土壤中重金属有效态的联合测定及其植物修复研究
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植物联合固氮菌修复土壤重金属污染的研究进展
植物联合固氮菌修复技术是一种将植物和固氮菌相结合的土壤修复方法。
植物作为修复剂可以通过吸附、积累、稀释等方式减少土壤中重金属的含量,而固氮菌则能够促进植物生长,并且通过固氮作用提供植物所需的氮源,增强其耐受重金属污染的能力。
近年来,研究者们对植物联合固氮菌修复土壤重金属污染进行了广泛的研究。
选择适宜的植物种类是成功修复土壤的关键。
一些植物如大豆、苜蓿等具有良好的耐重金属污染能力和固氮能力,适宜用于修复重金属污染的土壤。
研究者们通过调控土壤环境因子,如土壤pH值、有机质含量等,来影响植物吸收和转移重金属的能力。
研究者们还通过改良固氮菌来提高其抗重金属污染的能力,或者通过选择具有高效固氮菌株进行植物联合修复。
这些研究结果表明,植物联合固氮菌修复技术可以显著降低土壤中重金属的含量,并促进土壤生态系统的恢复。
目前植物联合固氮菌修复技术还存在一些问题和挑战。
需要进一步研究植物与固氮菌之间的互作机制,以及修复过程中的相互作用。
需要进一步优化修复的操作方法和条件,提高修复效果。
还需要研究长期修复对土壤生物多样性和生态系统功能的影响。
还需要进行更多的研究和实践来完善植物联合固氮菌修复技术。
陕北矿区重金属污染土壤的微生物—植物联合修复技术研究陕北地区由于煤、石油、天然气的大量开采,大量重金属伴随迁移出来,随着酸性水体污染矿区周围土壤,土壤中的重金属通过食物链影响人类健康。
基于陕北矿区土地的破坏和复垦技术等诸多问题极具研究性,而国内外对此研究很少,本文采用微生物-植物联合修复法对陕北矿区重金属污染土壤的修复进行了研究。
本文首先对陕北地区部分矿区周围土壤中的四种重金属元素Cu、Pb、Cr、Cd的含量进行测定分析,以及对这些重金属在土壤中的存在形态进行了调查研究,对陕北的重金属污染情况做出评价。
通过对煤矿区Ⅰ、煤矿区Ⅱ、工业园区和无人开采毛乌素示范区土壤中重金属含量分析、土壤中重金属的化学形态分布分析和内梅罗污染指数分析可知,煤矿区Ⅰ和煤矿区Ⅱ受到不同程度的重金属污染,煤矿区Ⅰ受到重金属Pb的轻度污染,煤矿区Ⅱ受到Pb和Cd的轻度污染,且这两个地区土壤中重金属的化学形态可交换态比例较高,意味着重金属含量不仅超标,而且危害性较大。
根据对陕北矿区周围土壤的考察和评价,本文从陕北地区煤矿区Ⅰ和煤矿区Ⅱ铅污染地区植物根际筛选出两株溶磷能力较强的细菌KMC-7和YC-5,对它们的形态进行了观察,并根据16S rRNA序列的测定对其进行了的菌种鉴定,根据鉴定结果将两株菌分别命名为成团肠杆菌KMC-7(E. agglomerans KMC-7)和醋酸钙不动杆菌YC-5(A. calcoaceticus YC-5),后经过介质阻挡放电等离子体诱变,分别得到两株诱变株KMC-7a和YC-5a,解磷能力分别是出发菌株的1.36倍和1.26倍,两株诱变株溶磷性质稳定且能够耐一定浓度的铅。
对KMC-7a和YC-5a的溶磷机理进行了初步探讨,在菌株生长过程中对NBRIP培养基中pH、菌体生物量和有机酸的测定发现,两株诱变株均能分泌草酸、酒石酸、柠檬酸、琥珀酸等多种有机酸,使培养环境呈酸性,pH值明显下降,促使不溶性磷酸盐溶解。
植物联合固氮菌修复土壤重金属污染的研究进展引言土壤重金属污染是当前全球环境问题中的一个重要方面。
由于工业化和人类活动的增加,土壤重金属污染问题日益突出,给生态环境和人类健康带来了严重威胁。
研究土壤重金属污染的治理技术具有非常重要的现实意义。
植物联合固氮菌修复土壤重金属污染技术是一种绿色、环保的土壤修复方法,受到了越来越多的关注。
一、植物联合固氮菌修复技术的原理植物联合固氮菌修复技术是一种生物修复技术,其原理是将植物和固氮菌共同利用土壤中的重金属进行修复。
固氮菌是一类能够将空气中的氮气转化为植物可以利用的形式的微生物,通过与植物根系形成共生关系,共同生长并利用土壤中的养分。
在修复土壤重金属污染时,植物可以通过吸收土壤中的重金属离子将其积累在地上部分,并将部分重金属通过根分泌物排出体外或沉积在根系周围,同时利用固氮菌将土壤中的氮气转化为植物可以利用的形式,促进植物生长,从而降低土壤重金属的生物有效性。
二、植物联合固氮菌修复技术的适用性植物联合固氮菌修复技术适用于对重金属污染的土壤进行修复,并且在不同环境条件下都有着广泛的适应性。
植物的选择是植物联合固氮菌修复技术成功的关键,一般来说,对重金属污染土壤修复效果较好的植物具有较强的耐重金属性和较高的寿命,如铜钱草、石蒜等。
固氮菌的选择也是影响修复效果的重要因素,不同的固氮菌菌株对不同的植物有着不同的促生作用和固氮效果。
植物联合固氮菌修复技术的适用性较强,但需要根据具体的环境条件和污染情况进行合理的植物和固氮菌选择。
三、植物联合固氮菌修复技术的优势植物联合固氮菌修复技术在修复土壤重金属污染方面具有许多优势。
该技术是一种生物修复技术,具有绿色环保的特点,避免了传统的土壤修复方法中对土壤进行挖掘和替换的方式带来的二次污染问题。
在修复过程中,植物的生长能力和固氮菌的促生固氮作用可以促进土壤的自然修复过程,有助于改善土壤的综合性能。
植物联合固氮菌修复技术较为灵活,可以根据实际情况选择适用的植物和固氮菌菌株,因此可以在不同的环境中发挥出较好的修复效果。
土壤重金属污染及其植物修复研究进展摘要:土壤重金属污染是国内外普遍存在的热点问题,中国土壤重金属污染较为严重。
玉米等农作物可以吸附土壤中重金属,造成农作物本身的重金属含量超过其背景值,甚至转化有毒的化合物,这些有毒物质通过食物链的方式进入到人体中,严重危害人体健康。
因此,修复和治理土壤重金属污染是非常有必要的。
基于此,对土壤重金属污染及其植物修复进行研究,以供参考。
关键词:土壤;重金属;植物修复;吸附机理;研究方向引言土壤是人类发展的基础,土壤资源的利用和保护与人类的健康发展息息相关。
随着工业的快速发展,采矿业和制造业发展迅速,再加上交通的汽车尾气导致大量的重金属也随生产排放到了环境中,不仅影响着土壤系统的物质交换和能量流动,还影响土壤中各种植物、动物和微生物的生长,威胁着人类健康,影响着社会的可持续发展。
1土壤重金属的污染来源土壤重金属的污染来源广泛,可分为工业、农业、生活污染,以及交通污染和自然污染。
工业污染主要为矿产冶炼、电镀、化工等行为排放的重金属;农业污染存在于农业生产;生活污染来源于生活垃圾,家庭燃煤等交通污染来自汽车尾气排放,以及车辆磨损、油料燃烧等。
自然资源产生的重金属污染是不可避免的,土壤母质内的重金属含量较高,加上自然排放,如火山喷发而造成的土壤污染等。
重金属不易被溶解以及生物降解,并且有生物富集的作用,对植物的危害主要在于影响植物的生长,如影响农作物的产量与品质。
土壤重金属污染有着较长的潜伏期,污染表现特点主要为隐蔽性、不可逆性、表聚性、长期性等。
土壤重金属含量过高会引起土壤质量下降,降低土壤微生物量,破坏土壤微生物种群结构,造成土壤微生物失衡。
受污染土壤一般变现为丧失生物多样性,生物活性减少。
大气中含有较多的重金属,大气沉降是土壤重金属的来源。
工矿企业的生产、汽车尾气、汽车磨损产出的粉尘,是大气重金属的重要来源。
2重金属离子对植物的影响(1)重金属离子对植物种子萌发的影响,重金属对植物种子萌发有着促进作用和抑制作用。
重金属污染土壤的植物修复技术探究1. 引言1.1 研究背景重金属污染土壤是当前环境问题中的重要课题,其对土壤生态系统和人类健康造成严重影响。
随着工业化进程的加快和化肥农药的大量使用,土壤中重金属含量逐渐升高,导致土壤质量下降,影响作物生长和品质,甚至造成环境污染链式反应。
重金属污染土壤已经成为全球范围内的普遍问题,迫切需要有效的治理技术来解决。
针对重金属污染土壤的植物修复技术成为当前研究的热点。
通过深入探究植物修复技术的原理和应用,可以为解决重金属污染土壤问题提供科学依据和实用方法。
本研究旨在探究不同植物种类在修复重金属污染土壤中的效果,并分析影响修复效果的因素,为未来重金属污染土壤的治理提供有效的技术支持。
1.2 研究目的研究目的是为了探究重金属污染土壤的植物修复技术,旨在寻找一种有效的方法来清理和修复受到重金属污染的土壤。
通过研究不同植物种类在修复重金属污染土壤中的表现,以及影响植物修复效果的因素,可以更深入地了解植物修复技术的原理和应用,为未来重金属污染土壤治理提供科学依据。
本研究旨在探讨植物修复技术在重金属污染土壤治理中的前景,为相关领域的发展和进步提供参考和指导。
通过对植物修复技术的深入探究,希望能够提出一些未来研究方向,推动该领域的发展,实现重金属污染土壤的有效修复和可持续管理。
1.3 研究意义重金属污染已成为全球环境面临的严重问题之一,对生态系统和人类健康造成严重威胁。
研究重金属污染土壤的植物修复技术具有重要的意义。
植物修复技术是一种环保、可持续的技术,可以有效地修复受到重金属污染的土壤,减少环境污染。
植物修复技术可以提高土壤质量,恢复土壤生态系统的功能,促进植被恢复和生物多样性增加。
植物修复技术还可以提高土壤的农业生产力,改善农作物产量和品质,对农业生产和食品安全具有积极影响。
研究重金属污染土壤的植物修复技术有助于减轻环境压力、保护生态系统、改善农业生产,具有重要的环境、经济和社会效益。
文章编号:10002694X (2009)0520859207植物修复技术在土壤重金属污染中应用的研究进展 收稿日期:2008210207;改回日期:2008210223 基金项目:国家“973”项目(2009CB421306);国家自然科学基金项目(40671195,40771004);国家科技支撑计划林业项目(2006BAD26B08203)和国家科技支撑计划项目(2007BAD46B08)共同资助 作者简介:刘小宁,男(1984—),河南安阳人,在读研究生,研究方向为植物生理生态及干旱环境变化。
Email :liuxn___601@ 3通讯作者:马剑英(Email :jyma @ )刘小宁1,马剑英13,张慧文2,崔永琴1,段争虎1(1.中国科学院寒区旱区环境与工程研究所敦煌戈壁荒漠生态与环境研究站,甘肃兰州730000;2.兰州大学西部环境教育部重点实验室,甘肃兰州730000)摘 要:当前,土壤受重金属污染状况在国内外都很严重,受到了越来越多的关注。
植物修复技术是新近发展起来的一项用于处理土壤重金属污染的生态技术,其机理主要是通过某些植物对重金属元素的吸收、积累和转化,达到减轻重金属污染土壤的目的。
与传统的处理土壤污染方法相比,植物修复技术具有经济、简单和高效等优点。
简要介绍了植物修复的几种类型,论述了当前国内外植物修复技术的研究进展。
重点涉及了其中的植物提取和植物稳定两种修复类型,当它们与其他诸如稳定同位素标记技术、基因工程技术等相结合时,可以提高植物的修复效果。
而超积累植物由于其独有的生理特性非常适用于大规模应用。
最后探讨了植物修复技术在土壤污染治理中的一些不足、发展趋势和研究重点。
关键词:植物修复;重金属;土壤;超积累植物;基因工程中图分类号:X53文献标识码:A 土壤是人类赖以生存发展所必需的生产资料,也是人类社会最基本、最重要的自然资源之一。
随着各国工业化的深入和人类不合理活动的加剧,多种含重金属的污染物通过各种途径进入土壤,造成土壤中相应重金属的富集。
重金属污染环境下植物修复研究植物修复技术是一种利用植物来清除污染物的环境修复技术。
在重金属污染环境下,植物可以吸收土壤中的重金属,并将其转移到植物体内,从而减少土壤中的重金属含量,达到修复环境的目的。
这种技术被广泛应用于城市工业园区、矿区和农业区等不同污染环境的修复项目中。
研究表明,一些植物生长适应性强,能在重金属污染环境下生存,并吸收大量的重金属元素。
这些植物被称为超富集植物,如拟南芥、金合欢、柳叶菜等。
超富集植物特别适合用于重金属污染环境下的植物修复研究。
超富集植物的应用有两种方式:一种是使用超富集植物本身,直接将其种植在受污染区域,通过吸收和转移重金属来修复环境;另一种是使用非超富集植物,但是将超富集植物的基因转移到非超富集植物中,使得非超富集植物也具备超富集植物的超净化能力。
目前,使用超富集植物进行植物修复技术的研究已经成为环境科学的热点之一。
植物对于不同的重金属元素具有吸收和转移的选择性,这种选择性不仅受到植物本身的生理特性的影响,还受到土壤环境的影响。
研究发现,超富集植物在重金属富集方面存在着物种选择性。
不同的超富集植物对不同的重金属元素有不同的吸收效率。
例如,拟南芥对镉的吸收效率最高,而柳叶菜对铜的吸收效率最高。
此外,土壤环境的不同也会影响超富集植物的富集效果。
土壤中的有机质含量、pH值、水分含量等都会影响植物的富集效果。
因此,在进行植物修复技术的研究时,需要选择适合本地土壤环境的超富集植物,并结合土壤环境的特点进行针对性调整。
除了生理环境的影响外,植物修复技术的研究还需要考虑植物的生态安全问题。
在进行植物修复技术的研究时,需要选择植物的生长周期短、生长结构简单、不具有毒性的植物,并确保超富集植物的富集量不会超过生态安全的极限。
总之,超富集植物在重金属污染环境下的修复技术研究已经获得了广泛关注。
在进行研究时,需要考虑到不同超富集植物对不同重金属元素的吸收效率、土壤环境的影响以及生态安全问题。
重金属污染土壤的植物修复技术探究1. 引言1.1 研究背景重金属污染是当前土壤环境面临的严重问题之一。
随着工业化进程的加快和城市化过程的不断推进,各种工业废渣、废水等大量排放到环境中,其中含有的重金属物质对土壤造成了污染。
重金属污染土壤不仅影响了土壤的肥力和生态系统的平衡,还对农作物的生长和人类的健康造成了严重威胁。
为了解决重金属污染土壤的问题,人们开始探索各种修复技术,其中植物修复技术就成为一种备受关注的方法。
植物修复技术利用植物的生长特性和根系系统的功能,将植物引入污染土壤中,通过植物吸收、富集和转运重金属物质,从而实现土壤的治理和修复。
本文将对重金属污染土壤的植物修复技术进行探究和分析,旨在深入了解该技术的原理、应用案例及其优势和局限性,进而为重金属污染土壤的修复提供科学依据和参考。
【研究背景】部分的讨论将有助于我们更好地认识该技术的重要性和必要性,为接下来的研究奠定基础。
1.2 研究目的研究目的主要是通过对重金属污染土壤的植物修复技术进行深入探究,探讨其原理、常见技术、应用案例、优势和局限性,为解决重金属污染土壤的环境问题提供科学依据和技术支持。
具体目的包括:1. 研究重金属污染土壤的来源和影响,深入了解重金属污染对环境和人类健康的危害;2. 探究植物修复技术的原理,分析植物对重金属的吸收、转运和富集机制;3. 总结常见的植物修复技术,比较不同技术的优缺点和适用范围;4. 分析植物修复技术在实际应用中的效果,并归纳出成功案例和经验教训;5. 探讨植物修复技术的优势和局限性,为其进一步优化和推广提供参考;6. 分析重金属污染土壤的植物修复技术的应用前景,探讨未来研究的方向,总结出相应的结论和建议。
通过以上研究目的的探索,旨在为解决重金属污染土壤的环境问题提供科学依据和技术支持,推动植物修复技术在实践中的广泛应用和发展。
1.3 研究意义"研究意义"部分内容如下:重金属污染土壤的植物修复技术是当前环境领域的研究热点之一,其研究意义主要体现在以下几个方面:重金属污染土壤直接影响着生态环境和人类健康,而植物修复技术的应用可以有效降低土壤中重金属的含量,减少污染对生态系统和人体健康的危害,有助于改善环境质量和提高土壤肥力;植物修复技术具有优势明显、成本低廉、效果显著等特点,可以有效解决重金属污染土壤的治理难题,为实现可持续发展和生态文明建设提供技术支持;通过对植物修复技术的深入研究和应用,可以促进相关领域的学科交叉和技术创新,推动环境科学领域的发展和进步。
植物联合固氮菌修复土壤重金属污染的研究进展随着工业化的快速发展,土壤重金属污染成为了全球环境问题中的一个重要研究方向。
土壤重金属污染对生态环境和人类健康都造成了严重的影响,因此如何有效地修复受污染的土壤成为了当前研究的热点之一。
近年来,一种新兴的土壤修复技术——植物联合固氮菌修复技术引起了广泛关注。
本文将对该技术在土壤重金属污染修复方面的研究进展进行综述。
一、植物联合固氮菌修复技术原理植物联合固氮菌修复技术是一种利用植物和固氮菌共同修复土壤重金属污染的生物修复技术。
该技术的原理是通过植物吸收土壤中的重金属,并将其蓄积在其根系和地上部分,同时植物与根际固氮菌共生关系的形成使得固氮菌可在土壤中固氮并释放有机酸等物质,促进土壤中重金属的迁移和转化,从而降低土壤重金属的毒性。
固氮菌还可以增强植物的抗逆性,促进植物生长,提高土壤的肥力,从而达到修复土壤重金属污染的目的。
1. 植物种类的选择目前,关于植物联合固氮菌修复技术的应用研究主要集中在植物种类的选择上。
研究表明,一些具有良好生长性能和重金属富集能力的植物如拟南芥、紫花苜蓿、金鸡菊等植物被广泛应用于土壤重金属污染修复中。
与此优良的根际固氮菌菌株的筛选也是植物联合固氮菌修复技术的重要内容之一。
2. 工程实践目前,植物联合固氮菌修复技术已经在一些重金属污染土壤的修复工程中得到了应用。
一项对废弃矿区土壤进行修复的研究表明,通过选择适当的植物和固氮菌并对其进行调控,可以显著提高废弃矿区土壤的重金属污染修复效果,使其恢复为适宜植被生长的土壤。
1. 优势与传统的土壤修复技术相比,植物联合固氮菌修复技术具有许多优势。
该技术具有成本低、效果稳定、环境友好等特点,可以有效地修复重金属污染土壤。
该技术可以通过植物的生长来实现土壤修复,同时提高土壤的肥力,达到了修复和改良土壤的双重效果。
植物联合固氮菌修复技术还可以促进土壤微生物群落的多样性,提高土壤生态系统的稳定性。
2. 挑战虽然植物联合固氮菌修复技术在土壤重金属污染修复方面具有巨大的潜力,但是该技术在工程实践中还存在一些挑战。
2020年第2期广东化工第47卷总第412期·87·重金属污染土壤的植物修复及植物联合修复研究进展陈文艳1,耿庆芬2,王燕1,李廷山1,王小娟1(1.中铁科学研究院有限公司成都分公司环保事业部,四川成都610000,2.广州赛宝认证中心服务有限公司,广东广州511370)Review in Phytoremediation and Phytoremediation of Heavy Metal ContaminatedSoilsChen Wenyan1,Geng Qingfen2,Wang Yan1,Li Tingshan1,Wang Xiaojuan1(1.Environmental Protection Department Chengdu Branch of China Railway Research Institute Co.,Ltd.,Chengdu610000;2.CEPREI Certification Body,Guangzhou510610,China)Abstract:By the end of2017,about170million mu of farmland in China had been contaminated by heavy metals,which posed a great threat to China's agricultural production and food safety.At present,the treatment methods of heavy metals in soil are mainly divided into three categories:physical method,chemical method and biological method.Phytoremediation method which belongs to biological method is becoming a hot spot of recent studies because of its character of low cost and environmentally friendly.In this paper,phytoremediation and combined phytoremediation(includingplant-microbial remediation,plant-animal remediation, plant-gene remediation,electro-plant remediation,chemical-plant remediation,modification-plant remediation,nanomaterial-plant remediation)research status in heavy metal contaminated soil are reviewed.Keywords:soil;heavy metal contamination;phytoremediation;combined phytoremediation我国第一次土壤状况调查结果表明,截至2014年,我国土壤污染比例达到16.1%,重金属污染占82.8%。
土壤中重金属有效态的联合测定及其植物修复研究近年来,随着经济的发展和农业生产的现代化,采矿、冶炼、电镀及金属加工、化工等工业“三废”的排放以及污灌、农药化肥等的不合理施用,使得土壤重金属污染日益严重,从而使得土壤生态环境质量遭到严重的破坏。
当重金属进入食物链后,将会直接危及人类的健康。
因而土壤重金属污染是目前全球性关注的环境问题之一。
在20世纪70年代初,科学家已经证实了重金属在土壤中的生物毒性不仅与其总量有关,在很大程度上是取决于它们在土壤中的化学形态,尤其是它们的生物有效态。
有关重金属有效态的测定方法常用化学提取法,该法所用的常规浸提剂多为一种或两种元素的浸提,费工费时、效率低、成本高,还没有对多个元素共同浸提的通用浸提剂,不利于土壤的高效检测。
而用于研究土壤养分的ASI法、M3
法可以浸提测定土壤中的多种元素,其是否适用于土壤重金属有效态的联合测定,有待于研究。
关于土壤中重金属的去除问题,在20世纪80年代发展起来的植物修复技术,以其成本低廉、原位修复等特点成为治理土壤污染的重要途径。
因此,对土壤中重金属有效态的联合测定及其植物修复效果的研究,具有重要的理论意义和实践意义。
本文所用的污染土壤均采用人工模拟的方法添加重金属。
文章首先分别选用ASI法和M3法对我国北方四种主要农田土壤(褐土、潮土、棕壤和黑土)有效
态Cd、Cr、Pb和Ni进行了测定研究,将其测定的结果与其他方法进行了差异性、相关性及浸提率的分析比较;同时采用Tessier连续提取法研究了临汾郊区农田土壤中,EDTA添加前后对土壤Cd的吸附特征的影响,从而了解土壤Cd的迁移
规律;也在已模拟Cd污染的土壤(临汾郊区农田土壤)中进行盆栽试验,研究土壤中EDTA添加前后对植物净化土壤Cd污染的效果,以探讨螯合剂在植物去除土壤重金属中的作用和可行性。
本论文的主要研究结果与结论如下:(1)ASI法、M3法在国家《土壤环境质量标准》的土壤重金属全量含量范围内,可以测定土壤有效态重金属Cd、Cr、Pb和Ni,且呈线性极显著相关;ASI法、M3法与其它方法有效Cd、Cr、Pb和Ni有较好的相关性,与DTPA法呈极显著相关,与NaNO3法除有效Pb外,呈极显著和显著相关,除褐土和潮土的有效Pb外,ASI法与HCl法的测定呈极显著相关,M3法与HCl法呈极显著和显著相关,其中M3法的有效态Cd、Cr、Pb和Ni的测定值均为最大;ASI法、M3法对四种土壤有效Cd、Cr、Pb和Ni的浸出比率,因土壤类型不同,有效重金属含量所占比率不同,但利用M3法测定的有效态Cd、Cr、Pb和Ni的浸出比率是最大的。
(2)ASI法、M3法适合我国北方褐土、潮土、棕壤和黑土四种土壤有效态重金属Cd、Cr、Pb和Ni的联合测定,所得的结果与实际污染土壤有相似性,具有操作简单、浸提多元素和浸提时间短的优点,有必要对有效重金属提取方法进行评估,筛选出适合多种有效态重金属元素联合测定的方法,并建立相应的土壤有效态重金属风险评估机制。
(3)EDTA添加前,土壤Cd主要以碳酸盐结合态的形式存在,交换态和铁锰氧化物结合态所占的比例居中,有机结合态和残渣态所占的比例最小;3种浸提剂浸提出的土壤Cd含量在各个Cd形态中的大小不尽一致。
EDTA添加后,交换态Cd含量呈上升趋势,碳酸盐结合态和铁锰氧化物结合态呈下降的趋势,其它两种形态变化的不明显;3种浸提剂浸出的交换态Cd含量呈上升趋势。
(4)EDTA添加前,土壤Cd浓度的增加对植物地上部生物量影响较小,植
物吸收Cd量相对于超积累植物而言较低,未达到作为超积累植物的标准。
植物吸收Cd量与土壤有效态Cd含量呈极显著正相关(p<0.01);随着土壤Cd浓度的增加,植物吸收土壤中Fe元素的含量最大,Zn、Mn的含量基本不变,而Cu 在一定条件下有降低的趋势。
而随着添加Cd、EDTA浓度的增大,植物地上部生物量低于对照和其他处理,植物吸收Cd含量呈上升的趋势,但仍未达到超积累植物吸收Cd量的标准,因此该植物品种具有一定的净化土壤Cd污染的潜力;土壤中Zn、Fe含量随EDTA浓度增加的幅度较大,但Cu、Mn、Cd的含量变化较小。