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不同基因型菜心-土壤系统中邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯的分布特征研究 总被引:3,自引:0,他引:3
在邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)不同污染程度的水稻土上盆栽8种不同基因型菜心,应用GC/MS技术,研究DEHP在不同基因型菜心-土壤系统中的累积效应和分布规律。结果表明,不同基因型菜心茎叶和根系对DEHP的吸收累积存在明显差异,其中新选45天油菜心和油青60天菜心茎叶中DEHP的含量相对较高,特青60天菜心和新选油青四九菜心茎叶中DEHP的含量相对较低;亚蔬全年油绿甜菜心、油青60天菜心和四九-19菜心根系中DEHP的含量相对较高。新种油青四九-31菜心和新选油青四九菜心、特青60天菜心根系中DEHP的含量相对较低。各基因型菜心根系中DEHP的含量均高于其茎叶,其含量高低关系较复杂,部分基因型菜心茎叶中DEHP的含量与叶面积大小存在一定的正相关关系,且与污染程度有关。盆栽后新选油青四九菜心和特青60天菜心土壤中DEHP的残留量较高,盆栽佰顺811菜心、亚蔬全年油绿甜菜心、油青60天菜心和新选45天油菜心土壤中DEHP的残留量较低。总体上,油青60天菜心茎叶和根系中DEHP的含量均较高,而土壤中DEHP的残留量较低;新选油青四九菜心茎叶和根系中DEHP的含量均较低。土壤中DEHP的残留量却较高。 相似文献
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目前,全国蚕桑产业正进入新一轮的结构调整时期。石泉县也毫不例外的经受着全国性的大洗牌,必须举全县之力,筑牢蚕桑基础,攻克发展难题,迎接市场挑战,承接产业转移,让蚕农坚定发展信心不动摇,围绕千方百计帮助蚕农增收这一核心,着力在提高单产、质量和效益上下功夫,确保丰产桑园面积不缩减,统筹兼顾产业链间的协调,共同抵御市场变化带来的风险,迎接新一轮的蚕桑高潮。 相似文献
3.
菜心对邻苯二甲酸酯(PAEs)吸收途径的初步研究 总被引:16,自引:2,他引:16
采用玻璃室处理和污染土壤覆盖原土壤来控制PAEs来源进行盆栽试验,应用GC/MS联机检测技术初步研究了菜心对PAEs的吸收途径。结果表明:污染土壤处理与污染土壤上覆盖原土壤处理相比,前者菜心茎叶中DBP和DEHP的含量均高于后者,但相差不大,表明菜心茎叶可以吸收污染土壤中挥发出来的DBP和DEHP,而根系吸收运移是菜心茎叶中DBP和DEHP的主要来源途径。玻璃室处理增加了菜心茎叶和根系中DBP的含量,而对DEHP的影响趋势不明显。DBP与DEHP相比,前者更易被菜心根系吸收并向地上部(茎叶)运移,后者主要滞留在根部。 相似文献
4.
土壤-蔬菜系统中邻苯二甲酸酯的研究进展 总被引:6,自引:1,他引:6
邻苯二甲酸酯(PAEs)是一类重要的环境毒性有机污染物和环境激素类污染物。随着人们对蔬菜等农产品质量安全的关注和担忧,土壤-蔬菜系统的有机污染越来越受重视。国内外对土壤-蔬菜系统的PAEs进行了较多的调查和研究。综述了土壤、蔬菜中PAEs的污染特征及其来源;PAEs在土壤-蔬菜系统中的环境行为包括迁移分布、吸收累积规律和降解作用等。文献资料显示,土壤和蔬菜中频繁检测到PAEs化合物,以邻苯二甲酸双(2-乙基己基)酯(DEHP)和邻苯二甲酸正二丁酯(DnBP)的检出频率和含量水平较高。来源于不同基地的土壤和(不同品种)蔬菜中单个PAEs化合物浓度及其总浓度差异较大。国内外主要通过盆栽试验研究了PAEs在土壤-蔬菜系统的环境行为。结果显示,土壤中的PAEs会被蔬菜根系吸收、向蔬菜的地上部运移并在地上部累积,但蔬菜体内累积的PAEs量占土壤初始含量的1%以下。 相似文献
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运用能值分析的理论和方法,通过构建能值分析指标体系,对桂林市2014—2019年农业生态经济系统的能值投入产出情况、环境承载情况以及可持续发展状况进行分析评价。结果表明,2014—2019年,桂林市农业生态经济系统总能值投入波动不大,辅助能值投入呈现先上升后下降趋势,在可更新辅助能值投入中,劳动力能值占94.46%。能值产出中,种植业所占比重最高,其次为畜牧业和林业。能值投资率持续处在较低水平;净能值产出率在2014—2017年逐年递增,2018年开始递减,维持在较高水平;环境负载率较低,环境压力小,系统富有活力和发展潜力。 相似文献
6.
广州市北郊蔬菜基地土壤四环素类抗生素的残留及风险评估 总被引:8,自引:2,他引:6
为了解蔬菜基地土壤中四环素类抗生素的残留及风险状况,采集了广州市北郊20个蔬菜基地30个土壤样品,利用固相萃取(SPE)-高效液相色谱-串联质谱(HPLC-MS/MS)分析方法,检测土壤中四环素类抗生素(四环素、土霉素和金霉素)的残留状况,并引入层次分析法、风险商值法和指示克里金法,分析研究区域土壤抗生素的主要来源、生态风险以及空间分布。结果表明,广州市北郊蔬菜基地土壤四环素(Tetracycline,TC)、土霉素(Oxytetracycline,OTC)和金霉素(Chlorotetracycline,CTC)的含量范围分别为ND~30.37μg·kg~(-1)、ND~903.13μg·kg~(-1)和ND~103.02μg·kg~(-1),其平均值分别为5.64、38.39μg·kg~(-1)和8.92μg·kg~(-1),3种TCs在土壤中的平均含量高低顺序为:OTCCTCTC。粪肥是土壤3种TCs的主要来源,其贡献率大于50%;其次是商业性有机肥,其权重系数为24%左右。广州市北郊蔬菜基地土壤中3种TCs的生态风险整体较低,但西部部分区域处于中、高风险等级,首要防控污染物为OTC,其次是CTC。 相似文献
7.
绿色食品和有机食品蔬菜基地土壤和蔬菜中邻苯二甲酸酯的分布特征 总被引:1,自引:0,他引:1
[目的]为确保农产品的质量安全提供依据。[方法]采集广州地区某绿色食品和有机食品蔬菜生产基地土壤和蔬菜样品,采用气相色谱-质谱仪联机检测技术分析属于美国国家环保局优控污染物的6种邻苯二甲酸酯(PAEs)化合物含量。[结果]土壤样品中主要检测到邻苯二甲酸双(2-乙基己基)酯(DEHP)和邻苯二甲酸正二丁酯(DnBP),总含量(PAEs)在9.7~58.9μg/kg干重。蔬菜样品中主要检测到DnBP、邻苯二甲酸丁基苄基酯(BBP)和DEHP,PAEs在1.7~479.1μg/kg干重。6种PAEs化合物中,土壤和蔬菜样品中均以DEHP的含量最高,分别占PAEs的76%~97%和95%~99%。与普通蔬菜生产基地土壤和蔬菜中的PAEs含量相比,绿色食品和有机食品蔬菜生产基地的土壤中DEHP和PAEs的含量普遍低10倍甚至几个数量级,蔬菜样品中的DEHP和PAEs的含量也普遍较低。[结论]绿色食品和有机食品蔬菜生产基地土壤中6种PAEs化合物含量均在美国的控制标准之内。 相似文献
8.
城市污泥中氯苯类化合物(CBs)的堆肥处理研究 总被引:6,自引:1,他引:6
将城市污泥与稻草、木屑、玉米秸秆进行不同方式的堆肥处理,应用气相色谱-质谱仪(GC/MS)对堆肥中的5种氯苯类化合物(CBs)进行分析,为城市污泥的农业利用提供依据。结果表明,不同方式污泥堆肥中CBs的总含量(ΣCBs)在0.035~5.608 mg/kg之间,依次为广州污泥稻草-翻堆>广州污泥稻草+菌种-翻堆>广州污泥稻草-连续通气>佛山污泥稻草-翻堆>广州污泥稻草-间隙通气>佛山污泥木屑-间歇通气>西安污泥玉米秸秆-自然通风>佛山污泥木屑-翻堆。各污泥堆肥中主要以个别化合物为主,其种类有所不同。ΣCBs的降解率为30.39%~92.34%,以佛山污泥木屑堆肥降解效果最好。适当的堆肥处理可以有效地降低污泥中的CBs。 相似文献
9.
城市污泥与稻草堆肥中铜锌的形态分布研究 总被引:5,自引:1,他引:5
将广州污泥、佛山污泥与稻草进行翻堆、加菌种-翻堆、连续通气、间歇通气和滚筒方式堆肥处理,研究堆肥中重金属铜、锌的含量与形态分布。结果表明,不同方式堆肥中全铜含量在412~451mg·kg-1,高低次序为:广州污泥-稻草+菌种-翻堆>广州污泥-稻草-滚筒>广州污泥-稻草-翻堆>广州污泥-稻草-间歇通气>广州污泥-稻草-连续通气>佛山污泥-稻草-翻堆;全锌含量在1374~1775mg·kg-1,高低次序为:广州污泥-稻草-连续通气>广州污泥-稻草-间歇通气>广州污泥-稻草-滚筒>广州污泥-稻草-翻堆>广州污泥-稻草+菌种-翻堆>佛山污泥-稻草-翻堆。与原污泥相比,堆肥处理后全铜、全锌含量增加,且全锌含量显著高于全铜含量;水溶态+交换态锌、铁锰氧化物态锌和残渣态锌含量显著高于对应形态铜的含量。不同方式堆肥中各形态铜的含量高低依次为:有机结合态>残渣态>水溶态+交换态>铁锰氧化物态;不同方式堆肥中铁锰氧化物态锌和水溶态+交换态锌含量较高,分别占全锌的37%左右和28.8%~32.7%;有机结合态锌占全锌量的14.2%~20.7%,残渣态锌占全锌10%左右。污泥堆肥处理后锌的生物有效性较铜高。 相似文献
10.
2种基因型菜心根系分泌物对水稻土中DEHP解吸效应的初步研究 总被引:1,自引:0,他引:1
在邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)不同污染水平下水培油青60天菜心和特青60天菜心,采用蒸馏水法收集根系分泌物,研究其根系分泌物对水稻土壤中DEHP解吸效应的影响及其与菜心吸收累积DEHP的关系.结果表明,2种基因型菜心根系分泌物均能显著提高土壤中DEHP的解吸效应,添加根系分泌物处理上清液中DEHP含量是对照处理的1.9~26.6倍,较高污染条件下2种基因型菜心根系分泌物对土壤中DEHP具有更强的解吸效应.油青60天菜心根系分泌物的解吸效应大于特青60天菜心,前者是后者的1.6~4.6倍.2种基因型菜心根系分泌物对土壤中DEHP的解吸效应强弱与其根系、茎叶中DEHP含量达极显著相关(r≥0.924 9),说明2种基因型菜心根系分泌物对DEHP解吸效应的影响可能是导致其根系、茎叶中DEHP含量差异的重要原因之一. 相似文献