傻大方摘要:【水体|水体重金属污染分布解析——以湖泊生态系统为例( 四 )|重金属|污染|分布|解析|湖泊】Banuelos等分析指出 , 在Se与Hg污染的土壤中种植芥菜与烟草 , 通过挥发方式去除土壤内的Se与Hg;Meagher等 , 分析指出在Se污染的土壤中养殖洋麻可让Se3+...
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Banuelos等分析指出 , 在Se与Hg污染的土壤中种植芥菜与烟草 , 通过挥发方式去除土壤内的Se与Hg;Meagher等 , 分析指出在Se污染的土壤中养殖洋麻可让Se3+ 。
20、转变成挥发性的甲基硒 , 进而减少此物质 。
因此 , 我们需要针对多种污染物挑选相应的植物修复技术 , 以有效地提高植物修复能力 。
此外 , 即便在同一种植物中 , 因不同的器官 , 重金属的积累量也会随之而变化 。
As富集植物蜈蚣草各个器官内的重金属含量是羽片叶柄根系;此外 , 天蓝遏蓝菜枝条内此类物质的含量明显超过根系 , 表示其对Zn与Ca独有的富集效果 。
2.4 提高植物修复效率的手段提升植物修复效率的常见方式为下面几个部分 , 接下来我们详细进行分析 。
(1)农艺措施 。
施肥对重金属污染土壤的植物修复具有明显加强的效果 , 可以使植物成长加速 , 植物生物量增加 , 污染物的总量进一步增加累积 。
然而 , 需要引起注意的是 , 肥料的使用量应该保持在适 。
21、当的水平 , 化肥的过量使用可能会削弱植物修复的效果 。
比如聂俊华等指出 , 少部分氮肥可以提升植物对Pb的吸纳成效 , 但是 , 这种吸收能力会因氮肥水平的提高而降低 。
此外 , 运用翻耕、组合种植、刈割和轮作、间作、套作等对植物科学的栽种与田间监管 , 也会使此类植物的修复效率得以提高 。
Wu等把超富集植物和一般植物搭配种植 , 得到较好的效果 , 此外减少修复费用 。
(2)化学方式 。
通过向土壤中添加化学物质的方式 , 可以使土壤内污染物的形态发生改变 , 对去除重金属起到进一步增强的实际效果 。
通过人工向土壤中添加螯合剂的方式 , 与土壤固相吸附相关的重金属离子被活化释放并且在土壤溶液中溶解 , 从而可以使超积累植物对污染物的吸收富集效率得以提 。
22、高 。
在种植印度芥菜的Cu、Pb污染土壤内增加乙二胺四乙酸(EDTA)可明显提升此植物地上部分的Cu、Pb含量 。
Debra等研究指出在使用印度荠菜修复Cd污染时 , 增加EDTA促使其内部Cd富集浓从131mg/kg提升到1283mg/kg 。
Zhou等分析表示EGTA可明显加快超富集植物对Cd的吸纳 。
uartacci等得知增加NTA之后此植物地上部分Cd、Zn的浓度提升2倍 , Cu浓度提升3倍 。
(3)微生物方式 。
根际微生物可以通过金属的氧化方式 , 对土壤金属的生物有效性进行复原 , 或者分泌生物表面活性剂、有机酸、氨基酸与酶等物质 , 使根际环境内污染物的生物有效性得以提高 。
赵根成等得知 , 外源增加放线菌PAQ、 。
23、shf2与细菌Ts37、C13可以加快蜈蚣草的生长 , 提升其积累As的水平 。
王发园等人从实验中了解到 , 丛枝菌根真菌和植物的共同培养 , 不仅可以使重金属对植物的伤害降低 , 还能使植物对这类物质的吸纳和转化效率有效地提高 。
Tiwari等从香蒲根际内分离出部分菌株可以高效钝化固定土壤内的Cu与Cd;马淑敏等使用甜高粱和蚯蚓合作复原Cd污染土壤 , 结论指出蚯蚓可以明显提升高粱生物量和对Cd的吸收量 。
(4)基因工程方式 。
基因工程科技把金属螯合剂、金属硫蛋白(MTs)、植物螯合肽(PCs) 以及重金属转运蛋白基因等全部转移到超积累植物 , 可以高效加快植物对金属的提取 , 进而提升植物修复效率 。
Gisbert等把小麦P 。
24、Cs合成的TaPCSI基因转移到烟草内 , 烟草对Pb的积累量和野生型相比增加1倍 。
此外 , Mer A转基因烟草减少Hg的功能是一般烟草的三倍 。
即便通过利用基因工程的方式提高修复效率方面存在一些不足 , 它目前仍然是提高修复效率的重要途径 。
3植物修复限制因素3.1限制因素虽然植物修复具有绿色环保的优势 , 并且已经取得了一系列的成效 , 但这项技术仍面临许多困难 。
(1)效率低 。
一般来说 , 植物对重金属的富集程度较低 , 通常需要很长时间才能达到预期的修复效果 。
比如假定需要去除土壤内Cd 总数是4 kghm-2 。
假如植物地上部年产量是4thm-2(类似于一般作物比如玉米、水稻的1/5 , 需要连续种植20年才能将土壤Cd浓 。
25、度降低1mgkg-1 。
而目前所发现的超富集植物较小 , 且大多数为Ni的富集植物 , 但所需修复的耕地大多数却是重金属的复合污染 , 多元胁迫下 , 修复时间会不断增加 。
连续收获植物将导致重金属的供应持续减少 , 植物对重金属物质的吸收水平也会持续下降 。
稿源:(未知)
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标题:水体|水体重金属污染分布解析——以湖泊生态系统为例( 四 )