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文档简介
第9章环境污染植物修复
Phytoremediationofpollutedenvironment
第一节概述1植物修复的提出过程==无意识地利用植物处理排泄物==1920年前,有意识地利用植物生态系统处理废弃物和污水无害化==1970s后,发展污水的土地处理系统,成为城市生活废水的处理技术废弃矿山的复垦,污泥的处理和农业应用,植物耐性机理的研究1980s,RufusLChaney提出利用超积累植物清除土壤重金属污染,形成植物修复概念。Superfund:1,623Sites/superfund/2植物修复的定义植物修复是利用植物及其根圈微生物体系的吸收、挥发和转化、降解的作用机制来清除环境中的污染物的一种污染环境治理技术。生物修复微生物修复微生物转化作用微生物降解作用植物修复植物去除作用植物稳定作用植物固定植物挥发植物提取植物净化根际圈降解植物降解净化空气净化水体狭义3植物对污染物质的吸收、排泄与积累
uptake,excretion,accumulation(1)植物对污染物的吸收特点:==具有广泛性,没有绝对的选择作用,只有吸收能力的大小不同.==影响因素包括遗传、土壤理化性质、根际微生物、污染物的浓度==策略产生耐性躲避超积累
(2)排泄:包括分泌和挥发Excretion,exudation,secretion,
volatilizationfaeces分泌的器官包括根系及茎叶表面的分泌腺挥发是气孔和角质层中的孔隙根系分泌物
(3)积累:进入植物体内的污染物大部分留在植物体内,并在一定时期内不断积累增多而形成富集现象,某些植物还形成超富集(hyperaccumulation).通常用富积系数(bioaccumulationfactor)来衡量植物积累污染物资的能力富积系数=植物体内某种元素含量土壤中该种元素含量4超积累植物1)概念:最初由Brooks等(1977)提出,用于命名茎中镍含量大于1000mg/kg的植物。后扩展到所有植物对所有重金属超积累的现象。
Chaney(1997),Salt(1995)和Brooks(1998)定义超积累植物应该具备的3个特征:A)植物地上部重金属含量一般>1,000mg/kg;但要求锌>10,000mg/kg,镉>100mg/kg;金>1mg/kg.B)富集系数>100;C)转移系数(translocationfactor)>80%转移系数==植物地上部某种元素含量植物该种元素含量
1583年有人在意大利发现一种植物能在“黑色岩石”上生长。1814年命名为Alyssumbertolonni(庭荠属)1848年测定叶片含镍量7,900mg/kg超积累植物发现的历史超积累植物发现的历史早在我国几百年前的古籍中就记载了一种名叫“海州香薷”的植物,是铜矿的指示植物。这种植物不仅能忍受含铜极高的土壤,并且能吸收很多的铜,在它们根部的干物质里竟含有3%的铜。当地的人们也把这种植物称为“铜草”。根据这种植物的分布,往往可以找到很好的铜矿。
中国在1950s,在铜矿区发现铜草,海州香薷(ElsholtziaharchowensisSun)谢学锦、徐邦梁,1953,铜矿指示矿物海州香薷,地质学报,32(4)360-368.超积累植物发现的历史
自然界中,能指示矿藏的植物还有一些,比如喜锌堇菜和喜锌海石竹,它们就偏偏喜欢生长在其他植物感到有毒,生长不好的含锌土壤中,被人称为“锌草”。示锌植物实际上是人们最早用来探矿的“绿色指示器”,早在罗马帝国时期,开矿者就在今天德国的亚琛附近通过寻找“锌草”而发现锌矿。喜锌堇菜Violaverecunda喜锌海石竹Armeria
maritima目前发现的超积累植物有超积累植物400多种,其中镍超积累植物占70%。有20多个科,其中十字花科植物较多。多数在矿山区,成矿作用带,或富含某种或某些化学元素的岩石风化而成的地表土壤上发现的。具有较为独特的生态型超积累研究的遗传机制研究还处于起步阶段。Listofhyperaccumulators/wiki/List_of_hyperaccumulatorsIndianMustard(Brassicajuncea)印度芥菜ThlaspicaerulescensPterisvittata超积累植物Hyperaccumulators遏蓝菜CCAUCAMPUSCCAUCAMPUSCuHyperaccumulator(ElsholziaSpleden)我国发现的超积累植物我国的研究机构介绍:浙江大学中山大学中科院地理所中科院沈阳生态所中科院南土所超积累植物
5排异植物的概念及其应用(1)排异植物的概念能在高污染土壤上生长,而体内,尤其是地上部污染物含量很低Younginflorescenceofgiantspeargrass,Trachypogonspicatus,菊科婆罗门参属植物fromnearSterkfontein,SouthAfrica.
排异作物能在高污染土壤上生长,而其有利用价值部分(如根、茎、叶、果实、或者种子)中的污染物含量很低或不超标。块根作物:红薯块茎作物:马铃薯
(2)排异性与避性、耐性、和抗性的关系排异性exclusion:能在高污染环境生长,体内污染物含量较低或不超标。耐性tolerance:能在高污染环境生长并完成生活史。不受抑制或受抑制较少。地上部含量较高避性avoidance:能在高污染环境生长,不吸收或吸收很少。抗性resistance:指植物能在高污染环境生长、繁殖,并将这种能力遗传给下一代的能力。抗性排异性耐性避性排异植物排异作物6植物修复的基本类型
大部分植物都具有降解或减少污染物的作用。一些植物,如苜蓿、香根草、白杨及湿地植物水葫芦等对许多污染物都具有显著的降解作用和去除作用。这些植物已被广泛地用作污染环境的修复。POPLARTREESPOPLARTREESSchnodr等(1995)的工作(栽植杨树降低NO3-污染)
伊乐藻原产美洲,是一种速生高产的沉水高等植物,与我国淡水水域中分布的黑藻、苦草同属水鳖科。1986年经中科院南京地理与湖泊研究所从日本引进。伊乐藻是河蟹优良的天然饵料,不仅含有丰富的蛋白质,大量的氨基酸,而且含有足够的必需矿物质营养元素。用伊乐藻饲喂河蟹,适口性较好、河蟹生长快、饲料系数低,可节约精饲料30%左右,饲喂草食性鱼类(鳊鱼、草鱼等)节约精饲料50%左右。蟹池种植伊乐藻,还可以净化水质、防止水体富营养化。此外,它还可营造良好的生态环境,供螃蟹活动、隐蔽、脱壳,使其较快地生长,可降低河蟹的发病率。陆生植物野葛豆科植物野葛(pueraria、Lobatawilldohwi葛根的主要有效成分为异黄酮化合物
Kochia(Bassiascoparia)DeclaredWeed
Whatisit?Kochiaisasummergrowingannualthatiscloselyrelatedtothecommonweed,fathen.Itgrowsrapidlyandcompetesstronglywithotherplants.Inaddition,itproducesalle’lopathiccompoundsthatinhibitthegrowthofnearbyplants.Kochiaisalsotoxictostock.
Kruger等(1997)工作(利用Kochia吸收阿特拉津);Kochiascoparia
(Linn.)Schrad.
地肤(扫帚菜)/album/ShowSpAlbum.aspx?spid=11827AllelopathyAlle’lopathyreferstotheinhi’bitionofgrowthofaplantduetobiomoleculesreleasedbyanother.Itistheoppositeofsymbioticmutualism.Kochiascopariaisplantedforornamentorerosioncontrol.[2]ItisaknownhyperaccumulatorofChromium,Lead,Mercury,Selenium,Silver,Zinc,[11],[12]andUranium,[13],andassuchcanbeusedforphytoremediation.McCutcheon&Schnoor2003,Phytoremediation.NewJersey,JohnWiley&Sons,page898.Phytoremediation.ByMcCutcheon&Schnoor.2003,NewJersey,JohnWiley&Sonspg19.EnhancingPhytoextraction:TheEffectofChemicalSoilManipulationonMobility,PlantAccumulation,andLeachingofHeavyMetals.ByUlrichSchmidt.InJ.Environ.Qual.32:1939-1954(2003)Casuarinaequisetifolialittercompletelysuppressesgerminationofunderstoryplantsasshownheredespitetherelativeopennessofthecanopyandamplerainfall(>120cm/yr)atthelocation
Itwasusedoverseasasagardenplantduetoitsstrikingfoliagecoloursandquickgrowth.Today,itisoneofthemostwidespreadandtroublesomeweedsofUSagriculture.PopulationsofKochiaintheUShavereportedlydevelopedherbicideresistance.ItwasintroducedtoWesternAustraliain1990asafodderplantforsalt-affectedland,buthassinceescapedcultivationandisnowsubjecttoaneradicationplan.
植物修复机理之一
植物稳定(phytostabilization)Phytostabilizationistheuseofplantstostabilizethesoilmatrixitselfandimmobilizethecontaminantfromfuturemigration.稳定土壤介质本身,防止污染物移动
植物降解(Rhizospheredegradation:)Phytodegradationorphytotransformationisthebreakdownofcontaminantstakenupbyplantsbymetabolicprocesseswithintheplant.
应用植物体内或植物分泌的化合物和酶降解污染物质Alternatively,thebreakdownofcontaminant,externaltotheplant,bycompoundsorenzymesproducedby,andreleasedfrom,theplant.植物修复机理之二植物挥发(Phytovolatilisation)Phytovolatilisationistheuptakeandtranspirationofcontaminantbyaplant.Thisprocessresultsinthereleaseofthecontaminantfromtheplant,inamodifiedformofthecontaminanttotheatmospherefromtheplant.植物修复机理之三植物提取或植物吸收Phytoextractionandphytoaccumulation植物修复机理之四7植物修复的优点和缺点相对于传统方法,生物修复成本低廉每年每立方米的处理费为0.02~1.00美元,比物理化学处理的费用低几个数量级易于管理和监测不造成二次污染植物修复富集的贵金属还可以再利用公众易于接受优点限制(植物修复)仅限于植物根系能够达到的地方.生长速率相对较慢==需要较长时间不能完全防止污染物进入地下水若有毒物含量太高,可能对植物产生毒害生物富集的重金属有可能进入食物链1植物对污染物的忍耐有限,超过忍耐范围就不能进行植物修复2污染往往是复合的,一种植物往往不能适应多种污染的修复3植物根系多数在50cm以内。超过了或者在不适于生长的土壤上不宜用植物修复4植物生长对季节有要求(温度,光照)5修复周期可能很长6植物多样性的问题植物修复局限性1对难以吸收的重金属活化导致次生污染2植物生物量的处理3挥发植物对大气安全性4食物链的问题5运行机制和管理标准6评价标准植物修复尚待解决的问题第二节植物修复技术可行性研究
1、一般性分析①土壤中重金属的水溶性与生物有效性植物可以,并且能够吸收重金属
②土壤有机污染物的可生物降解性容易降解:如醇酚类难降解:农药和石油类不降解:高分子合成化合物,如尼龙有机污染物能够被植物降解。
③植物和微生物的资源潜力植物有50多万种微生物有100多万种结合点:根圈作用形式:共生体吸收,降解,屏障污染物质学科:微生物学,植物学,生理生化,分子生物学,遗传学,土壤学,生态学
2生物量处理农业应用:还田?饲料?种子工业应用:造纸,板材,能源提取,木材提取矿物元素:薪柴储存
3提高修复效率的技术措施①污染土壤的耕作对于重金属污染土壤,以撒播为好,这样可扩大植物根与重金属的接触。对于有机污染物土壤,以垄式栽培为好,这样可以增加光降解和热降解适当中耕,改善根际环境,促进降解和吸收
②合理水肥管理灌水和施肥是促进植物生长的主要因素。因作物施肥因土壤施肥因肥料施肥
③采用高效栽培技术措施种子包衣技术控制温度、光照、土壤空气、热量等环境因素。在重金属含量高峰期,收获作物,达到最佳的去除效果。
④病虫害防治⑤修复植物的套作和混作Co-cropoflow-accumulatingcornandSedumalfediiinfieldexperimentonPb/Znminingwastewatercontaminatedsoil⑥施用土壤重金属活化剂==降低土壤pH酸度降低,重金属离子解吸增加,浓度加大。方式:直接加酸;肥料==提高土壤Eh提高Eh,Cr,As浓度增加,硫化物中的重金属也释放出来;调节Eh方式:灌水和晾晒,增加有机质==施用螯合剂促进土壤固相中重金属的释放。常用螯合剂:HEDTA(羟乙基乙二胺三乙酸),EDTA,DTPA二乙烯三胺五乙酸,EGTA,EDDHA,citricacid,
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