征 类 型
1 1 指 示植 物 的概 念 .
散到 海绵和栅栏组 织细胞 , 叶绿 素破 坏 , 织脱水坏死 , 成 使 组 形
许多点状 、 状或条状褪色斑点 , 块 受害部位 与健康组 织之间界限
织 坏死 , 至 使 藻 类 中毒 死 亡 。浩 云 涛 等 人 对 电镀 厂 附 近 的 小球 甚 藻类进行 实验发 现 , 金属 浓度越 高 , 该藻 类抑制 越强 , 重 对 叶绿
生理生化反应是一个复杂的化学反应过程 ,受环境因素影响变化
较 大 , 染 因子 与 植 物 的 应 激 反 应 的 关 联 度 不 易 确 定 ; 三 , 以 污 第 难
作 者 简介 : 永林 , ,9 4年 出生 ,9 9 毕业 于太 原 理 工 大 远大 于其他种 子植物 ; 王 男 16 19 年 生长速度缓慢 , 一旦受害难 以恢复 。目前 学, 高级 工 程 师 ,3 07 山 西省 太原 市 002 ,

利用苔藓、地衣对大气污染进行监测马彦飞

利用苔藓、地衣对大气污染进行监测马彦飞

于阴湿的环境。
为什么选择苔藓、地衣
作为SO2污染的指示植 物?
地衣和苔藓对大气SO2污染最为敏
感,它能直观地反映出一个地区大 气的污染程度,是一种实用而有效 的大气污染指示植物。为此美国、 日本、瑞典、英国、荷兰等国从60 年代起开始利用植物对大气SO2污 染进行监测
二氧化硫年平均浓度在
0.015~ 0.105ppm范围,就能使地衣绝迹。 苔藓是仅次于地衣的指示植物,如 大气中二氧化硫浓度超0.017ppm, 大多数苔藓植物就不能生存。
监测方法
选定几个采样点,如市中心、工厂区、
校园、公园或郊外。选择附生的树种, 可以是樟树、白杨、银杏、悬铃木或者 是樱树类、柳树类树种。在每个采样点 附近选择三到五株处于通风、透光良好 位置的有地衣和(或)苔藓附生的树木, 调查每一棵树自茎基部至离地面2.5米 处附生于树干上的苔藓、地衣。
ห้องสมุดไป่ตู้
总之,由附生苔藓、地衣的分布特
征,可以反映大气的清洁程度。某 地区大气越清洁,附生的苔藓、地 衣越多;反之,污染越严重,则附 生的苔藓、地衣越少,甚至绝迹。
利用苔藓、地衣对 大气污染进行监测
马彦飞
地衣是由真菌和藻类共同生活组成的有机整
体。其形态基本上可分为三种类型:紧密固 着于岩石和树皮上的壳状地衣、类似地钱那 样的一片薄板状的叶状地衣、象树枝状分枝 的技状地衣。一般生长缓慢,数年内才长几 厘米。大部分喜光性,要求空气新鲜、洁净 无污染。
苔藓是一类小型的多细胞的绿色植物,适生
(1)苔藓种类调查
在每个采样点可以记录所知道的苔
藓的名称,不知名的可以简单的记 录其种类数。 而后依据种类数的多少把大气污染 程度分为四级 :

利用苔藓、地衣对大气污染进行监测

利用苔藓、地衣对大气污染进行监测

发展前景
苔藓、地衣本身所具有的优点, 使用苔藓 地 衣 植物进行生物监测具有广泛的应用前景。
通过对它们生长状况,表观特征可以比较直观 的评价大气的污的测定可以间接提供某地 区环境中重金属含量的本底数据, 揭示污染 物在地理空间及时间上的分布格局。
新的研究思路是可以通过对苔藓、地衣的生理 生态指标如其生 长状况、细胞超微结构、光 合和呼吸作用、色素含量、糖类和蛋白质或进 一步深入到 DNA水平上的 变化等的研究 ,来 指示环境污染的程度。
地衣对大气的检测作用。藻生的共生体地衣对 大气十分敏感,当空气中有SO2以及其他的污 染物时,通过地衣体表不断吸收,从破坏了地
衣的生理平衡,出现受害症状或死亡。据测定 ,当空气中的SO2浓度为0.23mg/L.一个月左 右,地衣全部死去,浓度为0.09mg/L时,两 个月左右的有60%地衣全部死去,因此,在工 业或城市中心地带很难找到地衣,故地衣可以 作为检测大气污染的指示植物
二、地衣和苔藓的简介
地衣是由真菌和藻类共同生活组成的
有机整体。其形态基本上可分为三种
类型:紧密固着于岩石和树皮上的壳
状地衣、类似地钱那样的一片薄板状
的叶状地衣、象树枝状分枝的枝状地
衣。地衣一般生长缓慢,数年内才长

几厘米。大部分地衣是喜光性植物, 要求空气新鲜、洁净无污染。
状 地
苔藓是一类小型的多细胞的绿色
污染程度分为四级,即:最严重污染区:一切 地衣均绝迹;严重污染区:只有壳状地衣;轻 度污染区:具有壳状地衣和叶状地衣;清洁区:
具有壳状地衣、叶状地衣和枝状地衣。
总的来说
由附生苔藓、地衣的分布特征,可以反映大气 的清洁程度。某地区大气越清洁,附生的苔藓、 地衣越多;反之,污染越严重,则附生的苔藓、 地衣越少,甚至绝迹。

探究大气环境监测的应用及布点方法

探究大气环境监测的应用及布点方法

探究大气环境监测的应用及布点方法摘要:大气环境监测是利用先进科技对于监测区大气污染物进行监测,以便相关人员掌握大气环境特点,为了保证监测结果客观真实。

在此期间,需要利用有效的布点方法采集样品,辅助监测数据获取及分析。

为了高效完成环境监测任务,下文对于大气环境监测应用原则和方法进行介绍,并提出布点方法的运用,以供参考。

关键词:大气环境;监测;布点方法引言:社会的发展,工业生产进程加快,带动经济发展的同时,对于环境造成严重破坏,大气污染就是环境问题之一。

通过大气监测能够掌握测定区域环境真实情况,获取数据信息,对于信息深入研究,制定解决措施。

监测过程可能受到温度、风速等因素影响,所以对于采样点的布设也提出较高要求。

因此,研究大气环境检测方法的运用和布点方法选择十分重要。

一、大气环境监测的应用(一)常用方法大气环境监测常用方法有如下几种:第一,物理监测法,主要是利用检测仪器,发挥仪器的灵敏性、准确性优势提高监测效率,从而获得准确监测结果;第二,化学检测,利用化学监测是通过化学实验分析大气污染物类型、浓度、覆盖范围。

该方法应用获得数据准确,用于高效检测法之一;第三,生物监测,利用动植物对于环境变化敏感性,对其变化特点进行分析,在长期实践总结过程当中,人们可以依据动植物不同表现,分析大气污染情况的变化规律,对于污染程度加以评价;第四,气态检测,气态检测法主要是对气态污染物进行检测,可以利用完全抽样、稀释抽样等方法,通常应用在环境监测最初阶段,能够对大气中的二氧化氮和二氧化硫等污染气体进行监测。

监测阶段,人们可以抽取待检测气体,对于其预热处理,将气体向检测设备当中输送,该方法应用需要保温、预热,由于操作难度大、时间长因此未得到推广[1]。

(二)布点原则大气环境监测布点设置十分重要,应该遵循如下原则:第一,布点具有代表性,环境监测阶段,部分监测人员没有提前分析监测影响因素,盲目布点导致监测阶段大量无效布点情况出现,对于数据真实获取极为不利,浪费人力、物力等资源。

常见的大气污染与一些监测植物

常见的大气污染与一些监测植物
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6 2・
生物 学教学 20年( 1 第3 06 第3卷) 期
常见 的大气 污染 与 一 些监 测植 物
崔 杰 ( 川 都 堰 学 6 8 ) 四 省 江 中 13 10
大气是人类及一切生物赖 以生存必不可少 的物 质 和基本环境要 素 之一 , 自然 环境 的重要 组 成部 分。 是
提供有机物能进行固氮作用 , 以把它看 成是消费者 。 可 有些细菌在生态 系统 的物 质循 环 中扮 演重要 角色 , 起
分解 者的作用 , 如枯 草杆菌等腐生细菌 , 将土壤中 的 能 动植 物遗体 、 出物和残落物 中所含有 的有机物 , 排 逐渐
“ 工程菌” 就是将外源基 因( 目的基 因) 转移到受体细胞
蔫, 甚至死亡 。
N ”光化学烟雾等 。我 国的大 气污 染 主要集 中在 城 H
市和工业 区域 , 大气污 染 的危 害程 度居 于其他环境 污
染之首 , 成为急遽解决 的重要 问题之一 。
我 国政府 正在努力采取 一系列强有力 的措施减少 污染源的数量 , 控制 污染气体 的排放 量, 同时也在采取
个无氧环境。
植株受害 的顺序 :
先期是 叶片受 害, 然后是叶柄受害 , 为整个植 后期 分解成无机物 , 归还到无机环境 中, 被生产者利用。 6 5 细菌对 维持 生态 系统的稳 定性有 重要 作 用 细 .
62 细菌的种 内关系 在某一合适 的环 境 中, . 细菌通 过快速增殖 , 迅速 占领 这一 空闻 而表现 出种 内互 助行 为。如制作泡菜时乳酸 菌通 过分泌乳酸 抑制其它微生
杆菌获取的。
瘤菌与豆科植 物 、 道细 菌和人 ; 肠 有竞争 关 系 , 如培 养

植物在环境监测中的应用

植物在环境监测中的应用
地 育过程中, 花粉母细胞减数分裂时四分体时期 出现 衣移 植到 污染地 区 , 衣体 内的 叶绿 索A 和 叶绿 索B 升高的程度与污染的程度成正 比. 此 的微核百分率. 植物细胞分裂时染色体要进行复制 , 的总和会升高,
称为 大 气 污染 的 指 示 植物 . 示 植 物是 一 种 化 学检 群落的反应来估测大气污染程度. 指 测器 , 它能够识别和定性 由于人类 引起的环境因素. 132 植物 生理 指示 法 ..
而 监测植物不仅耍能够反应污染物的存在 , 而且能
利用污染物引起生物个体行为、 生长、 发育以及 够 反 映 污染 物 的 量. 敏感 的生 物 监测 者 能 够 综合 反 各种生理生化变化为指标来监测环境污染状况 . 大
地衣是真菌和藻类的复合体 , 两者互利共生 , 真 藻类为真菌提供营养物 生理生化指标的变化. 近年来利用植物体 内生理生 菌为藻类提供水和矿物质 , 由于地衣对许多环境因子的敏感性 , 监测大气污 化指标 , 光合 强度 、 如 叶绿 素含量 、 腾强 度 、 活性 质. 蒸 酶
等, 作为监测大气污染类型和污染强度的方法.
V0 . 3 No 4 I2 。 .
De . 2 0 c 06
植物在环境监 测 中的应 用
范 旭 东 , 泳洁 顾
( 华东师范大学 资源与环境科学学院 , 上海 摘 20 6 ) 0 0 2
要: 植物 在环境保 护中起着非常重要的作用 , 传统的理化 监测方法相 比, 物监测具有其 不具有 的特点. 和 植 介绍
0 前 言
映 污 染物 的变 化 , 们 形 态 、 理 化学 指 标 、 物 指 它 物 生
标都会发生变化[ 2 1. - z
生物 监 测 悬利 用 生 物分 子 、 细胞 、 织 器 官 、 组 个 1 2 监测植物的选择 .

浅析苔藓植物对大气污染的指示作用

浅析苔藓植物对大气污染的指示作用

浅析苔藓植物对大气污染的指示作用摘要:苔藓植物在生长特点、基本特征上具有独特优势及其监测大气污染的机理简单易懂、便于观测,因此运用苔藓植物作为生态监测的植物。

本文立足于苔藓植物对大气污染物具有较强的敏感性,对其监测大气污染的方法展开论述,常用方法主要有:移栽比较法、苔袋法、大气净度指数法等,这些方法操作简单,应用广泛。

关键词:苔藓植物;大气污染;生物指示一、引言随着经济全球化的不断发展和工业化进程的推进,大气污染问题日渐严重,例如全球气候变暖、臭氧空洞等,对人类的生产生活产生影响。

利用生物对环境污染物的响应作用可以用来指示大气污染的情况已经成为国内外研究的热点。

苔藓植物对大气污染物有很强的敏感性,通过苔藓植物在污染环境中生长情况变化,可以了解当地大气污染情况。

二、苔藓植物的基本特征及监测机理(一)生态监测的优势生态监测优势明显,植物生长在自然环境中,受多种自然因素共同影响,生态监测能够综合地反应环境污染的状况,更有说服力。

与物理和化学监测相比,生态监测能够实现连续监测,反映长时间内大气污染情况变化。

生态监测灵敏度高,若选择合适的植物,如苔藓等将能够达到很好的监测效果。

(二)苔藓植物的基本特征世界上已知的苔藓类植物约有21000种,它们分布广泛,生长环境有所不同。

苔藓在高寒高温等恶劣环境中能生存。

苔藓具有特殊的构造,它们没有维管束结构,没有真正的根,只在植物末端有假根。

植物组织与地表接触较少,从其附生基质中吸收的营养物质少,营养物质大部分来自于大气,同时苔藓植物与空气接触的表面积大,对环境因子反应的敏感度是种子植物的十倍。

(三)苔藓植物的监测机理苔藓植物营养物质主要来源于对大气中营养物质的吸附,可以直观的反映大气污染状况。

苔藓植物在重金属离子等污染环境下,生长会发生明显的变化。

大部分苔藓植物喜阴,阳光会对其分布造成影响。

空气质量越好的地方,苔藓种类越多、分布越密集,反之则种类少且分布稀疏。

空气污染会影响苔藓植物的生长情况,空气质量恶化可能导致其含水量降低,叶片表面粗糙、变黄,叶片出现黑点。

植物监测与大气污染

植物监测与大气污染
菠菜 、 马铃薯 、 燕麦、 马唐 、 花生、 丁香 、 牡丹 、 萝 状 况 的植 物 , 为大气 污染 的指 示植 物 。指 示 植物 是 豌豆、 称 甜瓜等 J 当大气 中 O 。 的质量 浓度 达 到 0 1 0 . ×1 种 化学 检测 器 , 具 备 以下 条 件 : 植 物 必 须 能 显 卜、 应 ①
Vo . 6 N . 1 1 o 3 Ma . 0 8 y20
植物 监 测 与 大气 污 染
李繁 , 万鹏
( 乡市环境监测站 , 新 河南 新 乡 4 30 ) 5 0 2 摘要 :大气污染 日趋严 重, 对于大气 污染 物的监测是 日常工作 中一项 非常重要 的问题 , 利用植物 的一些特殊机理 可 以对污染物进行监测。文章主要讨论 了植 物监测 大气污染物的机理、 监测植 物 以及此方法 的特点, 出了今后 提 在植物监测上的工作 重点。 关键词 : 物监测 ; 气污染 ; 植 大 监测方法 中图分类号 :5 X1 文献标识码 : A 文章 编号 :08—29 (0 8 0 — 02— 4 10 0 3 20 )3 0 9 0

示 出一 种 明确 无误 的对污 染 物 的反 应 , 括 明 显 的可 包
十 稿 日期 :0 8 1 7 收 20- - 0 0
环境污染是关系到人类生存 的严 峻问题 , 尤其在 见伤害症状 , 生长或形态的变化, 开花、 结实或种子方 大气污染物浓度成倍甚至几百倍地增高的今天 , 大气 面 的变化 以及 生 产 力 和 产量 的变 化 ; 生 长 期长 , ② 能 污染 已经成为 一个主要 环 境 问题 。研究 表 明 , 气 污 不断 萌发新 叶 , 培 管 理 和 繁 殖容 易 ; 在 任 何 地点 大 栽 ③ 染 物浓 度的增 加 , 仅 会 引发 人 的呼 吸 道 疾 病 、 不 心脏 和环境中, 当周 围污染物浓度固定时 , 得实验结果 所 病, 甚至还会导致死亡- 。而植物不但可以改善人类 对该植 物都 成 立 ; 有 广泛 的地 理 学 分 布 , 1 J ④ 人们 可 以 生活质量 、 能够 保 护 生态 环 境 , 用 植 物 来 监测 大 还 利 根据监测植物发出的各种信息来判断环境污染状况 , 气污染中有害气体 的成分 和含量 以了解 大气环境质 对 当地环境 质量 作 出评价 。 量状况 , 已经成 为植物 检 测环 境污 染 的 主要 内容 。 目 城市大气 中常见 的污染 物有 S :H 、 ,N :和 O 、 F O、 O 前 , 德 国 、 兰等 欧洲 国家 , 在 荷 已建 立 了大 气 污染 生 物 氯及 氯化物 等 。 监测 网络 。利 用 植 物 来监 测 大 气 污 染 主 要 是 通 过 观 可用 来监 测 S :的植 物 主要 有 紫 花 苜 蓿 、 O 芝麻 、 察 、 析大气 污染物对 植物 ( 分 主要指 叶 片 ) 造 成 的伤 所 苔藓 、 菠菜 、 萝 卜、 瓜 、 瓜 、 胡 地 黄 燕麦 、 花 、 豆 、 棉 大 辣 害程度来 判 断大气 污染状 况 , 尤其 是用 来监 测 大气 中 椒、 烟草 、 1 、 秆 菊 、 花 鼠尾 草 、 瑰 、 百 3菊 麦 红 玫 中国石 污染物 的 种类 、 在 浓 度 和 变 化 规 律 。 国 内用 唐 菖 存 苹果树 、 月季 、 合欢、 杜仲、 梅花 、 悬铃木 、 白杨、 白 蒲、 天竺葵等植物和植物群落监测 H F和 s : O 等大气 竹、 雪松 、 油松 、 马尾 松 和落 叶 松 等 , 监 测 紫 花 苜蓿 据 污染物并评估大气污染状况 , 采用树附生苔藓植物作 桦 、 和芝 麻在 大气 中 S : O 质量浓 度 为 34m / 时 , 露 . gm 暴 为监测指标 。 1 h就发 生 可 见 症 状 ;O S :质量 浓 度 高 于 0 4 gm .4m / l 监 测 原 理 时, 苔藓 产生伤 害 ; 菠菜、 黄瓜 和燕 麦在 0 1 .4~14 . 11 植 物监测 大气污 染物 的机 理 . mgm / 的作 用下 8 h或 在 3~1 gm S : 1m / O 的作用下 经 运用植物学方法监测大气污染物 , 其基本原理是 3 mn就表 现 出受 害症 状 。 0i 利用植 物对大 气 污染 物 的 生 物效 应 , 即植 物 ( 主要 指 用来 监测 氟 化 物 最 常 用 的植 物 是 唐 菖 蒲 , H 在 F 叶片 ) 害症 状 与大 气 污染 物 的种 类 、 量 浓 度 和接 受 质 质量浓 度 为 9~1 / 下延 续 2~3 0 mgm h就 要受 到 伤 触时间有相关性, 根据植物群落受害种类和伤害症状 害 , 外 , 、 、 和 某些 柑橘类 , 此 杏 李 梅 以及郁 金 香 、 葡萄 、 来判断大气污染状况 , 尤其是用来监测大气 中污染物 大蒜、 玉簪、 苔藓 、 烟草、 芒果、 养麦、 玉米、 番茄 、 榆树、 的种类 , 并根据植物受害程度及污染 时间, 估测污染 山桃树 、 金丝桃树、 慈竹 、 池柏 、 南洋楹雪松 等植物也 物 的质 量浓度 。 可用来 监测氟 化 物 。 1 2 监测植 物 . 可用来 监测 O 的植 物 有 烟 草 、 牵 牛 花 、 茄 、 矮 番 对大气 污染 反应灵敏 , 以指 示 和 反映 大气 污 染 用

大气污染植物指示物研究进展

大气污染植物指示物研究进展

大气污染植物指示物研究进展摘要生物指示物(Bioindicator)是指能通过典型症状或可衡量的反应来揭示大气污染物存在与否的生物体或生物反应。

许多对污染物敏感的植物和微生物都可以做为大气污染的生物指示物。

和传统的监测方法相比,利用植物监测大气污染物是一种经济、简便而且可靠的方法.植物受到不同的大气污染物的危害会表现出不同的受害症状,根据这些受害症状可以判断出大气污染物的种类,并根据植物受害程度和污染时间来估测其质量浓度范围。

关键词植物;大气污染物;监测;受害症状1 引言生物指示物可以概括为3类:第1类是根据污染物对这个物种造成形态或生理伤害的程度判断污染状况;第2类根据某个敏感物种出现或消失的概率判断污染状况;第3类是动物或植物对污染物有生物累积作用,可以通过分析其内污染物的含量判断污染状况。

常用的生物指示物大多是植物,微生物也较多应用于指示大气污染。

运用植物学方法监测大气污染物,其基本原理是利用植物对大气污染物的生物效应,即植物(主要指叶片)受害症状与大气污染物的种类、质量浓度和接触时间有相关性.根据植物群落受害种类和伤害症状来判断大气污染状况,尤其是用来监测大气中污染物的种类,并根据植物受害程度及污染时间,估测污染物的质量浓度.1.1植物监测大气污染物的机理大气污染物从植物叶片的气孔进入植物体内,植物叶片是植物的重要组成部分,是植物进行光合作用与蒸腾作用的主要器官.而大气污染物可以直接使叶片受害,植物受伤害的程度与污染大气从气孔进入与否,以及进入多少直接相关.从植物受伤害的症状,可以监测出有害气体的种类,并估测污染物的质量浓度.2植物指示物2·1敏感植物植物尤其是敏感植物,一旦遇到污染,可依照污染程度在群落、个体上,在细胞、组织和器官上,在细胞内酶系和生理生化反应等不同水平层面上做出应激反应。

不同植物在解剖结构和生物学特性等诸多方面对污染物的抵抗能力是不一样的,这决定了其对大气污染物的不同反应。

生物监测在大气污染应急监测的应用

生物监测在大气污染应急监测的应用
【 键词 1 监测 ;大气污 染 应 急监测 ;污染物 ;症状 ;鉴 别 关 生物
[ 中圈分类号] 6 05
【 文献标识码] A
f 文章编号】 O一 6 ( l O -11 l l 7l 52 ∞ 6 8- O 8 0 O O
Bi l g c lM o t i o Em e g nc o t r ng o M nio i At phe i luto r c Po l i n
Zh ngPi h n, o u l e z e Zh u H a i
( uy n n i n na Mo i r gSa o , uy n 2 4 0 C ia G ia gE vr me t nt i tt n G ia g4 4 0 , hn ) o l on i
Absr c :Ac o d n o p a t a i a i n t i a t l n r d c s t eb scp i cp e t e m eh d a d t e se fb o o i a o i r g tas n r d c st e ta t c r i g t r c i l t t , h s r c e i t u e h a i rn i l , h t o n tp o i lg c l c su o i o h m n t i ;I lo i to u e h o n
查 明污 染物种 类和浓度 范围是 环境 污染 应急监测 的首要 任务 。目前 ,定性监测一般采 用试 纸法、速 测管法、便携式仪 器法 。还有一种 简便、有 效的方法一 生物监测法 。生物监测法 只能是定性或半定量监测 , 具有 局限性 。 同其它方法结合运 若 用 ,则可提高应急监测 的准确性 和效 率 。 19 9 8年 6月, 桂阳县青兰乡 曲木、 雍冲等 5个行政村发生特 大大气污染事故,并 引发县 际间冲突。沿主风向近 1 mx 0k 5 k 1 m 范围内的树木和农作 物受 害,马尾松针叶、针茅、蕨 叶等野生 植物及大豆、花生等农作物 叶片火红一片 ,严重的呈灼烧状 , 叶、果脱落 ;受害较轻的植物 叶片也密布 了红色 斑点 。由于 当 地有不少砷冶炼厂 ,当时不少 同志认为是砷化物 的危 害。我们 通过对受害植物种类和叶片受害症状 的观察 ,推断污染物 为氟 化物 (一 F) 。及 时消除 了领导 和群 众对砷遗毒性 的忧虑 。事后 , 通过 市、 县两级监 测站对受害植物样本和矿物 的监测 分析 证实 是 由于邻 县一小厂冶炼高氟矿所致 。 此后 , 我们 对生物的环境污染症状进行 了观 察和研究。现

利用葫芦藓对校园及周边大气污染进行监测

利用葫芦藓对校园及周边大气污染进行监测
响曲线图( 1 : 图 )
表 1 葫 芦藓植株 死亡数统计
荐为大气 污染 的指示植物。根据苔藓植 物的数量 的变 化, 能清楚地显示 出大气污染 的程度 和范 围… 。
2 利用苔藓植物监测二氧化硫实验材料与方法 2 1 实验材料 的选择 . 葫芦藓对二氧化 硫、 氟化氢等

噼 l \
测点 。从 1 号监测点开始往学校方向每隔 7 m为一个 5 监测点 , 共有 5个监测点 , 学校 的监 测点 即 5号监测点
在操场 的观众席 上 , 还在 空气清 洁 的采集 地设置一 个 对 照监测点 , 为 6号监 测点 。监 测点都保 持玻璃 厂 定 的围墙 的同一高度上 , 即有 2 的高 度 , 样有利 于空 m 这 气流通 , 防止小孩破坏监测器。 2 3 定位定 时监测 2 0 . 06年 4月 , 在监 测点上开始摆
时间
6天 1 2天 1 8天 2 4天 3 天 0
1 号 2号 3号 4号 5号 6号
7 2 5 7 4 9 4 1 3 4 5
15 2 8 2 0 4 O 5 18 17 13 2 O 2 8 9 5 1 3 14 12 2 O 1 6 7 5 9 3 7 9 1 1 1垒 16 2 4 4 9 2 17 14 12 0 5 8 1 4 1 7 2 3
维普资讯
生物学教学 2 7 ( 2 ) 期 0 年 第3 卷 第4 0

6 ・ 5
利 用 葫芦 藓 对 校 园及周 边 大气 污 染进 行 监 测
吴 法 明 ( 东 广 市 云 江 镇 初 学 54 ) 广 省 州 白 区 高 第三 级中 15 oo
璃厂的烟 囱时 常冒出浓浓 的黑 烟 , 刺鼻 的气 味经常 飘

地衣与大气污染

地衣与大气污染

地衣与大气污染地衣被誉为自然界的"空气指标植物",因其对大气质量、环境污染和生态系统健康的指示作用而备受关注。

随着工业化和城市化进程的不断加快,大气污染问题日益严峻,而地衣作为植物中的特殊群体,对大气污染具有重要的敏感性和监测能力。

本文将围绕地衣与大气污染的关系进行探讨,全面展示地衣在环境监测和生态保护中的作用。

首先,我们来了解一下地衣的特点。

地衣是一种由藻类和真菌组成的生物体,具有双重共生关系。

藻类通过光合作用为地衣提供能量和有机物,而真菌则为其提供结构支持和水分吸收。

这种独特的合作关系使得地衣能够适应各种极端环境,包括寒冷、恶劣的气候条件和高度污染的地区。

地衣对大气污染的敏感性是其独特之处。

由于地衣无法摄取水分和养分,其营养来源几乎完全依赖于大气中的物质。

正因如此,地衣对环境中的各种气体和化学物质呈现出极高的敏感性。

它们可以吸收和积累大气中的有毒物质,如重金属、二氧化硫和氮氧化物等,因此被广泛应用于大气污染监测和评估。

地衣在大气污染监测方面发挥着重要的作用。

它们生长在建筑物、岩石、土壤和树木表面,可以作为环境中气体和颗粒物的生物监测器。

通过研究不同地区地衣的种类和数量,可以间接推断出该地区的空气质量和污染程度。

例如,某地区地衣的种类多样性和数量较少,往往说明该地区存在较高的大气污染水平。

同时,地衣对不同污染物的特异性吸附和富集能力也使它们成为大气污染来源的指示物。

此外,地衣还可以用于评估和监测大气污染的时空分布。

由于地衣对污染物的敏感性和富集能力不同,可以通过地衣的分布和生长情况来判断污染物的来源和扩散路径。

例如,一些耐污染的地衣种类更容易生长在城市和工业区,而对污染物较为敏感的种类则往往限制在清洁的环境中。

通过对地衣的研究和监测,可以有效地评估和监控大气污染的时空变化。

除了在大气污染监测中的应用,地衣还在生态保护中发挥着重要的作用。

由于地衣对环境的敏感性,它们常常被用作生态系统健康的指示物。

空气污染生物监测

空气污染生物监测

管理,大气污染的生物监测主要是利用植物进行监测。
(一)指示植物及其受害症状

对大气污染反应灵敏,用以指示和反映大气污染状况的植 物,称为大气污染的指示植物。 空气污染物一般通过叶面上的气孔或孔隙进入植物体内,

侵袭细胞组织,并发生一系列生化反应,从而使植物组织
遭受破坏,呈现受害症状。这些症状虽然随污染物的种类、 浓度以及受害植物的品种、曝露时间不同而有差异,但具
有某些共同特点,如叶绿素被破坏、细胞组织脱水,进而
发生叶面失去光泽,出现不同颜色(黄色、褐色或灰白色) 的斑点,叶片脱落,甚至全株枯死等异常现象。
1. 二氧化硫指示植物
堇菜
云杉 白杨
棉花 地衣 苔藓 白蜡树
图6.3 部分二氧化硫指示植物
2. 光化学氧化物指示植物
葡萄 菠菜 洋葱
矮牵牛花 马铃薯
图6.4 O3的指示植物
1.气泵;2.针型阀;3.流量计;4.活性炭净化器;5.盆栽指示植物
图6.8
植物监测器示意图
2、植物群落监测法
先通过调查和试验,确定群落中不同种植物对污染物的
抗性等级,将其分为敏感、抗性中等和抗性强三类。如果敏感 植物叶部出现受害症状,表明空气已受到轻度污染;如果抗性 中等的植物出现部分受害症状,表明空气已受到中度污染;当 抗性中等植物出现明显受害症状,有些抗性强的植物也出现部 分受害症状时,则表明已造成严重污染。
表6.3 排放SO2的某化工厂附近植物群落受害情况
植 物 受 害 情 况 80%~100%叶片受害,甚至脱落 叶片有明显大块伤斑,部分植株枯死 50%左右叶面积受害,叶片脉间有点、块状伤斑 30%左右叶面积受害,叶脉间有轻度点、块状伤斑 10%左右叶面积受害,叶片上有轻度点状斑 无明显症状 悬铃木、加拿大白杨 桧柏、丝瓜 向日葵、葱、玉米、菊、牵牛花、 月季、蔷薇、枸杞、香椿、乌柏 葡萄、金银花、枸树、马齿苋 广玉兰、大叶黄杨、栀子花、腊梅

苔藓植物在大气污染监测中的最新应用进展

苔藓植物在大气污染监测中的最新应用进展

苔藓植物在大气污染监测中的最新应用进展
吴婷婷;范思铭;边涛;甘雨晨;肖洪兴;寇瑾
【期刊名称】《首都师范大学学报:自然科学版》
【年(卷),期】2022(43)5
【摘要】为了更好地阐释苔藓植物在大气污染监测中的应用价值,本文在系统整理了近十年相关文献的基础上,综述了苔藓植物监测大气污染的原理与方法,重点归纳了其监测优势及应用现状.苔藓植物在大气污染监测研究中常用的方法有生态调查法和症状指示法,研究热点主要集中在重金属、大气沉降和中子活化分析等方面,研究区域主要集中在东部沿海、西南及青藏高原地区.在今后的研究中,应加强指示性苔藓物种的筛选,构建并完善标准化监测指标体系,注重宏观与微观相结合的监测技术研发,合理利用苔藓植物资源,以便更好地实现对大气污染状况的监测与评估.【总页数】10页(P77-86)
【作者】吴婷婷;范思铭;边涛;甘雨晨;肖洪兴;寇瑾
【作者单位】东北师范大学生命科学学院;黑龙江省齐齐哈尔生态环境监测中心【正文语种】中文
【中图分类】Q948
【相关文献】
1.苔藓植物运用于大气重金属污染监测的研究进展
2.大气遥感技术在大气污染监测中的应用
3.苔藓植物在大气污染监测中的应用
4.苔藓植物中的铅同位素系统在大气污染监测的应用
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植物监测在大气污染监测中的运用
作者:李伟
来源:《科技传播》2014年第05期
摘要众所周知,环境污染是亟待解决的世界性难题,在此背景下,越来越多的国家纷纷踏上环境污染监测和治理的征程,从而催生了诸多先进技术和方法。

而植物监测凭借其反应灵敏、方便灵活、经济有效等优势,逐渐成为前景广阔的大气污染监测手段。

对此,本文从植物监测大气污染的基本原理出发,就其实践运用进行了探讨。

关键词植物监测;大气污染监测;运用
中图分类号P41 文献标识码A 文章编号 1674-6708(2013)110-0165-02
就当下而言,日益严重的环境污染已然成为制约世界经济繁荣和人类社会进步的一大障碍,故花费巨资治理污染保护环境的现象已不再新鲜,环境污染监测技术更是得到了快速发展,其中植物监测在大气污染监测中得到了一定的推广,而且发挥了良好的效用和效益。

下面笔者就植物监测在大气污染监测中的运用发表了几点看法,以供同行参考。

1 植物监测大气污染的基本原理
近年来,植物监测的快速发展备受关注,而且在环境监测中的比重逐步增大,特别是在大气污染监测中的运用更是充满了广阔的发展前景。

而其之所以如此,与其自身特点密切相关。

研究表明,与动物等其他生物相比,植物遭受大气污染的可能性和伤害性更大,因为在生长过程中,动物可在循环系统的作用下降低外界影响,而植物需要借助庞大的叶面积接触空气完成气体交换,故植物对大气污染既无法规避,又十分敏感,如有的植物受到0.3ppm~0.5ppm 浓度的SO2时便会出现受害症状,而人类只能闻到大于1ppm~5ppm的SO2,而且会以叶片特点、长势、新陈代谢速度、生物量大小、元素种类、光合作用水平等反应所在地的大气污染严重程度,如植物叶片若受到SO2污染,往往会发生褪色或坏死,受到氯气污染,容易呈现失氯伤斑,受到氟化物污染,经常出现变色甚至枯死等[1]。

简而言之,植物监测的敏感性、直观性、指示性和长期性验证了其可行性。

因此在利用植物监测大气污染状况时,多是通过分析判断植物叶片外观、元素积累、植株长势等情况了解大气污染的。

2 植物监测在大气污染监测中的运用
近几年,植物监测的研究范围和深度均有所拓展,目前用于监测大气污染状况的污染物多为SO2、O3、Cl2、PAN、NOx、氯化物、烟尘、粉尘等,而常用的植物以苔藓和地衣居多,具体分析如下:
2.1苔藓在大气污染监测中的运用
以前苔藓往往因结构简单和植物矮小而被视为利用价值不高的植物,但其自身结构特点和生长特点却决定了其监测大气污染的作用,并逐渐成为当下植物监测大气污染不可或缺的植物种类。

具体而言,苔藓植物一般为单细胞层,且茎叶不存在输导组织和真正的根,所以容易吸附外源物质并与污染物发生反应,致使细胞污染的平均浓度比高等植物高,对大气污染有着高于普通植物10倍的敏感性,且在经大气污染后,叶片黑斑、褐化现象明显,叶细胞损坏严重等,故症状显著,容易发现和监测,加之材料易得,常被用来监测大气污染[2]。

随着我国苔藓监测大气污染工作的日益深入,可供选择的苔藓种类越来越多,如葫芦藓、凤尾藓、真藓、葡萄苔藓、白发藓等等,然后通过分析其群落组成、生长情况、污染物含量等反映大气污染程度。

其中苔藓生态调查是应用最广的大气污染测定方法;化学分析方法这一主要方法可通过对苔藓植物的监测和化学分析,了解大气中重金属污染物的种类和含量;而借助装有苔藓植物的尼龙袋这一苔袋法,可实现对重金属、化合物等大气沉降物的有效收集,从而为后续的大气污染检测提供重要依据,因其选点灵活、简便经济、可用于全年监测,故得到了标准化和广泛应用[3];此外,苔藓测定仪、移植比较、IA、BT、IAP等苔藓植物大气污染监测方法也有着各自的特点和用途。

值得注意的是,利用苔藓植物监测大气污染时必须充分考虑其种类、含水量以及污染物特点和基质状况,以便因地制宜,提高监测效果。

2.2地衣在大气污染监测中的运用
由于地衣一般与藻类植物保持着共生生活的状态,当大气环境对两者的生理体系造成干扰时,便会从细胞学或者形态学方面有所体现,像叶绿素比例变动,局部细胞坏死等,而这主要是因为地衣中的细胞与大气相隔的只是一单细胞膜,如此一来,大气物质便会直接被吸入体内,而且实践表明,其虽基本不受地质影响,但对大气污染却尤为敏感,尤其是浓度较低的大气污染物,可是枝状、叶状和壳状的敏感性依次减弱。

SO2、硫化物、重金属等污染物质是地衣植物监测大气污染的主要对象,常见的监测方法包括:IAP(大气纯净指数),即在特定区域内,调查分析各点地衣种类数量、出现频度以及污染抵抗能力用于反映大气污染状况,其中重度、高度、中度、轻度、相对清洁是大气污染指数区分标准;移植比较法是指以未受污染的树皮地衣为依据,通过定期观察记录地衣形态结构变化判断大气污染程度,或者直接对受污染的地衣加以化学分析以及解剖检查;MCN(微核试验法),即根据地衣植物的微核率分析污染物程度,虽然其在大气污染、水体污染、重金属等检测中应用广泛,但应用于地衣植物时需要进行组合试验等。

此外,树木对大气污染也有一定的监测作用,但需要合理排除干扰因素;基于宏观植物的遥感技术也可用于分析大气污染状况。

不可否认,植物监测在大气污染监测中具有可观的利用价值,然而也存在一定的局限性,如易受病虫害、农药、霜冻等因素干扰,难以准确区别植物污染症状,监测速度较慢,所获数据难以量化等等,因此植物监测任重而道远,需要我们不断研究。

3结论
总之,植物作为一种监测大气污染的方式和手段,已在现实生活中彰显了一定效用,并得到了越老越多的关注,而这与其取材方便、反应灵敏、切实可行等优势有直接关系。

但因还处于初步研发阶段,像定量数据难以获取、监测速度相对较低等问题尚未解决,故还需要我们进一步的深入研究和实践。

参考文献
[1]林海森.植物监测在环境保护和绿化工作中的作用[J].长春大学学报, 2010(2):5-7.
[2]王春香,徐顺清.生物监测及其在环境监测中的应用[J].生态毒理学报,2011(5):18-19.
[3]孙艳秋,王震.浅析森林对大气污染的净化功能[J].林业科技情报,2010(3):09-10.。

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