我国植物对重金属(Cd,Cu,Pb,Zn)富集的研究进展

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重金属富集植物生物质的处置技术研究进展

重金属富集植物生物质的处置技术研究进展

摘要:植物提取修复环境重金属污染会产生大量的重金属富集植物生物质,如何安全地处置重金属富集植物生物质已成为亟需解决的重要科学问题之一。

近年来,基于减量化、无害化和资源化原则,众多研究者陆续开展了重金属富集植物生物质处置技术的研究,取得了一系列重要研究成果。

本文对现有的重金属富集植物生物质处置技术进行了综述,并对今后可能的研究方向做了展望,以期为将来的重金属富集植物生物质处置技术的研究提供一定参考,更好地推动重金属富集植物生物质处置技术的发展。

关键词:重金属富集植物生物质;植物提取;处置技术;研究进展中图分类号:X506文献标志码:A 文章编号:1672-2043(2014)01-0015-13doi:10.11654/jaes.2014.01.002重金属富集植物生物质的处置技术研究进展刘维涛,倪均成,周启星*,华涛(南开大学环境科学与工程学院环境污染过程与基准教育部重点实验室/天津市城市生态环境修复与污染防治重点实验室,天津300071)Research Progress of Disposal Technology for Heavy Metal-Enriched Plant BiomassLIU Wei-tao,NI Jun-cheng,ZHOU Qi-xing *,HUA Tao(Key Laboratory of Pollution Processes and Environmental Criteria,Ministry of Education /Tianjin Key Laboratory of Urban Ecology Environ -mental Remediation and Pollution Control,College of Environmental Science and Engineering,Nankai University,Tianjin 300071,China )Abstract :Phytoextraction of heavy metal polluted environment generates large quantities of heavy metal-enriched plant biomass (HMEPB ).How to safely dispose HMEPB has been one of the most important scientific issues.In recent years,disposal technologies for HMEPB have been extensively studied with aim at reduction,recycle and harmless treatment.This paper reviewed the progesss in disposal technologies for HMEPB and proposed possible research directions so as to provide certain reference and better promote the development for disposal tech -nologies of HMEPB in future.Keywords :heavy metal-enriched plant biomass;phytoextraction;disposal technology;research progress收稿日期:2013-05-15基金项目:国家自然科学基金青年基金项目(21107052)和重点项目(21037002);中央高校基本科研业务费专项资金;污染控制与资源化研究国家重点实验室开放课题(PCRRF11005)作者简介:刘维涛(1979—),男,博士,副教授,主要从事土壤重金属污染生态修复和污染生态学的研究。

重金属Cu、Pb、Zn、Cd在小麦中的富集特征

重金属Cu、Pb、Zn、Cd在小麦中的富集特征

重金属Cu、Pb、Zn、Cd在小麦中的富集特征肖昕;冯启言;刘忠伟;王华【期刊名称】《能源环境保护》【年(卷),期】2004(018)003【摘要】采用无土栽培法,以小麦为受试作物,通过对不同时期各器官重金属含量的变化,研究了重金属Cu、Pb、Zn和Cd在小麦中的富集与迁移特征.研究结果表明,在不同生长阶段小麦不同部位中重金属的含量有很大差异,总的来说,幼苗期重金属分布为:根>茎>叶;成熟期分布为:根>茎>叶>颖壳>籽实,而Zn在颖壳中会有较大富集.其中,根中重金属的富集系数的顺序为Cd>Cu>Pb>Zn;茎富集能力是Cd>Cu>Zn>Pb;叶片富集能力是Cd>Cu>Pb>Zn;颖壳富集能力是Zn>Cu>Cd>Pb;籽实的富集能力是Cu>Zn>Cd>Pb.【总页数】4页(P28-31)【作者】肖昕;冯启言;刘忠伟;王华【作者单位】中国矿业大学,江苏徐州,221008;中国矿业大学,江苏徐州,221008;中国矿业大学,江苏徐州,221008;中国矿业大学,江苏徐州,221008【正文语种】中文【中图分类】X592【相关文献】1.焦作煤矿区成熟作物中重金属Pb·Cr·Zn·Cu富集特征研究 [J], 王长征;李东艳2.重金属Cu、Zn、Pb和Cd在土壤-萝卜系统中的迁移累积规律 [J], 茹淑华;张国印;孙世友;王凌;耿暖3.煤矸石对铜尾矿中重金属(Zn,Pb,Cd,Cr和Cu)形态及生物有效性的影响 [J], 王兴明;王运敏;储昭霞;鲁先文;陈广洲;查甫更;崔红标;程一松;张瑞良4.ICP-MS测定西藏土壤中痕量重金属Cu、Pb、Zn、Cr、Co、Ni、Cd [J], 柳诚;贡桑多吉;陈洪流;索娜卓嘎5.重金属Cd Cu Zn在小麦中富集特征的实验研究 [J], 肖昕;冯启言;季丽英因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

汉源铅锌矿区Pb、Zn、Cd重金属富集植物筛选研究的开题报告

汉源铅锌矿区Pb、Zn、Cd重金属富集植物筛选研究的开题报告

汉源铅锌矿区Pb、Zn、Cd重金属富集植物筛选研究的开
题报告
一、研究背景与意义
重金属污染是当前环境面临的重大问题之一,其中铅、锌、镉等重金属污染已成为当前最为严重的环境问题之一。

在中国,铅、锌、镉等重金属污染主要源于工业和农业活动。

汉源铅锌矿区是一处大型的铅锌矿床,历经几十年的矿业活动,导致该地区的土壤和水体中重金属含量严重超标,对周边环境和生态系统造成了极大的危害。

植物在生态环境中扮演着重要的角色,有些植物具有对重金属的生物富集和转化能力,被称为“超级吸金植物”。

因此,通过筛选和研究重金属富集植物,有助于探索解决重金属污染问题的途径,保护地球环境。

本研究旨在通过对汉源铅锌矿区内的植物进行筛选,寻找出拥有铅、锌和镉生物富集和转化能力的植物,为汉源铅锌矿区重金属污染治理提供科学依据和技术支持。

二、研究内容及方法
本研究计划在汉源铅锌矿区设置多个采样点,收集不同土壤类型和植被类型下的植物样本。

从运用ICP-MS、AAS等仪器方法对样品中的铅、锌、镉等重金属元素含量进行测定。

选出重金属富集指数较高且对植物生长影响较小的某些植物种类,进一步研究其生活适应机理及功能基因组学表达差异,并基于此开发利用人工合成金属吸附剂或构建人工菌群,期望能够利用植物和生物技术更好地解决重金属污染问题。

三、预期成果及意义
通过对汉源铅锌矿区内植物的筛选和研究,预计可以发掘出一些特别适应重金属污染环境,对重金属具有较强生物富集和转化能力的植物物种,并基于这些物种进行进一步的研究分析。

此外,还将为评估重金属污染矿区的环境质量提供数据参考,并为该地区的环境管理和治理提供理论和实践建议。

重金属Cu,Pb,Zn,Cd在小麦中的富集特征

重金属Cu,Pb,Zn,Cd在小麦中的富集特征

重金属Cu、Pb、Zn、Cd在小麦中的富集特征肖昕,冯启言,刘忠伟,王华(中国矿业大学,江苏徐州221008)摘要:采用无土栽培法,以小麦为受试作物,通过对不同时期各器官重金属含量的变化,研究了重金属Cu、Pb、Zn和Cd在小麦中的富集与迁移特征。

研究结果表明,在不同生长阶段小麦不同部位中重金属的含量有很大差异,总的来说,幼苗期重金属分布为:根>茎>叶;成熟期分布为:根>茎>叶>颖壳>籽实,而Zn在颖壳中会有较大富集。

其中,根中重金属的富集系数的顺序为Cd>Cu>Pb>Zn;茎富集能力是Cd>Cu>Zn>Pb;叶片富集能力是Cd>Cu>Pb>Zn;颖壳富集能力是Zn>Cu>Cd>Pb;籽实的富集能力是Cu>Zn>Cd>Pb。

关键词:无土栽培;重金属污染;小麦;富集特征中图分类号:X592文献标识码:A文章编号:1006-8759(2004)03-0028-04ENRICHMENT CHARACTERISTICS OF HEAV YMETALS(Cu、Pb、Z n、Cd)IN WHEATXIAO X in,FENG Q i-y an,LIU Zhon g-w ei,W ANG Hua(China Univ er sit y o f Minin g and T echnolo gy,Xuzhou221008,China) Abstract:W ith the test of g row in g p lant w ithout soil the enrichm ent characteristics of heav y m etals (Cu,Pb,Zn,Cd)in wheat w ere studied.T he result shows that enrichm ent of heav y m etals in different or g ans varied in different g row in g sta g e.G enerall y,content of heav y m etals in root is hi g her than in stalk,and content in stalk is hi g her than that in leaf.In adult sta g e the distribution of heav y m etals is root>stalk>leaf>crust>seed,Zn which has a hi g her content in crust.T he order of enrichm ent factors in root is Cd>Cu>Pb>Zn;Cd>Cu>Zn>Pb in stalk,Cd>Cu>Pb>Zn in leaf,Zn> Cu>Cd>Pb in crust and Cu>Pb>Zn>Cd in seed.K e y w ords:g row in g p lant w ithout soil,heav y m etal p ollution,wheat,enrichm ent characteristics1重金属复合污染研究现状污水农灌,农药、除草剂和化肥的使用,均可造成土壤的重金属的污染,而土壤一旦发生重金属污染,就可能造成重金属在植物根、茎、叶及籽粒中的大量累积,不仅严重地影响植物的生长和发育,而且还会影响到作物的产量与质量。

重金属超富集植物研究现状与进展

重金属超富集植物研究现状与进展

2019.12目前,重金属造成的环境污染已经成为了世界性问题。

在我国,根据环境保护部发布的全国土壤污染状况调查公报显示[1],全国土壤环境状况总体不容乐观,部分地区土壤污染较重,工矿业废弃地土壤环境问题突出,其中重金属污染由于其危害性大、具有隐蔽性长期性、不易治理等特点,成为土壤污染治理的重点和难点。

为了减少重金属污染对环境生态系统的污染,必须对已污染土地进行治理修复。

国内外开展了多种土壤污染治理技术,包括化学原位钝化修复技术、植物修复技术以及农艺调控技术等。

其中植物修复技术是种修复成本低、对环境二次污染小、能较大面积种植的新型绿色土壤污染治理技术,其核心技术在于超富集植物的筛选[2]。

在污染土壤种植超富集植物来吸收重金属,随后收割植物以达到去除土壤中污染物。

目前已经发现了400多种超富集植物可以吸收提取土壤中重金属。

本文介绍了大部分超富集植物吸收富集重金属的生理生态学进展。

1 超富集植物的概念和类型1.1 植物修复技术的定义植物修复一般是指利用绿色植物的生命代谢活动来转移、转换或固定土壤环境中的重金属元素, 使其有效态含量减少或生物毒性降低, 从而达到污染环境净化或部分恢复的过程[3]。

其中,超富集植物描述了许多属于远缘家族的植物,它们具有在含金属土壤上生长并在体内积累极高量重金属的能力,远远超过大多数的水平物种。

因此在植物修复重金属土壤中具有重要地位。

1.2 超富集植物的特征特性目前,比较公认的将超富集植物与相关的非超富集类群区分开来的三个基本标志是:1)植物体内能够积累10-500倍某种或几种重金属[4];2)植物吸收的重金属大多分布在地上部分,更快的根移位到茎叶,尤其是叶子中浓度比非超积累物种中的浓度高100-1000倍[5];3)具有一定的耐受性,有更强的解毒和隔离叶子中重金属能力,在重金属污染土壤中能正常生长,不会出现毒害作用[6]。

例如,具有超过以下叶面浓度(干重)的植物:镉(Cd),硒(Se)和铊(Ti)的液面浓度超过100 mg/kg;砷(As),铬(Cr),钴(Co),铜(Cu),镍(Ni)和稀土元素浓度为1000mg/kg;锌(Zn)含量为10000mg/kg;在污染环境生长的样品中锰(Mn)含量为10000mg/kg,同时能够成功完成其生命周期。

《苔藓植物对呼和浩特市环境重金属污染物的富集指示研究》范文

《苔藓植物对呼和浩特市环境重金属污染物的富集指示研究》范文

《苔藓植物对呼和浩特市环境重金属污染物的富集指示研究》篇一一、引言随着工业化的快速发展,环境重金属污染问题日益突出,已成为全球关注的重要环境问题。

呼和浩特市作为我国的重要城市之一,其环境重金属污染问题亦不容忽视。

苔藓植物作为环境指示生物,具有独特的生态学特性,能够有效地反映环境质量变化。

因此,本研究以呼和浩特市为例,探讨了苔藓植物对环境重金属污染物的富集能力及作为环境质量指示的价值。

二、材料与方法(一)研究区域概况本研究所选区域为呼和浩特市,该市位于内蒙古自治区中部,拥有丰富的工业资源。

近年来,随着经济的快速发展,环境重金属污染问题逐渐显现。

(二)样品采集与处理采集呼和浩特市不同区域的苔藓植物样品,包括公园、工业区、居民区等不同环境类型的区域。

将采集的苔藓植物样品进行清洗、烘干、粉碎等处理,以备后续分析使用。

(三)分析方法采用化学分析法对苔藓植物样品中的重金属元素进行测定,包括铜(Cu)、锌(Zn)、铅(Pb)、镉(Cd)等常见重金属元素。

同时,结合地理信息系统(GIS)技术,对不同区域的重金属污染状况进行空间分布分析。

三、结果与分析(一)苔藓植物对重金属的富集能力实验结果表明,呼和浩特市不同区域的苔藓植物对重金属元素具有不同程度的富集能力。

其中,Cu、Zn、Pb、Cd等元素在苔藓植物中的含量均高于周围土壤中的含量,表明苔藓植物具有较好的重金属富集能力。

(二)重金属空间分布特征利用GIS技术对呼和浩特市不同区域的重金属空间分布进行分析,发现工业区及周边地区的重金属含量较高,而公园等自然环境区域的含量较低。

这一结果与工业排放、交通等因素密切相关。

(三)苔藓植物作为环境质量指示的价值根据实验结果及空间分布分析,可以看出苔藓植物对环境重金属污染具有较好的指示作用。

在环境污染严重地区,苔藓植物中的重金属含量较高,可以作为监测环境质量的重要指标。

同时,通过研究不同区域苔藓植物的种类、数量及分布情况,可以更全面地了解环境质量状况。

植物对重金属污染的吸收和富集机制研究

植物对重金属污染的吸收和富集机制研究

植物对重金属污染的吸收和富集机制研究植物是我们生态系统中的主要组成部分,它们不仅可以提供氧气和食物,还能够吸收和分解环境中的有害物质。

然而,随着人类活动的增加,重金属污染成为了一个严重的环境问题。

这些重金属会富集在土壤和水体中,并进入到植物体内,对植物生长和生理功能产生负面影响。

因此,研究植物对重金属污染的吸收和富集机制对于环境保护和生态修复具有重要意义。

1. 重金属污染的来源和影响重金属污染是指人类活动中产生的一类有毒有害物质,如铅、汞、镉等,它们会进入大气、土壤和水体中,引起严重的环境问题。

重金属对于植物的生理和生态功能具有毒害作用,如抑制植物的光合作用、干扰植物的营养吸收等,导致植物生长受限甚至死亡。

2. 植物对重金属的吸收植物对重金属的吸收主要通过根系进行。

根系的根尖、毛根和根冠等部分是植物吸收重金属的主要部位。

吸附在根表面的重金属离子经过细胞壁的渗透作用进入到细胞内部,并通过细胞间隙、根轴和根的细胞壁等路径向上运输。

植物吸收重金属的能力与其根系特征、根系分泌物、根毛密度等因素密切相关。

3. 植物对重金属的富集植物对重金属的富集是指植物体内的重金属含量高于周围环境的现象。

植物对重金属的富集能力因植物的生理和营养需求而异。

一些植物可以积累大量的重金属,被称为“超富集植物”;而一些植物则对重金属较为敏感,无法有效地富集重金属。

4. 植物对重金属的转运和转化植物通过根系吸收的重金属大多数会转运到地上部分,如叶片、茎和果实等。

在各个植物器官中,重金属可以以游离态、配合物态和结合态存在。

植物可以通过调节根系和地上部分之间的重金属转运,实现对重金属的分配和转化。

此外,一些植物还能够通过内部化学反应将重金属转化为无毒或相对无毒的形态,以减轻其对植物的毒性影响。

5. 植物对重金属的耐受和解毒重金属对植物的毒性作用主要表现为抑制植物的生长和生理功能。

为了应对重金属的毒害,植物会产生一系列的耐受和解毒机制。

植物积累金属及其生态效应的研究

植物积累金属及其生态效应的研究

植物积累金属及其生态效应的研究植物在生长过程中会吸收土壤中的营养物质,包括了一些金属元素。

随着人类的工业化和城市化进程,环境中也会逐渐积累大量的金属元素,这对生态环境和人类健康带来了重要影响。

植物积累金属的研究对于环境修复和食品安全等方面有着重要的意义。

植物积累金属的机制植物积累金属的机制复杂多样,主要包括以下几种方式:1.转运和富集:植物根部吸收金属元素后,通过根蒂部位向上转移并进入到植物体内。

在植物体内,金属元素通过根中某些细胞的分泌和分配,被富集在植物的各种组织中,特别是在根尖、根毛、维管束、叶片和种子等部分。

2.酸碱解离和络合:植物根部可分泌出大量的有机酸和离子,对金属元素进行酸碱解离或络合,使金属元素被植物更易吸收。

同时,大多数的金属离子会与植物体内多种配合物结合形成络合物,从而被封存于细胞质中。

3.防御和代谢:植物从根部吸收过量的金属元素,会激活AAO(Ascorbate Oxidase)、MTs(Metallothionein)等与金属等细胞防御系统,来进行金属过载的代谢和分解过程。

影响植物积累金属的因素植物积累金属的过程会受到以下因素的影响:1.草种和土壤质地:不同的草种在吸收金属元素方面差异很大。

土壤对植物的影响也很大,比如酸碱度、含盐量等。

2.金属元素浓度和类型:一定的浓度和种类的金属元素有利于植物的生长和发育,但是过量的金属元素会对植物产生毒性影响。

3.植物生长于何种环境及时间:不同环境下的植物,对于金属元素的吸收和富集会有所不同。

同时,相同的植物在不同的时间内对于金属元素的积累也有显著差异。

植物积累金属对环境和人类健康的影响植物在生长过程中积累的金属元素,既可以影响自身的生长发育,也会对人类及生态环境带来潜在风险。

1.生态效应:植物吸收和积累大量的金属元素可降低土壤环境中的重金属离子含量,从而起到了净化土壤的作用。

同时植物在生长过程中,将大量的金属元素积累在根部和地上部分,通过生物链转嫁到其他生物体内,进而影响整个生态系统的稳定性和健康性。

8种木本植物对铅锌矿渣中重金属的吸收与富集特征

8种木本植物对铅锌矿渣中重金属的吸收与富集特征

8种木本植物对铅锌矿渣中重金属的吸收与富集特征张富运?,陈永华,吴晓芙,梁希(中南林业科技大学环境科学与工程研究中心,湖南,长沙,410004)摘要:研究以8种栽培在铅锌矿渣中的木本植物为材料,通过测定8种植物体内pb、zn、cu、cd的含量,比较其吸收、富集和转运4种重金属的能力。

结果表明:pb、zn、cu、cd4种重金属主要积累在8种木本植物的根系,只有很少一部分重金属通过植物转移到地上部组织中,8种植物各组织的富集系数和转移系数均低1,体内重金属含量也未超出临界值,并非超富集植物,但对铅锌表现出一定耐性,具有一定的修复潜力;在实地植物修复中可选取光皮树、黧蒴栲、楠木以及杜鹃作为修复铅锌污染土壤潜力树种。

关键词:木本植物;植物修复;富集系数;转移系数8种植物的重营养和积累特性研究woodyplantsinlead/zincminetailingslag张福云、陈永华、吴晓福、梁曦(environmentalscienceandengineeringresearchcenter,centralsouthuniversityoffore stry&technology,长沙410004,湖南,中国)尾矿废渣是指在矿山开采、选矿及加工冶炼过程中产生的固体废弃物。

尾矿基金项目:国家科技支撑计划项目(2022bac09b03);《水污染防治重大科技项目》(2022zx07504-001);湖南省教育厅科研项目(13b147);湖南省环境科学与工程重点学科建设项目。

作者简介:张福云(1988-),女,研究生。

研究方向为环境与生态恢复。

联系人:陈永华渣通常富集大量有毒重金属元素,进入土壤环境后,不仅直接毒害土壤生物、破坏土壤生态结构,造成大量耕地的破坏和闲置,还会间接造成水体污染,并通过食物链间接或直接的危害人体健康[1]。

因此,科学有效的治理铅锌矿区土壤重金属污染和恢复当地生态植被是矿区周围人民最迫切的愿望,而这对铅锌矿业发展迅速的湖南显得更为重要。

不同园林绿化植物对土壤重金属的吸收富集研究

不同园林绿化植物对土壤重金属的吸收富集研究

不同园林绿化植物对土壤重金属的吸收富集研究作者:杨亚琴来源:《江苏农业科学》2016年第03期摘要:以贵州凯里市道路园林绿化植物为试材,分析其对Mn、Zn、Cu、Ni、Cd、Pb 等6 种重金属元素的吸收富集特征。

结果发现:(1)不同园林植物土壤6种重金属的平均含量由高到低的顺序为Zn>Mn>Pb>Cu>Ni>Cd,土壤重金属含量均表现为乔木>灌木>草本。

(2)不同园林植物相同器官同种重金属的含量不尽一致,相同器官重金属含量均表现为乔木>灌木>草本;相同器官重金属的平均含量基本表现为Zn>Mn>Pb>Cu>Ni>Cd;同种植物重金属含量在不同器官基本表现为叶>茎>根。

(3)3种类型园林植物各器官对6种重金属元素的富集能力存在一定的差异,由大到小依次基本表现出叶>茎>根,相同器官中重金属含量均表现为乔木>灌木>草本,局部有所波动。

(4)草本植物对6种重金属的转移能力最大,其次是灌木和乔木;同种植物对不同重金属的转移能力具有较大差异,其中3种园林植物对Cd、Ni和Pb的吸收能力高于Zn、Mn和Cu;草本植物对Cd、Pb、Mn和Cu的吸收能力高于灌木和乔木。

(5)相关性分析表明,土壤重金属Cu、Ni、Cd、Pb元素的来源可能相同,3种类型园林植物体内的重金属含量主要依赖于土壤重金属含量,同时对于土壤重金属的吸收也保持一定的独立性。

关键词:园林植物;土壤重金属;吸收;富集中图分类号: X53 文献标志码: A 文章编号:1002-1302(2016)03-0364-05土壤是人类赖以生存的重要自然资源,随着城市化和工业化的迅速发展,土壤重金属污染给人类带来了生存危机,通过食物链危及人类的生命和健康,也对城市本身的生存与发展提出严峻的挑战[1-3]。

园林绿化植物是城市-自然-景观复合生态系统的一部分,在减少阳光辐射、净化空气、重金属修复、改善城市生态环境等方面有着重要的作用[4-6]。

几种重金属(Pb、Zn、Cd、Cu)的超富集植物种类及增强植物修复措施研究进展

几种重金属(Pb、Zn、Cd、Cu)的超富集植物种类及增强植物修复措施研究进展

几种重金属(Pb、Zn、Cd、Cu)的超富集植物种类及增强植物修复措施研究进展聂亚平;王晓维;万进荣;尹阳阳;许温蓬;杨文亭【期刊名称】《生态科学》【年(卷),期】2016(035)002【摘要】近年来土壤重金属污染问题越来越严重,植物修复技术以其安全、廉价的特点正成为研究和开发的热点,国内外对利用超富集植物来修复土壤重金属污染的研究已有大量报道.对超富集植物概念的提出及超富集植物吸收富集重金属的机理进行了归纳总结,主要就铅、锌、镉和铜四种重金属超富集植物的相关研究进展进行了分类、归纳与总结,同时还对增强植物修复效果的措施进行了探讨,以期为进一步合理有效利用植物修复土壤主要重金属污染提供一定的参考依据.【总页数】9页(P174-182)【作者】聂亚平;王晓维;万进荣;尹阳阳;许温蓬;杨文亭【作者单位】江西农业大学农学院,南昌330045;江西农业大学农学院,南昌330045;江西农业大学农学院,南昌330045;江西农业大学农学院,南昌330045;江西农业大学农学院,南昌330045;江西农业大学农学院,南昌330045【正文语种】中文【中图分类】X53【相关文献】1.Gallic acid与DA-6强化黑麦草修复复合重金属(Cd、Pb、Cu、Zn)污染土壤的研究 [J], 侯琪琪;景俏丽;董岁明;柴丽红2.胶质芽孢杆菌对重金属离子pb2+、Zn2+、Cd2+、Cu2+和Cr3+的吸附与解吸特征 [J], 邹春艳;于杨格;连宾3.Cu-Cd、 Zn-Cd、 Cu-Zn复合污染对水稻毒性和重金属吸收的影响 [J], 季冬雪;华珞;王学东;郭幸丽;王祺鑫;张琦4.几种重金属(Cd、Pb、Cu、Zn)在玉米植株不同器官中的分布特征 [J], 李静;依艳丽;李亮亮;张大庚;栗杰;焦颖5.Pb、Zn、Cu、Cd的超富集植物研究进展 [J], 何兰兰;角媛梅;王李鸿;周鸿斌因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

大薸对重金属Cu、Zn、Cd去除效率和富集作用研究

大薸对重金属Cu、Zn、Cd去除效率和富集作用研究

ECOLOGY 区域治理大薸对重金属Cu、Zn、Cd去除效率和富集作用研究四川兴环科环保技术有限公司 袁书林本文以水生草本植物大薸为研究对象,分别用重金属铜、锌、镉元素配制成的溶液对其进行染毒实验[1]。

采用了单一污染和复合污染两种方式。

单一污染的浓度分为三个级别,分别为5ppm,、0ppm和20ppm。

复合污染的组合为铜锌、铜镉、锌镉和铜锌镉四种,每一成分采用的浓度均为5ppm。

实验期间气温范围为18~25℃,相对湿度范围为60%-70%,实验环境对大薸的生长比较有利。

一、重金属元素单一污染对大薸生长的影响同一元素,同一时间,随着污染物浓度的增加,大薸叶片的受伤程度也增加,铜元素污染所表现出来的浓度-剂量效应最为明显,其次是镉元素,最后是锌元素。

以实验进行到第三天时,铜元素污染引起的大薸叶片的伤害程度为例,生长在5ppm中的大薸叶片出现了轻度伤害的症状,在10ppm 中的大薸叶片出现了中度伤害的症状,而在20ppm胁迫环境中的大薸的叶片出现了重度伤害的症状。

同一元素,同一浓度,随着污染时间的增加,大薸叶片的受伤程度也增加,铜元素污染所表现出来的时间-剂量效应最为明显,其次是镉元素,最后是锌元素。

如在20ppm浓度作用下,铜元素和镉元素污染分别在第三天和第五天使大薸叶片的伤害程度达到了重度伤害的级别,而锌元素即使进行到第七天时也不会使大薸的叶片达到重度伤害的症状。

二、重金属元素复合污染对大薸生长的影响铜锌、铜镉复合污染表现出了不同程度的协同作用,并且以铜镉的协同作用最明显。

铜镉复合污染伤害效果的累积是铜单一作用时的169%,是镉单一作用时的208%。

锌镉复合污染则表现出了较明显的拮抗作用,锌镉复合污染伤害效果的累积是镉单一作用时的68%。

铜锌镉三重复合污染相对铜镉复合污染也表现出了一些拮抗作用,其综合伤害效果是铜镉复合作用时的88%。

由此可以看出,在锌元素存在的条件下,对植物的镉污染具有一定的“解毒”作用。

重金属Cd Cu Zn在小麦中富集特征的实验研究

重金属Cd Cu Zn在小麦中富集特征的实验研究

重金属Cd Cu Zn在小麦中富集特征的实验研究肖昕;冯启言;季丽英【期刊名称】《农业环境科学学报》【年(卷),期】2006(25)5【摘要】通过大田试验研究了6个不同浓度Cd、Cu、Zn复合污染下小麦的富集特征.结果表明,随着小麦生长时间推移,各试验区小麦根中Cu的含量增加,Cd的含量是一个先上升、后下降、再上升的过程,而Zn的含量基本上都是随小麦的生长而降低;茎叶中Cd的含量总体而言随小麦的生长而降低,在成熟期有所回升,Cu的含量随小麦生长而升高,到了成熟期小麦茎叶中的含量有较大程度的降低;Zn的含量与生长时间成反比;成熟期的小麦植株中Cd在小麦植株不同部位的含量为根>叶片>茎>颖壳>果实,Cu的分布规律为根>籽实>茎>叶片>颖壳,Zn的分布规律为根>籽实>颖壳>叶片>茎,且向地面部分迁移的Zn的量较多.与无公害食品标准相比,成熟期小麦籽实中Cd的含量均超过标准,而Cu和Zn的含量都未超过标准.【总页数】5页(P1133-1137)【作者】肖昕;冯启言;季丽英【作者单位】中国矿业大学环境与绘学院江苏徐州 221008;中国矿业大学环境与绘学院江苏徐州 221008;中国矿业大学环境与绘学院江苏徐州 221008【正文语种】中文【中图分类】S154.4【相关文献】1.煤矸石充填复垦区小麦中重金属Zn的富集特征 [J], 郭仓;张满满;肖昕2.焦作煤矿区成熟作物中重金属Pb·Cr·Zn·Cu富集特征研究 [J], 王长征;李东艳3.重金属Cu、Pb、Zn、Cd在小麦中的富集特征 [J], 肖昕;冯启言;刘忠伟;王华4.重金属Cd、Cu、Zn在小麦全生育期中的富集规律 [J], 孙芳立;张金恒;孙永红;郭庆增;苏忠亮5.Cu-Cd、 Zn-Cd、 Cu-Zn复合污染对水稻毒性和重金属吸收的影响 [J], 季冬雪;华珞;王学东;郭幸丽;王祺鑫;张琦因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

重金属Cd、Pb复合污染对植物生理生化和细胞结构影响的研究进展

重金属Cd、Pb复合污染对植物生理生化和细胞结构影响的研究进展

资源与环境科学现代农业科技2019年第8期重金属Cd.Pb复合污染对植物生理生化和细胞结构影响的研究进展卢楠心,4('陕西省土地工程建设集团有限责任公司,陕西西安710075;2自然资源部退化及未利用土地整治工程重点实验室;彳陕西省土地整治工程技术研究中心;4陕西地建土地工程技术研究院有限责任公司)摘要我国受重金属污染的土地面积广大,因采矿等造成的环境和土壤重金属污染问题日趋严重。

因金属矿床形成特点及开采方式单一等原因,造成Cd、Pb居于重金属复合污染前列。

通过总结单一Cd、Pb污染对植物生理生化特征的影响以及Cd、Pb复合污染对植物生理生化及细胞结构的影响等研究进展,明晰土壤重金属Cd、Pb复合污染对植物影响和损害的研究热点,进而探明植物重金属胁迫的生理响应机制。

关键词重金属胁迫;生长发育;细胞形态;致损机理中图分类号X53文献标识码A文章编号1007-5739(2019)08-0176-02Research Progress on Effect of Cadmium and Lead Combined Pollution on Physiological and Biochemical Characteristicsand Cell Structure of PlantLU Nan1,2,34(1Shaanxi Provincial Land Engineering Construction Group Co.,Ltd.,Xi'an Shaanxi710075;2Key Laboratory of Degraded and Unused Land Consolidation Engineering,the Ministry of Natural Resources;3Shaanxi Provincial Land Consolidation Engineering Technology Research Center;4Institute of Land Engineering and Technology,Shaanxi Provincial Land Engineering Construction Group Co.,Ltd.) Abstract The large-scale area of our country is polluted by heavy metals.The pollution in the environment and soil caused by mining is becoming more and more serious.Due to the characteristics of metal deposit formation and single mining method,Cd and Pb pollution is in the forefront of combined heavy metal pollution.Research progress on the effect of combined pollution of Cd and Pb on plant physiology, biochemistry and cell structure,as while as the effects of single Cd and Pb pollution on physiological and biochemical characteristics of plants were summarized.The research hotspots on effect of combined pollution of heavy metals Cd and Pb on plants and its damages to plants were cleared,and the physiological response mechanism of plant heavy metal stress was further explored.Key words heavy metal stress;growth and development;morphological structure;injury mechanism根据国土资源部门的统计,我国受重金属污染的耕地面积约为2000万hn^T,污染面积占耕地总面积的20%左右。

植物对重金属(Cd_Cu_Pb_Zn)的富集研究

植物对重金属(Cd_Cu_Pb_Zn)的富集研究

植物对重金属(Cd_Cu_Pb_Zn)的富集研究摘要重金属污染是目前危害性最强的污染之一,具有隐蔽性和难以治理的特点。

重金属污染对人类和植物的危害情况,由于重金属污染每年都会造成巨大的损失,对重金属污染进行修复是目前解污染状况的最有效方法。

研究植物对重金属的富集是有很大意义的。

本文主要介绍了重金属的污染情况和(Cd、Cu、Pb、Zn)对植物的富集情况,以及国外发达国家对重金属污染物的研究,植物对一些重金属富集的原理方法和途径,采用土培法和水培法研究重金属对植物的影响,查阅资料了解其他研究者所做过的实验,总结出研究植物富集实验的大致情况。

实验温度一般设为25℃,实验周期为两周,溶液浓度梯度根据情况而定,生理指标一般为植物含重金属的质量和富集指数。

通过土培实验的结果发现:每种重金属都有相应对其有超富集作用的植物,且富集量也不相同,最终找出对四种重金属具有超富集的植物。

对镉超富集的植物商陆,可以在200 mg/kg Cd污染的土地上正常生长。

对Cu超富集的植物有紫花香薷、鸭跖草等,对铅超富集的植物羽叶鬼针草,地上部和根系中Pb含量最高,分别达21467mgL-1和1509.3mgL-1,对锌超富集的植物东南景天,地上部Zn含量平均为4515mg/kg。

关键词:重金属;植物修复;超富集植物;AbstractHeavy metal pollution is currently one of the strongest pollution harm,has the characteristics of concealment and difficult to control.Heavy metal pollution harm to humans and plants,because of the heavy metal pollution caused great loss every year,for repair of heavy metal pollution is the pollution condition of the most effective way.Study of plant is of great significance to heavy metal enrichment is.Heavy metal pollution is mainly introduced in this paper(Cd,Cu,Pb,and Zn)and enrichment condition of plants,as well as the foreign developed countries on the study of heavy metal pollutants,the plants of some heavy metals enrichment principle method and way,by the methods of soil culture and water to study the effect of heavy metals to plants,through a soil culture experiment found that each of these heavy metals are corresponding to its super enrichment plant,and the enrichment of quantity is also not the same,finally find out of four kinds of heavy metal hyperaccumulation in plants.Lu shang of cadmium hyperaccumulation plants,can be in 200 mg/kg of Cd pollution normal growth on the land.Hyperaccumulation plants has a purple flower on copper Chinese mosla herb,dayflower,etc to lead hyperaccumulation plants leatherleaf ghost needle grass,aboveground and root Pb content in the highest,up to 21467 mg L-1and 1509.3 respectively built,the southeast zinc hyperaccumulation plant scenery of heaven and earth upside zinc content is 4515 mg/kg on average.Keywords: Heavy metals; Phytoremediation; Hyperaccumulation plants目录第一章概述 (1)1.1 土壤重金属污染现状 (1)1.1.1 国外状况 (1)1.1.2 国内状况 (2)1.2 土壤中主要重金属及其来源 (3)1.2.1 工业来源 (3)1.2.2 农业来源 (3)1.2.3 城市来源 (3)1.3 重金属在生态系统中的流动 (4)1.4 土壤重金属的危害 (4)1.4.1 对土壤生态结构和功能稳定性的影响 (4) 1.4.2 对植物的影响 (4)1.4.3 对人体健康的危害 (5)第二章植物对重金属富集水培法研究 (6)2.1常见的水培法研究重金属对植物的影响 (6) 2.1.1总结水培法最适宜的实验条件 (7)2.2 水培法的案例分析 (7)2.2.1实验植物 (7)2.2.2 实验方法 (8)2.2.3 重金属对植物种子的发芽率的影响 (11) 2.2.4 案例结论 (12)2.3 小结 (12)第三章土培法植物对重金属富集的研究 (13) 3.1常见的土培法研究重金属对植物的影响 (13) 3.1.1通总结土培法最适宜的实验条件 (14) 3.2 土培法的案例分析 (14)3.2.1盆栽实验 (15)3.2.2数据处理 (15)3.2.3 结果与分析 (16)3.2.4 案例结论 (18)3.3 小结 (18)第四章植物对重金属Cd的富集研究 (19)4.1 镉的概述 (19)4.2 植物对重金属镉的富集的研究 (19)4.2.1 镉在植物中的吸收和转运 (19)4.2.2 超富集植物的耐镉机理 (19)4.3 总结植物对镉富集的实验及结论 (20)4.3.1植物对镉富集的部分实验 (20)4.4 常见的对镉超富集植物 (21)第五章植物对重金属Cu的富集研究 (22)5.1 铜的概述 (22)5.1.1 铜污染的物质循环过程 (22)5.1.2 铜的存在形态 (22)5.2 植物对重金属铜的富集实验研究 (23)5.2.1 富集机理 (23)5.3 总结植物对铜富集的实验及结论 (24)5.4对铜有超富集作用的植物 (24)第六章植物对重金属Pb的富集研究 (25)6.1 铅的概述 (25)6.2 植物对重金属铅的富集的研究 (25)6.2.1 铅污染对植物的影响 (25)6.3 常见的耐铅植物及其耐受机理 (26)6.3.1 超富集植物对外界铅的耐受机理 (27)6.4 总结植物对铅富集的实验及结论 (27)6.5 常见的铅富集植物 (28)第七章植物对重金属Zn的富集研究 (29)7.1 锌的概述 (29)7.2 植物对重金属锌的富集的研究 (29)7.2.1 锌是某些酶的组分或活化剂 (29)7.2.2 锌在蛋白质代谢中的作用 (29)7.3 总结植物对锌富集的实验及结论 (30)7.4常见的对锌超富集植物 (30)第八章结论 (31)参考文献 (32)致谢 .................................................. 错误!未定义书签。

城市大气重金属(Pb,Cd,Cu,Zn)污染及其在植物中的富积

城市大气重金属(Pb,Cd,Cu,Zn)污染及其在植物中的富积

文章编号:1004Ο8820(2000)01Ο0031Ο07城市大气重金属(Pb ,Cd ,Cu ,Zn )污染及其在植物中的富积①庄树宏,王克明(烟台大学生物化学系,山东烟台264635)摘要:通过对烟台市区不同大气污染区域绿化植物叶片中重金属Pb ,Cd ,Cu ,Zn 富积量和大气与土壤中相应重金属的含量研究分析发现,植物叶片中重金属Pb ,Cu 和Zn 的富积量与大气中Pb ,Cu 和Zn 的相对含量呈显著的正相关,而植物叶片中Cd 的富积量与大气中重金属的相对含量相关不显著.所研究的4种重金属在植物叶片中的富积量与其生长土壤中的重金属的含量无相关性.研究证明,在所调查的5种市区绿化植物中以园柏(S abi 2na chinesis )叶片对大气中Pb 和Cd 的富积能力最强,对Pb 的富积依次为侧柏(Platycladusorientalis )、冬青卫茅(Euonym us japonicus )、悬玲木(Platanus acerif olia )和樱桃李(Prunuscerasif era ),而对Cd 则依次为侧柏、冬青卫茅、樱桃李、悬玲木.悬玲木叶片对Cu 和Zn 的富积量最高,对Cu 的富积能力依次为悬玲木>园柏>侧柏>冬青卫茅>樱桃李,对Zn 则为悬玲木>园柏>侧柏>樱桃李>冬青卫茅.市区大气重金属污染物主要为Pb ,Cu 和Zn.市区大气重金属污染的总态势依次为发电厂>汽车站>市府区>奇山小区>烟台大学.关键词:大气污染;重金属;市区植物中图分类号:Q89;X17 文献标识码:A大气重金属污染(heavy metal pollution )仍是困扰世界城市环境与发展的严重环境污染之一.近年来随着烟台市区经济的迅速增长,加之能源结构的不合理和机动车尾气排放量剧增(含Pb 汽油的燃烧为主要污染物)[1],使市区大气中以Pb 为主要危害物的重金属含量急剧上升,严重制约着城市的环境质量和城市经济的持续发展.虽然对市区大气重金属污染的自然背景值的理化监测十分必要,但利用市区绿化植物对大气重金属的污染进行生物监测,对大气环境质量的评价更具有生态学价值.近年来国内外在大气重金属污染对人类的各生理系统的影响和利用植物对大气重金属的富积作用研究分析大气重金属的污染状况都作了广泛的研究,但对城市大气和土壤中重金属的含量与植物体内的富集量的相关性研究很少报道[2~5],本研究拟通过分析市区绿化植物对大气重金属的富积作用,查明大气重金属污染程度与植物体内重金属富积量的相关关系,为市区大气重金属污染的生态学评价提供科学依据.①收稿日期:1999-08-31作者简介:庄树宏(1956-),男,山东招远人,副教授,硕士,主要从事污染生态学和潮间带生态系统的研究.第13卷第1期烟台大学学报(自然科学与工程版)Vol.13No.1 2000年1月Journal of Y antai University (Natural Science and Engineering Edition ) Jan.2000 1 研究方法1.1 植物和土壤样品采集在市区不同大气污染区域(工业区:发电厂,商贸区:汽车站、市政府,居民区:奇山小区,郊区:烟台大学)采集常见的木本绿化植物同龄级的叶片.采集时间5~7月,每月1次,采集范围为样区内方圆500m.采集植物为:园柏(S abi na chi nesis )、侧柏(Platycl dus orientalis )、冬青卫茅(Euony m us japonicus )、悬玲木(Platanus acerif olia )和红叶樱桃李(Prunus cerasif era ).在上述不同大气污染区域绿化植被区,自5~7月,每月1次采集土样.1.2 样品处理将采集的植物叶片分成两部分,一部分直接放入烘箱处理,另一部分用去离子水洗净后放入烘箱,80℃干燥18h.样品研磨后精确称重,湿消化法处理,定容至10mL.土样干燥后用1mm 目筛处理,精确称重,HCl/HNO 33∶1+HF 消化,定容至10mL [2,6,7].1.3 样品测定采用Shimadz ΟAA670原子吸收光度计测定样品中Pb ,Cd ,Cu ,Zn 的含量[5~7].2 结果与分析2.1 绿化植物叶片对大气Pb ,Cd ,Cu ,Zn 的富积2.1.1 Pb 在不同市区绿化植物叶片中的富积 市区大气中Pb 的最大污染源是机动车的尾气排放,占城市大气污染总排放量的88%,其次为含Pb 固体废弃物的焚烧和工业生产[1,6,7].市区植物叶片中Pb 富积量的高低与大气中Pb 含量密切相关,并受土壤中Pb 浓度的制约[8~11].对烟台市区不同大气污染区域的绿化植物叶片(经清洗处理)中Pb 的含量分析发现(图1),不同植物的叶片对Pb 的富积能力存在显著差异.在所调查的植物中,常绿鳞状叶片的裸子植物园柏侧柏的叶片中Pb 的含量明显高于常绿阔叶的被子植物,园柏叶片在大气污染严重的工业区发电厂达11.45mg/kg (干重),所调查5个区域的平均值为4.11mg/kg (干重).综合各区绿化植物叶片着的Pb 含量,依次为园柏>侧柏>悬铃木>冬青卫茅>樱桃李(图1:平均值).园柏和侧柏的叶片之所以Pb 的富积量明显高于其他植物,其原因可能是:(1)叶片为细小鳞片状,表面被有较厚的腊质和松脂等脂类物质,对大气中含Pb 的飘尘和粉尘具有很强的吸附能力,(2)为常绿植物,叶片的龄级大于落叶植物,(3)基因和生理水平的差异[4,10].在所调查的市区中,大气污染严重区域植物叶片中Pb 的含量明显高于轻污染区和非污染的居民区和郊区.以发电厂区域植物叶片中Pb 的含量最高,依次为汽车站>市政府>奇山小区>烟台大学(图1:区Pb 富集平均值).这说明市区植物叶片中Pb 的富积量与大气中Pb 的含量存在着很高的相关性.・23・烟台大学学报(自然科学与工程版)第13卷 图1 不同大气污染市区的绿化植物叶片中重金属Pb 的含量和不同植物叶片对Pb 的富集能力区Pb 富集平均值:各市区5种植物叶片中Pb 含量总和的平均值,平均值:每种植物叶片在所调查5市区中Pb 含量的平均值.2.1.2 Cd 在市区不同绿化植物叶片中的富积 大气中的Cd 主要来源于与Cd 生产有关的矿业和冶金业,由于烟台市区排放Cd 的污染源较少,所以大气中Cd 的相对含量很低.市区植物叶片内Cd 的富积量同样受大气和土壤中Cd 含量水平的制约.分析图2可发现,大气污染严重工业区和商贸区内植物叶片中Cd 的含量高于居民区,且市区汽车站植物叶片中Cd 的含量高于工业区发电厂(图2:区Cd 富集平均值).在所调查的5种市区绿化植物中,以园柏叶片Cd 含量的平均值最高(0.162mg/kg ,干重),依次为园柏>侧柏>冬青卫茅>樱桃李>悬铃木(图2:平均值).常绿鳞状叶片的裸子植物对Cd 的富集能力同样明显高于落叶阔叶的被子植物.图2 不同大气污染市区的绿化植物叶片中重金属Cd 的含量和不同植物叶片对Cd 的富集能力区Cd 富集平均值:各市区5种植物叶片中Cd 含量平均值,平均值:每种植物叶片在所调查5市区中Cd 含量的平均值.2.1.3 市区绿化植物叶片对Cu 和Zn 富积 Cu 和Zn 为两种常见元素,且是植物生理的必需元素.Cu 是植物体内许多辅酶的组成成分,Zn 为植物生长素吲哚乙酸的重要组成成分,所以植物体内Cu 和Zn 的含量皆大大高于Pb 和Cd 的含量[10].分析市区不同绿化植物叶片中Cu 和Zn 的含量发现(图3,4),悬铃木叶片中Cu 和Zn 的含量最高.叶片中Cu 的含量依次为悬铃木>园柏>侧柏>冬青卫茅>樱桃李(图3:平均值),Zn 依次为悬铃木>园柏>侧柏>樱桃李>冬青卫茅(图4:平均值).由图3的区Cu 富集平均值分析结果可发现,大气污染较严重的工业区发电厂的植物叶片中Cu 的富积量显著高于其他区域,说明大气中Cu 的含量直接影响植物叶片内Cu 的富积量.而对Zn 的富积,则以汽车站区域的绿化植物叶片总富积量最高,依次为汽车站>发电厂>市府区>奇山小区>烟台大学,且汽车站和发电厂区域的植物叶片中Zn 的总含量大大高于居民区和郊区,例:汽车站是烟台大学的・33・ 第4期庄树宏,等:城市大气重金属(Pb ,Cd ,Cu ,Zn )污染及其在植物中的富积28.1倍(图4:区Zn 富集平均值).比较不同绿化植物叶片中Pb ,Cd ,Cu 和Zn 含量可发现,市区大气中Cd 的含量与植物叶片中Cd 含量的相关性最差,这将在下面的相关性分析中给于解释.图3 不同大气污染市区的绿化植物叶片中重金属Cu 的含量和植物叶片对Cu 的富集能力区Cu 富集平均值:各市区5种植物叶片中Cu 含量平均值,平均值:每种植物叶片在所调查5市区中Cu 含量的平均值.图4 不同大气污染市区的绿化植物叶片中重金属Zn 的含量和植物叶片对Zn 的富集能力区Zn 富集平均值:各市区5种植物叶片中Zn 含量平均值,平均值:每种植物叶片在所调查5市区中Zn 含量的平均值.2.2 植物叶片重金属富集量与大气和土壤中重金属含量的相关性分析2.2.1 市区大气重金属污染的相对分析 为了分析市区大气中重金属的相对含量,将不同市区内所采集的未清洗和清洗植物叶片样品的重金属总含量的差值,作为市区大气飘尘、粉尘和其他污染物的相对污染值.由图5可看出,在所调查的市区内,工业区发电厂大气中Pb 和Cu 的相对含量明显高于其他区域,汽车站大气中也达到较高的水平,居第二位.大气中Zn 的相对含量以汽车站最高,发电厂次之,且明显高于郊区和居民区.而大气中Cd 的相对含量在各市区间的差异比不明显,且无一定的规律,说明烟台市区大气中Cd 的含量很低,大气重金属的污染以Pb ,Cu 和Zn 为主.在所调查的5个区域中,大气Pb 和Cu 含量的次序为:发电厂>汽车站>市府区>奇山小区>烟台大学,Zn 含量依次为:汽车站>发电厂>市府区>奇山小区>烟台大学,市区大气重金属总体污染分布态势与Pb 和Cu 污染的态势相同(图5:总污染值),且工业区与郊区和居民区大气重金属污染水平相差显著.2.2.2 植物叶片中重金属富积量与土壤中重金属含量的相关性 植物体内重金属的含量受大气中和其生长土壤中重金属的含量制约.土壤中重金属的含量除了受城市固体废弃物的污染外,其重金属的主要来源是机动车尾气、大气飘尘、粉尘和工业废气的重金属的沉降[10,12,13].对所调查的5个区域内绿化植物叶片重金属的富积总量和其市区土壤重金属含・43・烟台大学学报(自然科学与工程版)第13卷 量的相关性分析发现(表1),市区土壤中Pb 的含量最高,且与植物叶片中Pb 的富集量有较高的相关性,但仍未达到显著水平(P <0.05,r 2=0.771).市区土壤中Cd 的含量对植物叶片中Cd 含量的影响可达35%,土壤中Zn 的影响28.1%,而土壤中Cu 的影响可忽略不计.因此可以认为,市区植物叶片中重金属的富积量受其生活的市区土壤中重金属的含量的影响不显著.图5 不同大气污染市区大气重金属Pb ,Cu ,Zn ,Cd 的相对含量总污染值:各市区中4种重金属相对含量总和表1 市区绿化植物叶片中重金属富积总量与市区土壤中重金属含量的相关分析(n =15)重金属在市区土壤中含量X /mg ・kg -1(干重)和叶片中富积总量Y /mgPb CdCu Zn 发电厂115.60/32.61 2.46/0.1139.70/16.9239.50/7.74汽车站19.80/30.650.82/0.1460.00/4.3075.30/11.24市府区9.70/6.82 1.49/0.14106.20/3.5020.00/1.98奇山小区15.50/5.270.52/0.0668.30/1.1368.20/2.64烟台大学7.40/4.740.18/0.039.90/0.42 5.80/0.40相关关系Y =8.63+0.22X Y =0.061+0.032XY =6.48-0.022X Y =1.88+0.04X 相关系数r 2=0.504,p >0.05r 2=0.35,p >0.05r 2=0.013,p >0.05r 2=0.281,p >0.052.2.3 植物叶片中重金属富积量与大气中重金属相对含量的相关性 通过对市区大气中重金属的相对含量与市区绿化植物叶片中重金属的富积总量进行相关分析发现,市区大气中Pb ,Cu 和Zn 的相对含量与植物叶片中三者的富积总量呈显著正相关,其大气中Zn ,Cu ,Pb 的含量可分别影响植物中重金属含量的94%,88%和85%,Cd 也可达到42%的非显著水平(表2).因此可以认为,在所调查的烟台市区大气重金属污染中,Pb ,Cu ,Zn 为主要的大气重金属污染物,市区绿化植物叶片内Pb ,Cu ,Zn 的富积量可较好和客观的指示市区大气中重金属的污染状况.・53・ 第4期庄树宏,等:城市大气重金属(Pb ,Cd ,Cu ,Zn )污染及其在植物中的富积表2 不同市区绿化植物叶片中重金属富积总量与市区大气中重金属含量的相关分析(n =15)重金属在大气中含量X /mg ・kg -1(干重)和叶片中富积总量Y /mgPb CdCu Zn 发电厂15.45/32.610.015/0.1134.90/84.60 1.82/39.49汽车站8.67/30.650.017/0.1411.80/21.502.80/56.20市府区 4.65/6.820.013/0.1361.41/17.500.93/9.95奇山小区0.84/5.270.021/0.0641.05/5.650.36/13.65烟台大学0.64/4.740.023/0.0320.06/2.120.04/1.94相关关系Y =3.25+2.47X Y =0.062+0.032XY =-5.56+17.26X Y =0.96+19.58X 相关系数r 2=0.85,p <0.05r 2=0.42,p >0.05r 2=0.88,p <0.05r 2=0.94,p <0.053 结 论3.1 在所调查的5种市区绿化植物中,以园柏的叶片中Pb 和Cd 的富集能力最强,而悬铃木的叶片对Cu 和Zn 的富积量最高.3.2 市区大气污染严重区域的植物叶片中重金属的含量明显高于轻污染和非污染区域,大气中重金属Pb ,Cu ,Zn 的相对含量与市区植物叶片中重金属的富积量呈显著线性正相关.3.3 市区土壤中4种重金属的含量与植物叶片中重金属的富积量相关性不显著.可能是大气重金属污染的贡献超过了土壤所致.3.4 市区绿化植物园柏和悬铃木叶片中重金属Pb ,Cu ,Zn 的富积量是监测和评价城市大气重金属污染的重要科学数据,大气重金属相对含量的测定法(见2.2.2)可分别监测指示大气中相应重金属的污染状况.参考文献:[1] 魏淑芬.内燃机排放污染及防治[J ].环境保护,1996,(5):6~10.[2] Clement M ,Wagner G.Schwermetallgehalte des Mooses M nium hornum in Buchenwaeldern derWestfalischen Bucht [J ].Poster zu Verhandlungen der G esellschaft fuer Oekologie (G oettingen ),1989,Bd17:549~555.[3] Hardiman R T ,Banin A.The effect of soil type and degree of metal contamination u pon uptake of Cd ,Pb ,and Cu in bush beans (Phaseolus vulgaris )[J ].Plant and S oil ,1983,81:3~15.[4] Hardiman R T ,Jacoby B ,Banin A.Factors affecting the distribution of Cd ,Cu and Pb and their effect u p 2on yield and Zn content in bush beans (Phaseolus vulgaris )[J ].Plant and S oil ,1984,81:17~27.[5] Wagner R ,Welt B.Schwermetallakkumulation in Hochmooren fuer die Schwermetallimmissionen [J ].Diss Bot ,1980,59:1~190.[6] Seiler H.Bestimmungsverfahren fuer Mineralstoffe [J ].Labor Praxis ,1979,(6):23~29.[7] Salt C.Schwermetalle in Einem Rieselfeld ΟOekosystem (Dissertation )[M ].Berlin :T ΟU Berlin ,1988.17~185.[8] 徐斌1天津市环境空气中Pb 的污染[J ]1城市环境与城市生态,1997,10(3):32~34.・63・烟台大学学报(自然科学与工程版)第13卷 [9] 张金屯1“城市Ο乡村”生态梯带土壤重金属的变化格局[J ]1中国环境科学,1997,17(5):410~414.[10] 刘耘.重金属粉尘大气污染对绿化植物的影响[J ].大气环境,1990,5(4):2~5.[11] Bruene H ,Ellinghaus ,Heyn J.Schwermetallgehalte hessischer Boeden und ergaenzende Untersuchungenzur Schwermetallaufnamene durch Pflanzen [J ].K ali ΟBriefe (Buentehof ),1982,16(5):271~291.[12] 陈维新.沈阳东郊沈抚公路两侧土壤含Pb 量分布规律初步研究[J ].环境保护,1990,9(2):10~13.[13] 邓文定.长沙大气中Pb 污染及其总悬浮微粒浓度相关性初析[J ].大气环境,1990,(3):10~14.Study on the R elationship Bet w een AtmosphericH eavy Metal Pollution(Pb ,Cd ,Cu ,Zn)and itsAccumulations in Leaves of U rban T reesZHUAN G Shu 2hong ,WAN G Ke 2ming(Department of Biochemistry ,Y antai University ,Y antai 264635,China )Abstract :It is revealed in the study that the heavy metal concentration of Pb ,Cu ,Zn in the leaves of urban trees (S abi na chi nesis ,Platycladus orientalis ,Euony m us japonicus ,Platanus acerif olia ,Prunus cerasif era )is significantly related with the relative heavy metal contents in atmospheres of different urban regions of Yantai city ,while no such relationship is found in heavy metal Cd ,and that the heavy metal amounts of Pb ,Cd ,Cu ,Zn in urban soils had no di 2rect impacts on the heavy metal concentrations in leaves of urban trees.The results suggested that heavy metal contents in leaves of urban trees is able to indicate the degree of heavy metal pollution in urban atmospheres.In the 5investigated urban trees S abi na chi nesis ranked first in Pb and Cd accumulated in leaves ,while Platanus acerif olia in Cu and Zn.For accumulating capacity to Pb the urban trees ranked as following :S.chi nesis >P.orientalis >E.J aponicus >Pl.acerif olia >Pr.Cerasif era ,to Cd :S.Chi nesis >P.orientalis > E.japonicus >Pr.cerasif era >Pl.acerif olia ,to Cu :Pl.acerif olia >S.chi nesis >P.orientalis > E.japonicus >Pr.cerasif era ,to Zn :Pl.acerif olia >S.chi nesis >P.orientalis >Pr.cerasif era > E.japonicus .The chief heavy metal contaminants in urban atmospheres are Pb ,Cu and Zn.The total pollution state of atmospheric heavy metals in investigated urban regions is showed as fol 2lowing :Power Plant region >Bus Station region >Municipal region >Qishan region >Universi 2ty region.Key words :atmospheric pollution ;heavy metals ;urban trees(责任编辑 柳瑞雪)・73・ 第4期庄树宏,等:城市大气重金属(Pb ,Cd ,Cu ,Zn )污染及其在植物中的富积。

重金属超富集植物筛选研究进展

重金属超富集植物筛选研究进展

农业环境科学学报2005,24(增刊):330-335J o urna l o f Agro-Environ m ent Science重金属超富集植物筛选研究进展常青山,马祥庆(福建农林大学林学院,福建福州350002)摘要:综述超富集植物富集重金属的机制、重金属超富集植物筛选研究现状以及螯合诱导技术和基因技术在重金属超富集植物筛选中的应用,针对重金属污染植物修复技术和重金属超富集植物筛选研究中存在的问题,提出了今后应加强的研究工作。

关键词:重金属污染;植物修复技术;超富集植物;螯合诱导技术;基因技术中图分类号:X53文献标识码:A文章编号:1672-2043(2005)增刊-0330-06Advances i n the R esear ch of Selecting H yp era ccum ula torC HANG Q i ng-shan,MA X i ang-q i ng(College of Forestry,F uji an Agricu lt ure and F orestry University,Fuzhou350002,Ch i na)Abstr ac t:H eav y m eta l polluti on has beco me a ser i ous pro b le m wh ich is urgent to be sol ved in the world.Phytore m ediati on m ay offer a feasi b l e sol uti on to t h is prob l e m as it is safe and cheap co m pa red to traditi onal rem ed i atio n technolo gy.H o wever, there are diffi culties i n extensi on of t h is techn i que for its disadvantage such as a lo w bio m ass pro ducti on and so on.So it i s ur2 gent t o look for t he suitable hyperaccumu l ators w it h h i gh b i o mass i n t he field.I mprove m ent of plants by genetic engi neer i ng and app licati on of che l a t ors to soil a re also feas i ble and effecti ve approach to i ncrease e fficiency of phyt orem ed i atio n.The concept of phyt orem ed i atio n and hype raccu mu l a t or,the research advances in mechan i s m s of hyperaccu m l a tor,se l ec ti on of hyperaccu m ula2 tors,gene techn i que and che l a te-enhanced phytore m diati on f or hype raccumu l a t ors selecti on are revi ewed.The prob l ems and the fut ure study directi ons in the phytoremed i atio n research field are put f or ward.In order to enhance bio m ass and accu m ulati on capacity of hype raccu mu l a tor,it beco m esm ore i m portant to i m prove the e ffect of phytore m ed iati on si nce so m e hyperaccu m ula2 tors gro wi ng slo w l y.Gene technol ogy m ay br i ng the breakthro ugh for phytore m ediatio n technique,so m e advises o n gene tech2 nology i n the future a re suggested i n th i s pape r.K eywords:heavy m etals poll u ti on;phytore m ediati on;hyperaccu m ulator;che l ate-induced phytoremed i atio n;gene technol ogy0重金属污染由于其难降解性、易于积累且滞留时间长等特点而成为环境污染治理中的一个棘手难题,而且重金属污染可通过食物链危害人类健康,日本的水俣病(H g中毒)和骨痛病(Cd中毒)即是典型例证。

我国植物对重金属(Cd,Cu,Pb,Zn)富集的研究进展

我国植物对重金属(Cd,Cu,Pb,Zn)富集的研究进展

植物对重金属(Cd,Cu,Pb,Zn)富集的研究进展摘要:我国矿产资源丰富,矿区重金属污染十分严重,Pb、Zn、Cu、Cd 四种重金属的污染在我国极其严重。

利用超富集植物修复矿区重金属污染土壤,较传统方法而言是一种可靠经济安全的技术。

综述了Pb、Zn、Cu、Cd 四种重金属超富集植物,分析了可用于的我国重金属富集植物的分布情况和生活环境,为土壤重金属污染的生态恢复提供参考。

关键词:矿区;重金属污染;超富集植物Abstract:Heavy metal pollution especially Pb, Zn, Cu and Cd is very serious in mine area. Technical use ofhyperaccumulators to restore the contaminated mine soil is feasible and reliable compared with traditional methods. Four kindsof heavy metal hyperaccumulators were reviewed,with analysis of their distributions and habitat,which will offer referencefor remediation of heavy metal polluted soil.Key words:mine area;heavy metal pollution;hyperaccumulators1 重金属超富集植物涵义土壤重金属污染具有隐蔽性、长期性和不可逆性的特点,并通过接触、食物链等途径直接或间接危害人类健康。

据估算,中国每年因重金属污染的粮食达1200 万吨,造成的直接经济损失超过200 亿元。

据环保总局不完全调查,目前中国受污染的耕地约1×107hm2,污水灌溉污染耕地216.7×104hm2,固体废弃物堆存占地和毁田13.3×104hm2,合计约占耕地总面积的1/10 以上。

影响植物积累重金属Cd的研究综述

影响植物积累重金属Cd的研究综述

影响植物积累重金属Cd的研究综述Cadmium(Cd)是与环境有重要关系的重金属之一。

它在地球外壳部分自然形成。

事实上,它以各种浓度存在于组成了淡水、海水、陆地生态系统。

它以岩石风化和火山喷发和形式进入环境,但是近代以来,由于采矿业和农业的活动,导致Cd进入环境的量迅速增加。

地壳内的Cd通常伴随的金属有zinc(Zn)、lead(Pb)、copper(Cu)等(Elinder 1992)。

矿石开采和冶炼、石化燃料的燃烧等以气态Cd的形式进入大气,溶入水后,污染了陆地水资源(Alloway 1995)。

同时,含Cd物质以大气沉降和雨水等形式污染土壤。

加上含Cd磷酸盐化肥的使用,农业含Cd污水的大量灌溉,大大地增加了土壤中的Cd含量(McGrath 1987)。

土壤中的Cd积累通过污染食物链而影响人类健康。

人类通过食物摄入和吸烟的两条途径导致Cd在肝和肾脏器内和积累,从而危害这些器官。

许多国家,如澳大利亚,已通过立法的形式限定了人类食品内的Cd最高含量。

虽然所有的植物体内含有包括Cd在内的痕量元素(Page et al. 1981),但是主要是由于土壤内Cd的积累,导致了植物体内Cd的积累(Williams and David 1977) 。

由于Cd大部分在根、植物贮藏部分、叶中积累,所以农作物类,如根叶类蔬菜等与人类的关系更加密切(Page et al. 1981)。

如在澳大利亚,成人约有50以上的饮食摄入量与马铃薯有关,所以马铃薯叶内Cd含量水平受到有关学者的极大关注(Stenhouse 1991)。

目前Cd 在蔬菜中的鲜重最高允许含量(MPC, the maximum permitted concentration)为0.1mg/kg(ANZFA 1997)。

但是澳大利亚相当一部分马铃薯Cd含量接近或超过这个水平(McLaughlin et al. 1997)。

这个问题学术界已集中在限定Cd在马铃薯块根上积累。

紫茎泽兰在Cd、Zn、Pb和Cu胁迫下的耐性和富集特征研究

紫茎泽兰在Cd、Zn、Pb和Cu胁迫下的耐性和富集特征研究

紫茎泽兰在Cd、Zn、Pb和Cu胁迫下的耐性和富集特征研究本研究选取在四川省雅安市汉源县福泉铅锌矿区大量生长的紫茎泽兰为对象。

对其进行复合及单一重金属Cd、Zn、Pb和Cu胁迫试验,探索其在这四种重金属不同浓度下耐性和富集特征,以探讨将其应用于修复四川铅锌矿区污染土壤的潜力。

研究主要结果如下:复合胁迫条件下,紫茎泽兰平均生物量为11.21g plant-1,对Cd和Zn耐性、富集能力较强。

在野外矿区,紫茎泽兰地上部Cd和Zn平均含量可达1.68mg kg-1和457.14mg kg-1,平均累积量可达到19.33μg plant-1和5305.09μg plant-1,对Cd、Zn和Cu有较强的迁移能力(TF&gt;1),对Zn有较强的富集能力(BCF&gt;1)。

室内小区复合胁迫条件下,紫茎泽兰地上部Cd和Zn平均含量可达6.93±2.42mg kg-1和136.60±46.76mg kg-1,平均累积量可达86.62±38.43μg plant-1和1630.56±547.24μg plant-1,对Cd和Zn有较强的迁移能力(TF&gt;1)。

紫茎泽兰对Cd胁迫表现出较强的耐性和富集特性。

随着Cd处理浓度逐渐上升,紫茎泽兰株高、生物量、根系和叶片中CAT与POD酶活性和可溶性蛋白含量均先上升后下降,净光合速率逐渐下降;各器官中Cd含量逐渐上升,茎和叶最高含量可达113.11±9.58mg kg-1和196.561±17.02mg kg-1;各器官中Cd累积量先上升后下降,茎和叶累积量最大为1.26±0.29mg pot-1和0.91±0.45mg pot-1其根部BCF、地上部BCF和TF最大可达1.37、3.71和3.44,均大于超富集植物阈值1。

紫茎泽兰对Zn胁迫有较强的耐性和富集特性。

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植物对重金属(Cd,Cu,Pb,Zn)富集的研究进展摘要:我国矿产资源丰富,矿区重金属污染十分严重,Pb、Zn、Cu、Cd 四种重金属的污染在我国极其严重。

利用超富集植物修复矿区重金属污染土壤,较传统方法而言是一种可靠经济安全的技术。

综述了Pb、Zn、Cu、Cd 四种重金属超富集植物,分析了可用于的我国重金属富集植物的分布情况和生活环境,为土壤重金属污染的生态恢复提供参考。

关键词:矿区;重金属污染;超富集植物Abstract:Heavy metal pollution especially Pb, Zn, Cu and Cd is very serious in mine area. Technical use ofhyperaccumulators to restore the contaminated mine soil is feasible and reliable compared with traditional methods. Four kindsof heavy metal hyperaccumulators were reviewed,with analysis of their distributions and habitat,which will offer referencefor remediation of heavy metal polluted soil.Key words:mine area;heavy metal pollution;hyperaccumulators1 重金属超富集植物涵义土壤重金属污染具有隐蔽性、长期性和不可逆性的特点,并通过接触、食物链等途径直接或间接危害人类健康。

据估算,中国每年因重金属污染的粮食达1200 万吨,造成的直接经济损失超过200 亿元。

据环保总局不完全调查,目前中国受污染的耕地约1×107hm2,污水灌溉污染耕地216.7×104hm2,固体废弃物堆存占地和毁田13.3×104hm2,合计约占耕地总面积的1/10 以上。

常规的,污染土壤修复方法,如淋洗法、热处理、固化、动电修复法等,不仅成本高、效率低,需要特殊仪器和经过培训的专业人员,而且还会破坏土壤结构及微生物区系,还可能导致“二次污染”等,难以大面积应用,而客土换土法并不能从根本上解决重金属污染问题。

利用超富集植物修复重金属污染土壤具有投资少、不破坏土壤结构、不引起二次污染等优点,已成为一种可靠而相对安全的环境友好的修复技术,因而引起人们关注。

Pb、Zn、Cu、Cd 等几种重金属的污染在我国极其严重,本文旨在通过对这四种重金属的超富集植物的分析,为土壤重金属污染的生态恢复提供参考。

1.1超富集植物1977 年,Brooks 提出了超富集植物的概念,认为植物组织干重中含Ni 超过1000mg/kg,则该种植物就是Ni 的超富集植物。

1983 年,Chaney 提出了利用超富集植物修复重金属污染土壤的思想,指将某种特定的植物种植在重金属污染的土壤上,而该种植物对土壤中的污染元素具有特殊的吸收富集能力,将植物收获并进行妥善处理(如灰化回收)后可将重金属移出土体,达到治理污染与恢复生态的目的。

1989 年Bkaer重新定义了超积累植物:植物能富集>l000mg/kg 的Cu、Co、Ni、Pb,或是>l0000mg/kg 的Mn 或Zn,且地上部分重金属含量大于底下部分的本地植物就称为超积累植物(hyperaccmulator)。

从上述的超富集植物的定义可知,对超富集植物的定义主要考虑了两个因素,即植物体内的生物富集系数和转运系数。

我国学者聂发辉2005 年在提出了新的评价系数———生物富集量系数,即给定生长期内单位面积地上部分植物吸收的重金属总量与土壤含量之比。

此系数的提出扩大了传统超富集植物的定义,使得富集质量分数未达某一水平,但生物量很大的植物也能作为超富集植物。

到目前为止世界上已发现的超富集植物有500多种,而最重要的超积累植物主要集中在十字花科,世界上研究最多的植物主要在芸苔属(Brassica)、庭芥属(Alyssums)及遏蓝菜属(Thlaspi),这些超积累植物大多是在气候温和的欧洲、美国、新西兰及澳大利亚的污染地区发现的2超富集植物的概述2.1 超富集植物的定义及特性由于各种重金属在地壳中的丰度及在土壤和植物中的背景值存在较大差异,因此,对不同重金属,其超富集植物富集质量分数界限也有所不同。

目前采用较多的是Baker和Brooks提出的参考值,即把植物叶片或地上部中Cd达到100 μg/g,含Co,Cu,Pb,Ni,达到1000 μg/g,Mn,Zn达到10000 μg/g以上的植物称为超富集植物[1]。

超富集植物一般具备6个特性:(l)超富集植物在重金属含量高的土壤以及在重金属含量低的非污染或弱污染土壤上,都具有很强的吸收富集能力;(2)能将所吸收的重金属元素大量迁移至地上部;(3)可收割的地上部能忍耐和积累高含量的污染物;(4)植物在野外条件下生长速度快,生长周期短,生物产量高;(5)植物对农艺调控反应积极,如施N,P,K肥能使植物生长量增长好几倍,可以反复种植,多次收割;(6)具有发达的根系组织,抗虫抗病能力强。

2.2超富集植物的分布超富集植物是一些古老的物种,是在长期环境胁迫下诱导,驯化的一种适应性突变体,多为野生型稀有植物。

这些植物是一些地方性的物种,其区域分布与土壤中某些重金属含量呈明显的相关性,这些植物作为指示植物在矿藏勘探中发挥了一定的作用。

根据野外采集样本分析,全世界现已发现Cd,Co,Cu,Pb,Ni,Se,Mn和Zn超富集植物400余种,这些植物涵盖了20多个科,其中十字花科植物较多。

世界上研究得最多的超富集植物主要在芸苔属渭招,庭芥属及遏蓝菜属。

这些超富集植物大多是在气候温和的欧洲,美国,新西兰及澳大利亚的污染地区发现的。

超富集植物在自然状态下的分布是很有限的,并且还表现出受污染的特殊性,目前还没有发现哪一种植物具有广谱的重金属超富集特性;同时,对不同重金属有超富集作用的植物种的分布也是很不均匀。

已发现的超富集植物中,73%为Ni超富集植物,达227种;Cu和Co的超富集植物有约50种,Cu的约24种,Co的约26种,其中有9种对Cu和Co都有超富集能力。

Ni的超富集植物主要分布于津巴布韦,新喀里多尼亚,古巴,西澳大利亚,南欧,美国西部,亚洲的马来群岛;Cu和Co的超富集植物多产于非洲扎伊尔沙坝铜矿带。

我国有广襄的国土,丰富的植物资源,复杂多样的地理地质构造,有可能蕴藏着大量超富集植物,为我国开展研究提供了良好的条件。

但从总体来看,我国对超富集植物种类研究少,有关重金属超富集体的报道也很少,目前我国仅报导了12种金属和重金属的超富集植物。

3 影响重金属离子富集的因素3.1pH值对重金属富集的影响酸碱度对植物的生长及其对重金属元素的吸附均有很大的影响。

一般情况下,pH值降低,土壤溶液电导值增大,离子强度增强,植物从土壤中吸收重金属的能力就会增强。

此特性同样适用于水体中。

水体中pH值降低,导致碳酸盐和强氧化物的溶解,H+离子的竞争作用增加了重金属离子的解吸量。

在一般情况下,沉积物中重金属的释放量随着反应体系pH值的升高而降低。

其原因既有H+离子的竞争吸附作用,也有金属在低pH值条件下致使金属难溶盐类以及配合物的溶解等。

因此,在受纳酸性废水排放的水体中,水中金属的浓度往往很高。

李英敏[2]等在2002年的一篇文章中提到,将一定量的Pb2+溶液分别加入到pH值不同的藻液中,在不杀死藻细胞的pH值(5~10)范围内进行培养吸附,结果显示Pb2+的去除率也受到pH值的影响,只是不是很大。

在正常的土壤Eh和pH值范围内,汞能以零价状态存在[3],易于植物对汞的富集。

可见,在研究植物对重金属的富集能力时,pH值是不容忽视的一个重要影响因素。

3.2温度对重金属富集的影响温度是主要的生态因子,它直接影响植物对重金属的富集能力。

根据有关研究[4],几种常见的富集等温线表明,植物对重金属的富集量总是随着温度的升高而呈上升趋势,直到达到一定的温度后其不随温度的变化而变化。

温度升高,增大了分子的移动速率以及植物自身酶的活性,加快了体系中分子离子的扩散。

同时,适宜的光照和温度也会影响藻细胞的活性,增加植物对重金属的富集量。

李秋华等[5]在2007年的研究中得到,温度和光照是藻类生物富集过程中可调节的两个因素。

温度在25~38℃之间时,富集量会随着温度的升高而有所增加,但在38℃以上富集量又有所减少。

李志勇等[6]于1999年的研究报告中提到,温度升高可较显著地提高Cr3+的富集量,从而证明该生物富集过程为吸热过程。

3.3氮磷对重金属富集的影响施肥是提高植物对重金属污染土壤修复效率的强化措施之一。

刘秀春[7]等提到,含有不同形态的N、P、K有机物对土壤理化性质和根际环境具有明显的影响。

土壤中含氮有机物量升高,首先改变了土壤的pH值,一般情况下pH值降低,土壤溶液电导值增大,离子强度增强,植物从土壤中吸收重金属的能力就会增强。

因此,如果含氮有机物使土壤变酸,就会增大土壤中重金属的溶解度,减少土壤吸附重金属的量,提高超富集植物对重金属的富集量。

从根际环境看,当植物吸收NH和NO,根系分泌不同的离子,吸收NH-N时引起H+的分泌,造成根际周围酸化;而吸收NO2-植物分泌-OH,造成根际碱化。

一般情况下,增加含氮有机物的量能增加土壤中重金属的植物活性,有利于超富集植物对土壤中重金属的吸收。

含磷有机物在这一方面既促进植物活性,也对其有抑制作用。

有不少实验表明[8],增加土磷含量会促进植株对镉的积累,能一定程度地提高砷超富集植物的修复能力。

施磷肥同样也能增加土壤砷的生物有效性,这是由于磷酸盐通过离子交换作用置换土壤中砷酸盐所产生的效应。

廖晓勇等[9]的研究表明,含磷有机物含量增大,砷超富集植物蜈蚣草对磷砷(V价盐)的吸收表现为协同作用。

这说明含磷有机物的种类对重金属在土壤中的形态有不同的影响,因此在土壤中施加合理的磷肥能增加超富集植物对土壤中重金属的富集。

3.4络合剂EDTA对重金属富集的影响植物对重金属的迁移转化能力是指植物从土壤中提取的重金属由生长周期较长的根部向生长周期较短的茎叶转移的能力,其可用转运系数表示。

转运系数即植物地上部分重金属含量与植物根部重金属含量之比,以显示根部吸收的重金属向地上部的迁移转化能力[10]。

由于重金属离子在土壤中会产生沉淀和吸附现象,降低植物对重金属的迁移能力,但施用螯合剂可提高超积累植物对重金属的吸收。

EDTA是螯合剂的代表性物质,能和碱金属,稀土元素和过渡金属等形成稳定的水溶性络合物,是一种重要的络合剂。

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