植物对土壤重金属污染修复的研究进展
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第32卷第3期2007年3月环境科学与管理ENVIRONMENTAL SCIENCE AND MANAGEMENT VoI.32No.3Mar.2007收稿日期:2006-10-13项目来源:贵州省教育厅基金和省长基金资助项目作者简介:吴志强(1979-),男,河南省沈丘县人,在读研究生,研究方向:土壤———植物系统重金属污染。
文章编号: 673- ( 007)0 -0067-05重金属污染土壤的植物修复及超积累植物的研究进展吴志强,顾尚义,李海英,王春梅(贵州大学资源与环境工程学院,贵州贵阳550003)摘 要:植物修复技术是近年来发展起来的一种主要用于清除土壤重金属污染的生态技术。
重金属超积累植物及植物修复技术是当前国内外学术界研究的热点领域之一。
植物修复重金属污染的机制主要是植物对污染物的吸收、累积和转化,具有成本低、不破坏土壤和河流生态环境、不引起二次污染等优点。
综述了近十几年来国内外植物修复重金属污染的现状及超积累植物机理,探讨植物修复技术目前尚存在的某些不足及今后努力的方向。
关键词:土壤重金属污染;植物修复;超积累植物中图分类号:X53文献标识码:APhytoremediation of Heavy MetaI S -Contaminated SoiIsand Hyper -AccumuIator s Research AdvanceWu Zhigiang ,Gu Shangyi ,Li Haiying ,Wang Chunmei(CoIIege of Resources and Environment ,Guizhou University ,Guiyang 550003,China )Abstract :Phytoremediation is an ecoIogicaI technigue used to cIean poIIuted soiIs by heavy metaIs.The study on phytoreme-diation and hyperaccumuIator is one of the hot fieIds of academic research worIdwide.The mechanism of phytoremediation for soiI poIIuted by heavy metaIs is that pIants absorb ,accumuIate and transIate poIIutants.Phytoremediation has many advantages such as Iow cost ,no worsening the ecoIogicaI environment of soiIs and rivers and no recontamination.Reviewed the actuaIity of phytoreme-diation of soiI poIIuted by heavy metaI and the study of mechanism on hyper -accumuIator in past ten years ,and discussed some shortage of the technoIogy stiII exist currentIy on phytoremediation and direction of deveIopment.Key words :heavy metaIs contaminated soiI ;phytoremediation ;hyperaccumuIator最近十几年土壤污染已经引起了公众的广泛关注。
重金属污染土壤植物修复技术研究进展植物修复技术是利用植物对土壤污染物的吸收、转运、积累和还原等作用,修复土壤污染的一种环境修复方法。
重金属污染是当前土壤环境面临的一大难题,重金属的无法生物降解特性使其在生物体内持久富集,对环境和人体健康造成严重危害。
重金属污染土壤植物修复技术的研究与应用具有重要意义。
本文将探讨近年来在重金属污染土壤植物修复技术研究方面的进展和成果。
一、重金属污染土壤的植物修复机理植物对重金属的修复主要依靠以下几种机理:1. 植物吸收并富集重金属离子植物通过根系吸收土壤中的重金属离子,并将其富集在地上部分,如叶片、茎秆等。
部分植物拥有较强的吸收能力,能够将土壤中的重金属有效吸收并固定,减少土壤中重金属的含量。
2. 植物根系分泌物对土壤重金属的影响植物根系分泌出的酸性物质和螯合剂等可以改变土壤中重金属的形态,使其不易被植物吸收,从而减轻土壤重金属的毒性。
3. 转运和积累植物可以将吸收的重金属离子通过根系和茎秆等部位转运到叶片等地上部分,从而减少土壤中重金属的含量。
1. 重金属超积累植物的筛选和应用近年来,研究人员通过野外调查和实验室筛选出了一些对重金属具有较强吸收和转运能力的植物,如矿产植物拟南芥、拟南芥、一枝黄花等。
这些植物通过种植在重金属污染土壤中,可以有效吸收土壤中的重金属离子,并将其富集在地上部分,起到净化土壤的作用。
在此基础上,还可以利用这些植物生物材料中的重金属进行资源化利用,例如作为金属离子的吸附剂、生物燃料原料等。
2. 基因工程改良植物修复能力近年来,基因工程技术的进步为重金属污染土壤的植物修复提供了新的途径。
研究人员通过转基因技术,成功将一些与重金属转运、螯合和分泌相关的基因导入植物,使其具有较强的重金属修复能力。
这为植物修复技术的应用提供了新的途径,也为利用转基因植物修复重金属污染土壤提供了可能。
3. 生物炭修复技术生物炭是一种由生物质炭化而成的碳质材料,具有较大的比表面积和孔隙率,能够有效吸附土壤中的重金属离子,并减少其毒性。
植物对土壤重金属污染的吸收和积累机制研究重金属污染对土壤和生态系统的健康构成了严重的威胁。
植物是土壤中重金属的最终接收者和储存者,其对重金属的吸收和积累机制尤为重要。
本文将深入探讨植物对土壤重金属污染的吸收和积累机制的研究进展。
一、植物对土壤重金属的吸收机制植物通过根系对土壤中的重金属进行吸收,为此,植物根系具有一系列吸收机制。
1. 根际离子交换:植物根系通过根际离子交换膜上的离子交换作用,将土壤中的重金属吸收到植物体内。
这种机制主要受根际环境pH值、土壤中的其它离子浓度等因素的影响。
2. 渗透途径:植物根系通过渗透途径吸收土壤中的重金属。
该途径主要受根系细胞质和细胞膜的渗透压等因素的调控。
3. 活性通道:植物根系通过活性通道吸收土壤中的重金属。
这些通道通常位于根毛的顶端,能够选择性地吸收特定的金属离子。
二、植物对土壤重金属的积累机制植物对土壤重金属的积累主要通过以下几种机制实现。
1. 生物富集:某些植物通过富集重金属,将其从根部转移到地上部分,从而减轻土壤中重金属的毒害作用。
这种机制主要通过植物根际离子交换系统实现。
2. 组织分配:植物将吸收到的重金属在不同组织间进行分配。
一般来说,植物在根部、茎和叶片中积累的重金属含量是有差异的,叶片通常积累的最少,而根部积累的最多。
3. 地下转运:植物通过地下部分的根系和根瘤对重金属进行转运和蓄积。
这种机制主要通过植物根系中的细胞壁结构、细胞形态等因素实现。
三、植物对土壤重金属污染的适应机制为应对土壤重金属污染,植物具有一定的适应机制。
1. 重金属积累的调控:植物可以通过调控根际离子交换系统的工作,减少对重金属的吸收。
此外,植物还可以通过调整吸收通道的活性,选择性地吸收有益元素。
2. 积累物质的制备:植物通过产生特定的积累物质,如金属螯合剂、有机酸等,来减缓重金属的毒害。
这些物质可以与重金属形成稳定的络合物,降低重金属的毒性。
3. 代谢途径的调整:植物在受到重金属胁迫时,会调整其代谢途径,增强对胁迫的抵抗能力。
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。
超积累植物修复重金属污染土壤的研究进展杜俊杰;周启星;李娜;吴建虎【摘要】土壤重金属污染是当今环境污染中的严峻问题,危害人类食物链安全和身体健康;利用超积累植物的提取作用对重金属污染的土壤进行原位修复是比较理想的解决办法.为全面深入了解超积累植物对重金属污染土壤的修复机理,提高超积累植物的修复效率,从超积累植物的评定标准、解毒机制和品种筛选等方面进行综述,对植物修复的局限性和未来研究趋势进行展望.【期刊名称】《贵州农业科学》【年(卷),期】2018(046)005【总页数】9页(P64-72)【关键词】超积累植物;重金属污染;筛选;植物修复;强化措施【作者】杜俊杰;周启星;李娜;吴建虎【作者单位】山西师范大学食品科学学院,山西临汾041004;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;山西师范大学食品科学学院,山西临汾041004;山西师范大学食品科学学院,山西临汾041004【正文语种】中文【中图分类】S154.4植物修复是指利用植物把土壤基质中的有害外来物质固定、降解或提取出来的技术[1],植物修复可以划分为5种类型,即植物固定、植物提取、植物根际过滤、植物挥发和植物降解[2]。
对于受重金属污染的土壤,植物提取是一种最有效的植物修复方式。
植物提取就是利用超积累植物从被污染的土壤中提取重金属并将其富集和转移到相对容易处理的地上部分[3-4]。
据文献报道,目前有超过500种的超积累植物品种,占所有被子植物品种的0.2%左右,其中很大一部分为Ni超积累植物[5]。
但是,仍然有很多具有超积累重金属特性的植物品种还未被证实[6]。
而且,许多超积累植物生长速度慢,生物量低,导致其修复污染土壤的效率较低[7]。
因此,继续筛选高效的超积累植物品种和探索新的筛选方法对重金属污染土壤的修复具有重要意义。
为全面深入了解超积累植物对重金属污染土壤的修复机理,提高超积累植物的修复效率,笔者从超积累植物的评定标准、解毒机制和品种筛选等方面进行综述,并对植物修复的局限性和未来研究趋势进行展望。
我国土壤重金属污染植物吸取修复研究进展一、本文概述随着工业化和城市化的快速发展,我国土壤重金属污染问题日益严重,对生态环境和人类健康造成了巨大威胁。
植物吸取修复技术作为一种绿色、环保的修复方法,近年来在我国受到了广泛关注。
本文旨在综述我国土壤重金属污染植物吸取修复技术的研究进展,包括植物修复技术的原理、应用现状、存在问题以及未来发展趋势等方面。
通过总结国内外相关研究成果,以期为我国土壤重金属污染植物吸取修复技术的发展提供理论支持和实践指导。
在文章的结构上,本文将首先介绍土壤重金属污染的危害和植物吸取修复技术的基本原理,阐述植物修复技术在重金属污染土壤治理中的重要性和可行性。
接着,将重点综述近年来我国在植物修复技术方面的研究进展,包括不同植物对重金属的吸收和转运机制、重金属超富集植物的筛选与培育、植物修复技术的优化与应用等方面。
还将对植物修复技术在实际应用中存在的问题和挑战进行分析,并提出相应的解决策略和建议。
本文将展望植物修复技术的发展前景,探讨未来研究方向和应用前景,以期为我国土壤重金属污染治理提供新的思路和方法。
通过本文的综述,希望能够为相关领域的研究人员和实践者提供有益的参考,推动我国土壤重金属污染植物吸取修复技术的研究和应用取得更大的进展。
二、土壤重金属污染及其影响随着我国工业化、城市化进程的加速,土壤重金属污染问题日益严重。
重金属,如铅(Pb)、汞(Hg)、镉(Cd)、铬(Cr)和砷(As)等,因其不易降解、生物毒性大、可在食物链中累积等特点,已成为我国环境保护和生态修复的重点关注对象。
这些重金属主要来源于工业废水、废气、固体废弃物的排放,以及农药、化肥的滥用等。
土壤重金属污染对生态环境和人类健康产生了严重影响。
一方面,重金属在土壤中积累会破坏土壤结构,降低土壤肥力,影响农作物的正常生长和产量。
另一方面,重金属可通过食物链进入人体,长期积累会对人体健康造成危害,如损害神经系统、肾脏、肝脏等器官,甚至引发癌症等严重疾病。
科技风2021年4月心机械化工DOD10.19392/ki.1671-7341.202111086植物修复土壤重金属污染技术研究进展高诗倩1*马广翔2马涛2黄丽珠2邱金伟21.山东建筑大学市政与环境工程学院山东济南250101;2.山东省环科院环境工程有限公司山东济南250013摘要:在工业化迅猛发展的现代,土壤重金属的污染已经对环境和粮食安全构成严重威胁。
现有物理、化学和生物技术可用于修复受金属污染的土壤,其中生物修复中的植物修复被认为是一种经济有效的方法。
植物修复是利用植物对污染物的吸收提取富集转化等一系列的做用降低环境中该污染物的浓度和毒性作用。
这是一项相对较新的技术,被认为是具有成本效益、效率高、新颖、环保和太阳能驱动的技术,公众接受度高。
植物修复是当前研究的热点之一。
例如化学辅助植物提取和微生物辅助植物修复技术也可大规模用于净化受污染的土壤,在基因工程领域还需进一步研究以提高转基因植物的修复能力,并对植物修复技术的机制和有效性加以研究,帮助促进该技术的发展。
关键词:重金属;植物修复;超富集植物;生物可利用度重金属对环境的污染已经成为世界性的严重问题。
人类通过矿石提取、污水排放等途径将这些元素释放到环境中。
随着工业化进程的加快和自然的生物地化循环的干扰,重金属污染问题日益严重。
与有机物不同,重金属基本上是不可降解的,因此会在环境中积累。
重金属元素是单质密度大于4.5g/cm3的一类金属元素的总称⑴。
重金属元素进入土壤后,若含量高于安全标准从而使生态环境恶化的现象就是土壤重金属污染。
由于它们有进入食物链的风险,所以这些重金属在农业土壤和水资源中的积累会对人类健康构成巨大威胁。
现如今有许多物理、化学和生物技术可用于修复受金属污染的土壤。
这些方法具有一定的局限性,例如修复过程中工作量大,且修复成本较高,土质混浊,使得土壤理化性质发生变化,且这个变化是不可逆的。
所以,对于重金属污染土壤的经济有效的修复方式就是植物修复。
木本植物修复土壤重金属污染的研究进展王可;杨林;陈思李;龚彦超;郭雄飞【摘要】木本植物通过树木固定、挥发和吸收重金属污染物等方式起到对土壤重金属的修复作用,有处理量大、受气候影响微弱等优点,主要表现在对重金属的耐受力和吸收性能等方面.本文概括了木本植物修复重金属污染土壤的研究进展,主要包括修复树种的筛选以及修复技术的综合运用,分析了木本植物对重金属的耐受性和吸收蓄积能力的差异,探讨了如何根据现有技术和条件利用木本植物的优势,提高其对重金属的耐受性和蓄积能力,并针对现阶段研究存在的不足提出建议,包括重点研究方向、资源的回收利用、技术的引进和综合运用,以期为修复树种的筛选、提高木本植物对重金属的耐受力和吸收能力提供理论依据.【期刊名称】《现代农业科技》【年(卷),期】2019(000)014【总页数】3页(P172-173,180)【关键词】土壤修复;重金属污染;木本植物;吸收能力【作者】王可;杨林;陈思李;龚彦超;郭雄飞【作者单位】西华师范大学环境科学与工程学院,四川南充637000;西华师范大学环境科学与工程学院,四川南充637000;西华师范大学环境科学与工程学院,四川南充637000;西华师范大学环境科学与工程学院,四川南充637000;西华师范大学环境科学与工程学院,四川南充637000【正文语种】中文【中图分类】X53土壤重金属污染的污染源主要包括矿山的开采和金属的冶炼、工业生产中“三废”排放以及化肥和生长调节剂的施用[1]。
植物修复具有投资小、易操作、不破坏土壤结构和无环境危害等优点,是一种极具发展前景的修复技术。
木本植物对重金属具有一定的抗性和吸收能力,又有不易进入食物链危害生物健康的特点[2-3],树木根部吸收重金属后,将其输送并储存在植物体的根部及地上部分,通过采伐后集中处理等途径回收重金属,最终达到清除土壤重金属的目的[4]。
本文主要从树种的吸收蓄积能力和耐受力等方面进行分析,并据此筛选重金属污染区修复的优势树种,提出应加强木本植物修复污染土壤的相关研究,深入探索土壤修复领域。
土壤重金属污染的植物修复研究进展杨列;郭后庆【期刊名称】《广东化工》【年(卷),期】2018(045)006【摘要】植物修复技术应用于重金属污染土壤的修复,具有治理成本低廉,对环境扰动小,且没有二次污染等特点.研究植物修复技术主要是为了提高植物修复效率.包括对多种修复植物的修复效果及机理的研究,对不同种植条件下的修复效果的研究,以及利用基因工程的技术手段构造特定植物.%Phytoremediation technology is widely used in remediation of heavy metal polluted soils, which has the advantages of low cost, less disturbance to environment and no secondary pollution. The study of phytoremediation is mainly devoted to improving the efficiency. It includes the research on the effects and mechanisms of many kinds of restoration plants, the effects under different planting conditions, and build the particular plants by genetic engineering technique.【总页数】2页(P118-119)【作者】杨列;郭后庆【作者单位】武汉理工大学资源与环境工程学院,湖北武汉 430070;武汉理工大学资源与环境工程学院,湖北武汉 430070【正文语种】中文【中图分类】TQ【相关文献】1.植物修复土壤重金属污染强化措施的研究进展 [J], 张萍2.植物修复土壤重金属污染强化措施的研究进展 [J], 张萍3.植物修复土壤重金属污染中外源物质的影响机制和应用研究进展 [J], 史广宇;余志强;施维林4.关于植物修复技术在土壤重金属污染中应用的研究进展 [J], 卢滨;刘兆峰5.关于植物修复技术在土壤重金属污染中应用的研究进展 [J], 卢滨;刘兆峰因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
城市土壤重金属污染与植物修复技术研究进展庄家尧1,张波1,苏继申2,3,王广林1,李振1(1.南京林业大学森林资源与环境学院,南京210037;2.南京市园林研究所;3.东南大学建筑学院)摘 要:主要论述了城市土壤重金属污染状况,包括城市土壤受到不同程度的重金属污染的普遍性,重金属污染存在显著时空差异性,城市土壤中重金属含量对于城市大气污染水平依赖性,以及城市土壤中重金属的形态特征。
介绍了目前植物修复技术,主要有植物固定,植物萃取,植物挥发和根系过滤。
同时对植物修复重金属污染土壤的机理进行了系统的论述,对植物修复重金属污染土壤的未来方向提出了初步的见解。
关键词:植物修复;重金属;城市土壤污染收稿日期:2009-03-27 修回日期:2009-05-17基金项目:江苏省科技支撑项目(BE 2008625);国家 十一五 林业科技支撑项目(2006BAD03A16)资助。
第一作者简介:庄家尧(1969-),男,讲师,博士,研究方向为流域水土流失预测模型的开发及城市生态。
E m ai:l zjiayao @m sn .co m全球人口的快速增长、工业生产规模的不断扩大和城市化的快速发展,为城市居民提供了高效经济的生活空间,同时也带来了日趋严重的生态危机。
城市污染加重,污染物种类增多,其中,城市土壤污染,尤其是重金属污染,已成为影响全球城市居民健康的重大生态问题之一,污染土壤的修复正逐渐成为保障城市生态安全的重要措施之一。
植物除了具有抵抗和净化大气污染的能力以外,同时具有巨大的净化污染土壤、污染水体的功能。
国内外有关城市土壤重金属污染的研究包括城市土壤的重金属污染普遍性、不同时空分布差异、形态特征以及其含量对城市大气污染水平的依赖性。
城市土壤重金属植物修复的研究主要包括植物修复重金属污染土壤的方法与机理研究。
1 城市土壤重金属污染1.1 城市土壤重金属污染状况城市是人类生产和生活的重要场所,城市土壤是构成城市环境的一个主要部分。
植物对土壤重金属污染修复的研究进展作者: 曾冰纯指导教师: 杜瑞卿摘要: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;引言土壤是人类赖以生存的重要自然资源之一,也是人类生存环境的重要组成部分.随着城市化、工业化、矿产资源的开发利用以及大量化学产品的广泛使用,土壤重金属污染日趋严重,威胁着人类的生存和发展.土壤中的重金属污染物不仅具有隐蔽性、不可逆性等特点,而且可经水、植物等介质进入人体,最终影响人类健康.因此,如何控制和减轻土壤重金属污染及其危害已成为了一个日益突出的问题.也正由于土壤重金属污染治理和恢复的难度大,迄今仍未找到理想的方法[1].重金属在土壤中的自然净化过程十分漫长,一般需要上千年时间.采用物理与化学治理技术(如客土法、淋溶法、施用化学改良剂等),不仅费用昂贵、需要特殊的仪器设备和培训专门的技术人员,而且大多只能暂时缓解重金属的危害,还可能导致二次污染,不能从根本上解决问题.通过种植超富集植物或一些对重金属抗性强、具有一定吸收富集能力且生物量大的特殊植物逐步提取土壤中的重金属元素,进而修复污染土壤的方法——植物修复技术,已成为人们研究的热点,且被认为具有巨大的商品化前景。
1 土壤重金属的来源及污染概述1.1 土壤重金属污染的特点随着工业生产的发展,重金属污染日趋普遍,几乎威胁着每个国家。
土壤中的重金属污染物大部分残留于土壤耕层,少移动[2]、难降解、毒性大,导致土壤一旦受污染很难恢复。
而且被重金属污染的土壤无色无味,很难被人的感官察觉,一般要通过植物(作物)进入食物链积累到一定程度时才能反映出来[3],所以重金属是影响生态系统安全的一类重要污染物质。
1.2 土壤重金属的来源土壤重金属污染是指由于人类活动将重金属加入到土壤中,致使土壤中重金属含量明显高于原有含量,并造成生态环境质量恶化的现象。
土壤重金属污染主要来自灌水(特别是污灌)、固体废弃物、农药和肥料、大气沉降物等。
1.3 土壤重金属的污染现状随着工业、城市污染的加剧和农用化学物质种类、数量的增加,土壤重金属污染日益严重。
目前,全世界平均每年排放H g 约1.5 万吨,Cu 约340 万吨,Pb约500 万吨,Mn 约1 500 万吨,Ni约100 万吨。
据我国农业部进行的全国灌区调查结果显示,在约140 万公顷的污水灌区中,遭受重金属污染的土地面积占污水灌区面积的64.8% ,其中轻度污染土地占46.7% ,中度污染占9.7% ,严重污染占8.4% 。
1.4 土壤重金属污染的危害以各种化学状态或形态存在的重金属,在进入环境或生态系统后就会存留、积累和迁移,从而造成危害。
被重金属污染的土壤会直接影响植物(作物)的卫生品质,导致味道变差、易烂,甚至出现难闻的异味,以致使农产品的贮藏和加工品质也不再能够满足深加工的要求。
土壤重金属污染危害人体健康。
污染物在植(作)物体内积累,并通过食物链富集到人和动物体中,危害人畜健康,引发癌症等疾病,如水俣病、骨痛病等都是典型例证[4]。
且复合污染条件下,不同重金属的协同和加合作用可加剧对农作物的危害[5]。
土壤重金属污染也会导致其他环境问题。
土地受到污染后,含重金属浓度较高的污染表土易在风力和水力的作用下分别进入到大气和水体中,导致大气、地表水、地下水污染和生态系统退化等其他生生态环境问题[6]。
2 植物修复技术的概述植物修复技术是以植物忍耐和超量积累某种或某些污染物的理论为基础,利用植物及其共存微生物体系清除环境中污染物的一门环境污染治理技术。
广义的植物修复技术包括利用植物修复重金属污染土壤、净化水体和空气、清除放射性核素以及利用植物与其根际微生物共存体系净化环境中有机污染物等。
包括植物净化,通过叶片吸收及根系的滤除作用来清洁污染空气和水体;植物降解,利用植物根系分泌物和特有的酶系的转化和降解作用去除土壤中的有机污染物;根际圈生物降解是利用根际圈内菌根真菌、细菌等微生物的新陈代谢活动来软化和降解有机污染物狭义的植物修复技术主要指利用植物清洁污染土壤中的重金属、放射性核素和有机污染物植物修复是一种利用自然生长或遗传培育植物修复重金属污染土壤的技术[7] 。
该技术成功与否取决于植物从土壤中吸取金属以及向地上部运输的能力[8]。
2.1 植物修复技术的分类2.1.1植物提取植物提取最早是由Chaney提出来的,它是指利用一些对重金属具有较强富集能力的特殊植从土壤中吸取重金属,将其转移、贮存到地上部并通过收获植物地上部而去除土壤中污染物的一种方法[9]。
该方法适合于从污染的土壤中去除如Pb、Cd、Ni、Cu、Cr、V或土壤中过量的营养物质如NH4NO3等[10]。
植物提取是目前研究最多,最有发展前景的解决重金属污染的技术。
植物提取法的关键是寻找一些超积累植物。
这些超积累植物需能从土壤中吸取、在体内积累高浓度的污染物;能同时积累多种重金属;生长快、生物量大;抗病能力强[11]。
目前已发现400多种植物能超量积累土壤中的Cd,Co,Cn,Pb,Ni,Se,Mn和Zn等重金属,超量积累植物中最高重金属含量(干物质量)分别为Cd l80 mg/g Co1020 mg/g,Cn240 mg/g ,Cr1350 mg/g,Ni4750 mg/g,Pb 820 mg/g,Mn 5180 mg/g和Zn 3960 mg/g。
不断扩大寻找其他超量积累植物资源,改良超量积累植物品种,包括常规育种和转基因育种。
这也是近年生物修复技术研究的重要内容,如豌豆突变株是单基因突变,所积累的Fe比野生型高l0—100倍,拟南芥属(Arabidopsis)突变株积累比野生型高l0倍。
基因工程是获得超量积累植物的新方法,通过引入金属S蛋白(Metallothioneins)基因或引人编码MerA(汞离子还原酶)的半合成基因,可增加植物对金属的耐受性。
转基因植物拟南芥属可将汞离子还原为可挥发HgO,使其对Hg耐受性提高。
耐受机制还包括植物螯合肽(Phytochelatins)和金属结合肽的改变,需要促进金属由根部向地上部转移.通过发根土杆菌(Agrobacterium rhizogenes)转化作用改变根的形态,可以加强不易迁移的污染物吸收。
2.1.2 植物挥发植物挥发是利用植物根系分泌的一些特殊物质或微生物使土壤中的污染物(主要是Hg、Se、As)吸收到植物体内后转化为气态物质,挥发出土壤和植物表面,释放到大气中[9]。
如烟草能使毒性大的Hg2+转化为毒性小得多、可挥发的单质汞Hg(O)[12]。
海藻能吸收并挥发砷,其机理是把(CH3)2AsO2挥发出体外[11]。
洋麻可以使土壤中47%的三价硒转化为可挥发态的甲基硒挥发去除,从而降低硒对土壤生态系统的毒性[13]。
也有人研究报导称可利用转基因植物降解生物毒性汞,即运用分子生物学技术将细菌体内对汞的抗性基因(汞还原酶基因)转导到植物(如烟草和郁金香)中,进行汞污染的植物修复。
但植物挥发法将污染物转移到大气中,对人类和生物具有一定的风险[10],采用此法时其污染物向大气挥发的速度应以不构成生态危害为限[14]。
2.1.3 植物稳定植物稳定(Phytost0bilizavtion)是利用植物吸收和沉淀来固定土壤中大量有毒金属,以降低其生物有效性等,防止其进入地下水和食物链,从而减少其对环境和人类健康的污染风险。
Berti和Cunningham等(1995)研究植物对环境中土壤Pb的固定发现。
一些植物可降低Pb的生物有效性,缓解Pb对环境中生物的毒害作用。
Cotler—HoweNs和Capom研究表明施酸盐可促使Pb 在Agrostis Capilari、根际土壤中形成磷氢铅矿。
较好地解决了土壤中Pb的磷酸矿物难溶问题。
Cotter—Howells和Capom研究表明施磷酸盐可促使Pb在Agrostis capiHafis根际土壤中形成磷氯铅矿,但其形成机理尚不明晰。
Cr具有较高毒性,而Cr非常难溶且基本无毒性。
植物固定并未将环境中重金属离子去除,仅暂时将其固定而使其对环境中的生物不产生毒害作用,这并未彻底解决环境中重金属的污染问题。
若环境条件发生变化,重金属的生物有效性可能会发生改变,因此植物钝化并非是理想的去除环境中重金属的方法。
2.1.4 根系过滤根系过滤是利用植物庞大的根系过滤吸收、富集水体中重金属元素的过程[9]。
目前用于根系过滤的植物有向日葵、印度芥菜、宽叶香蒲及烟草[15]等。
根系过滤主要用于重金属污染的土壤,也可以是放射性核素如U、Cs或Sr污染的水体[10]。
综上所述,植物吸取是一种具永久性和广域性于一体的植物修复途径,是去除土壤内重金属的重要方法,也是最能彻底地、最有发展潜力的解决重金属污染的技术。
植物钝化只是一种原位降低污染元素生物有效性的途径,而不是一种永久性的去除土壤污染元素的方法。
植物挥发仅是去除土壤中一些可挥发的污染物,并且还可能造成大气污染。
根系过滤也只是部分植物多拥有的的功能。
目前对重金属污染植物修复的研究主要是植物提取[16,17 ]。
3 植物修复技术存在的问题螯合剂的负面效应。
如用EDTA等广谱型螯合剂时,易将与目标金属伴生其他金属溶解出来。
过量施用螯合剂时,不但不能增加植物吸收,还可能导致重金属淋溶引起地下水污染。
将转基因技术应用于植物修复,先挑选对重金属具有耐性和隔离机制明确的植物,但目前被发现的植物为数不多,大多数转基因植物从微生物中被提供对重金属具有耐性的遗传基因,该过程要考虑转基因植物对植物群落影响以及扩散到其他地方引起的环境问题。
金属超富集植物农作和植保技术没有形成,需要实践经验积累逐渐发现问题和解决问题。
重金属在植物体内的存在形式、植物对重金属超量吸收和积累及解毒机制、超富集植物与根际微生物共存体系的作用以及根际土壤环境条件对重金属的生物有效性制约机理等一系列基础理论问题,有待于进一步探索。
超富集植物体内重金属的回收再利用方面应加强研究,对于收获物的处理研究较少,目前仅对灰分中重金属质量分数比较高的植物采用冶炼回收,对于不能回收利用的收获物如何避免二次污染,还需进一步探索。