首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 234 毫秒
1.
汞矿废弃地草本植物对汞污染土壤的适应性特征   总被引:1,自引:0,他引:1  
对贵州万山汞矿废弃地自然生长的14种草本植物进行了调查,评价并分析了它们对汞污染土壤的耐受性和体内的汞含量,研究表明,在所采集的14种草本植物中,乳浆大戟等4种植物对汞污染土壤的敏感性最差,对汞污染土壤在植物形态上却表现出了最好的适应性特征,其中乳浆大戟的汞富集量最高,为14.45 mg/kg;金鸡草等7种植物在对汞污染土壤的敏感性和适应性上均表现较差,其中葫芦藓对汞的富集量最小,为1.45 mg/kg;蜈蚣草等3种植物对汞污染土壤的敏感性最好,环境适应性表现最差,但蜈蚣草却有最大生物量为171株/样方,说明蜈蚣草在汞污染环境中生活力较强。  相似文献   

2.
[目的]通过实地调研及实验室模拟法筛选汞的富集植物。[方法]采用冷原子荧光光谱法测定万山汞矿植物汞含量,在此基础上,通过实验室模拟法,研究更高土壤汞浓度下,优势植物的汞富集能力。[结果]在土壤汞浓度较低(0.141 mg/kg)时,苣荬菜(Sonchus brachyotus DC.)和野艾蒿(Artemisia lavandulaefolia)具有很高的转运系数,分别为5.95和5.28。根据实验室模拟结果,在土壤汞浓度为4.54和2.76 mg/kg时,苣荬菜和野艾蒿的转运系数分别为1.92和1.26。[结论]在中低土壤汞污染水平下,综合比较9种植物的富集系数、转运系数、生物量及生长繁殖速率等指标,苣荬菜和野艾蒿可作为2种新型汞富集植物。  相似文献   

3.
近地面大气汞的垂直分布   总被引:1,自引:0,他引:1  
以金粒管富集气汞法研究了蔬菜地、农田、果园、林地等植被类型的近地面气汞的分布特性。结果表明,在近地面0cm,50cm,100cm,150cm4个层次的气汞浓度平均值菜地以50cm层次气汞浓度最高,显著高于贴地面的气汞浓度;油菜地、果园及林地的气汞浓度峰值出现在植物枝叶密集分布层上部的一定范围内;夜间近地面气汞浓度却表现为近地面0cm,50cm层次低于100cm以上层次的气汞浓度;降雨可降低气汞浓度,但不改变近地面气汞的垂直分布特性。  相似文献   

4.
徐小蓉  张习敏  杨立昌  乙引 《安徽农业科学》2011,39(24):14772-14774
[目的]探讨蜈蚣草对汞的耐性及耐汞机理,为进一步研究汞砷复合污染的治理奠定理论依据。[方法]对汞胁迫条件下,蜈蚣草生长过程中生物量、叶绿素、丙二醛、游离脯氨酸含量及POD活性等进行了研究。[结果]汞浓度增加抑制蜈蚣草生长,降低叶绿素含量,大幅度提高丙二醛(MDA)和游离脯氨酸含量,但POD和SOD活性均呈先上升后下降的趋势。[结论]蜈蚣草对汞有一定的耐性,但随汞浓度的增加,蜈蚣草生长受到一定程度的影响,直至产生毒害。  相似文献   

5.
土壤汞污染是当前全球环境问题之一,研究植物对土壤中汞的吸收积累及生理生化响应特征,其结果对于贵州土壤汞污染治理具有重要意义.以印度芥菜和蜈蚣草为试验材料,研究施加不同浓度(0、0.5、5、15 mmol/L)外源汞(HgCl2)条件下,两种幼苗汞积累及生理生化响应特征.结果表明:外加0.5 mmol/L汞溶液培养7d后,印度芥菜的叶面积为1.91 cm2,显著高于其他处理;CAT活性和MDA含量随着处理汞浓度升高而升高,当外加15 mmol/L汞后,两者均达到最大值,此时植株地上部分汞含量也达到最大值11 537.8 mg/kg;相反SOD活性呈下降的趋势;在外加5、15 mmol/L汞溶液培养7d后,地上部分汞含量分别为10 141.8、11 537.8 mg/kg,显著高于CK,当培养延长至14d后,积累的汞含量相对培养7d后有所下降.对蜈蚣草而言,外加5 mmol/L汞培养7d后,地下鲜重显著增加;同时,地上部分汞含量达到最大值(1 241.870 mg/kg);延长培养时间后,地上和地下部分汞含量迅速增加;随着处理汞浓度和茎内汞含量的增加,CAT活性和SOD活性逐渐降低,而MDA在培养初期增加,后期降低.研究表明,印度芥菜和蜈蚣草可作为土壤汞污染的修复植物,印度芥菜地上吸收的汞高于蜈蚣草,但蜈蚣草更容易忍受土壤汞胁迫.  相似文献   

6.
杨立昌  乙引  张习敏  徐小蓉  刘玉 《安徽农业科学》2009,37(27):13052-13053
[目的]探讨汞胁迫下外源Ca2+对蜈蚣草生物量和汞累积的影响。[方法]以蜈蚣草为材料,用含不同浓度汞(0、5、10mmol/L)和Ca2+(0.03、2.50、5.00mmol/L)的Hoagland营养液处理,测定各处理的生物量及汞与Ca2+含量。[结果]汞和Ca2+处理降低了蜈蚣草的生物量;Ca2+加速蜈蚣草对汞的吸收;汞抑制其对Ca2+的吸收。[结论]外源Ca2+可以加速蜈蚣草吸收环境中的汞。  相似文献   

7.
一种新发现的汞富集植物——乳浆大戟   总被引:2,自引:0,他引:2  
通过对贵州省万山特区废弃汞矿区的植物和土壤的野外调查,首次发现一种汞富集植物——乳浆大戟。调查分析结果表明,多年生大戟科乳浆大戟对汞具有明显的富集作用,植物最大汞富集量为35.1 mg/kg,变化范围为25.3~35.1 mg/kg。最大转运系数为2.5,变化范围1.2~2.5。乳浆大戟的发现将为植物的汞富集机理与汞污染环境的植物修复研究提供一种新型材料。  相似文献   

8.
为探究不同作物-超富集植物套作模式对修复汞污染农田土壤的效果,本研究通过盆栽试验,以小麦、大豆、油菜等作物为研究对象,将其分别与野艾蒿、乳浆大戟、悬钩子等汞富集植物搭配套作,研究不同套种体系修复汞污染农田土壤的效果。结果表明:与富集植物进行套作时,作物根、茎、叶和籽粒的汞含量有不同程度的下降,其中根部汞含量下降最明显,作物与富集植物套作可以降低作物体内汞含量。与小麦单作相比,野艾蒿、悬钩子与小麦套作可以增加小麦地上部生物量,增加幅度分别为49.37%和42.45%。小麦/野艾蒿套作和小麦/悬钩子套作富集植物中汞的转移系数(Transfer factors,TF)接近,但野艾蒿汞的生物富集系数(Bioconcentration factor,BCF)显著高于悬钩子,是其的2.59倍;大豆的两种套作模式下,乳浆大戟的TF、BCF值皆高于野艾蒿,分别是其的1.41倍和1.50倍;油菜的两种套作模式下,悬钩子和野艾蒿的TF值接近。结果分析显示野艾蒿适合与小麦套作,乳浆大戟适合与大豆套作。综上所述,小麦/野艾蒿、大豆/乳浆大戟套作模式可以降低作物体内汞含量,并在一定程度上提高小麦和大豆产量。  相似文献   

9.
[目的]研究在生物炭影响下土壤和植物中汞含量的变化趋势。[方法]以章古台风沙土壤为研究对象,向土壤中添加不同浓度的外源汞、不同浓度梯度的生物炭,对土壤和植物样品进行测定。[结果]不同浓度外源汞处理下,土壤汞残留率、植物体内汞残留率和富集系数均在生物炭添加量为16.0 g/kg表现较好效果;当外源汞浓度为16.0 mg/kg,生物炭添加量为16.0 g/kg,土壤汞残留率提高,达到47.204%,植物体内汞残留率最小,为37.193%,富集系数最低,降至0.844。外源汞浓度为32.0 mg/kg,土壤汞残留率提高了7.949百分点;外源汞浓度为4.0 mg/kg,植物体内汞残留率降低了12.145百分点,富集系数减少了0.734。[结论]生物炭可以把汞钝化在土壤中,具有修复和改良汞污染土壤的特征,且添加量为16.0 g/kg效果较好。  相似文献   

10.
余博西 《安徽农业科学》2014,(22):7599-7600,7604
[目的]研究吊兰、绿萝和蜈蚣草对土壤中铅、砷、汞和镉的富集能力。[方法]采用吊兰、绿萝和蜈蚣草对铅、砷、汞和镉污染土壤进行富集试验,测定培养不同时间后3种植物叶片中的铅、砷、汞和镉含量。[结果]1 000 mg/kg铅污染基质对吊兰、绿萝和蜈蚣草的生长没有影响,吊兰对铅的富集效果明显强于绿萝和蜈蚣草,40 d后叶中铅含量达到165.3 mg/kg,同时吊兰对于汞也有一定的富集能力;蜈蚣草对砷的富集能力较强,对镉有一定的富集作用,对铅、砷、汞、镉4种重金属污染的耐受能力均很强;吊兰和绿萝对汞有一定的富集作用,但100 mg/kg镉和汞对吊兰和绿萝有较大的植物毒性。[结论]吊兰用于铅污染土壤的生物修复有一定的应用前景。  相似文献   

11.
无机汞和甲基汞在土壤中的吸附-解吸特性研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用振荡平衡法,研究了无机汞和甲基汞在4种土壤中的吸附-解吸规律及其pH对汞吸附的影响。结果表明:无机汞和甲基汞在土壤中的吸附-解吸均符合Freundlich方程;无机汞在水稻土、红壤、黄褐土、砂姜黑土中吸附的Kf值分别为122.25、86.60、70.95、76.60,甲基汞为55.99、45.00、41.94、40.43。土壤对两种汞均有较强的吸附能力,且土壤对无机汞的吸附能力强于甲基汞。有机质含量越高的土壤,对汞的吸附能力越强;改变土壤初始pH对无机汞的吸附具有一定的影响,过酸或过碱环境不利于土壤对无机汞的吸附,但土壤初始pH变化对甲基汞的吸附影响不大。无机汞和甲基汞在土壤中的解吸过程都存在明显的滞后效应,且吸附能力越强的土壤,解吸能力越弱,滞后性越显著。  相似文献   

12.
[目的]研究水产品中甲基汞、乙基汞和无机汞的检测方法。[方法]采用Hypersil gold 150×4.6 mm色谱柱进行HPLC分离条件优化,用含Li、Co、In、U各1μg/L的调谐液进行ICP-MS参数优化,对样品进行微波萃取。[结果]采用盐酸微波萃取样品,C18柱(150×4.6 mm)分离,流动相为5%甲醇-0.06 mol/L乙酸铵-1 g/L半胱氨酸。甲基汞、乙基汞的线性范围均为0.5~100.0μg/L,检出限分别为0.2、0.3μg/L;无机汞线性范围均为0.5~20.0μg/L,检出限为0.2μg/L。不同浓度下甲基汞、乙基汞、无机汞的加标回收率分别为89%~98%、82%~89%、86%~96%。鱼肉标准物质(GBW10029)中汞形态的测定均值在标准值范围内。[结论]该方法前处理简便、精密度高、准确性好,适用于水产品中汞化合物的形态分析。  相似文献   

13.
小麦幼苗实验表明 ,小麦幼苗根主要吸收土壤中小分子有机质结合的汞(FA结合态汞) ,并在根部累积 ,其他形态汞可以转化为FA结合态 ,表现为间接作用 ,残渣态汞是植物根吸收的库源。在实验条件下 ,小麦幼苗叶片可以很快吸收土壤中挥发出来的汞 ,并在茎叶中积累。土壤汞植物利用率较低 ,可被带出土壤的汞量有限。  相似文献   

14.
鄱阳湖湿地汞污染的评价研究   总被引:3,自引:1,他引:3  
鄱阳湖位于江西省北部、长江中下游交接处南岸,是我国最大的淡水湖泊,但随着人们对自然的开发与利用,污染现象日趋严重。针对鄱阳湖的污染现状,应用WCG-203型微分测汞仪对各样品中的汞含量进行测定,并运用地累积指数法对其分析评价。结果表明,绝大部分采样点汞地积累分级指数为0,属于无污染区域,仅有4个采样点的地积累分级指数达到1,属于轻微污染区域。汞含量最高点为饶河底泥,其值为0.139mg·kg-1。各样点底泥污染程度排序为饶河>南矶山>星子冬枯山>星子渔民村>龙口;土壤污染程度排序为星子冬枯山>星子渔民村>龙口>南矶山>饶河。汞含量比以往相关报道要稍大些,且有上升趋势,因此应重视潜在的轻污染,加大对污染的预防和管理。  相似文献   

15.
通过研究在不同含量外源汞土壤中施加不同量的氮肥,分析土壤中不同形态汞的转化状况。结果发现,施尿素0.4 g/kg(T3)能显著提高土壤活性,促进土壤中汞向有效态转化,同时可提高植物对土壤中汞的吸收;其余氮肥水平对土壤不同形态汞的转化活性依次为施尿素0.6 g/kg、施尿素0.2 g/kg、不施肥处理。  相似文献   

16.
用氢化物原子吸收法分析测定了鱼组织中汞和硒的含量,并对汞和硒之间的相关性进行了研究。结果表明,汞和硒在鱼样的肝脏和肌肉中的含量都存在显著性差异,且大多是肝脏中的含量大于肌肉中的含量。不同种类的鱼,营养级较高的鱼,其汞和硒富集能力强,含量较高。在汞含量较低的情况下,鱼组织中汞与硒的摩尔比值随汞含量的增加而增加。  相似文献   

17.
有机肥对土壤-小麦系统汞污染影响的研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
以冬小麦为试验对象,采用盆栽试验,研究了不同有机肥、不同外源汞施用量对土壤和小麦的汞污染、迁移和累积的影响.结果表明,随着汞施入量的增加,土壤全汞和有效汞含量逐渐增加,使小麦吸收汞增加.在小麦整个生育期,土壤有效汞与小麦根、茎叶、籽粒吸收的汞之间呈极显著正相关性.随着有机肥施用量的增加,土壤有效态汞含量逐渐减少,继而降低小麦对汞的吸收.相关分析表明,有机肥施用量与土壤有效汞呈显著负相关.有机肥对土壤有效汞的抑制效果以低汞高有机肥处理效果最为显著,苗期达到58.94%,收获期达到62.29%.有机肥施用量与苗期低汞处理下小麦茎叶和根部汞含量呈显著负相关,与收获期的所有汞处理下小麦茎叶、根部和籽粒汞含量呈极显著或显著负相关,在低汞处理,施用有机肥完全抑制了土壤中汞向籽粒中转移.所有处理小麦各器官汞含量的分布规律为根>茎叶>籽粒.  相似文献   

18.
收集了北京市西北郊玉米地块的夏季降水和地表径流水样,对样品中各形态的汞和理化性质进行了测定。结果表明,地表径流中的汞含量大于降水中汞的含量,用典型相关分析确定了地表径流中的汞来源及其影响因素。降水产生的地表径流与土壤接触后发生反应,可溶解土壤中的汞向水体中输送,地表径流的性质影响地表径流中汞的形态。估算出地表径流每年汞输出率约为18.24μg·m-2。  相似文献   

19.
采用国标方法GB/T5009.17 -1996中的原子荧光光谱法测定河虾中汞含量 ,并对河虾中汞含量测量不确定度进行了系统的研究 ,试验结果表明:对汞含量的扩展不确定度为0.058±0.008。  相似文献   

20.
采用盆栽实验的方法研究了土壤外源汞对大豆幼苗生长发育的影响。结果表明 ,随着土壤外源汞浓度的增加 ,大豆的出苗率、根系生长速率受到不同程度的抑制。当土壤汞浓度为10.0mg·kg-1、15.0mg·kg-1时 ,大豆出苗率分别为对照的78 %、67 % ,根长与对照相比降低了20.5 %、28.4 %。当土壤汞浓度大于10mg·kg-1时 ,大豆幼苗叶绿素含量、蒸腾强度有所降低 ,幼苗生长速率减缓  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号