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1.
生物炭具备极强的吸附性能,能够将N、P进行有效固定于土壤中;同时,自身附带钾、钠、镁等元素,上述元素溶于水后呈碱性,能够调节土壤酸碱度;此外,还具有改善土壤结构,降低N、P随水迁移的能力。因而能够对N、P元素的迁移和转化进行调控。近年来,随着对生物炭的深入研究,生物炭的作用机制逐渐清晰。文章将引用广大研究人员的成果,对生物炭在其中的作用机制进行阐述,同时对生物炭进行进一步展望。  相似文献   
2.
植物对土壤重金属的解毒机理   总被引:1,自引:1,他引:0  
近些年来,重金属如Zn、Cu、Cr、Cd等过量后引起了一些毒害问题,从而造成周围生态环境急剧恶化。因为重金属不会被生物进行分解,只会在生物体内进行富集或者转化,并且超过一定的浓度范围会发生毒害作用,包括蛋白质的变性沉淀以及酶的活性降低;植物生物量的减少、作物产量以及质量降低等。因此,对重金属的毒害问题进行治理十分重要。文章从植物的解毒机理出发,阐述了植物的螯合作用、根系分泌物作用、菌根作用、细胞外排作用以及抗氧化系统作用对土壤重金属的解毒机制。  相似文献   
3.
杉木凋落物归还林地供其再度吸收和利用是杉木人工林生态系统物质循环和能量流动的重要途径。虽然前人对杉木人工林、混交林凋落物的特性和养分循环进行了大量的实验与研究,并取得了一定的成果,对凋落物的特性与土壤养分循环有了较深的了解,但杉木凋落物对土壤各项物理性质影响的相关综合论述类文献较少。文章通过分析近年大量的研究成果和数据,运用对比、举例说明的方法阐述了杉木凋落物对土壤容重、孔隙度、通气性、水分、温度、团聚体等物理性质的影响,并对改善杉木人工林地的土壤性质进行了探讨。  相似文献   
4.
丛枝菌根对植物修复重金属污染土壤的功能研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
自19世纪60年代,随着工矿企业的迅速发展,土壤污染问题也随之恶化,由于重金属在自然环境中无法被微生物所降解,所以,重金属污染土壤的修复也越来越成为全球关注的重点。丛枝菌根(arbuscular mycorrhizal AM)是土壤中一类特殊真菌菌丝与植物根系共生所形成的复合器官。地球上大部分有花植物都具有丛枝菌根。在受重金属污染的土壤条件下,菌根结构对土壤中重金属元素的植物稳定以及增强寄主植物抗逆性、促进寄主植物吸收重金属元素方面具有重要作用,因而,在重金属污染土壤的修复中体现出潜在的应用价值。文章综述的主要目的是总结目前丛枝菌根对重金属污染土壤进行修复的策略和技术的研究进展,并对丛枝菌根在植物修复重金属污染土壤的前景进行展望。  相似文献   
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