亚洲成色777777女色窝,777亚洲妇女,色吧亚洲日本,亚洲少妇视频

重金屬對(duì)土壤的污染

時(shí)間:2024-04-08 17:38:55

導(dǎo)語(yǔ):在重金屬對(duì)土壤的污染的撰寫(xiě)旅程中,學(xué)習(xí)并吸收他人佳作的精髓是一條寶貴的路徑,好期刊匯集了九篇優(yōu)秀范文,愿這些內(nèi)容能夠啟發(fā)您的創(chuàng)作靈感,引領(lǐng)您探索更多的創(chuàng)作可能。

重金屬對(duì)土壤的污染

第1篇

關(guān)鍵詞:線蟲(chóng);重金屬;群落結(jié)構(gòu);指示生物

中圖分類(lèi)號(hào):X825

文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A文章編號(hào):16749944(2017)12001203

1引言

隨著金屬及化工行業(yè)快速發(fā)展,農(nóng)藥及化肥的廣泛使用,土壤重金屬污染日趨嚴(yán)峻[1]。重金屬易通過(guò)食物鏈在動(dòng)植物和人體內(nèi)富集,對(duì)環(huán)境和人體健康構(gòu)成威脅。同時(shí),重金屬會(huì)直接影響土壤動(dòng)植物的生長(zhǎng),進(jìn)而影響土壤物質(zhì)循環(huán)和能量轉(zhuǎn)化[2]。對(duì)土壤生態(tài)毒理診斷過(guò)去更多是利用土壤基礎(chǔ)呼吸強(qiáng)度及酶活性、微生物數(shù)量和種群、大中型土壤動(dòng)物、蚯蚓等指標(biāo)[3],但由于不同地區(qū)的土壤類(lèi)型各異、土地利用方式不同,且污染物種類(lèi)和污染程度不同,現(xiàn)有的理化和生物指標(biāo)在反映重金屬污染方面存在著片面性和不確定性。因此,準(zhǔn)確、全面評(píng)價(jià)土壤質(zhì)量還需要不斷完善評(píng)價(jià)指標(biāo)。

土壤動(dòng)物群落是土壤的重要組成部分,也是食物網(wǎng)穩(wěn)定的關(guān)鍵因素,同時(shí),作為土壤質(zhì)量的潛在指示者,其重要性得到越來(lái)越多的關(guān)注[4,5]。其中,土壤線蟲(chóng)作為土壤動(dòng)物的一部分,是生態(tài)系統(tǒng)重要的分解者,也是食物網(wǎng)流通的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。線蟲(chóng)以多種方式改變著土壤的理化性質(zhì)和生物學(xué)特性[6],而土壤健康狀況與線蟲(chóng)的數(shù)量和群落多樣性直接相關(guān)。土壤線蟲(chóng)通過(guò)共生、競(jìng)爭(zhēng)或捕食等方式相互依存,構(gòu)成土壤群落的動(dòng)態(tài)平衡,一旦土壤環(huán)境發(fā)生改變,線蟲(chóng)作為敏感的指示動(dòng)物會(huì)快速響應(yīng),并導(dǎo)致其它級(jí)聯(lián)反應(yīng),甚至破壞動(dòng)物種群間的平衡,降低其土壤功能而影響整個(gè)土壤生態(tài)系統(tǒng)穩(wěn)定性[7]。因此,利用土壤線蟲(chóng)作為土壤重金屬污染的指示生物具有重要的理論和現(xiàn)實(shí)意義。

2線蟲(chóng)在土壤生態(tài)系統(tǒng)中的作用

2.1土壤線蟲(chóng)的分類(lèi)

線蟲(chóng)主要棲息在土壤毛細(xì)管水中,按其取食習(xí)性和食道特征可分為四個(gè)主要類(lèi)群[8]:植食線蟲(chóng)(Plant feeders)、食細(xì)菌線蟲(chóng)(Bacterial feeders)、食真菌線蟲(chóng)(Fungal feeders)和捕食/雜食線蟲(chóng)(Omnivorous & Carnivorous)。植食線蟲(chóng)主要取食植物根系,可直接或間接地影響菌根、根瘤的形成和固氮等作用;食細(xì)菌類(lèi)線蟲(chóng)主要取食細(xì)菌,可指示細(xì)菌活性,對(duì)土壤氮素礦化的貢獻(xiàn)為8%[3];食真菌類(lèi)線蟲(chóng)以多種真菌為食,與真菌的相互作用可促進(jìn)土壤氮素礦化[9]。食細(xì)菌線蟲(chóng)和食真菌線蟲(chóng)共稱(chēng)為食微線蟲(chóng),是初級(jí)分解過(guò)程中最為豐富多樣的消費(fèi)者。食微線蟲(chóng)可通過(guò)取食細(xì)菌、真菌等微小生物,影響微生物的生長(zhǎng)和新陳代謝活動(dòng),改變微生物群落結(jié)構(gòu),從而調(diào)節(jié)有機(jī)物的分解速度與養(yǎng)分的周轉(zhuǎn)速率[10];捕食/雜食類(lèi)線蟲(chóng)主要以線蟲(chóng)、線蟲(chóng)卵和原生動(dòng)物為食,對(duì)調(diào)控土壤植物寄生線蟲(chóng)的數(shù)量和中小動(dòng)物的危害有一定的積極作用[11]。食細(xì)菌線蟲(chóng)、食真菌線蟲(chóng)和捕食/雜食線蟲(chóng)統(tǒng)稱(chēng)為自由生活線蟲(chóng),這類(lèi)線蟲(chóng)能夠促進(jìn)土壤有機(jī)質(zhì)分解,增強(qiáng)營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)的礦化,提高土壤肥力,改善土壤理化形狀、疏松土壤。

2.2土壤線蟲(chóng)在土壤食物網(wǎng)中的功能

土壤線蟲(chóng)在食物網(wǎng)中占據(jù)多級(jí)生態(tài)位,對(duì)于維持土壤生態(tài)系統(tǒng)的穩(wěn)定、促進(jìn)物質(zhì)循環(huán)和能量流動(dòng)具有重要意義[12]。線蟲(chóng)可以通過(guò)代謝活動(dòng)改善土壤微環(huán)境,例如,促進(jìn)有機(jī)質(zhì)的分解和改善周?chē)寥赖睦砘再|(zhì)及生物學(xué)特性,改變土壤孔隙空間和團(tuán)聚體大小,提高微域的穩(wěn)定性,對(duì)整個(gè)土壤生物體系起到功能性的調(diào)控作用,有效提高養(yǎng)分利用率。其中,食微線蟲(chóng)還可以通過(guò)取食細(xì)菌和真菌影響微生物群落的組成,增加微生物活性,促進(jìn)養(yǎng)分流通[13],進(jìn)而促進(jìn)土壤中碳、氮的周轉(zhuǎn)。有些食微線蟲(chóng)還可以通過(guò)調(diào)控土壤細(xì)菌和真菌群落達(dá)到抑制病害的目的[14];Fu等[10]研究認(rèn)為線蟲(chóng)能夠攜帶并傳播土壤微生物,調(diào)節(jié)有機(jī)復(fù)合物轉(zhuǎn)化為無(wú)機(jī)物的比例;Neher[15]認(rèn)為線蟲(chóng)排泄物可貢獻(xiàn)土壤中19%的可溶性氮。

3土壤線蟲(chóng)作為環(huán)境指示生物的優(yōu)勢(shì)

線蟲(chóng)是農(nóng)田土壤中多樣性最為豐富的土壤動(dòng)物[4, 16],與其它土壤生物相比,線蟲(chóng)作為土壤生態(tài)系統(tǒng)健康狀況的指示生物有以下幾方面優(yōu)勢(shì):①線蟲(chóng)是土壤的優(yōu)勢(shì)生物類(lèi)群,在所有農(nóng)田土壤中普遍存在,無(wú)論土壤健康或污染,均有線蟲(chóng)的分布,且不同種線蟲(chóng)可以反映土壤環(huán)境的細(xì)微變化[17];②線蟲(chóng)從土壤中分離方法相對(duì)簡(jiǎn)單,且分離方法成熟、分離效率高;③其科、屬鑒定相比其它土壤動(dòng)物而言更為簡(jiǎn)單,且其科、屬水平的群落結(jié)構(gòu)分析可用于土壤健康狀況的評(píng)估[18];④線蟲(chóng)是典型的水膜動(dòng)物,與土壤環(huán)境直接接觸且移動(dòng)速度慢,可反映小尺度土壤微域的變化;⑤世代周期短,一般為數(shù)天或幾個(gè)月,可在短時(shí)間內(nèi)對(duì)環(huán)境變化作出響應(yīng)[9];⑥形態(tài)特征與趨勢(shì)特性相對(duì)應(yīng),食性豐富多樣,在土壤食物網(wǎng)中扮演重要角色,其營(yíng)養(yǎng)類(lèi)群結(jié)構(gòu)的變化與土壤生態(tài)系統(tǒng)過(guò)程聯(lián)系緊密[5, 19]。因此,線蟲(chóng)作為土壤健康指示生物受到廣泛關(guān)注,并在農(nóng)田、草地、森林等生態(tài)系統(tǒng)中得到應(yīng)用。

目前關(guān)于線蟲(chóng)指示生態(tài)毒理學(xué)的研究,包括利用單一模式線蟲(chóng)秀麗隱桿線蟲(chóng)(Caenorhabditis elegans, C. elegans)和線蟲(chóng)群落展開(kāi)。C. elegans作為線蟲(chóng)的代表,是生態(tài)毒理學(xué)室內(nèi)實(shí)驗(yàn)和現(xiàn)場(chǎng)研究中應(yīng)用較多的線蟲(chóng)種類(lèi)[20]。2002年,美國(guó)材料與試驗(yàn)協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)(American Society for Testing and Materials, ASTM)頒布了將C. elegans用于土壤毒性評(píng)價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)化指南,表明利用單一線蟲(chóng)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化毒性測(cè)試以評(píng)估環(huán)境污染物的影響已得到初步肯定[21]。同時(shí),線蟲(chóng)群落作為土壤食物網(wǎng)的一部分,占據(jù)多個(gè)營(yíng)養(yǎng)級(jí),更能反映土壤生物群落數(shù)量、組成及多樣性的變化,對(duì)指示土壤環(huán)境污染更具優(yōu)勢(shì)[17, 19, 22]。將線蟲(chóng)劃分為不同的營(yíng)養(yǎng)類(lèi)群并計(jì)算相關(guān)群落指數(shù),可直接反映土壤食物網(wǎng)結(jié)構(gòu)的變化及土壤健康狀態(tài)。自20世紀(jì)80年代起,線蟲(chóng)群落組成結(jié)構(gòu)就被作為指示生態(tài)系統(tǒng)變化的生物指標(biāo),最常用的線蟲(chóng)群落指標(biāo)包括:線蟲(chóng)群落總數(shù)、各營(yíng)養(yǎng)類(lèi)群數(shù)量、富集指數(shù)(EI)、結(jié)指數(shù)(SI)、成熟度指數(shù)(MI)、多樣性指數(shù)(H’)、線蟲(chóng)通路比值等(NCR)[3]。

4.1模式線蟲(chóng)C .elegans對(duì)土壤重金屬污染的指示作用

C. elegans使生命科學(xué)及毒理學(xué)等領(lǐng)域許多復(fù)雜問(wèn)題得以簡(jiǎn)化[23]。與其它模式生物相比,C. elegans具有易于培養(yǎng)、繁殖速度快、試驗(yàn)周期短的優(yōu)點(diǎn)。目前,C. elegans對(duì)重金屬污染具有一定的指示作用,主要集中于對(duì)種群繁殖和死亡的影響,包括致死率(Lethality)、最長(zhǎng)壽命(Maximum lifespan)、半數(shù)致死天數(shù)(Mean lifespan)、細(xì)胞凋亡(Apoptosis)、個(gè)體發(fā)育(Development)和生殖(Reproduction)等指標(biāo),其中,致死率已成功用于評(píng)估重金屬的急性毒性和致死效應(yīng)[24]。楊慧敏等[25]對(duì)多代篩選的耐銅型C. elegans進(jìn)行了生物學(xué)指標(biāo)的研究,以期闡明銅(Cu)對(duì)C. elegans長(zhǎng)期作用的毒性效應(yīng)。結(jié)果表明耐銅型與野生型C. elegans相比,其壽命縮短、衰老提前、個(gè)體發(fā)育受到抑制,且出現(xiàn)繁殖率降低、生殖能力減弱、運(yùn)動(dòng)行為存在障礙等一系列生理變化。王大勇等[26]利用C. elegans對(duì)鉻(Cr)暴露導(dǎo)致的多重毒性及其在世代間的可傳遞性進(jìn)行了研究,發(fā)現(xiàn)Cr能夠?qū)е戮€蟲(chóng)出現(xiàn)多種表型和行為缺陷,低濃度Cr暴露可影響線蟲(chóng)發(fā)育、生殖與壽命,而高濃度Cr暴露會(huì)影響運(yùn)動(dòng)行為與行為可塑性。

4.2線蟲(chóng)群落對(duì)土壤重金屬污染的指示作用

根據(jù)線蟲(chóng)不同的生活史策略,可將線蟲(chóng)劃分為不同c-p(colonizer persister)類(lèi)群:k策略者體型較大,可適應(yīng)穩(wěn)定的環(huán)境;而r策略者能夠快速增長(zhǎng),可適應(yīng)多變的環(huán)境[27]。Shao等認(rèn)為線蟲(chóng)c-p類(lèi)群能反映環(huán)境壓力,c-p較高的類(lèi)群能很好地指示重金屬污染[28]。為研究土壤線蟲(chóng)群落結(jié)構(gòu)對(duì)電子垃圾污染區(qū)重金屬的響應(yīng),王贏利等[29]采集了8塊稻田的土壤樣品,結(jié)果顯示,土壤線蟲(chóng)c-p2類(lèi)群的比例隨著重金屬污染程度的增加而增加,而c-p3類(lèi)群與之相反,認(rèn)為線蟲(chóng)群落數(shù)量和結(jié)構(gòu)可作為評(píng)價(jià)電子垃圾重金屬污染的生物指標(biāo)。Nagy等[30]利用石灰質(zhì)的農(nóng)田黑鈣土壤,研究了鎘、鉻、銅、硒和鋅污染對(duì)土壤線蟲(chóng)的長(zhǎng)期影響,發(fā)現(xiàn)當(dāng)重金屬污染物濃度達(dá)到90和270 mg/kg時(shí),線蟲(chóng)密度顯著減少。白義等[31]發(fā)現(xiàn)重金屬?lài)?yán)重污染區(qū)土壤動(dòng)物的數(shù)量和類(lèi)群數(shù)量稀少,而輕度污染區(qū)土壤動(dòng)物的密度大、群落多樣性高,稀有類(lèi)群大量出現(xiàn)。表明土壤線蟲(chóng)多樣性構(gòu)成能夠準(zhǔn)確響應(yīng)重金屬污染,同時(shí)對(duì)污染物濃度有一定的指示作用。

4.3群落生態(tài)指標(biāo)對(duì)土壤重金屬污染的指示作用

土壤線蟲(chóng)的富集指數(shù)(Enrichment Index, EI)和結(jié)構(gòu)指數(shù)(Structure Index, SI)可直觀反映土壤線蟲(chóng)與土壤肥力的關(guān)系以及環(huán)境干擾程度[20]。EI主要用于評(píng)估食物網(wǎng)對(duì)可利用資源的響應(yīng),SI可以指示土壤在受到干擾及恢復(fù)過(guò)程中食物網(wǎng)結(jié)構(gòu)的變化[32]。土壤線蟲(chóng)的成熟度指數(shù)(Maturity Index, MI)是土壤重金屬污染的有效指標(biāo),隨著土壤受干擾程度的增加而降低[8]。線蟲(chóng)通路比值(Nematode Channel Ratio, NCR)為食細(xì)菌線蟲(chóng)與食微線蟲(chóng)數(shù)量之比,可用于指示土壤有機(jī)質(zhì)的分解途徑,NCR值為0表示土壤有機(jī)質(zhì)分解完全依靠真菌分解途徑;若值為1,則完全依靠細(xì)菌分解途徑[17]。香農(nóng)-威納爾多樣性指數(shù)(Shannon-Wiener index, H’)可響應(yīng)環(huán)境變動(dòng),能為土壤受擾動(dòng)提供有效的關(guān)鍵信息。Gyedu-Ababio等[33]研究發(fā)現(xiàn),線蟲(chóng)豐度、H’和群落結(jié)構(gòu)可響應(yīng)重金屬金屬污染(Zn、Cu、Pb、Fe)。華建峰等[34]對(duì)礦區(qū)不同砷(As)污染程度土壤線蟲(chóng)群落結(jié)構(gòu)特征進(jìn)行了研究,發(fā)現(xiàn)低濃度As和中濃度As土壤的自由生活線蟲(chóng)成熟度指數(shù)(IM)顯著高于高濃度As土壤,但植物寄生線蟲(chóng)成熟度指數(shù)(IPP)和IPP/IM比值則表現(xiàn)出相反的趨勢(shì),認(rèn)為高As土壤的食物網(wǎng)受到As污染的干擾較大,群落環(huán)境質(zhì)量較差。Nagy等[31]認(rèn)為硒還會(huì)使線蟲(chóng)在屬水平上的H’降低,SI隨土壤中重金屬濃度的升高而降低;研究還指出,MI和SI的同步使用是應(yīng)用線蟲(chóng)群落指示土壤重金屬污染的值得推廣的方法。

5結(jié)論和展望

綜上所述,線蟲(chóng)作為指示生物具有生命周期短、分離、計(jì)數(shù)和鑒定簡(jiǎn)單等優(yōu)點(diǎn),對(duì)環(huán)境質(zhì)量及重金屬污染狀況具有重要的指示作用。自20世紀(jì)后期,越來(lái)越多的研究開(kāi)始使用線蟲(chóng)群落組成結(jié)構(gòu)作為陸地生態(tài)系統(tǒng)環(huán)境變化的生物指標(biāo),且隨著多種群落指數(shù)和方法的不斷更新,這些方法在反映土壤環(huán)境受擾動(dòng)和外界因素影響方面起到重要作用。然而,不同地區(qū)由于其土壤結(jié)構(gòu)、污染物類(lèi)型以及當(dāng)?shù)赝寥谰€蟲(chóng)的特殊習(xí)性不同,現(xiàn)有的指標(biāo)仍存在片面性,其指示作用也具有一定局限性。因此,綜合模式線蟲(chóng)以及線蟲(chóng)群落結(jié)構(gòu)的各項(xiàng)指標(biāo)共同指示土壤健康狀況,同時(shí)建立和完善新方法是一項(xiàng)亟待解決的任務(wù)。進(jìn)一步開(kāi)發(fā)和深入研究線蟲(chóng)的生物指示作用,用于土壤污染的檢測(cè),使之成為環(huán)境生態(tài)毒理診斷中最為有效的檢測(cè)方法之一。

2017年6月綠色科技第12期

參考文獻(xiàn):

[1]

毛雪飛, 吳羽晨, 張家洋. 重金屬污染對(duì)土壤微生物及土壤酶活性影響的研究進(jìn)展[J].江蘇農(nóng)業(yè)科學(xué), 2015, 43(5):7~12.

[2]梁文舉, 聞大中. 土壤生物及其對(duì)土壤生態(tài)學(xué)發(fā)展的影響[J]. 應(yīng)用生態(tài)學(xué)報(bào), 2001, 12(1):137~140.

[3]張薇, 宋玉芳, 孫鐵珩, 等. 土壤線蟲(chóng)對(duì)環(huán)境污染的指示作用[J]. 應(yīng)用生態(tài)學(xué)報(bào), 2004, 15(10):1973~1978.

[4]邵元虎, 傅聲雷. 試論土壤線蟲(chóng)多樣性在生態(tài)系統(tǒng)中的作用[J]. 生物多樣性, 2007, 15(2):116~123.

[5]小云, 劉滿(mǎn)強(qiáng), 胡鋒, 等. 根際微型土壤動(dòng)物――原生動(dòng)物和線蟲(chóng)的生態(tài)功能[J]. 生態(tài)學(xué)報(bào), 2007, 27(8):3132~3143.

[6]戈峰. 現(xiàn)代生態(tài)學(xué)[M]. 北京:科學(xué)出版社, 2008.

[7]戚琳, 劉滿(mǎn)強(qiáng), 蔣林惠, 等. 基于根際與凋落物際評(píng)價(jià)轉(zhuǎn)Bt水稻對(duì)土壤線蟲(chóng)群落的影響[J]. 生態(tài)學(xué)報(bào), 2015, 35(5):1434~1444.

[8]Bongers T, Ferris H. Nematode community structure as a bioindicator in environmental monitoring[J]. Trends in Ecology and Evolution, 1999, 14(6):224~228.

[9]李輝信, 毛小芳, 胡鋒, 等. 食真菌線蟲(chóng)與真菌的相互作用及其對(duì)土壤氮素礦化的影響[J]. 應(yīng)用生態(tài)學(xué)報(bào), 2004, 15(12):2304~ 2308.

[10]Fu SL, Ferris H, Brown D, et al. Does the positive feedback effect of nematodes on the biomass and activity of their bacteria prey vary with nematode species and population size[J]. Soil Biology and Biochemistry, 2005, 37(11), 1979C1987.

[11]尹文英. 中國(guó)土壤動(dòng)物[M]. 北京:科學(xué)出版社, 2000:180~182.

[12]凌斌, 肖啟明. 土壤線蟲(chóng)在食物網(wǎng)中的作用[J]. 安徽農(nóng)學(xué)通報(bào),2008, 14(11):39~40.

[13]李琪, 王朋. 開(kāi)放式空氣CO2濃度增高對(duì)土壤線蟲(chóng)影響的研究現(xiàn)狀與展望[J].應(yīng)用生態(tài)學(xué)報(bào), 2002, 13(10):1349~1351.

[14]Kimpinski J, Sturz A. Managing crop root zone ecosystems for prevention of harmful and encouragement of beneficial nematodes [J]. Soil and Tillage Research, 2003, 72(2):213~221.

[15]Neher D A. Role of nematodes in soil health and their use as indicators [J]. Journal of Nematology, 2001, 33(4):161~168.

[16]李琪, 梁文舉, 姜勇. 農(nóng)田土壤線蟲(chóng)多樣性研究現(xiàn)狀及展望[J]. 生物多樣性, 2007, 15(2):134~141.

[17]Yeates G W. Nematodes as soil indicators: Functional and biodiversity aspects [J]. Biology and Fertility of Soil, 2003, 37(4):199~210.

[18] Ritz K, Trudgill D L. Utility of nematode community analysis as an integrated measure of functional state of soils:Perspectives and challenges [J]. Plant Soil, 1999, 212(1):1~11.

[19]Ferris H, Bongers T, de Goede RGM. A framework for soil food web diagnostics: Extension of the nematode faunal analysis concept [J]. Applied Soil Ecology, 2001, 18(1):13~29.

[20]R麗娟, 李國(guó)君, 馬玲, 等. 秀麗隱桿線蟲(chóng)在生態(tài)毒理學(xué)評(píng)價(jià)中應(yīng)用研究進(jìn)展[J]. 毒理學(xué)雜志, 2015, 29(1):60~65.

[21]張靖楠, 李琪, 梁文舉. 土壤線蟲(chóng)生態(tài)毒理學(xué)研究現(xiàn)狀及展望[J]. 生態(tài)毒理學(xué)報(bào), 2009, 4(3):305~314.

[22]戚琳, 陳法軍, 劉滿(mǎn)強(qiáng), 等. 三種轉(zhuǎn)Bt水稻短期種植對(duì)土壤微生物生物量和線蟲(chóng)群落的影響[J]. 生態(tài)學(xué)雜志,2013, 32(4):975~980.

[23]張燕芬, 王大勇. 利用模式動(dòng)物秀麗線蟲(chóng)建立環(huán)境毒物毒性的評(píng)估研究體系[J]. 生態(tài)毒理學(xué)報(bào), 2008, 3(4):313~ 322.

[24]Roh J Y, Lee J, Choi J. Assessment of stress-related gene expression in the heavy metal-exposed nematode Caenorhabditis elegans: A potential biomarker for metal- induced toxicity monitoring and environmental risk assessment[J]. Environmental Toxicology and Chemistry, 2006(25):2946~2956.

[25]楊慧敏, 韓焱, 宋少娟,等. 銅對(duì)秀麗隱桿線蟲(chóng)毒性效應(yīng)的研究[J]. 四川動(dòng)物, 2012, 31(2):236~239.

[26]王大勇, 胡亞歐, 許雪梅. 鉻暴露導(dǎo)致的秀麗線蟲(chóng)多重毒性的世代間比較[J]. 生態(tài)毒理學(xué)報(bào),2007, 2(3):297~303.

[27]Bongers T, Bongers M. Functional diversity of nematodes[J]. Applied Soil Ecology, 1998, 10(3):239~251.

[28]Shao Y H, Zhang W X, Shen J C, et al. Nematodes as indicators of soil recovery in tailings of a lead/zinc mine [J]. Soil Biology and Biochemistry, 2008, 40(8):2040~2046.

[29]王贏利, 王宏洪, 廖金鈴, 等.電子垃圾拆解地重金屬污染對(duì)稻田土壤線蟲(chóng)群落結(jié)構(gòu)的影響[J]. 農(nóng)業(yè)環(huán)境科學(xué)學(xué)報(bào), 2015, 34 (5):874~881.

[30]Nagy P, Bakonyi G, Bongers T. Effects of microelements on soil nematode assemblages seven years after contaminating an agricultural field[J]. Science of the Total Environment, 2004, 320(2-3):131~143.

[31]白義, 施時(shí)迪, 齊鑫, 等. 臺(tái)州市路橋區(qū)重金屬污染對(duì)土壤動(dòng)物群落結(jié)構(gòu)的影響[J]. 生態(tài)學(xué)報(bào), 2011,31(2):421~430.

[32]李玉娟, 吳紀(jì)華, 陳慧麗, 等. 線蟲(chóng)作為土壤健康指示生物的方法及應(yīng)用[J]. 應(yīng)用生態(tài)學(xué)報(bào), 2005 ,16 (8):1541~1546.

[33]Gyedu-Ababio T K, Baird D. Response of meiofauna and nematode communities to increased levels of contaminants in a laboratory microcosm experiment[J]. Ecotoxicology and Environmental Safety,2006, 63(3):443~450.

[34]A建峰, 林先貴, 尹睿, 等. 礦區(qū)砷污染對(duì)土壤線蟲(chóng)群落結(jié)構(gòu)特征的影響[J]. 生態(tài)與農(nóng)村環(huán)境學(xué)報(bào), 2009, 25(1):79~84.

Advances in Biological Instructions of Nematode on Soil Heavy Metal Pollution

Qi Lin1, Han Chenghui1, Song Xiuchao2, Zhang Ruimin1, Guan Ying1

(1.School of Environment and Ecology, Jiangsu Vocational College of Cities, Nanjing 210019, China;

2.Institute of Agricultural Resources and Environment, Jiangsu Academy of Agricultural Sciences, Nanjing 210014, China)

第2篇

關(guān)鍵詞:土壤;重金屬;白菜種子;發(fā)芽

引言

目前,主要有3種實(shí)驗(yàn)方法可以運(yùn)用到高等植物毒理試驗(yàn)之中,這三種方法分別為,種子發(fā)芽試驗(yàn)、根生長(zhǎng)實(shí)驗(yàn)以及早期植物幼苗生長(zhǎng)實(shí)驗(yàn)。在最早的階段,這些試驗(yàn)方法主要的用途是用于對(duì)純化學(xué)品的毒性進(jìn)行檢驗(yàn),隨著生態(tài)環(huán)境污染的惡化,以及對(duì)土壤污染生態(tài)毒理學(xué)評(píng)價(jià)需求的增加,這三種試驗(yàn)方法已經(jīng)運(yùn)用到了廢物傾倒點(diǎn)和土壤的生態(tài)污染現(xiàn)場(chǎng)等地方。

文章選擇在我國(guó)最為常見(jiàn)的四種土壤(紅壤、暗棕壤、草甸棕壤以及栗鈣土),進(jìn)行銅、鉛、鎘、鋅四種重金屬對(duì)白菜種子發(fā)芽與根伸長(zhǎng)抑制的研究。通過(guò)對(duì)植物種子的發(fā)芽以及根伸長(zhǎng)的觀察,從而確定在四種不同的土壤中四種重金屬的生態(tài)毒性和生物可利用性,從而為篩選土壤污染指標(biāo)提供科學(xué)的依據(jù)。

1 材料與方法

1.1 試驗(yàn)材料

(1)選用CuSO4?5H2O、ZnSO4?7H2O、Pb(NO3)2、CdCl2?2.5H2O四種化學(xué)試劑。

(2)在植物受控環(huán)境生長(zhǎng)箱中使用玻璃培養(yǎng)皿、無(wú)灰定性濾紙、石英砂等材料。

(3)在選用供試土壤時(shí),應(yīng)當(dāng)采用0―20cm的表層土。共采用四種土壤分別為紅壤、暗棕壤、草甸棕壤、栗鈣土,白菜種子采自于山東德州農(nóng)業(yè)科學(xué)院種子公司。

1.2 試驗(yàn)方法

(1)將50g風(fēng)干的土壤置于玻璃培養(yǎng)皿中,再將以幾何級(jí)數(shù)配置的重金屬溶液加入培養(yǎng)皿中,同時(shí)采用離子水對(duì)土壤的含水量進(jìn)行調(diào)節(jié),之后將培養(yǎng)皿置于恒溫箱中48h,再用醫(yī)用鑷子將白菜種子播種在土壤中,蓋好玻璃培養(yǎng)皿,置于恒溫培養(yǎng)箱中培養(yǎng)55h。當(dāng)對(duì)照組的種子發(fā)芽達(dá)到90%,根的長(zhǎng)度達(dá)到了20mm時(shí),可以進(jìn)行數(shù)據(jù)采集,并結(jié)束初步試驗(yàn)。并在確定種子發(fā)芽和根的伸長(zhǎng)抑制率在IC10%―50%的濃度之間后,方可進(jìn)行下一步實(shí)驗(yàn)步驟。

(2)在進(jìn)行此步實(shí)驗(yàn)之前,應(yīng)當(dāng)先準(zhǔn)備6種不同濃度的培養(yǎng)皿,每個(gè)放置15粒種子,在相同的溫度以及濕度的條件下進(jìn)行發(fā)芽和根伸長(zhǎng)的實(shí)驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)在對(duì)照組種子的發(fā)芽率達(dá)到65%以上,并且根伸長(zhǎng)達(dá)到了20mm時(shí)停止。對(duì)各濃度土壤中種子的發(fā)芽率以及根伸長(zhǎng)長(zhǎng)度進(jìn)行比較,并取平均值以及標(biāo)準(zhǔn)偏差。在進(jìn)行實(shí)驗(yàn)測(cè)定時(shí),應(yīng)當(dāng)通過(guò)將種子在重金屬濃度不同的土壤環(huán)境中的生長(zhǎng)情況與對(duì)照組對(duì)比。

2 試驗(yàn)結(jié)果和討論

通過(guò)選擇盛有草甸棕壤的培養(yǎng)皿進(jìn)行觀察和對(duì)比,從而比較銅、鉛、鎘、鋅等單一污染源對(duì)白菜種子發(fā)芽和根伸長(zhǎng)的實(shí)驗(yàn)結(jié)果,可以發(fā)現(xiàn)銅、鉛、鎘、鋅對(duì)于發(fā)芽的抑制程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)輕于對(duì)根伸長(zhǎng)的抑制程度。這個(gè)結(jié)果與土壤重金屬對(duì)小麥種子根伸長(zhǎng)抑制的效果基本相同。

對(duì)重金屬濃度對(duì)根伸長(zhǎng)的抑制率進(jìn)行分析時(shí),可以發(fā)現(xiàn)白菜根伸長(zhǎng)的抑制率與土壤中重金屬的濃度呈線性關(guān)系,按照土壤類(lèi)型和根伸長(zhǎng)抑制率的線性斜率的關(guān)系可以得出:紅壤>草甸棕壤>栗鈣土>暗棕壤。

3 結(jié)論

以白菜種子發(fā)芽與根伸長(zhǎng)抑制率的方式對(duì)土壤污染生態(tài)毒理效應(yīng)進(jìn)行研究,是衡量土壤的質(zhì)量的重要方法。

文章通過(guò)選擇四種類(lèi)型的土壤進(jìn)行銅、鉛、鎘、鋅四種重金屬對(duì)于白菜種子和根伸長(zhǎng)抑制的研究,并通過(guò)采用參照物的方式,可以對(duì)根伸長(zhǎng)受抑制的程度與土壤的性質(zhì)和重金屬污染的程度進(jìn)行有效的比較,從而確定土壤重金屬對(duì)白菜種子發(fā)芽與根伸長(zhǎng)抑制之間的關(guān)系。

參考文獻(xiàn)

[1] 儲(chǔ)彬彬,羅立強(qiáng).鉛鋅礦區(qū)土壤重金屬的EDXRF分析[J].光譜學(xué)與光譜分析,2010,30(3):825-828.DOI:10.3 964/j.issn.1 000-0593(2010)03-0825-04.

[2] 鄔登巍,吳昀昭,馬宏瑞等.基于中紅外漫反射光譜的土壤重金屬元素含量預(yù)測(cè)研究[J].光譜學(xué)與光譜分析,2010,30(6):1498-1502.

[3] 章煒,張玉鈞,陳東等.內(nèi)標(biāo)法在土壤重金屬鎳元素X熒光分析中的應(yīng)用研究[J].光譜學(xué)與光譜分析,2012,32(4):1123-1126.

[4] 向壘,莫測(cè)輝,盧錫洪等.納米氧化銅對(duì)白菜種子發(fā)芽的毒害作用研究[J].農(nóng)業(yè)環(huán)境科學(xué)學(xué)報(bào),2011,30(9):1830-1835.

第3篇

【關(guān)鍵詞】 夏枯草 重金屬脅迫 光合作用 生長(zhǎng) 生理生化 內(nèi)在品質(zhì)

1. 夏枯草植物研究的綜述

由于其重要的藥用價(jià)值及藥理作用,夏枯草越來(lái)越受到人們的重視。近年來(lái),國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)夏枯草的資源、形態(tài)、栽培、成分、藥理及臨床等進(jìn)行了廣泛的研究.

1.1夏枯草植物及藥材的形態(tài)特征

夏枯草為多年生草本,高13-40 cm,莖直立或匍匐,常帶淡紫色,有細(xì)毛。葉對(duì)生,卵形或橢圓狀披針形,長(zhǎng)1.5-5 cm,寬1-2.5 cm,全緣或疏生鋸齒。輪傘花序集成穗狀,長(zhǎng)2-6 cm;苞片腎形,頂端驟尖或尾狀尖,外面和邊緣有毛;花萼二唇形;花冠紫色,上唇頂端微凹,下唇中間裂片邊緣有細(xì)條裂。

1.2夏枯草栽培的研究

夏枯草多為野生,全國(guó)大部分地區(qū)均有分布。隨著國(guó)內(nèi)中藥現(xiàn)代化建設(shè)的推進(jìn),人們?nèi)找嬉庾R(shí)到了來(lái)自標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)的藥材是必備的原料。喜溫和濕潤(rùn)氣候,耐嚴(yán)寒,以陽(yáng)光充足、排水良好的沙質(zhì)壤土為最佳,其次為粘壤土和石灰質(zhì)壤土,低洼易澇的地塊不宜栽培。

1.3夏枯草化學(xué)研究

對(duì)于夏枯草化學(xué)成分的研究,早在20世紀(jì)七八十年代國(guó)外學(xué)者就有報(bào)道。夏枯草中已確定的活性成分主要為三萜及其苷類(lèi),并在《中國(guó)藥典》中以熊果酸的含量作為評(píng)價(jià)藥材質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)。

1.4夏枯草的藥理作用

夏枯草水煎劑有廣譜抗菌活性。夏枯草的抗腫瘤作用研究由來(lái)已久,夏枯草其活性成分對(duì)P388、L1-10和人體肺腫瘤細(xì)胞A-549均有顯著細(xì)胞毒作用,夏枯草注射液可明顯抑制K562細(xì)胞增殖,可望成為新的抗白血病藥物,誘導(dǎo)K562細(xì)胞凋亡可能是其發(fā)揮抗腫瘤作用的機(jī)制之一,夏枯草醇提取物可降低正常小鼠和四氧嘧啶糖尿病模型小鼠血糖水平,并可改善糖耐量,增加肝糖元合成。

2. 中藥材重金屬污染現(xiàn)狀分析

重金屬一般是指為密度在5以上的金屬,范定義為在實(shí)驗(yàn)條件下能與硫代乙酰胺或硫化鈉作用顯色的金屬雜質(zhì),隨著研究的深入,藥物中重金屬對(duì)人體的傷害以其不可逆轉(zhuǎn)性越來(lái)越受到廣泛關(guān)注.

2.1重金屬來(lái)源

種植環(huán)境影響藥物重金屬含量,中藥一般以植物藥為主,而植物由于受到環(huán)境(土壤、氣候、供肥條件等)的影響,其產(chǎn)量、質(zhì)量也將受到影響,突出表現(xiàn)在生長(zhǎng)受到抑制而減產(chǎn)和藥材重金屬含量超標(biāo)上。

2.2重金屬脅迫對(duì)植物光合作用的影響

高等植物的光合作用經(jīng)常受到各種不利環(huán)境因素的影響,重金屬污染就是其中的因素之一。重金屬離子以各種途徑和不同形式釋放于環(huán)境,它們作為一種逆境因子脅迫植物的各種生理過(guò)程,使植物的生長(zhǎng)受到抑制。重金屬離子對(duì)光合作用的毒害機(jī)理也已逐漸被深入探討,目前的研究主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:重金屬離子Cd2+、Pb2+、Hg2+、Cr6+、Ni2+、Cu2+、Zn2+等均可使高植物的葉綠素含量明顯降低。有報(bào)道認(rèn)為Cd在低濃度短期內(nèi)對(duì)葉綠素合成有刺激作用,而超過(guò)一定濃度后才對(duì)葉綠素起破壞作用。重金屬導(dǎo)致葉綠素含量降低可能是引起光合速率下降的原因之一,但葉綠素含量的降低程度通常小于光合速率的降低。還有研究表明,Cd對(duì)葉綠素合成的抑制早于對(duì)光合作用功能的抑制。

2.3重金屬污染對(duì)作物生長(zhǎng)和生理指標(biāo)的影響

在土壤一作物系統(tǒng)中,重金屬進(jìn)入土壤后,直接影響作物的生長(zhǎng)發(fā)育,引起一系列作物生理生態(tài)指標(biāo),如葉綠素含量、維生素含量以及過(guò)氧化物酶活性等的變化。反過(guò)來(lái),通過(guò)這些生化指標(biāo)的變化可預(yù)測(cè)作物受環(huán)境脅迫的程度及土壤的污染狀況。

對(duì)葉綠素含量影響.高等植物的葉綠體中所含的光合作用色素主要包括葉綠素a、葉綠素b、胡蘿卜素和葉黃素四種色素。當(dāng)土壤受到重金屬污染,植物體中的葉綠素常常遭到破壞。以Cd污染為例,Cd破壞葉綠素的機(jī)制通常認(rèn)為:(1)Cd干擾Fe代謝,降低植物體內(nèi)Fe的有效性(Smith等,1985);(2)cd干擾有關(guān)葉綠素合成酶的活性,使葉綠素合成受阻,同時(shí),增加了葉綠素酶的活性,使葉綠素分解;(3)Cd在葉內(nèi)局部積累過(guò)多,與酶蛋白的-SH結(jié)合或取代Fe、Zn、Mg等,破壞葉綠體結(jié)構(gòu)及功能特性;(4)Cd通過(guò)拮抗作用干擾植物對(duì)Mn、Zn、Mg等元素的吸收、遷移,阻斷營(yíng)養(yǎng)元素向葉部輸送,使葉綠素合成能力受到干擾。此外,也有報(bào)道,Cd引起植物體內(nèi)防御系統(tǒng)的破壞,引起葉綠體內(nèi)氧自由基增多,葉綠體膜系統(tǒng)受損,而致葉綠素降解。

2.4土壤重金屬污染次生代謝產(chǎn)物的影響

植物的次生代謝是植物在進(jìn)化過(guò)程中對(duì)復(fù)雜的外界環(huán)境變異適應(yīng)和選擇的結(jié)果。影響次生代謝成分的環(huán)境因素有光照、溫度、水分、土壤等。其中土壤中pH值、無(wú)機(jī)營(yíng)養(yǎng)元素以及重金屬等都會(huì)對(duì)次生代謝成分的形成和積累產(chǎn)生影響。雖然已經(jīng)明確土壤是影響植物次生代謝成分的主要因素,但土壤中重金屬污染對(duì)次生代謝成分的影響的研究目前還較少,已有的研究也多為組織培養(yǎng)或毛狀根中重金屬離子對(duì)次生代謝成分的影響。重金屬是影響植物次生代謝產(chǎn)物的因素之一,但重金屬對(duì)次生代謝成分的影響不盡相同,某一重金屬可能會(huì)提高某一次生代謝產(chǎn)物的合成和積累,也可能抑制另一種次生代謝產(chǎn)物的合成和積累,關(guān)于重金屬對(duì)次生代謝產(chǎn)物的影響及其影響機(jī)制還需要進(jìn)一步研究。

2.5重金屬脅迫對(duì)植物各部分重金屬含量的影響

重金屬脅迫對(duì)藥用植物各部分重金屬含量研究比較少,研究多集中在大田作物上。目前,關(guān)于藥用植物活性成分的代謝過(guò)程和土壤重金屬種類(lèi)及含量的研究還比較少,我們應(yīng)該加強(qiáng)這一方面的研究,為實(shí)現(xiàn)中藥規(guī)范化生產(chǎn)提供理論依據(jù)。

參考文獻(xiàn):

[1] 陳國(guó)祥,施國(guó)新,何兵.Hg、Cd對(duì)莼菜越冬芽光合膜光化學(xué)活性及多肽組分的影響[J].環(huán)境科學(xué)科學(xué)學(xué)報(bào),1999,19(5):521-525.

[2] 顧漢信,金衛(wèi)坤.夏枯草合劑的研究.山東醫(yī)藥工業(yè),2003,22(1):7-8.

[3] 郭巧生,劉麗,等.夏枯草種子萌發(fā)特性的研究[J].中國(guó)中藥雜志,2006,13(7):1045-1047.

[4] 郭志剛,馮瑩,劉瑞芝.無(wú)機(jī)元素對(duì)紫杉醇和紫杉烷類(lèi)化合物生物合成的調(diào)控作用[J].天然產(chǎn)物與開(kāi)發(fā),12(5):25-27.

第4篇

1科學(xué)實(shí)施秸稈還田

秸稈還田就是利用土壤微生物分解秸稈,生成腐殖質(zhì)類(lèi)物質(zhì),豐富土壤有機(jī)含量,改善土壤緊實(shí)板結(jié)性狀,并對(duì)土壤的水肥氣熱等生態(tài)條件進(jìn)行改善,提高其微生物的生物量,增加土壤酶的活性,讓農(nóng)作物根系有更好的土壤環(huán)境[1]。還田的秸稈能夠明顯影響重金屬的環(huán)境行為,轉(zhuǎn)變生物的有效性。腐熟分解秸稈可以產(chǎn)生氨基酸、胡敏酸等有機(jī)酸,甚至還富含糖類(lèi)與硫雜環(huán)化合物,可與金屬氧化物、礦物金屬離子形成絡(luò)合反應(yīng),進(jìn)而產(chǎn)生化學(xué)及生物穩(wěn)定性不同的金屬有機(jī)絡(luò)合物。當(dāng)土壤重金屬形態(tài)被改變后,其生物有效性也降低了,重金屬對(duì)土壤及農(nóng)作物的毒害也會(huì)減少。秸稈還田對(duì)兩種鎘污染土壤pH值就很好的提升作用。酸性土中pH值上升可以讓土壤里的鎘更穩(wěn)定,降低它的生物有效性。另外,在秸稈還田中再施有機(jī)(無(wú)機(jī))肥能夠讓土壤里的動(dòng)植物與微生活活性更高,并使其分泌胞外酶,提高土壤酶的活性,使有機(jī)物質(zhì)化更明顯,最終土壤有機(jī)碳含量隨土壤養(yǎng)分含量的增加而增加,實(shí)現(xiàn)作物增產(chǎn)。不過(guò),新鮮秸稈腐熟時(shí)會(huì)帶來(lái)很多有機(jī)酸,能毒害作物根系,所以還需要加入適量的石灰,即根據(jù)Ca(OH)2+H2SO4=CaSO4+2H2O或者Ca(OH)2+2HCI=CaCI2+2H2O這兩種熟石灰改良酸性土壤的化學(xué)方式中和有機(jī)酸。要注意的是這些秸稈應(yīng)該來(lái)至于沒(méi)有重金屬污染的地區(qū),目的是避免秸稈中的重金屬加劇土壤污染。

2合理調(diào)整種植制度

通過(guò)調(diào)整作物種類(lèi)改變種植制度可以有效降低重金屬的危害。在那些污染嚴(yán)重不宜中糧的地方,可以種植苗木花卉;反之,則種植重金屬污染承受力較強(qiáng)的作物,最大限度減少重金屬通過(guò)農(nóng)作物吸收對(duì)人體造成的危害。植物生理學(xué)因種類(lèi)不同而不同,故而吸收重金屬的效應(yīng)也不一樣。按照作物的重金屬吸收效應(yīng)的不同特征以及土壤重金屬污染程度來(lái)選擇作物進(jìn)行種植,不僅能夠讓農(nóng)產(chǎn)品不會(huì)受土壤重金屬的大面積污染,還能有效利用被污染的農(nóng)田[2]。比如,有的復(fù)墾場(chǎng)地紅豆不會(huì)像小麥水稻那樣受重金屬污染,所以針對(duì)這種情況改變耕作制度,把紅豆作為先鋒植物;又比如在含鎘100kg/kg的土壤中改種苧麻,三年后土壤鎘含量平均降低26.4%。和一般作物相比,種植對(duì)重金屬富集較弱的作物,能使被污染的農(nóng)田蔬菜鎘含量降低幅度最高達(dá)80%,蔬菜的產(chǎn)量也會(huì)進(jìn)一步提高。

3控制土壤水分

土壤氧化還原對(duì)重金屬活性有很大影響,有的金屬會(huì)根據(jù)氧化還原情況顯示出不一樣的毒性與遷移性。例如As5+毒性高于As3+,Cr6+毒性高于Cr3+。氧化土壤里的As3+經(jīng)由氧化成為As5+,降低了其生物有效性與遷移性。Cr3+經(jīng)由氧化變成Cr6+,生物有效性及遷移性提高,對(duì)生物和人的健康風(fēng)險(xiǎn)也不斷提高。土壤氧化還原狀態(tài)的控制主要受土壤水分影響,控制土壤水分能夠降低重金屬危害。還原中的土壤的很多重金屬都有硫化物沉淀,使重金屬的生物有效性與遷移性降低。水田灌溉過(guò)程中,水層覆蓋造成還原性環(huán)境,SO2-4經(jīng)過(guò)還原變成S2-,重金屬變成硫化物沉淀且溶解性不高。所以,對(duì)土壤氧化還原的情況以灌溉等方式來(lái)調(diào)節(jié),更有助于把土壤———植物系中的重金屬進(jìn)行遷移,降低其危害。

4合理使用農(nóng)肥

農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中經(jīng)常會(huì)使用化肥與農(nóng)藥,這也是土壤重金屬污染的重要原因。因此,必須科學(xué)指導(dǎo)農(nóng)民使用化肥與農(nóng)藥,通過(guò)調(diào)查土壤肥力,利用測(cè)土配方施肥,并合理使用農(nóng)藥,確保在提高土壤肥力的同時(shí)又強(qiáng)化作物的防病害能力,使土壤中重金屬的環(huán)境行為得到有效調(diào)控。比如氮肥因形態(tài)不同,對(duì)土壤吸附解吸重金屬的影響則不一樣,植物吸收NH+4和NO-3時(shí),根系會(huì)分泌不一樣的離子,吸收NH+4-N時(shí)造成H+分泌,使根際周?chē)峄?而吸收NO-3-N時(shí)植物則會(huì)分泌OH-,使得根際環(huán)境堿化。很多重金屬污染土壤可以通過(guò)施放硝態(tài)氮肥降低重金屬遷移與生物毒性。有機(jī)肥的施放不但讓土壤有機(jī)質(zhì)提高,還吸附或者絡(luò)合固定土壤里的重金屬,使重金屬毒性與生物有效性變低。也可以在土壤中施用有機(jī)肥從而提高土壤中重金屬的活性,增加重金屬的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。

5結(jié)語(yǔ)

第5篇

民以食為天,食以安為先。食品安全直接關(guān)系廣大民眾的生命健康,為此,國(guó)家食品檢測(cè)機(jī)構(gòu)務(wù)必重視食品安全問(wèn)題。重金屬指的是一些比重大于5的金屬,自然界中,大約有45種重金屬元素。然而并不是所有的重金屬對(duì)人體都是有害的,相反,有些重金屬卻是維持人體生命活動(dòng)所必須的,銅、錳等重金屬元素就是如此。所有的重金屬只有在人體內(nèi)的量超過(guò)一定限度時(shí)才會(huì)對(duì)人體健康構(gòu)成威脅。

一、重金屬的污染的特點(diǎn)

重金屬,特別是汞、鎘、鉛、鉻等具有顯著和生物毒性。它們?cè)谒w中不能被微生物降解,而只能發(fā)生各種形態(tài)相互轉(zhuǎn)化和分散、富集過(guò)程(即遷移)。重金屬污染的特點(diǎn)是:(1)除被懸浮物帶走的外,會(huì)因吸附沉淀作用而富集于排污口附近的底泥中,成為長(zhǎng)期的次生污染源;(2)水中各種無(wú)機(jī)配位體(氯離子、硫酸離子、氫氧離子等)和有機(jī)配位體(腐蝕質(zhì)等)會(huì)與其生成絡(luò)合物或螯合物,導(dǎo)致重金屬有更大的水溶解度而使已進(jìn)入底泥的重金屬又可能重新釋放出來(lái);(3)重金屬的價(jià)態(tài)不同,其活性與毒性不同。其形態(tài)又隨pH和氧化還原條件而轉(zhuǎn)化。(4)在其危害環(huán)境方面的特點(diǎn)是:微量濃度即可產(chǎn)生毒性(一般為1~10毫克/升,汞、鎘為0.01~0.001毫克/升);在微生物作用會(huì)轉(zhuǎn)化為毒性更強(qiáng)的有機(jī)金屬化合物(如洋-甲基汞);可被生物富集,通過(guò)食物鏈進(jìn)入人體,造成慢性路線。親硫重金屬元素(汞、鎘、鉛、鋅、硒、銅、砷等)與人體組織某些酶的巰基(-SH)有特別大的親合力,能抑制酶的活性,親鐵元素(鐵、鎳)可在人體的腎、脾、肝內(nèi)累積,抑制精氨酶的活性。六價(jià)鉻可能是蛋白質(zhì)和核酸的沉淀劑,可抑制細(xì)胞內(nèi)谷胱甘肽還原酶,導(dǎo)致高鐵血紅蛋白,可能致癌,過(guò)量的釩和錳(親巖元素)則能損害神經(jīng)系統(tǒng)的機(jī)能。

二、重金屬的危害途徑

所有金屬超過(guò)一定濃度都對(duì)人體有毒,通過(guò)食物進(jìn)入人體而造成健康危害的重金屬主要有汞、鎘、砷、鉛、鉻、銅、鋅、錫,這些重金屬對(duì)人體及其他生物都有不同程度的危害,他們通過(guò)人的活動(dòng)進(jìn)入環(huán)境,造成環(huán)境污染。污染到水中的重金屬被魚(yú)蝦貝類(lèi)所富集;流到土壤中的重金屬被土壤和農(nóng)作物所富集,再由家禽、家畜進(jìn)一步富集。即通過(guò)食物鏈,把重金屬濃度提高到千倍,萬(wàn)倍,甚至幾十萬(wàn)倍,最后通過(guò)食物進(jìn)入人體危害。

三、重金屬的來(lái)源

重金屬的來(lái)源非常廣泛,傳統(tǒng)上可以分為工業(yè)來(lái)源和農(nóng)業(yè)來(lái)源。隨著我國(guó)城市化進(jìn)程的加快,一些有別于以往的為城市所特有的污染來(lái)源也隨之產(chǎn)生。重金屬來(lái)源如下:

1.工業(yè)來(lái)源:工業(yè)能源大都以煤、石油類(lèi)為主,它們是環(huán)境中汞、鉛、鎘、鉻、砷等 重 金 屬 污 染的主 要 來(lái) 源。在 采 礦、選 礦、冶 煉、鍛 造、加工、運(yùn) 輸 等工 業(yè) 生 產(chǎn) 過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生大量的重金屬污染。排放的廢水、廢渣等直接進(jìn)入水體及土壤中,廢氣中的重金屬經(jīng)沉降也進(jìn)入土壤等環(huán)境中,從而使得環(huán)境中重金屬濃度嚴(yán)重超標(biāo)。

2.農(nóng)業(yè)來(lái)源:在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中,污水灌溉、農(nóng)藥、劣質(zhì)化肥等的不合理使用是重金屬污染的重要途徑。以磷肥為例,生產(chǎn)磷肥的磷礦石成分復(fù)雜,含有較多的重金屬如 鋅、鉻、鎳、銅、鎘、鉛 等,因 此如不合理的使用,劣質(zhì)化肥中的重金屬雜質(zhì)會(huì)直接導(dǎo)致土壤被污染。

3.城市來(lái)源:城市日益變成重金屬污染的重要來(lái)源之一,污染過(guò)程主要包括污水處理中產(chǎn)生污泥的堆放、垃圾滲濾液的泄漏、含鉛汽油的使用以及汽車(chē)交通等。污水處理廠產(chǎn)生的污泥中含有大量的重金屬,如不經(jīng)處理直接排放或者灌溉,會(huì)對(duì)土壤環(huán)境造成二次污染。城市垃圾在焚燒過(guò)程中產(chǎn)生的飛灰及堆放填埋過(guò)程中產(chǎn)生的滲濾液中的重金屬通常也會(huì)嚴(yán)重超標(biāo)。含鉛汽油的燃燒是城市鉛污染的一個(gè)重要來(lái)源,汽車(chē)輪胎添加劑中使用的鋅也導(dǎo)致城市土壤的鋅污染。環(huán)境事故污染:近年來(lái)突發(fā)性的環(huán)境污染事件驟增,其中重金屬污染的案例占很大比例。突發(fā)性的環(huán)境事件會(huì)導(dǎo)致重金屬在短時(shí)間內(nèi)高濃度地進(jìn)入環(huán)境,從而產(chǎn)生嚴(yán)重的污染。

四、我國(guó)食品中重金屬檢測(cè)技術(shù)的進(jìn)展

我國(guó)食品檢測(cè)重點(diǎn)已經(jīng)轉(zhuǎn)移到對(duì)食品生產(chǎn)到消費(fèi)全過(guò)程的檢測(cè),食品檢測(cè)質(zhì)量安全監(jiān)督體系和網(wǎng)絡(luò)逐步完善,通過(guò)例行檢測(cè)為各級(jí)政府提供信息和決策依據(jù)。

1.重金屬檢測(cè)的前處理技術(shù)

目前,食品中重金屬檢測(cè)前處理技術(shù)有濕消解法、微波消解法、干灰化法、水浴法等方法,其中濕消解法和微波消解法是最常用的方法,微波消解法用酸量少,密閉消解,試劑本地值低,缺點(diǎn)是價(jià)格相對(duì)昂貴、不適宜大批量檢測(cè)。消解前,為避免消解過(guò)于強(qiáng)烈,最好進(jìn)行預(yù)反應(yīng),預(yù)反應(yīng)的途徑有放置過(guò)夜、恒溫反應(yīng)或低溫消解。微波消解后,需要經(jīng)過(guò)趕酸過(guò)程,趕酸的溫度需要控制在190度以下,在做汞的時(shí)候,必須通過(guò)趕酸把氮氧化物除盡。

2.重金屬殘留的快速檢測(cè)方法

由天津市科委、農(nóng)業(yè)部環(huán)境保護(hù)科研監(jiān)測(cè)所承擔(dān)的重金屬快速檢測(cè)方法與裝備研究以獲得成功。這項(xiàng)技術(shù)的準(zhǔn)確率在95%以上,填補(bǔ)了我國(guó)在食品和環(huán)境重金屬快速檢測(cè)技術(shù)的空白。這項(xiàng)研究是將具有特色顯色反應(yīng)的生物染色劑通過(guò)浸漬附載到試紙上,制備出快速檢測(cè)試紙,并通過(guò)反復(fù)研究獲得了試紙與重金屬的最佳反應(yīng)條件。該試紙對(duì)重金屬具有良好的選擇性,測(cè)定重復(fù)性好,檢測(cè)速度、靈敏度、準(zhǔn)確率精密度均達(dá)到了項(xiàng)目技術(shù)的要求。為了實(shí)際操作方便,還制備出了體積小巧、便于攜帶、操作簡(jiǎn)便、檢測(cè)成本低廉,適宜于現(xiàn)場(chǎng)實(shí)時(shí)快速檢測(cè)。

3.農(nóng)藥殘留檢測(cè)分析方法

色譜分析法包括薄層色譜法,氣相色譜法、高效液相色譜法、質(zhì)譜聯(lián)用法及超臨界流體色譜5種方法。薄層色譜法由于靈敏度不高,近年來(lái)較少使用;高效液相色譜法也有其缺點(diǎn),溶劑消耗大,檢測(cè)器種類(lèi)少、靈敏度不高、價(jià)格也貴等;質(zhì)譜聯(lián)用法及超臨界流體色譜這兩種方法其設(shè)備昂貴,廣泛應(yīng)用也受到了限制;氣相色譜法目前是用于農(nóng)藥殘留檢測(cè)最為普遍,最成熟的一種技術(shù)。易汽化,且汽化后不易發(fā)生分解的農(nóng)藥均可采用氣相色譜法檢測(cè)。目前,多達(dá)70%的農(nóng)藥殘留可用氣相色譜法來(lái)檢測(cè)。

第6篇

【關(guān)鍵詞】農(nóng)業(yè) 土壤重金屬污染 治理措施

引言:污染問(wèn)題是各國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中都要面臨的難題。近些年,隨著我國(guó)工業(yè)化進(jìn)程的加快,使得土壤重金屬污染日益加劇,許多耕地因重金屬污染受到破壞,這使得我國(guó)耕地面積大幅度減少。想要使農(nóng)作物正常生長(zhǎng)就要保障土壤正常狀態(tài),土壤影響著農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量,若土壤受到重金屬污染,不僅農(nóng)產(chǎn)品會(huì)受到污染,這些被污染的農(nóng)產(chǎn)品更會(huì)影響人們身體健康,土壤重金屬污染治理具有重要意義。

一、重金屬污染的概念

重金屬是指比重大于5的金屬,重金屬在人體中累積達(dá)到一定程度,會(huì)造成慢性中毒。對(duì)環(huán)境造成污染的重金屬包括:汞、鎘、鉛、鉻以及類(lèi)金屬砷等生物毒性顯著的重元素。重金屬不能被生物降解,被重金屬污染的食物進(jìn)入人體后,重金屬在體內(nèi)沉淀,便很難排除體外,還會(huì)與體內(nèi)蛋白質(zhì)及酶發(fā)生強(qiáng)烈作用,使之失去活性,重金屬對(duì)人體危害非常大[1]。鉻會(huì)造成四肢麻木,精神異常;錫進(jìn)入身體凝結(jié)成塊后,甚至?xí)氯怂劳?;釩會(huì)對(duì)人的內(nèi)臟造成破壞。采礦、廢棄排放、工業(yè)排放、污水排放等會(huì)造成重金屬污染,導(dǎo)致環(huán)境質(zhì)量惡化。日本就曾經(jīng)因汞污染引發(fā)水俁病,造成許多嬰兒中樞神經(jīng)造成破壞。近些年,隨著我國(guó)工業(yè)化進(jìn)程的不斷加快,重金屬污染問(wèn)題日益嚴(yán)重,已開(kāi)始嚴(yán)重影響人們身體健康,全國(guó)各地都因重金屬污染出現(xiàn)了癌癥村,我國(guó)必須對(duì)重金屬污染提高重視。

二、土壤重金屬污染

我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中面臨著嚴(yán)重的重金屬污染,其中土壤重金屬污染尤為突出,幾乎全國(guó)各地多處耕地存在重金屬污染問(wèn)題,土壤重金屬污染已成為“公害”[2]。目前我國(guó)土壤重金屬污染主要污染物有:汞、鎘、鉛、鉻、砷等生物毒性重金屬元素,以及有毒元素鋅、銅、鎳等。這些主要重金屬污染元素多來(lái)自:農(nóng)藥、廢水、污泥和大氣沉降等方面。如,砷就經(jīng)常被作為除草劑、殺蟲(chóng)劑等農(nóng)藥,大量農(nóng)藥使用后便很容易造成砷污染;汞則來(lái)自含汞廢水。汞、砷都能減弱和抑制土壤中硝化、氨化細(xì)菌活動(dòng),影響氮素供應(yīng)。土壤中鎘含量超標(biāo)時(shí),作物葉綠素結(jié)構(gòu)將受到破壞,吸收水、陽(yáng)光的能力大幅度下降,農(nóng)作物生長(zhǎng)、發(fā)育、產(chǎn)量、品質(zhì)都將受到影響。土壤中鉛超標(biāo)時(shí),植物光合能力、氧化能力、代謝強(qiáng)度都將被降低,作物成活率會(huì)大大被降低。重金屬有著移動(dòng)性差、滯留時(shí)間長(zhǎng)、不能被微生物降解等特性。農(nóng)作物生長(zhǎng)在被污染的土壤中被人類(lèi)食用,這些重金屬將直接作用于人體,在身體里沉淀。如,鎘污染土壤環(huán)境中的作物被人類(lèi)食用后,將引發(fā)高血壓、腎功能失調(diào)、心腦血管等疾病。汞則會(huì)沉入肝臟,破壞神經(jīng)系統(tǒng)和大腦[3]。土壤重金屬污染已嚴(yán)重威脅了人類(lèi)生存與發(fā)展,加強(qiáng)土壤重金屬土壤治理勢(shì)在必行。

三、土壤重金屬污染治理措施

通過(guò)前文分析,不難看出土壤重金屬污染的危害性,土壤重金屬污染已成為了制約我國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展的主要原因。我國(guó)必須提高對(duì)土壤重金屬污染的重視,加強(qiáng)治理,采用相應(yīng)治理措施。下面通過(guò)幾點(diǎn)來(lái)土壤重金屬治理措施:

(一)化學(xué)治理措施

化學(xué)治理措施見(jiàn)效快,簡(jiǎn)單易行,操作簡(jiǎn)單,效果明顯,但若操作不當(dāng)極有可能造成化學(xué)污染。化學(xué)治理措施是通過(guò)向土壤中投入化學(xué)改良劑的方式,來(lái)達(dá)到降低土壤中重金屬含量的目的。不同化學(xué)改良劑,效果有所不同,針對(duì)污染情況也不同。其原理是將重金屬吸附、氧化還原。常用化學(xué)改良劑有:磷酸鹽、硅酸鹽、碳酸鈣、沸石等。在實(shí)施中為了避免對(duì)土壤造成二次污染,一定要控制好改良劑用量。

(二)生物治理措施

生物治理措施易于操作,效果好,且不會(huì)造成二次污染,這種方式是通過(guò)生物削弱、凈化土壤,來(lái)降低土壤重金屬含量。例如,利用自然界原有植物或人工培育植物,通過(guò)植物吸收方式解決重金屬污染。目前已經(jīng)發(fā)現(xiàn)能夠吸收重金屬的植物多達(dá)七百余種。這些重金屬元素被植物吸收后,將被轉(zhuǎn)化為氣態(tài)物質(zhì),揮發(fā)到空氣中;除植物外,微生物也能夠降低土壤重金屬含量,改善土壤微環(huán)境。微生物治理技術(shù)主要是應(yīng)用:動(dòng)膠菌、藍(lán)細(xì)菌、藻菌、原菌、硫酸菌等,通過(guò)胞外聚合物與重金屬離子結(jié)合成絡(luò)合物,達(dá)到降低重金屬含量和重金屬毒性的目的。

(三)農(nóng)業(yè)治理措施

農(nóng)業(yè)治理指的是通過(guò)改變耕作管理制度的方式,降低土壤重金屬污染。該措施實(shí)施中要因地制宜,科學(xué)結(jié)合當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)發(fā)展實(shí)際情況。農(nóng)業(yè)治理措施主要有:控制土壤水分調(diào)節(jié)土壤氧化還原電位,降低重金屬污染。另外,還可通過(guò)肥料選擇和控制的方式,減少化肥應(yīng)用,增施有機(jī)肥,降低化肥對(duì)土壤造成的重金屬污染。此外,種作物選擇時(shí)應(yīng)選擇具有抗污染的植物,避免重金屬進(jìn)入食物鏈。鎘污染土壤環(huán)境中可種芝麻,實(shí)踐證明種植五年芝麻后,土壤鎘含量降低百分之三十四左右,不同植物對(duì)改善不同污染有著很好的效果,做好作物選擇至關(guān)重要。

四、結(jié)束語(yǔ)

農(nóng)業(yè)是國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展建設(shè)的基礎(chǔ),而農(nóng)業(yè)的基礎(chǔ)是土壤,離開(kāi)土壤農(nóng)業(yè)發(fā)展無(wú)從談起。土壤重金屬污染現(xiàn)如今已嚴(yán)重影響到了農(nóng)業(yè)發(fā)展,威脅到了人們身體健康,加強(qiáng)土壤重金屬治理勢(shì)在必行。

參考文獻(xiàn):

[1]徐梅玉.我國(guó)耕地土壤污染解決中機(jī)械保護(hù)性耕作的作用研究,以土壤中鉛和鎘污染為例[J].湖北師范學(xué)院,2011,16.

第7篇

關(guān)鍵詞:高速公路路域土壤;重金屬污染;健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià);潛在生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià);地積累指數(shù)

中圖分類(lèi)號(hào):X825 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A

隨著交通運(yùn)輸業(yè)的發(fā)展,居民對(duì)交通的依賴(lài)程度越來(lái)越高,車(chē)輛流通量也隨之迅猛增加.但是交通運(yùn)輸給居民生活帶來(lái)方便的同時(shí)也產(chǎn)生了很多環(huán)境問(wèn)題,成為城市土壤污染的主要來(lái)源之一[1-2].Bergbck等發(fā)現(xiàn)交通工具為高速公路土壤重金屬污染主要來(lái)源,其中Cd,Cu,Cr,Pb和Zn分別占90%,40%,99%,85%和80%[3].主要來(lái)源于交通工具的燃油、剎車(chē)、輪胎、離合器、發(fā)動(dòng)機(jī)及觸媒轉(zhuǎn)換器等[4].通過(guò)大氣干沉積或濕沉降沉積在公路兩側(cè)土壤中.

2013年第68屆聯(lián)合國(guó)大會(huì)決議通過(guò)了每年的12月5日為世界土壤日,并宣布2015年為“國(guó)際土壤年”,以國(guó)際社會(huì)對(duì)土壤安全問(wèn)題的高度重視.土壤重金屬污染不僅可使土壤的肥力下降,降低農(nóng)作物產(chǎn)量,且其不易降解而在生物體內(nèi)傳遞,并通過(guò)食物鏈最終累積于人體中,當(dāng)其達(dá)到一定濃度后將對(duì)人體產(chǎn)生毒害作用[5].土壤作為重金屬的沉積池,可通過(guò)風(fēng)力和降雨進(jìn)入大氣環(huán)境和周?chē)颍鴮?duì)周?chē)h(huán)境和人體健康產(chǎn)生二次污染.因此,研究高速公路對(duì)路域土壤的重金屬污染現(xiàn)狀對(duì)公路旁土壤重金屬污染的防治和公路旁土地合理利用、規(guī)劃和管理提供依據(jù),具有重要的現(xiàn)實(shí)意義.

健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)(Health Risk Assessment)是對(duì)暴露在污染物中的人群可能產(chǎn)生的傷害、疾病或者死亡的可能性進(jìn)行的定性或定量的評(píng)價(jià),作為污染物防治的輔助工具已經(jīng)得到國(guó)際上的廣泛認(rèn)可.近年來(lái),學(xué)者們紛紛對(duì)高速公路兩側(cè)路塵的重金屬污染進(jìn)行健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)[6-7],但對(duì)高速公路路域土壤重金屬健康風(fēng)險(xiǎn)的研究很少.健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是根據(jù)不同的吸收途徑和每日暴露劑量來(lái)估算有毒重金屬對(duì)人體的健康風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià).因此,高速公路土壤重金屬健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)對(duì)居民和政府緩解有毒重金屬污染及對(duì)居民采取有效保護(hù)措施具有十分重要的意義.

1材料及分析方法

1.1采樣點(diǎn)概況及樣品采集

2014年湖南全省高速公路完成投資390億元,通車(chē)總里程達(dá)到5 493 km,位居全國(guó)第五.其中京港澳高速(G4)和滬昆高速公路(G60)屬于中國(guó)高速公路網(wǎng)的“五縱七橫”主骨架網(wǎng),相交于湖南湘潭市岳塘區(qū)的殷家坳,為湖南省交通承東啟西、南聯(lián)北進(jìn)的代表.因此,本文以這兩條高速公路展開(kāi)調(diào)查研究.

本研究根據(jù)不同的開(kāi)通時(shí)間和交通量,選取了3個(gè)采樣路段分別為G4高速公路的臨長(zhǎng)段(LC)和長(zhǎng)潭段(CT),G60高速公路的潭邵段(TS),具體采樣位置見(jiàn)圖1.每個(gè)采樣地段根據(jù)與高速公路垂直距離(5 m,10 m,15 m,40 m 和 80 m),用采樣器采取0~10 cm的土壤1 kg,每個(gè)采樣點(diǎn)設(shè)3個(gè)平行樣,總共采取45個(gè)土壤樣品.采取的土壤樣品在實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行自然風(fēng)干,研磨后過(guò)篩網(wǎng),儲(chǔ)存于聚丙烯容器內(nèi),并將容器存放于4 ℃的冰箱內(nèi)等待進(jìn)一步檢測(cè).

2分析與討論

2.1土壤特性、重金屬濃度及其與距離的關(guān)系

高速公路路邊土壤中的重金屬濃度受土壤特性、交通量和氣象條件的影響[22].本研究中的土壤樣品的物理化學(xué)特性的分析結(jié)果見(jiàn)表3.土壤粒徑分級(jí)顯示本研究土壤樣品的粒徑較粗,特別是TS的土樣.黏土含量為12.76%~34.13%,且越靠近高速公路的土樣的黏土含量越少.可能是因?yàn)楣方ㄔO(shè)時(shí)填入的建筑材料的影響,如沙子,礫石.pH值表明本研究區(qū)域的土壤為酸性,LC,CT和TS的土壤pH值分別為4.14~6.53,4.42~4.98和5.06~6.45.表3顯示,pH值和有機(jī)物含量隨離高速公路的距離的增加而減少,可能是高速公路建設(shè)時(shí)在路邊填入的石灰等堿性材料和路面缺少植被等原因造成.

重金屬濃度的平均值、標(biāo)準(zhǔn)偏差見(jiàn)表4.大體上,此5種重金屬的濃度隨距離的增加而降低,顯示其與交通的相關(guān)性.它們?cè)贚C,CT和TS路段的濃度梯度分別為Cr > Zn > Pb > Cu > Cd, Cr > Zn > Pb > Cu > Cd和Zn>Cr> Pb > Cu > Cd,此結(jié)果與孔德秀等人對(duì)衡棗高速公路的研究一致[23].

表3中顯示LC和TS的運(yùn)行年限都為13a,但是LC段的交通量為70 903 veh/d遠(yuǎn)大于TS段49 601 veh/d的交通量.LC段所研究的5種重金屬的濃度大于TS段(表4),表明重金屬的濃度與交通量成正比.再一次說(shuō)明研究的5種重金屬與交通狀況的相關(guān)性.

由表4可見(jiàn),5種重金屬除了Cd和距離高速公路5 m處Cr的濃度外,其它重金屬的濃度都低于中華人民共和國(guó)土壤標(biāo)準(zhǔn)值.重金屬Cd在LC,CT和TS的濃度分別為0.2~1.0 mg/kg,0.3~1.4 mg/kg和0.1~1.0 mg/kg.其中距離高速公路5 m處Cd的濃度幾乎是土壤標(biāo)準(zhǔn)值的4~5倍.可能的原因有:第一,高速公路來(lái)往車(chē)輛磨損并長(zhǎng)期的積累.第二,中華人民共和國(guó)的土壤標(biāo)準(zhǔn)值是很早以前制定的,比其它國(guó)際的標(biāo)準(zhǔn)值都小,從而增大了比值.比如,在美國(guó),其土壤污染等級(jí)劃分為:0~1 mg/kg,無(wú)污染;1~3 mg/kg,輕度污染;3~10 mg/kg,重度污染[24].柏林的Cd的土壤背景值為1.05 mg/kg[25].

LC,CT和TS路段距離高速公路5 m處Zn的濃度分別為122.09 mg/kg,102.37 mg/kg和143.86 mg/kg,其它在37~75 mg/kg之間波動(dòng).Zn的濃度在5~10 m之間急劇減少表明其與交通工具的正相關(guān)性.有研究顯示,Zn以鋅氧化物添加在車(chē)輪中,它是橡膠硫化的重要反應(yīng)物.Cr在LC段距離公路5 m處的濃度最大,為135.99 mg/kg,其它研究區(qū)的濃度在30~90 mg/kg之間波動(dòng).Pb和Cu的濃度稍微偏低,分別為25~61 mg/kg和15~25 mg/kg.

重金屬的濃度結(jié)合表3中的交通量和運(yùn)行年限,可以看出重金屬Cd,Pb和Cu與交通量及運(yùn)行年限成正相關(guān).Othman等人也發(fā)現(xiàn)了高速公路路域土壤中Pb濃度和交通量這種正相關(guān)的關(guān)系[26].Zn和Cr與交通量及運(yùn)行年限的關(guān)系并不明顯.

2.2重金屬的污染程度評(píng)估

地積累指數(shù)(Igeo)評(píng)估結(jié)果見(jiàn)表4.重金屬Cd的Igeo值最大,距離高速公路5 m處的Igeo>3,表明該區(qū)域的Cd為重度污染.其污染程度隨距離的增加而降低,但是遠(yuǎn)到距離高速公路80 m處仍有輕度污染.Cu的Igeo都小于零,表明其無(wú)污染.其它3種重金屬(Pb,Zn和Cr)分別在5 m處顯示了輕度污染,其它地方都為無(wú)污染.

5種重金屬的潛在生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果見(jiàn)圖2.它們的潛在生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)梯度為Cd>Pb>Cu>Cr>Zn.其數(shù)值隨著與高速公路的垂直距離的增加而減小.表中顯示除了Cd其它重金屬的單項(xiàng)重金屬潛在生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)都小于40,表明都對(duì)當(dāng)?shù)氐耐寥老到y(tǒng)無(wú)潛在危害.因此,研究區(qū)域土壤環(huán)境主要的污染物為Cd.其在距離高速公路5 m處的Eir>320,表明其生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)危害程度高.且其在80 m處仍為輕微的生態(tài)風(fēng)險(xiǎn).

在研究的3個(gè)路段中,潛在生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)的大小為CT > LC > TS.3個(gè)研究路段距離高速公路5 m處的RI值都大于300,表明都有中度的生態(tài)風(fēng)險(xiǎn).

從以上的討論可以看出,地積累指數(shù)和潛在生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)兩種重金屬污染程度評(píng)價(jià)存在一些分歧.比如,按地積累指數(shù)評(píng)價(jià)法重金屬Pb幾乎是無(wú)污染的,但是由于其高毒性,按潛在生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)法為低污染程度.翟云波等也發(fā)現(xiàn)它們存在一些分歧[27].但是,根據(jù)定義,地積累指數(shù)側(cè)重于單項(xiàng)的金屬污染程度,但并沒(méi)有考慮單項(xiàng)重金屬的毒性.而潛在生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)更注重評(píng)價(jià)的重金屬的綜合污染程度.因此,為了獲得更全面的和精確的評(píng)價(jià)結(jié)果,本文采用了2種評(píng)價(jià)方法.

2.3健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

圖3和圖4分別給出了消化道、皮膚接觸和呼吸(空氣)3種暴露途徑下生活在高速公路路域的成年人和未成年人的非致癌風(fēng)險(xiǎn)商數(shù).整體而言,未成年人的非致癌風(fēng)險(xiǎn)商數(shù)要大于成年人的.5種重金屬通過(guò)呼吸道,皮膚接觸和呼吸3種暴露途徑的非致癌風(fēng)險(xiǎn)商數(shù)的大小為:Cr>Pb>Cd>Cu>Zn,Cr>Cd>Pb>Cu>Zn 和Cr>Pb>Cd>Cu>Zn.

3種暴露途徑的非致癌風(fēng)險(xiǎn)商數(shù)之和為非致癌污染指數(shù).5種重金屬的非致癌污染指數(shù)見(jiàn)圖5.從圖中可以看出,Cr的非致癌污染指數(shù)是最大的,其次分別是Cd,Pb,Cu和Zn,且隨高速公路的距離的增加而降低.根據(jù)美國(guó)環(huán)保局的健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估條例[28]:如評(píng)價(jià)的單項(xiàng)重金屬的HQ或者HI1,則其對(duì)周?chē)木用翊嬖诼缘慕】滴:︼L(fēng)險(xiǎn).不難看出,圖5 Cd和Cr的非致癌污染指數(shù)超過(guò)了1,且對(duì)于未成年人,3個(gè)研究路段80 m處,Cd和Pb的非致癌污染指數(shù)也超過(guò)了1,表明它們對(duì)周?chē)用裼袧撛诘慕】碉L(fēng)險(xiǎn)危害.有研究顯示,過(guò)量攝入Cr,可能會(huì)觸發(fā)肺癌和胃癌.在3個(gè)研究路段非致癌污染主要來(lái)源于皮膚接觸,其次是經(jīng)口攝入被消化道吸收.因此,周?chē)木用駪?yīng)注意飲食攝入,最好不要讓皮膚直接接觸土壤,且最好居住于距離高速公路80 m 以外.

另一個(gè)健康分析評(píng)價(jià)的重要參數(shù)是致癌風(fēng)險(xiǎn).3個(gè)研究路段中重金屬對(duì)成年人和未成年人的致癌風(fēng)險(xiǎn)值見(jiàn)圖6.由于缺少Pb,Cu和Zn的致癌坡度因子,本文只討論了Cd和Cr的致癌風(fēng)險(xiǎn).顯然,Cr的致癌風(fēng)險(xiǎn)要大于Cd,且二者的致癌風(fēng)險(xiǎn)隨距離高速公路的距離的增加而降低.根據(jù)Fryer等人的評(píng)估[29],CR>1×10 4,則其致癌風(fēng)險(xiǎn)是不能接受的,CR值在10 6~10 4之間,則表示存在致癌風(fēng)險(xiǎn),但在可容忍的范圍內(nèi).從圖6可以看出,重金屬Cr對(duì)未成年人的致癌風(fēng)險(xiǎn)在10 6~10 4之間,屬于可以接受的范圍,但也存在輕微的致癌風(fēng)險(xiǎn).其致癌風(fēng)險(xiǎn)隨高速公路距離的增加而降低,LC和CT遠(yuǎn)在80 m處仍明顯大于10 6,TS段80 m處降至接近10 6.對(duì)于成年人,兩種重金屬Cr和Cd的致癌風(fēng)險(xiǎn)都在安全范圍內(nèi).

綜上所述,高速公路G4和G60的3個(gè)研究路段(LC,CT和TS)的健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果表明,5種重金屬對(duì)周?chē)用竦慕】滴:︼L(fēng)險(xiǎn)隨與高速公路距離的增加而降低.其中Cr,Cd和Pb對(duì)周?chē)木用翊嬖跐撛诘慕】滴:︼L(fēng)險(xiǎn).Cr的致癌風(fēng)險(xiǎn)要大于Cd,且Cr對(duì)未成年人有輕微的致癌風(fēng)險(xiǎn).但總體而言,致癌風(fēng)險(xiǎn)都在安全范圍內(nèi).非致癌污染指數(shù)和致癌風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)表明高速公路周?chē)木用駪?yīng)居住在距離高速公路80 m之外.

3結(jié)論

受交通運(yùn)輸?shù)挠绊懀珿4和G60高速公路路域土壤中所研究的5種重金屬的濃度較高,靠近高速公路的采樣點(diǎn)中Cd和Cr濃度超過(guò)了土壤環(huán)境二級(jí)標(biāo)準(zhǔn).重金屬濃度隨離公路的距離的增加而降低,且與高速公路的交通量成正比.所檢測(cè)的5種重金屬的污染狀況是Cd>Pb>Cr>Zn>Cu,其中Cd超過(guò)了國(guó)家土壤質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)值的3~4倍,為重度污染,存在嚴(yán)重生態(tài)風(fēng)險(xiǎn).在CT路段遠(yuǎn)到80 m處Cd仍顯示輕微的污染.其它重金屬為輕度污染或者無(wú)污染.健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表明,所研究的5種重金屬對(duì)未成年人的非致癌傷害大于成年人的.其中Cd,Cr和Pb對(duì)周?chē)木用翊嬖跐撛诘姆侵掳┪廴?3個(gè)研究路段80 m處,Cr和Cd對(duì)未成年人有輕微的致癌風(fēng)險(xiǎn),但在可接受的范圍內(nèi).因此,周?chē)木用駪?yīng)注意飲食攝入,最好不要讓皮膚直接接觸路域土壤,且應(yīng)居住于高速公路80 m之外.

參考文獻(xiàn)

[1]CARRERO J A,ARRIZABALAGA I,BUSTAMANTE J,et al. Diagnosing the traffic impact on roadside soils through a multianalytical data analysis of the concentration profiles of trafficrelated elements[J]. Science of the Total Environment,2013,458/460: 427-434.

[2]胡曉榮,查紅平. 成渝高速公路旁土壤鉛污染分布及評(píng)價(jià)[J]. 四川師范大學(xué)學(xué)報(bào):自然科學(xué)版,2007,3(2): 228-231.

HU Xiaorong,ZHA Hongping. Lead pollution distribution and evaluation in soil along Chengyu highways[J].Journal of Sichuan Normal University:Natural Science,2007,3(2):228-231.(In Chinese)

[3]BERGBCK B,JOHANSSON K,MOHLANDER U. Urban metal flowsA case study of stockholm review and conclusions[J]. Water,Air and Soil Pollution: Focus,2001, 1(3/4): 3-24.

[4]曾經(jīng),付晶. 長(zhǎng)株潭地區(qū)公路兩側(cè)土壤重金屬污染特性[J]. 長(zhǎng)沙理工大學(xué)學(xué)報(bào):自然科學(xué)版,2011,8(2): 81-85.

ZENG Jing,F(xiàn)U Jing. Heavy metal pollution characteristic in roadside soil in ChangshaZhuzhouXiangtan Area[J].Journal of Changsha University of Science and Technology:Natural Science,2011,8(2):81-85. (In Chinese)

[5]WERKENTHIN M,KLUGE B,WESSOLEK G. Metals in european roadside soils and soil solutionA review[J]. Environmental Pollution, 2014,189:98-110.

[6]WEI X,GAO B,WANG P,et al. Pollution characteristics and health risk assessment of heavy metals in street dusts from different functional areas in Beijing,China[J]. Ecotoxicology and Environmental Safety,2015,112:186-192.

[7]BIAN B,LIN C,WU H S. Contamination and risk assessment of metals in roaddeposited sediments in a mediumsized city of China[J]. Ecotoxicology and Environmental Safety,2015,112:87-95.

[8]ZHANG G L,GONG Z T. Laboratory analysis method for soil investigation[M]. Beijing:Science Press,2012.

[9]MLLER G. Index of geoaccumulation in sediments of the Rhine River[J]. Geojournal 2,1969,108-118.

[10]HAKANSON L. An ecological risk index for aquatic pollution control.a sedimentological approach[J]. Water Research,1980,14(8): 975-1001.

[11]張穎,周軍,張寶杰,等. 松花江表層沉積物有毒重金屬污染評(píng)價(jià)[J]. 湖南大學(xué)學(xué)報(bào):自然科學(xué)版, 2015, 42(6): 113-118.

ZHANG Ying,ZHOU Jun,ZHANG Baojie,et al. Toxic heavy metal pollution evaluation in the surface sediment of Songhua river[J]. Journal of Hunan University:Natural Science,2015,42(6):113-118.(In Chinese)

[12]USEPA.Risk assessment guidance for superfund:Volume IIIPart A,process for conducting probabilistic risk assessment [R].Washington:Office of Emergency and Remedial Response U.S. Environmental Protection Agency,2001.

[13]LI Z,MA Z,VAN DER KUIJP T J,et al. A review of soil heavy metal pollution from mines in China: Pollution and health risk assessment[J]. Science of the Total Environment,2014,468/469:843-853.

[14]MARI M,NADAL M,SCHUHMACHER M,et al. Exposure to heavy metals and PCDD/Fs by the population living in the vicinity of a hazardous waste landfill in Catalonia,Spain: Health risk assessment[J]. Environment International,2009,35(7): 1034-1039.

[15]李飛,王曉鈺,李雪. 土壤重金屬的健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及其參數(shù)不確定性的量化研究[J]. 湖南大學(xué)學(xué)報(bào):自然科學(xué)版,2015,42(6): 119-126.

LI Fei,WANG Xiaoyu,LI Xue. Health risk assessment for heavy metals in soils and qualititative study of parameter uncertainty [J]. Journal of Hunan University:Natural Science,2015,42(6): 119-126. (In Chinese)

[16]李飛,黃瑾輝,曾光明. 基于MonteCarlo模擬的土壤環(huán)境重金屬污染評(píng)價(jià)法與實(shí)例研究[J]. 湖南大學(xué)學(xué)報(bào):自然科學(xué)版,2013,40(9): 103-108.

LI Fei,HUANG Jinhui,ZENG Guangming,et al. Probabilistic enviromental quality assessment method and case study of soil heavy metals based on MonteCarlo simulotion[J]. Journal of Hunan University:Natural Science,2013,40(9): 103-108. (In Chinese)

[17]USEPA.Risk assessment guidance for superfund volume I:human health evaluation manual (Part E,supplemental guidance for dermal risk assessment) [R]. Washington:Office of Superfund Remediation and Technology Innovation Environmental Protection Agency,2004.

[18]SMITH R L. Use of monte carlo simulation for human Exposure assessment at a superfund site[J]. Risk Analysis,1994,14(4): 433-439.

[19]中華人民共和國(guó)國(guó)家環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)[S]. 北京:中國(guó)環(huán)境科學(xué)出版社,2014:25-38.

Environmental protection department of the People's Republic of China.The state environmental protection standards of the People's Republic of China [S].Beijing:China Environmental Science Press,2014:25-38.(In Chinese)

[20]FINLEY B L,SCOTT P K,MAYHALL D A. Development of a standard soiltoskin adherence probability density function for use in monte carlo analyses of dermal exposure[J]. Risk Analysis,1994,14(4): 555-569.

[21]USEPA.Risk assessment guidance for superfund volume I: human health evaluation manual (Part F,supplemental guidance for inhalation risk aassessment)[R].Washington:Office of Superfund Remediation and Technology Innovation Environmental Protection Agency,2009.

[22]陳長(zhǎng)林,李曉所,張勤,等. 公路交通對(duì)土壤重金屬污染的研究[J]. 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué),2006,17(6): 19-21.

CHEN Changlin,LI Xiaosuo,ZHANG Qin,et al. Heavy metal pollution along the highway area with the method of geoaccumulation index[J]. Journal of Public Health and Previence Medicine,2006,17(6): 19-21.(In Chinese)

[23]孔德秀,姜守俊. 衡棗高速公路兩側(cè)土壤重金屬的污染狀況[J]. 城市環(huán)境與城市生態(tài),2008,21(3): 34-37.

KONG Dexiu,JIANG Shoujun. Heavy metals pollution in roadside soil along Hengzao highway[J].Urban Environment and Urban Ecology,2008, 21(3): 34-37.(In Chinese)

[24]ALLOWAY B J. Heavy metals in soils[M]. 2nd ed. London: Blackie Academic & Professional,1995.

[25]AKBAR K F,HALE W H G,HEADLEY A D,et al. Heavy metal contamination of roadside soils of northern england[J]. Soil & Water Res,2006,4: 158-163.

[26]OTHMAN I,AL OUDAT M,AL MASRI M S. Lead levels in roadside soils and vegetation of damascus city[J]. Science of the Total Environment,1997,207(1): 43-48.

[27]ZHAI Y B,CHEN H M,XU B B,et al. Influence of sewage sludgebased activated carbon and temperature on the liquefaction of sewage sludge: Yield and composition of biooil, immobilization and risk assessment of heavy metals[J]. Bioresource Technology, 2014,159:72-79.

第8篇

[關(guān)鍵詞]農(nóng)村耕地 重金屬污染 來(lái)源 治理

[中圖分類(lèi)號(hào)] S341.1 [文獻(xiàn)碼] B [文章編號(hào)] 1000-405X(2014)-1-161-1

0前言

科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,帶動(dòng)了經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,同時(shí)也促進(jìn)了人們生活水平的提高。但是,粗放型的經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式也造成了嚴(yán)重的污染,尤其是重金屬對(duì)于農(nóng)田土壤的污染,使得我國(guó)的耕地面積不斷縮減,影響到了農(nóng)作物的生長(zhǎng),同時(shí)還可能對(duì)人體造成相應(yīng)的危害。因此,要充分重視起來(lái),加強(qiáng)對(duì)于農(nóng)田重金屬污染的治理力度,切實(shí)保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的順利進(jìn)行。

1重金屬污染概述

重金屬污染,指由重金屬或其化合物造成的環(huán)境污染,其產(chǎn)生的主要原因是人們的生產(chǎn)活動(dòng),如采礦、廢氣排放、污水灌溉和使用重金屬制品等人為因素造成的。重金屬污染的危害程度并不是固定的,而是取決于其在環(huán)境、物體中存在的化學(xué)形態(tài)和濃度。通常情況下,重金屬污染主要表現(xiàn)在水污染方面,氣體污染和固體廢棄物污染相對(duì)較少。

重金屬具有富集性,很難在環(huán)境中降解,因此,容易造成嚴(yán)重的環(huán)境污染,加上其具有不易移動(dòng)溶解的特性,進(jìn)入生物體后不能被排出,會(huì)造成慢性中毒。例如,日本爆發(fā)的骨痛病,就是由于重金屬元素鎘與人體內(nèi)部的蛋白質(zhì)和各種類(lèi)型的酶發(fā)生強(qiáng)烈的相互作用,從而導(dǎo)致其失去活性,造成重金屬中毒,對(duì)骨骼產(chǎn)生了嚴(yán)重的影響,引發(fā)劇烈的疼痛。

2農(nóng)村耕地中重金屬污染的來(lái)源

目前已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的,自然界存在的重金屬元素有45種,而對(duì)于農(nóng)村耕地影響較為嚴(yán)重的重金屬,則主要集中在汞、鎘、鉛、鉻、砷物種元素,其并稱(chēng)為“五毒”。每年因重金屬污染所造成的農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)損失不計(jì)其數(shù),不僅阻礙了經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,更使得糧食產(chǎn)量大幅下降,影響社會(huì)的穩(wěn)定。對(duì)于農(nóng)村的耕地而言,重金屬污染的主要來(lái)源包括:

2.1污水

重金屬污染主要表現(xiàn)在水污染方面,因此污水是導(dǎo)致農(nóng)田重金屬污染最主要的原因。由于粗放型經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的影響,許多企業(yè)并沒(méi)有對(duì)排放的污水進(jìn)行處理,而是直接排入河流或者土地之中,一方面,使得河流污染嚴(yán)重,農(nóng)民在引水灌溉的過(guò)程中,將污水中的重金屬帶入農(nóng)田,從而引發(fā)重金屬污染;另一方面,污水深入地下后,重金屬元素卻不會(huì)很快講解,在不斷的富集過(guò)程中,使得土壤中的重金屬含量不斷增加,對(duì)農(nóng)作物的生長(zhǎng)造成影響。

2.2大氣

大氣中的重金屬主要來(lái)自于工業(yè)生產(chǎn)排放的廢氣、汽車(chē)尾氣等,如果沒(méi)有對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)的處理,重金屬就會(huì)以氣溶膠的形態(tài),進(jìn)入大氣之中,在自然沉降和降水的作用下,最終進(jìn)入土壤,從而造成農(nóng)田的重金屬污染。一般來(lái)說(shuō),大氣污染對(duì)于農(nóng)田的影響程度取決與當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式和工業(yè)化程度,以及人口的密度和經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度等。

2.3固體廢棄物

主要指來(lái)自含有重金屬的工業(yè)企業(yè)以及礦業(yè)企業(yè)廢棄物,也包括城市的生活垃圾。這些固體廢棄物含有的重金屬元素會(huì)在存放和處理的過(guò)程中,進(jìn)入土壤,造成污染。例如,重金屬礦業(yè)企業(yè)在對(duì)礦渣進(jìn)行處理時(shí),通常都是采用統(tǒng)一處理或掩埋的方式。在堆放的過(guò)程中,會(huì)受到雨水沖刷等的影響,使得重金屬元素流入水體或土壤;而在掩埋后,礦渣中含有的重金屬元素也不會(huì)分解,而是逐漸向周?chē)耐寥罃U(kuò)散,不斷的富集,進(jìn)而導(dǎo)致土體中重金屬含量超標(biāo),造成污染。

2.4化學(xué)農(nóng)藥和肥料

一方面,部分化學(xué)農(nóng)藥的質(zhì)量不達(dá)標(biāo),含有超標(biāo)的重金屬元素,在使用的過(guò)程中會(huì)隨之進(jìn)入土壤,從而引發(fā)重金屬污染;另一方面,為了保證農(nóng)作物的產(chǎn)量,往往會(huì)長(zhǎng)期使用化學(xué)肥料,提供農(nóng)作物生長(zhǎng)需要的微量元素,但是肥料中的重金屬元素卻在不斷富集的過(guò)程中,出現(xiàn)污染現(xiàn)象。例如,如果某塊農(nóng)田長(zhǎng)期使用磷肥,則可能導(dǎo)致土壤中的鎘含量超標(biāo),從而引發(fā)重金屬污染。

3農(nóng)村耕地中重金屬污染的治理對(duì)策

3.1對(duì)污染源進(jìn)行控制

對(duì)于農(nóng)村耕地中重金屬污染的治理,首先必須采取必要的措施,對(duì)污染進(jìn)行控制,減少污染源,之后才能對(duì)其進(jìn)行處理,以免污染的重復(fù)發(fā)生。對(duì)于重金屬污染源的控制,需要做到以下幾點(diǎn):

①對(duì)廢水、廢氣、固體廢棄物的排放進(jìn)行控制,確保處理后排放,將其產(chǎn)生的污染降到最低。針對(duì)含有重金屬元素的污染物,更要加強(qiáng)管理力度。

②對(duì)農(nóng)藥肥料等的使用進(jìn)行限制,對(duì)其成分進(jìn)行改良和創(chuàng)新,盡可能減少農(nóng)藥中重金屬元素的殘留。

③對(duì)農(nóng)田土壤進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)測(cè),及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險(xiǎn),做到防患于未然。

3.2物理?yè)Q土法

由于重金屬的治理成本大、耗時(shí)長(zhǎng),難度大,從經(jīng)濟(jì)角度出發(fā),對(duì)于污染較為嚴(yán)重的農(nóng)田土壤而言,可以采用換土的方式進(jìn)行處理,其優(yōu)點(diǎn)在于徹底、穩(wěn)定,雖然施工量較大,但是相對(duì)而言速度較快,而且操作簡(jiǎn)單,不影響農(nóng)作物的種植。

3.3化學(xué)調(diào)節(jié)法

主要是利用相應(yīng)的化學(xué)藥劑等,對(duì)農(nóng)田土壤的有機(jī)質(zhì)、水分、pH值等進(jìn)行調(diào)節(jié),改變重金屬的水溶性和擴(kuò)展性,從而降低污染的擴(kuò)展速度以及其對(duì)于農(nóng)作物的影響。

3.4生物修復(fù)法

指利用植物、動(dòng)物、微生物等,對(duì)土壤中的重金屬進(jìn)吸收和轉(zhuǎn)化等,從而消減重金屬污染對(duì)于農(nóng)田的影響。例如,向日葵可以吸收重金屬,進(jìn)而通過(guò)自身的作用將其排入空氣中,降低土壤重金屬的含量;部分藻類(lèi)和蚯蚓等動(dòng)物也可以對(duì)重金屬進(jìn)行吸收。

4結(jié)語(yǔ)

總之,重金屬污染對(duì)于農(nóng)村耕地的影響是十分巨大的,農(nóng)業(yè)技術(shù)人員要加強(qiáng)對(duì)于重金屬污染來(lái)源的分析,通過(guò)預(yù)防和治理相結(jié)合的方式,解決土壤重金屬污染的問(wèn)題。

參考文獻(xiàn)

[1]蔣利萍.國(guó)內(nèi)土壤重金屬污染現(xiàn)狀及治理修復(fù)[J].內(nèi)江師范學(xué)院學(xué)報(bào),2010,25(z2):471-473.

第9篇

關(guān)鍵詞:重金屬污染 主要原因 修復(fù)技術(shù)

土壤重金屬污染給人們所帶來(lái)的危害具有長(zhǎng)期性、潛在性的特點(diǎn),近年來(lái)隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程的不斷加快和工業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展,越來(lái)越多的有害物質(zhì)進(jìn)入到了土壤中,造成土壤結(jié)構(gòu)的變化和功能的衰退,有害物質(zhì)逐漸在土壤中積累,并通過(guò)水或者是植物進(jìn)入到人體,嚴(yán)重危害人們的身體健康。為了有效應(yīng)對(duì)和解決這一問(wèn)題,我們必須要充分了解土壤中重金屬的來(lái)源,并積極應(yīng)用各種各樣的土壤重金屬污染修復(fù)技術(shù),最大限度地緩解土壤重金屬污染,給人們創(chuàng)造一個(gè)更加健康舒適的生活環(huán)境,從根本上提高人們的生活質(zhì)量。

一、造成土壤重金屬污染的主要原因

1.工業(yè)三廢的排放

在我國(guó),礦產(chǎn)冶煉加工、化工、電鍍、電池、以及塑料等行業(yè)所排放的重金屬是造成土壤重金屬污染的主要工業(yè)源,由于大多數(shù)工業(yè)企業(yè)污染物處理意識(shí)淡薄,并沒(méi)有配備足夠的處理設(shè)備,就使得工業(yè)廢水、廢氣、廢渣等不斷排放到土壤或者是水體中,造成嚴(yán)重的環(huán)境污染,危害人們的身體健康。

2.燃煤釋放

當(dāng)前我國(guó)使用范圍最廣的能源依然是煤炭,不僅是因?yàn)槲覈?guó)的煤炭資源儲(chǔ)量豐富,同時(shí)也是由于其價(jià)格相對(duì)較低,這就造成煤炭燃燒時(shí)向空氣中排放大量的有害氣體,這些氣體經(jīng)過(guò)沉降就會(huì)進(jìn)入到土壤中,對(duì)土壤造成污染,進(jìn)而對(duì)人體健康和整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)產(chǎn)生長(zhǎng)期效應(yīng)。

3.垃圾的堆放

如果垃圾堆放的時(shí)間較長(zhǎng),就會(huì)使其中的重金屬進(jìn)入到土壤中,導(dǎo)致區(qū)域土壤的重金屬含量大量增加。特別是城市垃圾中含有較多的重金屬,在雨水的沖刷之下會(huì)將其中的有毒元素釋放到土壤中,由于這些有毒元素大多以有效態(tài)的形式存在,難以結(jié)合成殘?jiān)鼱顟B(tài),就使得其在土壤中具有較大的遷移能力,進(jìn)而對(duì)地下水造成污染。

4.化肥和農(nóng)藥的使用

化肥和農(nóng)藥是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中必不可少的物資,對(duì)于促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展具有非常重要的意義,但是如果使用不合理就會(huì)使土壤遭受重金屬污染。這是因?yàn)樵诨屎娃r(nóng)藥中含有較多的重金屬元素,而土壤自身的環(huán)境容量又相對(duì)較低,長(zhǎng)期使用會(huì)積累超標(biāo)含量的重金屬,進(jìn)而使農(nóng)產(chǎn)品受到污染,一旦食用就會(huì)對(duì)人體造成傷害。

二、土壤重金屬污染修復(fù)技術(shù)

1.工程修復(fù)

工程修復(fù)主要指的是采用換土、客土、以及深耕翻土等一些措施,有效降低土壤中的重金屬含量,從而減少對(duì)植物系統(tǒng)的毒害,保障農(nóng)產(chǎn)品安全。一般,換土法和客土法主要用來(lái)治理重污染區(qū),而深耕翻土法則主要用于重金屬污染程度較輕的區(qū)域??偟膩?lái)講,工程修復(fù)比較穩(wěn)定、徹底,但是由于工程量比較大,成本費(fèi)用較高,還容易對(duì)土體機(jī)構(gòu)造成破壞。

2.物理修復(fù)

物理修復(fù)技術(shù)主要包括三種類(lèi)型:1)電動(dòng)修復(fù)。主要指的是在電流的作用之下,土壤中所蘊(yùn)含的重金屬離子以電遷移或者是電透滲的方式被運(yùn)輸?shù)诫姌O,再實(shí)行集中的收集處理。這種方法比較適宜用在具有低滲透性的淤泥土或者是粘土中,能夠有效控制污染物流動(dòng)的方向。2)電熱修復(fù)。主要是利用高頻電壓所產(chǎn)生的熱能對(duì)土壤加熱,從而將土壤顆粒中的污染物解吸出來(lái),實(shí)現(xiàn)重金屬和土壤的分離,達(dá)到修復(fù)土壤的目的。3)土壤淋洗。即利用淋洗液將土壤固相中存在的重金屬轉(zhuǎn)移到液相中去,然后再將含有重金屬的廢水進(jìn)行回收處理。這種方法比較經(jīng)濟(jì)實(shí)用,有較強(qiáng)的應(yīng)用價(jià)值。

3.化學(xué)修復(fù)

化學(xué)修復(fù)即向土壤中施加改良劑,利用改良劑的吸附、拮抗、氧化還原、以及沉淀等作用,有效降低重金屬自身的生物有效性。由于不同的改良劑對(duì)土壤中的重金屬會(huì)產(chǎn)生不同的作用,因此這項(xiàng)技術(shù)的重點(diǎn)在于要選擇最為合適的改良劑,比較常用的改良劑主要有石灰、硅酸鹽、磷酸鹽、以及碳酸鈣等。但是化學(xué)修復(fù)是在土壤原位上進(jìn)行的,并不具有永久性,它只是改變了土壤中的重金屬形態(tài),而重金屬元素依然存留在土壤中,很容易活化再次危害植物。

4.生物修復(fù)

生物修復(fù)主要包括植物修復(fù)和微生物修復(fù)兩種類(lèi)型。1)植物修復(fù)。指的是利用自然生長(zhǎng)或者是遺傳培育的植物來(lái)修復(fù)受重金屬污染的土壤,根據(jù)其機(jī)理和作用過(guò)程的不同又可以分成植物揮發(fā)、植物提取、以及植物穩(wěn)定等不同的類(lèi)型。2)微生物修復(fù)。首先,微生物能夠利用帶電荷細(xì)胞對(duì)土壤中的重金屬離子進(jìn)行生物吸附于富集;其次,微生物可以通過(guò)自身的新陳代謝活動(dòng)溶解土壤中的重金屬;此外,微生物還能夠通過(guò)氧化還原作用有效降低重金屬中的毒性,從而減少重金屬對(duì)土壤的污染程度,確保農(nóng)產(chǎn)品的安全衛(wèi)生。

三、總結(jié)

科學(xué)技術(shù)的發(fā)展在很大程度上促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和社會(huì)的進(jìn)步,深刻改變了人們的生產(chǎn)和生活方式,具有非常重要的作用。因此,在當(dāng)前土壤重金屬污染日益嚴(yán)重的情況下,我們必須要積極利用各種形式的土壤修復(fù)技術(shù)來(lái)緩解重金屬污染、改善土壤質(zhì)量,為人們創(chuàng)造一個(gè)健康安全的生活環(huán)境,更好地促進(jìn)社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)的發(fā)展。

參考文獻(xiàn)

[1]王海峰,趙保衛(wèi),徐瑾,車(chē)海麗. 重金屬污染土壤修復(fù)技術(shù)及其研究進(jìn)展[J]. 環(huán)境科學(xué)與管理. 2009(11) .

[2]袁敏,鐵柏清,唐美珍. 土壤重金屬污染的植物修復(fù)及其組合技術(shù)的應(yīng)用[J]. 中南林學(xué)院學(xué)報(bào). 2007(01).