耕地土壤铜、镉、锌形态及生物有效性研究
土壤-植物系统重金属镉、锌生物有效性的数学模型评价
土壤-植物系统重金属镉、锌生物有效性的数学模型评价以下是对土壤-植物系统重金属镉、锌生物有效性的数学模型评价的概述:
1、重金属生物有效性:土壤-植物系统中重金属镉和锌生物有效性是指这些重
金属在植物中有效利用、吸收及输出的能力。
镉和锌生物有效性有助于改善土壤-
植物系统的根系开发和水肥利用率,从而提高农作物的产量。
2、数学模型的建模:基于传统的植物生物学研究,现有许多数学模型用来评
估土壤-植物系统中镉和锌的生物有效性。
这些模型通常根据植物特征,如叶片表
面积、叶片厚度、叶片通透率、叶面积比、根系发育程度等,来衡量重金属在植物体内的有效积累和它们的影响。
3、模型评估:数学模型可以在室内或室外实验中进行评估,其结果可以用来
表征土壤-植物系统中重金属镉和锌的生物有效性。
例如,模型可以定量地量化植
物对重金属的快速吸收和有效利用以及重金属注入植物物质后可能出现的负面影响。
4、进一步研究:数学模型是一种有效的工具,可以用来评估重金属镉和锌的
生物有效性。
然而,为了准确预测重金属的生物有效性,还需要进一步使用模拟
系统把生物效率和水土物理效应合理联系起来,以更深入地探索重金属在土壤-植
物系统中的生物有效性,同时考虑植物在土壤风化过程中的作用。
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对人类生活和环境带来了重大威胁。
随着工业生产的不断发展,重金属污染会影响到土壤的质量,影响植物的生长,污染食品链,危害人类的健康。
因此,彻底掌握重金属土壤污染的转化规律,全面分析重金属生物有效性,发挥植物重金属吸收作用,预测重金属污染的发展趋势及预警能力是十分重要的。
近年来,随着科技的不断发展,生物学家们开始致力于研究重金属污染的机制,以及它们对生物的影响。
为了更好地发现重金属污染的机制,科学家们研究了植物对重金属的吸收表现,以及重金属对植物细胞水平的影响。
在此基础上,又开始重点研究重金属土壤污染的生物有效性。
首先,重金属土壤污染的生物有效性是指生物体受到重金属污染时,其生理特性和生态特性变化的程度。
科学家们采用细胞学和分子生物学等技术,研究生物体对重金属的反应,了解重金属污染的影响规律,更好地发现其生物标志物。
其次,研究人员着重研究重金属土壤污染的生物表征。
具体来说,首先需要采集样品,然后采用细胞学、分子生物学等技术检测,检测其重金属的含量。
通过对重金属抗性机制的研究,发现基因突变,了解其基因表达,发现关键基因及其变异,提取重金属对生物体影响的具体标志物。
最后,采取数学模型,进行重金属土壤污染的预测和预警。
使用数学建模工具,预测重金属土壤污染的发展趋势,根据重金属有害物质的转化率预警污染水平,指导重金属污染的防治控制,从而有效预防重金属污染的危害。
综上所述,研究重金属土壤污染的生物有效性、生物表征及其预测预警是十分重要的,而科学家们正在不断探索、开发和改进中。
这将有助于科学家们更加准确地确定重金属土壤污染的机制,更好地发挥植物对重金属的吸收作用,为重金属污染的预警和防治工作提供行之有效的技术支持。
农田土壤重金属污染的特点和治理对策研究
ECOLOGY区域治理农田土壤重金属污染的特点和治理对策研究叶赛克1,万星玥2,解浩31.江苏智环科技有限公司;2.扬州美境环保科技有限责任公司;3.扬州市仪征生态环境局摘要:农田土壤重金属污染是影响我国农田生态环境的重要因素。
随着工业文明的快速发展,大量含有重金属物质的废气、废渣、废水被排放到农田环境中,使农田土壤受到铬、镉、铅等重金属的污染,如果含量超标将严重影响到农田作物的正常生产,危害人类的身体健康。
而明确污染来源及特点,提出相应的治理手段,能够切实有效地控制重金属污染对我国农田的影响,提高我国农业经济的发展效率。
关键词:农田土壤;重金属污染;治理对策中图分类号:[TE991.3] 文献标识码:A 文章编号:2096-4595(2020)22-0139-0001引言:农田土壤重金属污染主要指镉、铬、汞、铅等生物毒素显著的重金属物质及锌、镍、铜等污染物对土壤的污染,拥有较为显著的可逆性、长期性、隐蔽性等特征,能够严重危害农田作物的健康生长,制约农业经济的健康发展。
因此加强治理并控制农田重金属污染,对我国农业经济发展有重要的现实意义和价值。
然而要控制并治理农田污染,就必须明确农田重金属污染的基本来源。
一、农田重金属污染的基本来源首先是空气沉降,空气中所蕴含的重金属元素通常来源于建筑材料、冶金、能源生产过程中的粉尘和废气,通常以气溶胶的方式进入大气层,并在自然降水与沉降的过程中,渗透到农田土壤里。
在市场经济快速发展的过程中,汽车尾气成为土壤重金属污染的主要来源,通常以汽油燃烧中的Cu、Cr、Cd、Zn、Pb污染为主。
其次是固体废弃物。
在理论研究上,固体废弃物成分复杂、种类繁多,且不同废弃物的污染程度和危害方式也明显不同,其中工业废弃物和矿业废弃物的污染危害最大,通常在处理和堆放的过程中,通过水洗、雨淋、日晒的作用,使重金属物质以漏斗状或辐射状的形式向周围水体、土壤中移动、扩散。
最后是农药和化肥污染。
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。
合肥地区农田土壤重金属形态特征及其生物有效性研究的开题报告
合肥地区农田土壤重金属形态特征及其生物有效性研究的开题报告一、研究背景和意义随着现代工农业发展和工业化进程的不断推进,大量工业和农业污染物进入农田,其中包括一些有害重金属元素,如铅、镉、汞等。
这些重金属元素的累积和迁移,不仅会严重污染土壤,还会对农作物生长、生态系统稳定性和生物多样性造成不可逆转的影响,严重威胁人类健康和生态环境安全。
为了保障居民和农民的身体健康和农作物的质量安全,需要对农田土壤重金属元素污染及其生物有效性进行深入研究。
特别是在合肥地区,由于其经济发展迅速和农业生产占地面积大,农田土壤重金属污染问题尤为突出和严峻。
因此,本研究拟通过对合肥地区农田土壤重金属形态特征及其生物有效性的研究,探讨合肥地区农田土壤重金属污染的场地特征、形态分布和环境影响,为合肥地区的土地资源管理、环境保护和农作物生产提供科学依据和技术支持。
二、研究内容和方法1. 研究内容(1)农田土壤重金属元素形态特征的研究,包括重金属元素的总量和形态分布情况,形态转化、迁移和累积规律等方面;(2)农田土壤重金属生物有效性的研究,包括重金属元素的化学形态、动态和生物有效性研究,建立与土壤-作物系统暴露风险相联系的生物有效性评估模型;(3)农田土壤重金属元素的环境行为研究,包括重金属元素在土壤、水体和作物等介质中的行为特征,对周边环境的影响及其综合评价。
2. 研究方法(1)采集合肥地区若干个典型农田土壤样品,进行野外调查和室内分析,分析土壤重金属污染的空间分布、时间变化特征和形态分布规律;(2)采用各种生物有效性评价方法,研究土壤中重金属元素的化学形态、动态和生物有效性,建立土壤-作物系统的暴露风险评估模型;(3)采用多种实验手段,研究土壤重金属元素在土壤、水体、作物等介质中的行为特征,对周边环境的影响进行量化评价。
三、预期研究成果本研究预期将获得以下几方面成果:(1)揭示合肥地区农田土壤重金属元素的污染程度、分布规律和环境影响机制;(2)建立合肥地区农田土壤重金属元素的生物有效性评价模型,对土壤-作物系统的暴露风险进行量化评估;(3)为合肥地区的土地资源管理和环境保护提供科学依据和技术支持,为农民和居民的身体健康和农作物的质量安全提供保障。
土壤中镉、砷生物有效性影响因素及评价方法研究
植物收获与处理
在植物生长到一定阶段后,采集植 物样品,用去离子水冲洗干净,晾 干后进行测定。
数据记录
记录每组实验条件下植物体内镉、 砷含量,以及土壤中镉、砷含量等 相关数据。
数据处理与分析方法
数据清洗
去除异常值和缺失值,对数据进行预处理和 清洗。
统计分析
运用方差分析、回归分析等方法,分析不同实验条 件下植物体内镉、砷含量的变化趋势和影响因素。
06
参考文献
参考文献 相关文献
张三,李四,王五. (2010). 土壤中镉、砷生物有 效性影响因素研究进展. 环境科学学报, 30(12), 2344-2352.
感谢您的观看
THANKS
和优化提供了新的思路和方法。
研究不足与展望
由于时间和经费的限制,本研究仅对部分地区和部分植物进行了实验验 证,代表性有限。
在未来研究中,可以进一步扩大研究范围,包括更多地区和不同类型的 土壤,以及更多的农作物品种。
同时,可以进一步深入研究土壤中镉、砷的生物有效性与其在植物体内 的积累和分布之间的关系,为筛选低吸收、低积累的农作物品种提供更 准确的依据。
结果分析
镉、砷的形态
土壤中镉、砷的形态是影响其生物有效性的重要因素。不同形态的镉、砷在土壤中的化学行为和生物可利用性 也不同。例如,水溶性镉、砷对植物的吸收和转运更为直接和迅速;而有机结合态镉、砷则需要通过微生物的 分解作用才能被植物吸收利用。
土壤质地
土壤质地也是影响镉、砷生物有效性的重要因素。一般来说,砂质土壤中镉、砷的生物有效性较低,而黏质土 壤中则较高。这是因为黏质土壤中的有机质含量较高,且土壤颗粒较细,能够更好地吸附和固定镉、砷等重金 属元素。
实验植物种类
《2024年我国农田土壤重金属污染现状·来源及修复技术研究综述》范文
《我国农田土壤重金属污染现状·来源及修复技术研究综述》篇一我国农田土壤重金属污染现状、来源及修复技术研究综述一、引言随着工业化和城市化的快速发展,我国农田土壤面临着日益严重的重金属污染问题。
重金属污染不仅影响土壤质量和生态环境,还会对农作物生长及人类健康造成潜在的危害。
因此,对我国农田土壤重金属污染的现状、来源及修复技术进行综述研究,具有重要的理论和实践意义。
二、我国农田土壤重金属污染现状我国农田土壤重金属污染问题日益严重,主要表现为土壤中镉、汞、铅、铬等重金属元素含量超标。
这些重金属元素主要来源于工业排放、农业活动、生活垃圾等。
由于历史原因和地域差异,我国不同地区的农田土壤重金属污染状况存在较大差异。
例如,某些老工业区由于长期接受工业“三废”的排放,农田土壤重金属污染尤为严重。
此外,由于缺乏有效的土壤环境保护措施,农田土壤重金属污染问题日益突出,已成为制约我国农业可持续发展的重要因素之一。
三、农田土壤重金属污染的来源农田土壤重金属污染的来源主要包括以下几个方面:1. 工业排放:工业生产过程中产生的废水、废气、废渣等含有大量重金属元素,这些污染物未经处理或处理不当直接排放到环境中,导致周边农田土壤重金属含量超标。
2. 农业活动:不合理的农业活动也是农田土壤重金属污染的重要来源。
例如,过量使用化肥、农药等农业投入品,以及不科学的灌溉方式等,都可能导致土壤中重金属元素含量升高。
3. 生活垃圾:城市生活垃圾中含有大量的重金属元素,这些垃圾若未经妥善处理而随意堆放或填埋,其中的重金属元素会通过雨水冲刷、地下水渗透等方式进入土壤,造成农田土壤重金属污染。
四、农田土壤重金属污染修复技术研究针对农田土壤重金属污染问题,国内外学者进行了大量的研究,提出了一系列修复技术。
这些技术主要包括物理修复技术、化学修复技术和生物修复技术等。
1. 物理修复技术:物理修复技术主要包括排土换土、客土覆盖等。
这些技术通过将受污染的土壤移除或覆盖新土来降低土壤中重金属元素的含量。
重金属对农田土壤微生物多样性和功能的影响研究
重金属对农田土壤微生物多样性和功能的影响研究本文将探讨重金属对农田土壤微生物的影响,包括微生物多样性和功能。
首先,我们需要了解什么是重金属。
重金属是指密度大于5克/立方厘米的金属元素,如铅、汞、镉等。
这些金属元素对人类和环境都具有极大的危害,因为它们具有累积性和生物毒性。
而农田土壤是一个常见的受到重金属污染的环境,因为重金属经常通过农业活动流入土壤中。
那么重金属对农田土壤微生物多样性的影响是什么呢?研究表明,重金属对土壤微生物的多样性产生了很大的负面影响。
一些重金属元素会破坏微生物的DNA,抑制微生物的生长繁殖,致使土壤微生物的种类多样性下降。
此外,重金属还会影响土壤微生物的功能。
土壤微生物在土地生态系统中起着至关重要的作用,它们能够促进有机物质的分解,改善土壤结构,促进植物生长等。
但是,在受到重金属污染的土地上,土壤微生物失去了这些功能。
例如,铅元素可以抑制土壤微生物中的许多酶,包括质子泵、磷酸酶等,这就导致土地中的有机物质无法被分解,从而影响了土壤肥力和作物生长。
然而,研究显示了有一些抵抗重金属污染的土壤微生物可以在含有重金属的环境中存活和繁殖。
这些微生物通常具有一些特殊的酶和代谢途径,使得它们能够抵抗重金属的毒性。
综上所述,重金属对农田土壤微生物多样性和功能都会产生不利影响。
因此,我们需要采取相应的措施来减少农业活动对农田土壤的重金属污染。
例如,采用有机农业,减少化肥和农药的使用量,或者在土地污染严重的地区进行土壤修复工作等。
这些措施将有助于恢复和维护土地质量,保护土壤微生物的多样性和功能,从而促进农业发展和生态可持续发展。
重金属镉对土壤微生物活性影响的研究(环境科学专业优秀论文)
摘要土壤是人类赖以生存的最重要的自然资源之一,对生态环境质量和人类健康都有着重要意义。
随工业的发展和农业生产的现代化,土壤的污染日益严重,其中,土壤重金属污染是一个全球性的棘手问题。
镉作为土壤重金属研究的对象之一,也是本文的研究对象。
在实验室条件下,进行了外源添加不同浓度的重金属镉对土壤生物活性和土壤酶活性的影响研究。
结果表明,重金属镉污染对不同的土壤生化过程具有不同效应,低浓度镉的添加对土壤呼吸强度有一定刺激作用,高浓度则产生抑制作用。
镉污染对土壤酶活性的影响中,对土壤的脲酶活性有很显著的抑制作用,而对过氧化氢酶、磷酸酶等活性影响较小。
通过计数法测定镉污染土壤微生物,其数量明显减少。
通过对土壤呼吸强度、土壤酶活性、土壤微生物群落量的测定得出,由于土壤脲酶对不同浓度镉表现出强烈的敏感性,用脲酶作为土壤Cd污染的评价指标和制定Cd的临界含量是可行的,可为污水灌溉地区提供土壤中镉浓度的最高限值,保证污灌区的农作物食用安全和土壤的可持续利用,对地区的经济发展和环境安全有重要意义。
关键词:镉污染;土壤呼吸;酶活性;微生物群落AbStraCt Soil1s oneof important rcsourcewhichwecouldll’t liVe wimout,a11dit alsohaS importaIlt meaIling tothe qual时ofecology enViromentaIldInaIl’s health.Wimthe deVelopment of i11dustry and up-date of a鲥culture,tllep011ution insoilbecomesworse daily- The pollutedbyheaVy metalinsoilisa problem wllichall 910balpeople havetof犯e.Asone of heaVy metaliIl soil,cad芏11ium is alsomisanicle’sobject.Underthetestch甜nbercorldition,Westudiedwhat h印pencd tothesoil biologicalactivity觚d thesoil enzymeactivity ifwe addme heaVy metal cadIIli啪pollution ofdi伍棚tconcen仃:ltionto ex仃aneoussource.Theresult illdicated that tlle heavy metalcadrnjum pollution haS difrerent effects ondifrerentsoil bioche血cal processes,me lowerconcentrationofcadlniumwas help如l toincreasemostof thebiochemical processes,but me hi曲erconcentrations of c砌啪伊eatly inllibited 觚crobialactiVities.The cadIlli啪pollution haSsomeinnuencesonthesoil enzymeactiVity,andit 11as Ve巧remark a_ble i枷bitory actiontonlesoilurease activeness,but011ly haslittle iIlfluenceonOxidized hydrogeneIlzyrne and pho印hatase.We calculatedthe quantit)r ofcadIlli啪pollution soil 111icrobebynotation,a11d t 王1e quantity reduced obviously Testsofthesoilbreath intensity,thesoil enzymeaCtivity alldmesoilIIlicrobedete咖i删0nhaveshowntllatitis feasible thatureaseactiVeIlesscanbeusedast 量1e eValuating indicatorofsoilCdpollution andthe碰ticalcontemof Cd,嬲the即z),I】∞ufease iIl soilisVeryseIlsitivetoCd晰thdiff咖t concentrations.n加日yproVide the hi曲estliIIli向g valueof ⅡlecadIllium’sconcelltrationtothe sewageirrigationareas,讹ch 目lar觚teescrops therearesafet0eataIldsoilstherearesustainable.The study haSthevital si嘶ficaIlce tot11elocaleconoIIlical deVelopment andmeenViro衄ental saf.e吼Keywords:CadIIli啪pollution;Soilbream;EnzymeaCtiV埘;MicrobialcommllI】itty II 知识水坝@pologoogle为您整理独创性声明本人郑重声明:所提交的学位论文是本人在导师指导下独立进行研究工作所取得的成果。
土壤中有效铜、锌的测定及注意问题研究
土壤中有效铜、锌的测定及注意问题研究作者:涂欣欣董福全来源:《科学与信息化》2020年第15期摘要土壤中有效铜、锌元素的测定是土壤重金属元素检测中最为常见的一项内容,本文对土壤重金属有效态与检测方法进行简述,并重点对采用DTPA(二乙三胺五乙酸)浸提法测定土壤中有效铜、锌元素的主要检测技术进行分析,并提出了检测过程的影响因素,为土壤中有效铜、锌元素的测定工作提供参考。
关键词土壤;有效铜;有效锌;测定土壤重金属超标是我国土壤环境污染中最为显著的一项污染,在重金属超标的土壤中生产的农作物,诸如水稻、小麦、蔬菜等也存在着植物重金属超标的可能。
对土壤环境进行有效监测是判断土壤重金属污染情况的主要依据[1]。
通过对原始土壤中重金属元素的分析可知,铜、铅和锌等重金属分布以其他形态为主。
铜、锌是土壤重金属元素中最具代表性的两种,对土壤重金属有效态的准确测定能够为后期修复治理过程提供重要参考。
1 土壤重金属有效态与检测分析狭义上的重金属形态指的是采用性质不同的化学提取剂将土壤中的重金属浸提出来,并按照浸提剂的类型划分重金属的形态。
一般分为水溶及可交换态、碳酸盐结合态、铁锰氧化物结合态、有机物结合态以及残渣态。
因浸提剂系列和浸提方法的不同,上述分组方法也有变化。
当前,检测土壤重金属有效态的方法主要有4种,即化学试剂浸提法、同位素稀释法、快速生物法和解吸法等。
除了化学浸提法以外,其他三种方法对表征土壤中重金属有效态效果好,但是这些方法的操作复杂,设备费用高,技术内容也需要进一步完善。
因此,实际中多采用的是化学试剂浸提法[2]。
常规的化学试剂浸提方法可以细分为多种具体的内容,比如酸提取、水提取、中性盐提取等五种。
这些提取方法的原理不尽相同,各种方法的提取效率和适用情况也差别较大,因此产生的差异也较大。
但就目前已经开展的土壤重金属检测工作而言,农产品中重金属含量与重金属有效态之间的相关性较为显著。
2 有效态锌、铜的测定2.1 土壤有效锌、铜的浸提称取重量为10.00g的待测样品,放置于容量为150 mL具塞干燥三角瓶中,向三角瓶中滴入20.0 mL25℃的DTPA浸提剂,盖紧三角瓶塞,并将其置于25℃的环境中,然后以振荡频率为180r/min将三角瓶振荡2小时后转入过滤。
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。
河北省典型菜地土壤-植物系统中Cu、Zn、Pb和Cd含量状况研究
河北省典型菜地土壤-植物系统中Cu、Zn、Pb和Cd含量状
况研究
河北省典型菜地土壤-植物系统中Cu、Zn、Pb和Cd含量状况研究
针对环境污染加剧,许多地区菜田土壤和蔬菜重金属含量升高,甚至出现污染超标威胁农产品质量安全的现状,在河北省典型菜田开展土壤和蔬菜重金属含量状况的'调查研究.结果表明:永年县蔬菜田土壤Cu、Zn、Pb、Cd平均含量分别是30.40 mg/kg、97.26 mg/kg、45.40 mg/kg和0.40 mg/kg,均符合国家规定的无公害蔬菜基地土壤环境质量标准;蔬菜可食部位重金属Cu、Zn、Pb、Cd平均含量分别为0.55 mg/kg、3.59 mg/kg、0.058 mg/kg和0.019 mg/kg(鲜重),与目前国家制定的有关食品卫生标准相比均未超标;土壤重金属Cu、Zn、Pb 和Cd的形态分布均以残渣态为主,有机结合态所占比例最小.
作者:耿暖王凌茹淑华孙世友张国印 GENG Nuan WANG Ling RU Shu-hua SUN Shi-you ZHANG Guo-yin 作者单位:河北省农林科学院农业资源环境研究所,河北,石家庄,050051 刊名:河北农业科学英文刊名:JOURNAL OF HEBEI AGRICULTURAL SCIENCES 年,卷(期):2009 13(12) 分类号:X132 关键词:河北省典型菜地土壤蔬菜重金属含量。
河南平原耕地土壤铜、镉、锌生物有效性研究的开题报告
河南平原耕地土壤铜、镉、锌生物有效性研究的开题报告一、研究背景耕地土壤是人类重要的生产生活资源,其质量直接关系到粮食生产和人体健康。
然而,近年来由于化肥、农药、畜禽粪便等污染物的使用和排放,以及工业、交通等活动的影响,耕地土壤质量受到了严重的威胁。
其中,土壤中铜、镉、锌等重金属元素的污染是较为严重的问题,已经引起了广泛的关注。
河南平原区是我国重要的粮食生产基地之一,土地面积和耕地面积均居全国前列。
然而,随着农业生产的不断发展,该地区的土壤质量问题日益凸显。
据调查,河南平原区耕地中铜、镉、锌等重金属元素的含量已经严重超标,给生态环境和农业生产带来了巨大的风险。
因此,对河南平原区耕地土壤中铜、镉、锌生物有效性的研究显得尤为必要。
二、研究目的本研究旨在探究河南平原区耕地土壤中铜、镉、锌的生物有效性,为制定合理的土壤污染防治措施提供科学依据。
具体研究目标如下:1. 研究河南平原区耕地土壤中铜、镉、锌的含量分布特征;2. 探究不同生境条件对铜、镉、锌生物有效性的影响;3. 评估不同耕地土壤中铜、镉、锌在向大豆中转移的生物有效性;4. 提出合理的土壤污染防治建议。
三、研究内容和方法本研究分为以下三个方面:1. 耕地土壤中铜、镉、锌的含量分布特征研究:采用实验室分析和现场调查相结合的方法,以河南平原区为研究对象,对该地区不同土地利用方式下耕地土壤中铜、镉、锌的含量进行统计分析,并绘制地图图示。
2. 铜、镉、锌生物有效性的研究:选取不同的耕地土壤类型,进行土柱培养实验,以大豆为对象,评估不同耕地土壤中铜、镉、锌在向大豆中转移的生物有效性,研究不同生境条件(如土壤pH、有机质含量等)对铜、镉、锌生物有效性的影响。
3. 土壤污染防治建议:根据上述研究结果,结合实际情况提出合理的土壤污染防治建议,包括土壤污染治理技术和管理措施等。
四、研究意义本研究可为河南平原区耕地土壤铜、镉、锌生物有效性研究提供科学基础和实践经验,具有实际应用价值和社会经济效益。
农产品耕地土壤重金属污染问题研究
农产品耕地土壤重金属污染问题研究【摘要】农产品耕地土壤重金属污染是当前农业面临的严重环境问题之一。
本文从土壤重金属污染的来源、对农产品耕地的影响以及治理方法等方面展开研究。
探讨了不同重金属对农作物生长的影响,并介绍了农产品种植中的土壤重金属检测方法。
结论部分提出了解决耕地土壤污染问题的途径和未来研究方向。
通过对现有研究的总结,指出应加强对土壤重金属污染问题的监测和治理,以保障农产品的质量和人民健康。
该研究对于制定农业生产政策和推动农业可持续发展具有重要意义。
【关键词】农产品、耕地、土壤、重金属、污染、影响、治理、检测方法、农作物、解决途径、未来研究、结论1. 引言1.1 研究背景现如今,随着城市化进程的加快和工业化的不断发展,土壤重金属污染已成为农业生产面临的严重问题之一。
而农产品耕地是农业生产的重要基础,土壤重金属污染对农产品质量和安全产生了严重影响。
在过去的研究中发现,土壤重金属主要来源于工业废气、废水、废渣以及施用含重金属的化肥和农药等。
这些重金属一旦进入土壤,不易降解,会长期滞留在农田中,并逐渐富集在农产品中,对人体健康造成潜在风险。
对农产品耕地土壤重金属污染问题进行深入研究,探讨其来源、影响及治理方法,具有重要的现实意义。
通过科学的分析与探讨,可以为相关部门提供科学依据,制定相应的政策来减轻土壤重金属污染带来的危害。
研究农产品种植中的土壤重金属检测方法和重金属对不同农作物的影响,有助于监测和保障农产品质量,为消费者提供安全放心的农产品。
本文旨在通过系统性探讨农产品耕地土壤重金属污染问题,为相关研究和政策制定提供参考。
1.2 研究意义农产品耕地土壤重金属污染是当前农业生产面临的严重环境问题之一。
其严重影响了农产品的品质与安全,对人类健康构成了潜在威胁。
深入研究农产品耕地土壤重金属污染问题的研究意义重大。
探讨农产品耕地土壤重金属污染的来源,有助于深入了解不同污染物质的特性和传播途径,为制定相应的防控策略提供科学依据。
农田重金属污染土壤的化学微生物修复及植物效应研究
农田重金属污染土壤的化学微生物修复及植物效应研究土壤重金属污染是世界农业可持续发展所面临的重要环境问题之一。
本文针对铜矿和铅锌矿开采导致的两种类型农田重金属污染土壤,利用化学修复方法,研究了淋洗剂种类、土壤颗粒度、温度、淋洗时间、淋洗液pH等因素对污染土壤重金属去除率影响,同时也首次研究了外生菌根真菌发酵液对土壤重金属的溶解效果。
通过分析淋洗前后土壤酶活性、植物生物量等指标,评价了化学淋洗对土壤理化性质和植物生长的影响,并对淋洗后土壤进行功能恢复性研究,以期为化学淋洗修复技术的应用提供理论依据。
主要研究结果如下:采用振荡浸提的方法,比较了柠檬酸、草酸、乙酸、EDDS、Na2EDTA、盐酸、硝酸和硫酸等浸提剂对污染土壤重金属的浸提效果。
结果表明,水土比10:1时,25℃振荡浸提24h后,0.1 mol·L-1柠檬酸对土壤Cu和Zn的浸出率分别为35.4%和35.1%;10 mmol·L-1EDDS对Cu、Pb、Zn的浸出率分别为80.2%、27.3%和 15.6%;10mmo1·L-1 Na2EDTA对Cu、Pb、Zn的浸出率分别为67.2%、48.2%和45.1%;无机淋洗剂中盐酸的浸提效果最佳,1mol·L-1盐酸对Cu、Pb、Zn的浸出率分别为55.3%、39.4%和44.6%。
对于浸提前后土壤铜各级形态进行分析发现,水土比10:1时,0.1 mol·L-1柠檬酸浸提后,铜污染土壤的总铜含量下降了 35.3%,其中铁锰氧化态、残渣态、有机结合态和碳酸盐结合态分别下降了 22.9%、9.8%、3.9%和1.1%,而离子交换态则上升了2.5%。
10mmo1·I-1Na2EDTA浸提后,铜污染土壤的总铜含量下降了 64.2%,其中残渣态、铁锰氧化态、有机结合态、碳酸盐结合态和离子交换态分别下降了 34.2%、17.7%、4.7%、3.9%和3.8%。
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]。
不同有机肥中Cu、Zn在农田土壤中的有效性与形态归趋
不同有机肥中Cu、Zn在农田土壤中的有效性与形态归趋许浩;韩丽媛;茹淑华;张云青;苏德纯【摘要】[目的]畜禽粪便有机肥的施用是造成我国农田土壤重金属污染的重要原因之一.本文选用两种典型规模化养殖场畜禽粪便有机肥,研究其在石灰性土壤和酸性土壤上施用1年后Cu、Zn的有效性和形态归趋,为客观评价畜禽粪便有机肥中重金属进入土壤后的环境行为和生态风险提供理论依据.[方法]采用温室土壤培养试验,在石灰性土壤和酸性土壤上分别设对照(CK)、施2%鸡粪(CM2%)、施5%鸡粪(CM5%)、施与CM2%、CM5%含等量Cu、Zn的重金属无机盐溶液(CS2%、CS5%)、施2%猪粪(PM2%)、施5%猪粪(PM5%)、施与PM2%、PM5%含等量Cu、Zn的重金属无机盐溶液(PS2%、PS5%)9个处理,每个处理设3次重复,在温室条件下培养1年.测定土壤pH值,EDTA提取有效态Cu、Zn以及采用改进Tessier连续提取法提取的各形态Cu、Zn的含量,分析鸡粪、猪粪及等量无机盐溶液中Cu、Zn进入土壤后的有效性和形态归趋.[结果]施用鸡粪和猪粪1年后,石灰性土壤的pH值降低,酸性土壤的pH值升高,施用5%猪粪时石灰性土壤pH值降低了0.23个单位,酸性土壤pH值升高了0.87个单位.施人鸡粪、猪粪1年后,石灰性土壤中有效态Zn和酸性土壤中有效态Cu、Zn含量显著增加,施用5%猪粪时酸性土壤中有效态Cu含量增加了1.95倍,施用5%鸡粪时2种土壤中有效态Cu的含量均显著低于等量无机盐.施用鸡粪和等量无机盐后,2种土壤中交换态和有机结合态Cu的含量显著增加,交换态、碳酸盐结合态、有机结合态和铁锰氧化物结合态Zn的含量显著增加;施用猪粪和等量无机盐后,2种土壤中交换态、铁锰氧化物结合态和有机结合态Cu的含量显著增加,碳酸盐结合态和铁锰氧化物结合态Zn的含量显著增加.[结论]施用鸡粪、猪粪提高了石灰性土壤中Zn和酸性土壤中Cu、Zn的有效性,高用量条件下鸡粪中Cu的有效性低于等量无机盐.1年后,通过畜禽粪便有机肥带入2种土壤中的Cu主要以交换态和有机结合态的形式存在,Zn则主要以碳酸盐结合态、铁锰氧化物结合态和有机结合态的形式存在.2种土壤上有机肥带入的Cu、Zn转化为铁锰氧化物结合态的比例低于等量无机盐,2种有机肥带入2种土壤中的Cu转化为交换态和有机结合态的比例高于等量无机盐.鸡粪带入的Zn转化为交换态的比例在酸性土壤中低于等量无机盐,但在石灰性土壤中则高于等量无机盐.【期刊名称】《植物营养与肥料学报》【年(卷),期】2016(022)004【总页数】12页(P998-1009)【关键词】有机肥;铜;锌;农田土壤;有效性;形态归趋【作者】许浩;韩丽媛;茹淑华;张云青;苏德纯【作者单位】中国农业大学资源与环境学院,北京100193;中国农业大学资源与环境学院,北京100193;河北农林科学院农业资源环境研究所,石家庄050051;中国农业大学资源与环境学院,北京100193;中国农业大学资源与环境学院,北京100193【正文语种】中文【中图分类】S141农田土壤环境容量影响农业可持续发展和农产品质量安全。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
C u :残渣态> 弱有机结合交换态> 铁锰氧化态> 碳酸盐结 合态> 强有 机结合态> 水溶 态> 离子交换态 。c d :离子交换 态> 弱有
3 . 中 国地质环 境监 测院 ,北 京 1 0 0 0 8 1 ;4 .成宁 市环 境保 护研究 所 ,湖北 成 宁 4 3 7 1 0 0
摘 要: 土壤重金属总量常被用来 评估 土壤质量安全 , 但是 大量事实说 明单纯用土壤重金属总量并不能完全说 明土壤重金属 的生物有效性及其环境风险。相对于国内外常用的 T e s s i e r的五态方法 ,欧共体标 准物质局提 出的三步提取法( B C R法 , 中国地质调查局地质连续提取法的七态标准少见报道。 本研究选取河南平原耕地样品 , 采用 中国地质调查局地质连续提取 法 ( D D 2 0 0 5 — 0 3) 进行 耕地 中重金属元素 ( c u 、c d 、z n)的形态分布 ,结果表明 :c u 、z n主要 以残渣态存在 ,其残渣态
生态环境学报 2 0 1 0 , 1 9 ( 1 ) : 9 2 . 9 6
Ec o l o g y a n d E n v i r o n me n t a l S c i e n c e s
h t t p : / / w w w. j e e s c i . c o m
E — ma i l : e d i t o r  ̄i e e s c i . t o m
传 统 分 析 化 学 只测 定 样 品 中待 测 元 素 的总 量 或总浓 度 。但是 生物 分析 与毒性研 究证 明 ,环 境 中 特定 元 素 的生 物 有效 性 或 在 生 物 体 中 的积 累能 力 或对 生 物 的毒性 与该 元 素 在 环 境 中存 在 的物 理 形 态及化学形态密切相关。单孝全等【 J 】 认为形态分析 可 以分为物 理形态 与化 学形态 二大类 。化学形 态 又 可 以分 为筛选 形态 、分组形 态 、分 配形态 与个 体形 态 。代表性 物理形 态方 法是 T i e s s e r ( 1 9 7 9)等L 2 j 提 出的 ,按 照这个 方法沉 积物 或土壤 中金 属元 素 的形 态分 析可 以分为 可交换 态 、碳 酸盐结 合态 、铁 锰 氧
化物结合态、有机物结合态与残渣态 。目 前 ,应用 较 广泛 的连续提 取方 法主要 有两 种 ,即欧共 体标 准 物质 局提 出 的三步提 取法( B C R法) 【 3 j 和T e s s i e r 等 提
出的 五级提取 法 。
土 壤全 氮量分 析 。另一部 分过 0 . 1 5 mm ( 1 0 0目) 筛用 于土壤 全量分 析 。在 本研究 中 ,按 照 中 国地质 调 查 局 地 质 调 查 技 术标 准 一 生 态 地 球 化 学 评价 样 品分析技 术 D D2 0 0 5 . 0 3 要求 , 将 土壤重 金属 的形态 分 为水溶 态 ( WS) 、离 子 交换 态 ( E XC) 、碳 酸盐 态 ( C a r b) 、弱有 机 态 ( WO M) 、铁锰 氧 化 物结合 态 ( C B D) 、强有机 态 ( S OM ) 、残渣 态 ( R E S o p H值 的测定 采用 酸度计 ( 固 : 水= 1: 5 0) ;有 机 质 采 用 重 铬 酸钾 容 量 法 ;粒 度 分 析采 用 比重 计 法 ;沉 积 物 重 金属 总量 的分 析 方 法 与残 渣 态 相 同 ( 即王水一 高氯 酸消解 法 ) ;提 取液 中 C d含量 的测 定 采用 M6 石 墨炉原 子吸 收分光 光度计 , 提取 液 中 C u 、 z n含量 用 I n t r e p i d全谱仪 测定 。
机结合交换态> 强有机结合态> 残渣态> 碳酸盐结合态> 铁锰 氧化态> 水溶态 。z n :残渣态> 铁锰 氧化态> 弱有机盐结合态> 离
子交换态> 强有机结合态> 碳酸盐态> 水溶态。从 生物 可利用性 系数 k来看 ,c d主要 以活动性较 大的状态存在 ,很容易被
作物吸收。 关键词 :重金属 ;形态 ;生物有效性 ;铜 ;镉 ;锌 中图分类号 :X1 3 1 . 3 文献标识码 :A 文章编号 :1 6 7 4 5 9 0 6( 2 0 1 0 )0 1 . 0 0 9 2 . 0ห้องสมุดไป่ตู้5
续 发 展 以及 人 体 健康 。 然而 ,对 河 南 省 黄淮 平 原 经 济 区重 金 属 在 土 壤 赋存 形 态 研 究 较 少 。本研 究 对 重金 属 的形 态 进 行 分 析 ,并 在 此 基 础 上 探讨 土 壤 的理 化 性 质 对 重 金 属 的形 态 的分 布 的影 响 。重 金 属 形 态分 析按 照 中 国地 质 调查 局 地 质 调 查 技术 标 准 一 生 态 地 球 化 学 评 价 样 品 分 析 技 术 要 求
耕地土壤铜 、镉 、锌 形态及 生物有效性研 究
郝 汉舟 ,靳孟贵 ,李瑞敏 。 ,王 支农 。 ,韩冰华 ,祖 文普
1 . 咸 宁学 院资源 与环境 科学 学院 ,湖北 咸宁 4 3 7 1 0 0 ;2 .中 国地 质 大学 ( 武汉 ) 环境 学 院 ,湖 北 武汉 4 3 0 0 7 4 ;
( DD 2 0 0 5 . 0 3)进行 J 。
1 材 料 与方 法
在研 究 区耕 地布 点 2 3 4个 ,采集 的表 层土 1 k g
左右 装入 棉布 的样 品袋 中。表层 土及 其它 土样在 风 干 室 内风干 、压 碎 ,一 部分 过 0 . 8 5 mm ( 2 0目 ) 尼 龙 筛用 于 土壤 p H,元 素形 态分 析 ,土壤 有机 质 、