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82.
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分析了铅污染来源及铅污染现状,从动植物对铅的富集方面探讨了铅对人体造成的危害,从生物管理和传统治理两方面提出了铅污染的治理对策。 相似文献
84.
应用磷脂脂肪酸(PLFA)分析方法,研究有机质的添加对受到不同程度铅污染的土壤中微生物群落的结构和多样性的影响,探讨土壤有机质含量与铅污染土壤稳定性的相关关系。结果表明:在受到重金属铅污染的土壤微生物群落中细菌占主导地位;土壤铅污染越严重、有机质含量越低,土壤微生物的多样性越低,反之多样性越高;革兰氏阴性菌和真菌与有机质含量和土壤稳定性呈显著正相关关系(P0.01)。可通过提高铅污染土壤中有机质含量来增强土壤的生态功能稳定性。 相似文献
85.
夜间增温对小麦吸持铅素的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
当前非对称气候变暖及部分农业土壤铅富集潜在影响我国小麦生产,揭示夜间增温对小麦吸持铅素及其分配的影响有助于确保粮食安全生产。利用田间被动式夜间增温系统设置不同铅浓度客土盆栽试验,研究小麦产量与地上部组织的生物量、铅含量与积累量、铅富集系数和迁移系数随温度变化的响应。结果表明,夜间增温显著增加小麦产量8.3%,却显著降低茎叶和地上部总干重;铅污染表现为负效应且随污染程度增加而加大。夜间增温显著降低地上部植株、籽粒与颖壳中铅含量,但对茎、叶中铅含量影响不大;分别显著降低籽粒中铅积累量7.6%(轻度污染)和6.8%(重度污染)、颖壳中铅积累量12.0%(无污染)和13.9%(重度污染)和全部污染处理下小麦地上部(14.0%~23.3%)、茎(22.5%~24.9%)、叶(17.9%~31.8%)中铅积累量。夜间增温显著降低无污染处理铅在茎、叶、籽粒和颖壳中的富集系数和轻污染处理铅在茎、籽粒和颖壳中的富集系数,但未显著影响重度污染处理铅在各器官中的富集系统。增温显著降低了全部污染处理中由茎向籽粒、颖壳转移的铅迁移系数。夜间增温有利于小麦生产且能降低铅胁迫农田粮食遭受铅污染的潜在风险。 相似文献
86.
3种水生植物铅积累及运移差异性研究 总被引:1,自引:0,他引:1
通过盆栽试验,设置对照组(未添加铅)、低质量浓度(200 mg·kg~(-1))和高质量浓度(500 mg·kg~(-1)) 3个铅污染水平,研究3种水生植物对不同质量浓度铅污染土壤的净化能力。结果表明,(1)在铅污染处理下,3种水生植物长势良好,说明其对铅污染土壤具有一定的耐性。在低质量浓度铅污染下,花叶芦竹和石菖蒲的地上部分生物量有增加趋势,起促进生长的作用;在高质量浓度铅污染下,3种水生植物地下部分生物量有所下降,表现出抑制作用。(2)在不同质量浓度铅污染下,随着铅质量浓度的增加,铅在3种水生植物体内含量分布的趋势为:地下部分地上部分。(3)在对照组和高质量浓度铅污染下,花叶芦竹和水生鸢尾的转运系数均 1;在高质量浓度铅污染下,二者的富集系数也均 1。由于花叶芦竹的地上部分和地下部分的转运系数、富集系数效率高,且在生物量、适应性等方面具有优势,因此,结合花叶芦竹在园林景观中的效果,可以作为铅污染修复的潜在物种。 相似文献
87.
88.
李湘洲 《中南林业科技大学学报(自然科学版)》2002,22(1):40-42
为研究株洲地区公路系统汽车尾气排放产生的铅污染对路边作物铅累积状况的影响,以株洲地区周围的三条公路为研究样区,对公路旁农田种植的作物中重金属铅采用原子吸收光谱进行了测定.结果表明 公路系统汽车尾气排放已导致路旁作物茎叶和根部中有一定程度的铅累积,而且全部超过食品卫生标准.公路系统作物铅含量随土壤铅含量的增加而增加.作物地上部分和地下部分对铅的累积状况在车流量不同的地段表现出不同的特征,在高车流量区和中车流量区,作物地上部分累积的铅高于地下部分,而在低车流量区却出现与之相反的特征,作物地下部分累积的铅高于地上部分. 相似文献
89.
以婆婆纳(Veronica didyma Tenore)为试材,采用原子吸收分光光度法,研究不同铅浓度胁迫对婆婆纳生长和富集情况的影响,探索婆婆纳在铅污染区修复方面的利用价值。结果表明:5、15、30g/L铅浓度处理对婆婆纳的生长起促进作用,45g/L铅浓度处理对婆婆纳的生长有抑制作用。不同器官组织对铅的吸收存在差异性,根系对铅的积累最强,在60g/L处理下根系铅积累量最高,其值为470.82mg/kg;不同浓度处理下,婆婆纳的富集系数均小于1。 相似文献
90.
铅污染下旱地红壤酸性磷酸酶活性的变化 总被引:2,自引:0,他引:2
采用磷酸苯二钠比色法测定旱地红壤酸性磷酸酶活性,研究外添不同含量单一重金属Pb在不同培养时间土壤酸性磷酸酶活性的变化.结果表明:当Pb含量低于200 mg.kg-1时,土壤酸性磷酸酶活性随Pb浓度的提高而增强;当Pb含量高于200 mg.kg-1时,土壤酸性磷酸酶活性则随Pb含量的提高而逐渐降低,且Pb含量越高土壤酸性磷酸酶活性越低.Pb含量为200 mg.kg-1时酸性磷酸酶活性达到峰值,因此200 mg.kg-1可作为酸性磷酸酶活性转变的Pb表征临界浓度.此外,培养20 d前土壤酸性磷酸酶活性随培养时间的延长而逐渐增强,培养20 d后随培养时间的延长土壤酸性磷酸酶活性逐渐下降.因此第20天酸性磷酸酶活性最强,可作为受Pb胁迫的临界期. 相似文献