土壤重金属生物有效性

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大宝山矿周边污染土壤重金属生物有效性评估

大宝山矿周边污染土壤重金属生物有效性评估

大宝山矿周边污染土壤重金属生物有效性评估黄穗虹;田甜;邹晓锦;周小勇;PALANINAICKER Senthilkumar;仇荣亮【摘要】分析了6种单一提取剂HCl、DTPA、CaCl2、NH4NO3、MgCl2、去离子水对大宝山矿周边上坝村受污染菜地(生菜、芥菜、蕹菜)土壤中Pb、zn、Cu 和Cd生物可利用性的指示能力.结果表明:3种菜地的HCl、DTPA提取态的Pb,CaCl2、NH4NO3和MgCl2提取态的Zn,CaCl2提取态的Cd可以比较好地反映金属的生物有效性;而3种蔬菜中的Cu与土壤6种提取态的cu均没有显著的相关性.土壤样品中铁锰氧化物对Pb、Zn、Cu和Cd的固定作用直接影响该4种重金属的析出,并且Cu、Cd和Pb所受的影响要强于Zn.结果还表明,与地上部分相比蔬菜地下部分的重金属含量能更准确地反映重金属从土壤向植物中的转移.【期刊名称】《中山大学学报(自然科学版)》【年(卷),期】2009(048)004【总页数】6页(P125-129,136)【关键词】重金属;生物有效性;提取剂;大宝山【作者】黄穗虹;田甜;邹晓锦;周小勇;PALANINAICKER Senthilkumar;仇荣亮【作者单位】中山大学环境科学与工程学院,广东广州510275;中山大学环境科学与工程学院,广东广州510275;中山大学环境科学与工程学院,广东广州510275;中山大学环境科学与工程学院,广东广州510275;中山大学环境科学与工程学院,广东广州510275;中山大学环境科学与工程学院,广东广州510275;广东省环境污染控制与修复技术重点实验室,广东广州510275【正文语种】中文【中图分类】X171由重金属造成的环境污染问题以及对人体产生的危害一直被人们关注,而对不同形态重金属的生物有效性的研究已成为现在环境科学研究的一个热点问题[1-3],它对于重金属污染的修复以及相关法律法规的制定都有重要的指导意义。

土壤中重金属生物有效性研究

土壤中重金属生物有效性研究

第41卷第8期2016年8月环境科学与管理ENVIRONMENTAL SCIENCE AND MANAGEMENTVol.41 No.8Aug.2016文章编号:1674 - 6139 (2016) 08 - 0103 - 04土壤中重金属生物有效性研究杨小敏1,简红忠1,何文1,高鹏1,姚远1,陈秀丽2(1.汉中市农业技术推广中心,陕西汉中723099汉中市动物疾病预防控制中心,陕西汉中723000)摘要:土壤重金属污染问题是当前主要的环境问题,结合中国人多耕地少的国情,中国面临的土壤环境安全问题更加严峻。

已有大量实验研究表明,土壤环境中能被生物吸收利用的重金属才是衡量重金属元素对生态环境影响的关键参数。

文章在分析国内外土壤重金属生物有效性相关文献的基础上,介绍了生物有效性的定义以及影响土壤重金属生物有效性的因素,讨论了两种常用研究土壤有效态重金属方法(化学提取法和生物学评价法)的原理和优缺点,在此基础上,提出今后的研究方向,以供研究者参考。

关键词:土壤重金属;生物有效性;研究方法中图分类号:X53文献标志码:ASummary of Bioavailability Heavy Metals in SoilYang Xiaomin1,Jian Hongzhong1,He Wen1,Gao Peng1,Yao Yuan1,Chen Xiuli2(1. Agricultural Technology Extension Center of Hanzhong,Hanzhong 723099, China;2. Animal Center for Disease Control of Hanzhong,Hanzhong 723000, China)Abstract : Soil heavy metal pollution is a major environmental problem today. Combined the fact that of people but less arable land, t he country faces more severe soil environmental safety issues. Large number of experimental stud­ies have shown t hat heavy metals in the soil environment can be absorbed by the organism is the key^ parameters to impact on eco­logical environment. Based o n correlative previous studies about bioavailability of heavy metals in soil,this paper introduced the definition of biological effectiveness,its influencing factors and advantages and disadvantages of every common research chemical extraction and biological evaluation. Based on this,the paper proposed the future research directions as reference for re­searchers.Key words : heavy metals in soil ;bioavailability ;research methods工业化和城市化的快速发展,由金属冶炼、化石 燃料燃烧、矿物加工、工业产品制造和固体废物焚烧 等人为活动导致铅、砷、镉、铬、锑、汞等有毒有害重 金属通过各种途径进入土壤。

土壤重金属的形态分析及生物有效性研究进展

土壤重金属的形态分析及生物有效性研究进展

品 的安全 生产 等 提供 理 论 依 据.目前 化学 形 态 的 分
析方 法主要 包 括 3大 类 : 1 )模 型计 算法 通过采 用 相 关 分 析 和 主成 分 分 析 等 统 计 6月
广 东 工业大 学 学报
J o u r n a l o f Gu a n g d o n g Un i v e r s i t y o f Te c h n o l o g y
Vo 1 . 3 0 No . 2
J u n e 2 O1 3
Ke y wo r ds:s o i l ;h e a v y me t a l ;s pe c i e s;b i o a v a i l a bi l i t y
土壤 作 为生 物 可 利 用 重 金 属 的 一 个 重 要 蓄 积 库, 其所 含 的重金 属可 以通 过食 物链 被植 物 、 动物 数
( 1 . S c h o o l o f E n v i r o n me n t a l S c i e n c e a n d En g i n e e r i n g,Gu a n g d o n g Un i v e r s i t y o f T e c h n o l o g y,Gu a n g z h o u 5 1 0 0 0 6,C h i n a
摘要 : 述 了 当 前 围 内外 土 壤 重 金 属 形 态 的 主 要 分 析 方 法 , 归 纳 了重 金 属 形 态 和 生 物 有 效 性 的主 要 影 响 因 素 , 并对
今后 的发展方 向进行 了展望 ,为正确评估 土壤重金属的生物毒害作用提供参考 . 关键词 : 土壤 ; 重金属 ; 形态 ; 生物有效性 中图分类号 :X I 3 1 . 3 文献标志码 : A 文章编号 : 1 0 0 7 — 7 1 6 2 ( 2 0 1 3 ) 0 2 — 0 l l 3 — 0 6

《2024年土壤—植物系统中重金属的生物有效性及其影响因素的研究》范文

《2024年土壤—植物系统中重金属的生物有效性及其影响因素的研究》范文

《土壤—植物系统中重金属的生物有效性及其影响因素的研究》篇一摘要:本文重点研究了土壤—植物系统中重金属的生物有效性及其影响因素。

通过对土壤中重金属的形态分析、植物对重金属的吸收机制以及环境因素对重金属生物有效性的影响进行探讨,旨在为土壤污染治理和食品安全提供理论依据。

一、引言随着工业化和城市化的快速发展,重金属污染问题日益严重,特别是在土壤—植物系统中,重金属的积累和迁移对生态环境和人类健康构成了严重威胁。

因此,研究土壤—植物系统中重金属的生物有效性及其影响因素,对于预防和控制重金属污染具有重要意义。

二、土壤中重金属的形态分析土壤中的重金属多以不同形态存在,其生物有效性受形态分布的影响。

研究表明,重金属的可交换态和碳酸盐结合态较易被植物吸收,而氧化物结合态和有机物结合态则相对稳定。

此外,重金属与土壤中矿物质的结合形式也会影响其生物有效性。

三、植物对重金属的吸收机制植物通过根系吸收土壤中的重金属。

其吸收机制包括主动吸收和被动吸收两种方式。

主动吸收主要受植物体内酶的催化作用影响,而被动吸收则与土壤中重金属的浓度梯度有关。

此外,植物根际的微生物活动也会影响重金属的吸收。

四、影响因素分析1. 土壤pH值:pH值通过影响重金属的溶解度和化学形态来影响其生物有效性。

一般来说,酸性土壤中重金属的生物有效性较高。

2. 土壤有机质:有机质可以与重金属结合形成稳定的络合物,从而降低其生物有效性。

3. 土壤类型和矿物质组成:不同类型土壤对重金属的吸附能力和解吸能力存在差异,进而影响其生物有效性。

4. 植物种类和生长状况:不同植物对重金属的吸收能力和耐受性存在差异,同时植物的生长发育状况也会影响其对重金属的吸收。

五、研究方法与实验设计本研究采用形态分析法、化学萃取法和植物培养法等多种方法相结合,对土壤中重金属的形态、植物对重金属的吸收机制以及环境因素对重金属生物有效性的影响进行探讨。

实验设计包括不同pH值、有机质含量、土壤类型和植物种类的处理组,以全面了解各种因素对土壤—植物系统中重金属生物有效性的影响。

提取液对土壤有效重金属含量与生物有效性的影响

提取液对土壤有效重金属含量与生物有效性的影响
含量。
每个 小 区取 1个 土 样 ,每 个 样 本 采 用 l 5~2 0点
“ ” 型布点 采样法 ,采 样深度 0~ 5c s 2 m。
12 土 样 处 理 .
DP & E T A T A提取态 消解 法 :称 取 2 .0 g土样 50 于离心 管中 ,加入 2 L D P . E 5m T A T A溶 液 ,振 荡提 取 10 mi,提取 液 经 离 心 分 离 过 滤 于 塑 料 瓶 中, 2 n
5r n i ,提取 液 经 离 心分 离 过滤 于 塑 料 瓶 中 ,用 石 a 墨炉一 原子 吸收光谱 法测 定 C 、Z 、P u n b含量 。
1 1 土样采 集 .
醋 酸铵 提 取 态 消 解 法 :称 取 1. 2 5 g土 样 于离
心 管 中 ,加 入 3 . o ・ N A 7 5mL 1t l L o H O c溶 液 ,
瓦里 安 2 0s 子 吸 收 仪 、离 心 管 、吸量 管 、 2f 原
容量瓶 、过滤纸 、塑料 瓶 、振荡 计 。
C C N O c D P . T A (p 7 3) a 1 、 H4 A 、 T A E H . 、
Me l h hi I 、Me l h I 。 c hi I c I 14 . 测 定 方 法

要 :土 壤 污染 已成 全 球 性 问题 ,发 展 中 国家 尤 为 严 重 。在 土壤 污 染 元 素 中 ,c 、z 、P u n h的 污 染 占很 大
比重 ,有效 态 污 染元 素对 作 物 、动 物 及 人 体 的毒 害 更 为 严 重 。重 金 属 的 有 效 态 决 定 了 生 物 有 效 性 及 对 环 境 的危 害 程 度 ,它 是 污 染 土壤 治 理 和修 复 的基 础 。 只有 运 用 合 宜 的 提 取 方 法 ,准 确 地 测 定 重 金 属 的 有 效 性 ,才 能 制 定 出有 效 的 治 理 方 案 。通 过 5种 提 取 液 的 比较 得 出 ,醋 酸 铵 提取 液 、D P & E T A T A提 取 液 、E T D A提 取 液 等 3种 提 取 剂 能 较 好 地 反 映 土 壤 重金 属 的 生物 有 效 性 ,适 用 于 土 壤 重 金 属 的 生 物 有 效性 评 价 。 关 键 词 :土 壤 ;重 金 属 ;有 效 态 ;提 取 方 法 ;作 物 吸 收

土壤—植物系统中重金属的生物有效性及其影响因素的研究

土壤—植物系统中重金属的生物有效性及其影响因素的研究

土壤—植物系统中重金属的生物有效性及其影响因素的探究摘要:重金属在土壤—植物系统中的生物有效性及其影响因素一直是环境科学领域的重要探究课题。

本文起首概述了重金属在土壤中的来源和迁移转化过程,然后重点阐述了重金属在植物体内的吸纳、转运和积累机制。

此外,文章还探讨了土壤性质、植物物种、土壤微生物、重金属浓度和土壤管理等因素对重金属生物有效性的影响。

最后,本文对重金属生物有效性探究的将来进步方向进行了展望。

1. 引言重金属指密度大于5克/立方厘米的金属元素,例如铅(Pb)、汞(Hg)、镉(Cd)、铬(Cr)、锌(Zn)等。

在土壤-植物系统中,重金属的来源主要分为自然来源和人为排放来源。

重金属往往会通过沉积、渗漏和固体废物等途径进入土壤系统,然后被植物吸纳并积累。

由于重金属具有生物积累、生物富集和生物放大的特点,其在土壤-植物系统中的生物有效性引起了广泛的关注。

2. 重金属在土壤中的迁移转化2.1 重金属的来源重金属的来源多种多样,自然源包括岩石风化、土壤成分和自然水源等;人为源则主要来自于矿区开采、工业废弃物排放和农药施用等。

2.2 重金属的迁移转化重金属在土壤中的迁移转化主要通过溶解、吸附、迁移、沉积和析出等过程实现。

土壤的pH值、有机质含量、土壤粒径、土壤微生物和环境因素等都会对重金属的迁移转化过程产生影响。

3. 重金属在植物体内的吸纳、转运和积累机制3.1 植物对重金属的吸纳植物根系通过根毛、根尖和根皮等结构对土壤中的重金属进行吸纳,重金属离子则通过活跃传输和被动扩散的方式进入植物体内。

3.2 重金属在植物体内的转运和积累植物体内的转运和积累是重金属在土壤-植物系统中生物有效性的关键环节,主要通过根部与地上部的运输和分配来实现。

在植物体内,重金属会与蛋白质和有机酸等结合形成络合物,被运输到地上部的各个组织。

4. 影响重金属生物有效性的因素重金属在土壤-植物系统中的生物有效性受到浩繁因素的影响,包括土壤性质、植物物种、土壤微生物、重金属浓度和土壤管理等。

土壤重金属的生物有效性和环境质量标准

土壤重金属的生物有效性和环境质量标准

土壤重金属的生物有效性和环境质量标准
土壤重金属是指土壤中的重金属元素,如铅、镉、铬、铜、锌、铁等,它们可以通过空气、水和植物等方式进入生物体,对人类和动物的健康造成严重危害。

土壤重金属的生物有效性是指土壤中重金属元素的毒性,它可以直接影响植物的生长发育,也可以通过植物吸收进入动物体内,对动物的健康造成危害。

因此,研究土壤重金属的生物有效性对于保护环境和人类健康至关重要。

为了保护环境和人类健康,国家制定了环境质量标准,其中包括土壤重金属的标准。

根据国家规定,土壤重金属的含量不得超过规定的标准,以保证环境质量。

此外,为了更好地保护环境和人类健康,我们应该加强对土壤重金属的监测,及时发现土壤重金属的污染,采取有效措施,防止土壤重金属的污染扩散。

总之,土壤重金属的生物有效性和环境质量标准对于保护环境和人类健康至关重要,我们应该加强对土壤重金属的监测,及时发
现土壤重金属的污染,采取有效措施,防止土壤重金属的污染扩散。

城市污泥人工土壤中重金属生物有效性及综合毒性研究

城市污泥人工土壤中重金属生物有效性及综合毒性研究
Cu、 n、 、 Z Pb Ni生物 有 效 态含 量 下 降 最 多 , 别 为 2 . 5 、 6 O 、 4 8 和 3 . 2 , 时 , 金 属 综 合 毒 性 指 分 8 7 3. 9 3 . 5 6 5 此 重 数 降 幅 最 大 , 2 7 0 。 与 污泥 相 比 , 配 比人 工 土壤 中重 金 属 向 黑 麦 草 的 迁 移 能 力显 著 降低 , 线性 回 归 分 析 为 . ×1 一 ; 各 非
第 3 7卷 第 3期 21 0 O年 5月
浙 江 大 学 学 报 ( 学版) 理 J u ntp:/ ein r vriuS in eE iin o rh fZhja gUn asz (e e c s io ) at www.o n e.t .cu c /d lo / y j u i lsj d . n ct
( 江 大 学 环境 与资 源 学 院 ,浙江 杭 州 为 主要 成 分 , 加 不 同比 例 的 单 一辅 料 ( 炭 、 矿 粉 、 煤 灰 ) 成 不 同的 城 市 污泥 人 工 土壤 , 添 草 磷 粉 配 研 究 各 配 比人 工 土壤 中 重金 属 生物 有 效 性 和 综 合 毒 性 , 并揭 示人 工 土 壤 中重金 属 向 黑 麦 草 的 动 态 迁 移 . 果 表 明 : 结 各 配 比人 工 土壤 中 重金 属 生 物 有 效性 和 综 合 毒 性 均 较 污 泥 明 显 下 降 ; 粉 煤 灰 添 加 比 例 为 2 时 , . 土壤 中 当 O 人 7 -
3 00 l 27,Chi a) n
Bia a lb l y a d c mp e e sv o ii fh a y me asi riiils i c mp s d o e g l d e o r a o h — o v i i t n o r h n i et x ct o e v t l n a t ca ol o o e fs wa e s g .J u n l fZ e a i y f u

《2024年土壤—植物系统中重金属的生物有效性及其影响因素的研究》范文

《2024年土壤—植物系统中重金属的生物有效性及其影响因素的研究》范文

《土壤—植物系统中重金属的生物有效性及其影响因素的研究》篇一土壤-植物系统中重金属的生物有效性及其影响因素的研究一、引言随着工业化和城市化的快速发展,重金属污染已经成为全球范围内的环境问题。

土壤-植物系统作为生态系统中重要的组成部分,其重金属的生物有效性及影响因素的研究对于保护环境和人类健康具有极其重要的意义。

本文将围绕这一主题,对土壤-植物系统中重金属的生物有效性及其影响因素进行详细研究和分析。

二、土壤-植物系统中重金属的生物有效性重金属的生物有效性是指在一定环境条件下,重金属元素在土壤中被生物体(如植物、微生物等)吸收和利用的程度。

土壤-植物系统中重金属的生物有效性受到多种因素的影响,主要包括土壤pH值、有机质含量、重金属的形态和土壤微生物活动等。

1. 土壤pH值对重金属生物有效性的影响土壤pH值是影响重金属生物有效性的重要因素之一。

随着pH值的升高,土壤中重金属的溶解度降低,从而降低其生物有效性。

这是因为高pH值条件下,重金属离子与土壤中的负离子结合形成难溶性的化合物,降低了其在土壤中的移动性和可利用性。

2. 有机质含量对重金属生物有效性的影响土壤中的有机质可以与重金属结合形成稳定的络合物,从而降低重金属的生物有效性。

此外,有机质还可以通过改善土壤的物理和化学性质,提高土壤对重金属的吸附能力,进一步降低其生物有效性。

3. 重金属的形态对生物有效性的影响重金属在土壤中的形态对其生物有效性具有重要影响。

一般来说,可溶性和易还原态的重金属具有较高的生物有效性,而难溶性和氧化态的重金属则具有较低的生物有效性。

因此,了解重金属在土壤中的形态分布对于评估其生物有效性具有重要意义。

4. 土壤微生物活动对重金属生物有效性的影响土壤微生物通过分泌有机酸、酶等物质,可以与重金属发生化学反应,形成稳定的络合物或沉淀物,从而降低其生物有效性。

此外,微生物还可以通过改变土壤的物理和化学性质,影响重金属在土壤中的分布和形态,进一步影响其生物有效性。

土壤中重金属的形态及其生物有效性

土壤中重金属的形态及其生物有效性
1 土 壤 和 植 物 中 重 金 属 含 量
不 同 的 重金 属 离子 与 各 阴 离 子 的 亲 和 能 力 不下 , 其是 低 p 值 情况 下 , 壤 溶液 尤 H 土
中 Cu的 最 重 要 的 络 合 物 是 Cu O C CO。且 C S 和 u , u几 乎

土 壤溶 液 中的 重金 属 离 子 常 和 一 些 过量 的 阴离 子 ( 如
OH-C一 有机 阴离 子等 ) 生 络合 作 用 。 些络 合作 用受 到 - 1、 , 发 这 土 壤 p 值和 氧 化 还 原 电位 的影 响 , 如 p 值 低 于 7时 , H 比 H
土 壤 溶 液 中 除 了 P 外 , 存 在 有 P OH 、 b( b 还 b P oH) o、 P OH - P OH ) 一 : 当 p < . b( 3 、 b( 4等 但 2 H 80时 , 有 P 和 只 b P OH 溶液 中总 铅贡 献最 大 。 b 对
子 与植 物 中的重 金 属含量 密 切相 关 。 oez等 研 究发 现 , L rn 萝 卜 块茎 和叶 子 中的 C d含量 . 根际 土壤 溶 液 中 自由离 子或 与
0 0 0 g g ; 稻 植 株 内还 蓄 积 有 Hg Cd等 元 素 。 根 际 .2 D / ) 水 、 对
者总 离子浓 度 的相关 性 高于 其与 土壤 中 C d总量 的相 关性 ,
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大 田农艺
现代 农业 科技 } 0 8年 第 1 20 2期
土壤 中重金 属 的形态 及 其 生物 有 效 性
朱 志勤 1 孙宏 飞 z 王五 一 z 魏建 荣 李 永华
(北 京 市 疾 病 控 制 中 , t LT 境 所 , 京 10 1 中 国科 学 院 地 理 科 学 与 资 源 研 究 所 ) k ̄ 北 0 0 3;

土壤重金属分布特征及生态风险评价

土壤重金属分布特征及生态风险评价

土壤重金属分布特征及生态风险评价重金属是指相对密度大于5g/cm3的金属元素,如铅(Pb)、铬(Cr)、镉(Cd)、汞(Hg)等。

在自然界中,重金属广泛存在于土壤中,其分布特征与土壤类型、地质特征、人类活动等因素密切相关。

土壤重金属分布特征主要表现为以下几个方面:1.地域差异:不同地区的土壤中重金属含量存在显著差异,主要受地质背景和气候条件的影响。

一般来说,地壳中重金属含量高的地区,土壤中重金属含量也较高。

2.土壤类型差异:不同土壤类型对重金属的吸附和释放能力不同,从而导致土壤中重金属含量的差异。

粘土矿物对重金属有较强的吸附能力,可以减少重金属的迁移和扩散;而砂土和砾石土则对重金属的吸附能力较弱,容易导致重金属的富集。

3.人类活动影响:人类活动(如农业、工业、交通等)是重金属在土壤中的重要来源。

大量利用化肥、农药等化学物质,以及工业废水、废气的排放,会使得土壤中重金属含量增加。

交通流量大的地区,道路上机动车尾气中的重金属会沉积在土壤中。

土壤中重金属的生态风险评价是评估土壤重金属对生态环境和人体健康的潜在风险。

常用的评价指标包括重金属含量、生物有效性、迁移性和毒性等。

通过对土壤中重金属含量的分析,可以了解土壤重金属的污染程度。

通常以国家土壤质量标准为参考,对土壤中重金属含量进行比较和评价,判断是否超过了安全标准。

生物有效性是评价土壤中重金属对生物(包括植物和动物)的毒性的重要指标。

通过测定土壤中重金属的易交换态和可溶态含量,可以评估其对植物的吸收和转移能力,以及生物累积的潜力。

重金属的迁移性是评价其对地下水和地表水的潜在影响的指标。

迁移性较高的重金属可以随降水和地下水流动而迁移至水体中,从而对水生生物产生毒害。

重金属的毒性评价通常通过生物监测和毒性试验来进行。

通过对生态系统中的生物样本(如植物、动物)进行采样和分析,可以评估重金属对生物的生长、发育和繁殖的影响。

土壤重金属生物有效性生物表征与预测研究

土壤重金属生物有效性生物表征与预测研究

土壤重金属生物有效性生物表征与预测研究近年来,随着人类活动的不断增加,土壤中的重金属污染已经成为一个严重的全球环境问题。

重金属污染物可以通过不同的形式进入土壤中,影响土壤环境和植物生长。

因此,预测重金属污染土壤的生物有效性是解决重金属污染问题的关键。

为了预测重金属污染土壤的生物有效性,研究人员发展了一系列方法,以生物学或基础物理化学原理为基础,来表征土壤中重金属的生物有效性。

这种方法包括自然变量法,生物指示物法和生物可测量的定量方法。

自然变量法是一种基于土壤参数的预测方法,采用多元统计方法用于表征土壤中重金属的生物有效性。

在此方法中,土壤参数和重金属污染物之间的关系可以通过统计模型进行建模,用于预测重金属污染土壤的生物有效性。

生物指示物法是一种用于表征土壤中重金属污染物生物有效性的方法,它的基本原理是采用特定的生物指示物,通过检测生物指示物在污染土壤中的变化,从而预测土壤中重金属污染物的生物有效性。

此外,生物可测量的定量方法也可以用来表征土壤中重金属污染物的生物有效性。

该方法基于土壤中重金属污染物的释放,通过检测土壤中重金属污染物的含量,从而预测土壤中重金属污染物的生物有效性。

基于以上方法,研究人员已经开发了一系列生物表征和预测方法,用于表征和预测土壤中重金属污染物的生物有效性。

以上方法已经被广泛应用于污染土壤的评价和治理中,但是其预测结果仍有着一定的局限性,还需要不断改进和完善。

为了更有效地预测土壤中重金属污染物的生物有效性,研究人员可以结合以上几种方法,提高土壤重金属污染物生物有效性预测的准确性和实用性。

此外,有必要综合考虑土壤内外环境因素,加强对土壤重金属污染物的生物有效性的研究。

本文就土壤重金属污染物生物有效性生物表征和预测研究进行了简要介绍。

研究人员已经开发了一系列生物表征和预测方法,并被广泛应用于污染土壤的评价和治理中,但是仍有一定的局限性,需要不断改进和完善。

为了更有效地预测土壤中重金属污染物的生物有效性,有必要结合不同方法,提高土壤重金属污染物生物有效性预测的准确性和实用性,并综合考虑土壤内外环境因素。

土壤金属钝化剂

土壤金属钝化剂

土壤金属钝化剂
土壤金属钝化剂是一种能够降低土壤中重金属的生物有效性的物质。

它通过各种化学反应,将重金属转化为不易被植物吸收的形式,从而减少重金属对土壤和植物的影响。

土壤金属钝化剂的种类很多,包括无机材料、有机材料和新型材料等。

其中,有机材料作为钝化剂不仅可以增加土壤肥力、同时还能改善土壤理化性质,而且还是土壤重金属的络合剂。

畜禽粪便、腐殖酸、农业废弃物等都是常用的有机钝化剂。

施用土壤金属钝化剂的方法包括但不限于人工或机械撒施,通常需要根据污染程度、土壤类型和气候条件等因素来确定最佳的施用方法和剂量。

需要注意的是,土壤金属钝化剂并不能完全消除重金属的危害,因此在使用钝化剂之后,还需要采取其他措施,如加强土壤监测、控制污染源等,以保障土壤和植物的安全。

土壤重金属分布特征及生态风险评价

土壤重金属分布特征及生态风险评价

土壤重金属分布特征及生态风险评价土壤中的重金属分布特征及其对环境和生态系统的风险评价一直是环境科学研究的重要内容之一。

重金属在自然界中普遍存在,但过量的重金属含量会对生态环境造成严重影响。

1. 重金属的分布特征:重金属的分布主要受到土壤来源、土壤性质、人类活动等因素的影响。

一般来说,重金属在土壤中的分布具有以下特征:- 垂直分布:重金属通常以深度渐减的趋势存在于土壤中,表层土壤中的重金属含量较高,随着深度增加逐渐降低。

- 水平分布:重金属的分布通常呈现高度异质性,后果受到土地利用和人类活动的影响很大。

- 空间变异:重金属在不同的土壤质地、土壤类型和地理区域之间存在显著的空间变异。

2. 重金属的生态风险评价:重金属的生态风险评价是评估重金属对生态系统和人体健康的潜在影响。

常用的评价方法包括生物有效性评估、污染程度评价和生态风险指数评价等。

- 生物有效性评估:通过测定土壤中重金属的可溶态、交换态和胶结态等形态,评估重金属的生物有效性。

生物有效性高的重金属更容易吸收到植物体内,对生态系统产生潜在影响。

- 污染程度评价:通过测定土壤中重金属的浓度与环境质量标准相比较,判断土壤的污染程度。

超过环境质量标准的土壤被认为是污染土壤,可能对生态系统和人体健康造成潜在威胁。

- 生态风险指数评价:综合考虑重金属的毒性效应和环境因子的影响,建立生态风险评价模型,评估重金属对生态系统的风险程度。

3. 影响土壤重金属分布和生态风险的因素:- 土壤来源:土壤中重金属含量与土壤来源密切相关,沉积土壤通常含有更高的重金属含量。

- 土壤性质:土壤质地、有机质含量、pH值等因素都会影响重金属在土壤中的分布和迁移行为。

- 人类活动:冶炼、工矿企业排放、农药和化肥使用等人类活动都会导致土壤中重金属超标。

- 植物吸收:植物对重金属有不同的吸收和累积能力,不同植物对重金属的吸收程度也不同,其中有些植物可以通过吸收重金属净化土壤。

了解土壤中重金属的分布特征以及对生态系统和人体健康的风险评价是保护环境、维护人类健康的重要内容。

土壤重金属污染的形态分析及生物有效性探讨

土壤重金属污染的形态分析及生物有效性探讨

安法, 化学修饰电极法, 化学分离一 含量的测定方法和形态分 布规律的数学计算方法。但这些方法都用于水环境, 对土壤
中的重金属形 态分 析 , 需要对样 品进 行浸提 和萃取 , 常 用原
属元素分为可交换态、 碳酸盐结合态、 一 铁 锰氧化物结合态 、
有 机物结合态与残渣 态。分级萃取步骤如表 2 。 在 Tsr is 方法 的基 础上 , ee 欧共体 标 准物 质局 (u pa Er e o n Cm ui u a er c) o mny r u f fe e提出了 3 tB e oR e n 步萃取法 [。将土壤 引
理论依据。
关键词 土壤
重金属
形态分析
生物有效性
Ii U S IO1S elt n An ls n ia alblyo ) e Si 1 I p cai ayi a d Bo v i it fHe v ea olt ni o s O o s a i a yM tl l i S i P u o n l
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27 0 年第3 卷第2 o 3 期
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土壤 重 金 属污 染 的形态 分 析 及 生 物 有效 性 探 讨
重金属是指原子密 度大于 5 c 的一类金属 元素 , 主
要包括 c 、 r} 、 bC 、 g N 等。土壤 的重 金属 污染是 当 d c、I P 、 u A 、 i g
铅的总量来评价 森林 中铅 的迁徙行 为是不科 学 的。因此只
有借助形态分析才能阐明重金属进入土壤环境的方式、 迁

土壤中重金属有效态

土壤中重金属有效态

土壤中重金属有效态一、引言土壤是植物生长的根基,而其中的重金属元素则是影响土壤质量和作物安全的重要因素。

重金属的存在形态可以分为无机态和有机态,其中无机态重金属被认为是土壤中的有效态,对环境和人体健康产生较大的影响。

因此,研究土壤中重金属的有效态成为了当前环境科学领域的热点问题之一。

二、重金属在土壤中的形态重金属在土壤中主要以无机态存在,这是因为它们在土壤中容易与无机物质发生反应形成稳定的络合物。

常见的无机态重金属形态包括可交换态、结合态和沉淀态。

可交换态重金属是指与土壤颗粒表面的交换性阳离子交换形成的络合物,它们容易被土壤微生物和植物根系吸收利用。

结合态重金属则是指与土壤胶体颗粒表面或有机物质结合形成的络合物,它们对植物的吸收利用能力较低。

沉淀态重金属则是指重金属以氢氧化物或碳酸盐等形式沉淀在土壤中,对植物的有效利用能力较差。

三、影响重金属有效态的因素1. pH值:土壤的pH值是影响重金属有效态的重要因素之一。

通常情况下,土壤的pH值越低,重金属的可交换态和可溶态就越高;反之,土壤的pH值越高,重金属的结合态和沉淀态就越高。

2. 有机质含量:土壤中的有机质对重金属的有效态有着重要的影响。

有机质含量高的土壤能够吸附更多的重金属,使其转化为结合态或沉淀态,减少其对植物的生物利用能力。

3. 微生物活动:土壤微生物的活动对重金属的有效态转化起着重要作用。

一些微生物能够通过还原或氧化等代谢过程改变土壤中重金属的形态,影响其有效性。

4. 配位离子:土壤中存在的其他离子也会影响重金属的有效态。

一些离子能够与重金属形成络合物,使其转化为结合态或沉淀态。

四、重金属有效态的环境效应重金属的存在对环境和生态系统产生较大的影响。

首先,重金属的积累会引起土壤污染,降低土壤质量。

其次,重金属会进入植物体内,影响作物的生长和品质。

植物吸收过多的重金属会导致生理代谢异常,甚至引发生长受阻和死亡。

此外,重金属还会通过食物链进入人体,对人体健康产生潜在风险。

关于土壤中重金属形态的化学分析

关于土壤中重金属形态的化学分析

由于土壤中无硅酸盐一般被铁锰氧化物质包围住,不可能单纯的通过分析重金属分布准确的确定重金属元素的化学形态,加之,电子物探技术也很容易受到外界因素干扰,所以SXRFS技术被广泛应用起来,显著提升了灵敏性和分辨率,能够准确获得土壤中不同重金属元素的分布情况,为接下来分析重金属元素化学形态奠定了良好基础。
第二步 在固体残渣中加入40mL的NH4OH?HCI,之后操作如上步。
第三步 在上一实验环节中留下的固体残渣中加入10mL过氧化氢,盖上盖子后,常温下静置1h,期间间歇性的摇晃,之后用水浴加热到85℃左右,再加入过氧化氢,在85℃恒温水浴箱内静置1h。前半小时内间歇性振荡,后半小时对其进行加热处理,使溶液减少到3mL以下。加入50mL醋酸铵,振荡、加热后,使溶液减少到1mL,放入振动器内连续振荡16h,如第一步操作,最后将清液倒入聚乙烯容器中。
三、土壤中重金属元素化学形态的分析方法
现阶段,经过多年研究与发展,土壤中重金属元素化学形态的分析研究已经取到了显著成绩,形成了多种化学形态分析方法,主要有电化学分析法脉冲极谱法、单扫描极谱法、新极谱法、溶出伏安法、同位素方法、表面分析技术等。随着显微技术的不断发展,专家们应用电子显微镜技术去鉴定土壤中Pb、Au等重金属元素的化学形态。此外,微区x线衍射技术在鉴定土壤中重金属元素化学形态上的应用也较为频繁。
BCR法是连续提取方法中的一种,通常是依次采用中性、弱酸性、中酸性、强酸性提取剂进行提取、分离试验操作。根据欧洲参考交流局提出的最新四步BCR法,将土壤中重金属元素化学形态分为酸溶态如碳酸盐结合态、可还原态如无定型氧化铁结合态、可氧化态如有机结合态、残渣态。
第一步 从风干土样中准确称量1g土壤,放入100mL离心管内,加入40mL的乙酸,置于振动器中连续振荡16h,温度宜为18℃25℃之间,再放入离心机内进行离心,速度为3000g,时间为20min。最后用水稀释,将上面清液倒入容器中,留下固体残渣。

土壤中重金属污染元素的形态分布及其生物有效性_刘恩玲

土壤中重金属污染元素的形态分布及其生物有效性_刘恩玲

土壤中重金属污染元素的形态分布及其生物有效性刘恩玲,王亮 (浙江省温州市农业科学院生态环境研究所,浙江温州325006)摘要 不同形态的重金属有不同的生物有效性,对环境的危害程度也不一样。

概述了土壤中重金属的形态划分、形态分布与转化及其生物有效性的研究进展。

关键词 土壤重金属;形态划分;形态转化;生物有效性中图分类号 S151.9 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2006)03-0547-02Distri bution of Different Hea vy Metal Form s in Soil and Their Bio-availa bilityLIU En-ling et al (Institute of Ecology and Environ ment,Wenz hou Acad emy of Agriculture Science,Wenz hou,Zhejian g325006)A bstract In addition to the different bio-availablities,the different forms of heavy metals d id the different d egrees of harm to environm en t.In the arti-cle,a s ystematic s um mary of the progress in the following aspect:t he forms of heavy metal,their d istribution,tran sform an d bio-availablities are m ad e. Key w ords Heavy m etal in soil;Di vision of form;Trans formation;Bio-availabilit y 随着工业生产特别是乡镇企业的发展,农村环境迅速恶化,污水灌溉、工厂排放的废气飘尘、汽车尾气中的铅镉及污泥和城市垃圾农用等原因造成农业生态领域的重金属污染日益严重[1]。

土壤重金属生物有效性

土壤重金属生物有效性

题目:土壤中重金属生物有效性学院:专业:学号:姓名:2017年1月5日土壤中重金属生物有效性摘要:人类的生产和生活使很多重金属进入环境,伴随着环境污染的加剧,土壤中重金属的含量也在增加。

土壤中的重金属通过食物链被运输并在生物体内富集。

重金属对植物和动物的危害不再仅仅与重金属的总量有关。

土壤中可用的重金属含量逐渐引起人们的注意。

土壤中可利用的重金属受到很多因素的影响,例如土壤物理化学性质,重金属形态,根际环境,重金属相互作用等因素。

现在有许多方法来评价土壤中重金属的可利用性,但不同方法的结果不具有很好的可比性,需要进一步的研究。

关键词:重金属;生物有效性;土壤;评价方法Bioavailability of Heavy Metals in SoilsABSTRACT: Human activities make a lot of heavy metals into the environment, with the intensification of pollution, the content of heavy metals in the soil is also increasing. Heavy metals in the soil are transported and enriched by the food chain. The harm of heavy metals to plants and animals is no longer just concerned with the total amount of heavy metals. The available content of heavy metals in the soil gradually attracts people's attention. The available heavy metals in soils were affected by soil physical and chemical properties, heavy metal form, rhizosphere environment, and heavy metal interaction. There are many methods to evaluate the availability of heavy metals in soils, but the results of different methods are not comparable. Therefore, it needs to be further studied.KEY WORDS: heavy metals; bioavailability; soil; evaluation method土壤的重金属污染是一个相对严重的问题。

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土壤重金属生物有效性 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT题目:土壤中重金属生物有效性学院:专业:学号:姓名:2017年1月5日土壤中重金属生物有效性摘要:人类的生产和生活使很多重金属进入环境,伴随着环境污染的加剧,土壤中重金属的含量也在增加。

土壤中的重金属通过食物链被运输并在生物体内富集。

重金属对植物和动物的危害不再仅仅与重金属的总量有关。

土壤中可用的重金属含量逐渐引起人们的注意。

土壤中可利用的重金属受到很多因素的影响,例如土壤物理化学性质,重金属形态,根际环境,重金属相互作用等因素。

现在有许多方法来评价土壤中重金属的可利用性,但不同方法的结果不具有很好的可比性,需要进一步的研究。

关键词:重金属;生物有效性;土壤;评价方法Bioavailability of Heavy Metals in SoilsABSTRACT: Human activities make a lot of heavy metals into the environment, with the intensification of pollution, the content of heavy metals in the soil is also increasing. Heavy metals in the soil are transported and enriched by the food chain. The harm of heavy metals to plants and animals is no longer just concerned with the total amount of heavy metals. The available content of heavy metals in the soil gradually attracts people's attention. The available heavy metals in soils were affected by soil physical and chemical properties, heavy metal form, rhizosphere environment, and heavy metal interaction. There are many methods to evaluate the availability of heavy metals in soils, but the results of different methods are not comparable. Therefore, it needs to be further studied.KEY WORDS: heavy metals; bioavailability; soil; evaluation method土壤的重金属污染是一个相对严重的问题。

随着工业化和城市化的发展,人类活动范围扩大且频繁,在生产生活中产生了含有重金属的污水、废气或固体废弃物,如含重金属农药和化肥的使用、金矿开采、汽车尾气的排放、金属冶炼排放的废渣和污泥的堆积等过程[1]。

由于土壤重金属污染具有隐蔽性和积累性等特点,在积累的初期没有明显的污染现象,但是一旦重金属的毒害作用比较明显的表现出来后,就很难清除彻底。

通过食物链,重金属能够积累到人或动物体内,大部分的重金属都是都是人体不需要的且对人体会产生危害,并且积累在人体的不同部位损害人体健康,例如,镉容易积累在人体的肾脏部位,对肾脏有毒害作用,儿童体内血铅含量高会导致儿童智力发育等[2]。

在重金属严重污染的耕地上面种植出来的作物也表现出了产量降低,品质下降等不良反应[3]。

因此,土壤重金属污染引起了人们极大的关注。

土壤中的重金属的总量能够反映改土壤中重金属的浓度,而且各国制定土壤环境质量标准大都以土壤中重金属总量为基础的[4],然而在土壤中的重金属具有多种化学形态,不同形态的重金属具有不同的形态,同一种重金属在相同或者不同条件下也会具有不同的形态,不同化学形态的重金属对生物产生的影响也不大相同,因此相同含量重金属的土壤环境的生物效应也会有很大的差异。

在评价受重金属污染的土壤过程中,不能单一的依靠土壤重金属的总量,对于不同形态的重金属的含量同样需要考察。

Tessier等[5]将重金属在土壤中的元素形态分为可交换态、碳酸盐结合态、有机物质结合态、Fe-Mn氧化态和残留态。

生物有效性,或称为生物利用度,目前的定义还比较混乱,界线不明晰。

在药理学上面,生物有效性在是指生物服用的药物剂量能够完成,这解释了特性。

由定义可以推断,当利用静脉注射药物时,生物利用度则是百分之一百。

但是当药物以其他方式进入生物体内时,例如口服,它的生物有效性因为不完全吸收和首渡效应而降低[6]。

Kramer[7]和Ruby[8]等人认为土壤中重金属的生物有效性是指在一定的生理条件下,重金属经过解吸和活化,然后迁移进入人或动物血液循环系统的那部分元素。

一般我们认为重金属经过三个过程便可对生物产生危害:重金属在外部环境中的形态;重金属和生物膜的反应;重金属在生物体内增加然后产生毒害反应。

目前重金属的生物有效性研究大多着重重金属在外部环境中的生物有效性,用的评价方法主要有化学评价方法、生物评价方法和以分析加速器为基础的同步辐射技术。

虽然土壤重金属的生物有效性得到人们的重视并做了广泛的研究,但是由于土壤中生物本身种类和暴露的环境不一样等造成土壤重金属生物有效性评价的结果有着明显的差异,关于土壤重金属的生物利用度评价和定量化仍然需要更多的研究。

本篇主要讨论哪些因素影响了土壤重金属的有效性和一些关于重金属有效性的评价方法。

1 影响土壤重金属有效性的因素土壤重金属生物有效性受到金属元素形态与迁移性的影响,这两者与重金属在土壤中的存在形态有密切的关系,也与土壤理化特性例如土壤的机械组成、pH值、有机物质的含量、氧化还原电位等因素有很大的关系。

所以,评价土壤重金属污染程度时,需要综合考虑各种土壤条件。

土壤理化特性土壤质地不同的颗粒组合形成了不同的土壤质地,土壤质地可分为砂土、壤土和黏土三种类型。

其土壤特性主要受到成土母质的影响,同时耕种、施肥、灌溉等人类活动也对土壤特性产生不同程度的影响。

在矿物风化成土的过程,原生矿物破碎,形成次生矿物,原生矿物中的重金属一部分保留在原生矿物中,一部分淋溶进入水和土壤中。

重金属含量高的成土母质形成的土壤,其重金属含量也会偏高[9]。

土壤的持水性能、土壤颗粒的比表面积和土壤空隙等土壤性质主要是由土壤质地决定的。

在黏土中,粘粒占的比重相对较大,由于粘粒颗粒非常细小,比表面积大,所以对重金属元素有一定的吸附作用,比砂土更容易富集重金属。

Mitsuhiro[10]等人通过观察在氧化还原过程中不同的时间水稻土壤中Cd的形态和溶解态的变化,得出Cd的溶解度可能取决于土壤的持水性能和黏土的含量。

土壤pH土壤pH对土壤中重金属元素的的化学行为有很大的影响。

一般情况下,土壤的pH值降低时,会使被使弱结合状态的重金属解吸下来,因而提高重金属的活性,从而促进植物对重金属的吸收,而pH升高时,土壤溶液中的OH-和CO32-可以和重金属形成沉淀。

任荣富等[11]研究发现,土壤的pH值可以直接影响生物对重金属的吸收,当pH值达到5的时候,稻米中的Cd的积累量最高。

在一般的生产实践中,重金属污染地区的农民在水稻秧苗移栽的前三周会向稻田中施加石灰,然后翻整混匀,来提高土壤的pH,降低水稻田中重金属的生物有效性。

Khaokaew等[12]人发现,在pH比较低的时候,一部分的吸附在腐殖酸上Cd会被释放出来。

在pH值大于6时,Cd可以吸附在高岭土的边缘位点上。

土壤有机质土壤有机质指的是土壤中所有的含碳的有机物质,它是土壤的重要组成部分,由各种动植物的残体、微生物体及其分解和合成的有机物质组成。

土壤有机质在土壤中所占的比例比较小,但是对于土壤中重金属化学行为有着很深远的影响。

Fulda [13]和McBride[14]等人认为铜与天然有机物结合是控制土壤中铜生物利用度的关键因素之一。

有研究发现[15],当土壤中可溶性有机物增加时,土壤溶液中的Cr、Hg、Cu、As的浓度也会随着增加。

可见,土壤有机质对重金属移动性有很大的影响,可溶性的土壤有机物可以活化重金属,而固相有机质可以吸附固定重金属,降低重金属的生物有效性。

有研究发现利用有机质(三叶草、酒糟)的添加可以改变土壤中砷的功能微生物的丰度和活度,从而影响到砷的形态转化显着提高砷的甲基化及挥发。

重金属形态土壤重金属的存在形态可以在很大程度上影响着它的环境行为,不同形态的重金属产生的环境效应不同,对生物的毒害作用也不相同。

通常情况下,在中性条件下可交换态的重金属活性最大,最容易被释放和转化为其他形态,同时也是最容易被生物吸收利用的;碳酸盐结合态的重金属在pH低于7的时候容易发生迁移;铁锰氧化态的重金属因为在还原条件下铁和锰被还原,吸附在上面的一些重金属离子也被解吸下来;有机结合态的重金属化学性质稳定,在土壤环境中移动性不强;残渣态重金属和土壤中的沉积物牢牢结合[16],其生物可利用度最低,一般情况不会对生物产生毒害作用。

土壤重金属之间相互作用一般情况下,在重金属污染的土壤中会同时存在着两种或者两种以上的重金属,在不同的土壤环境中,一种重金属元素的改变可能会引起其他重金属的化学行为的变化。

加和作用、拮抗作用和协同作用是土壤中重金属之间相互作用的三种主要方式。

加和作用指的是两种或两种以上重金属共同存在是时的毒性是其单独存在时毒性的总和的现象;拮抗作用是有一种或几种重金属元素具有抑制作物吸收其它重金属元素的作用;协同作用是两种或两种以上的重金属元素同时作用于土壤中的生物所产生的生物学影响大大超过各自单独作用的总和。

周婷等[17]人发现,在呈碱性且富含碳酸钙的土壤中,土壤溶液中Ca2+、Zn2+和Mg2+等阳离子会与Cd2+竞争土壤中的有效吸附位点,因而提高Cd在土壤中的生物有效性。

Beate等[18]人通过研究不同还原时期水稻土中Cd和Cu的形态,发现土壤溶液中的可还原性S会优先和Cu结合。

根际环境根际环境是指与植物的根部有紧密联系的土壤微环境部分,是植物在生长过程中吸收或分泌物质所形成的其物理、化学、生物学特性不同于土体的、复杂的、动态的微型生态系统。

微生物的降解作用、植物吸收和根系活动等使得根和土界面的物理、化学和生物学性质和其他的土壤有比较明显的差异。

这些差别可以影响重金属在土壤中的形态和活性从而影响其生物有效性。

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