【土壤】植物修复技术在重金属污染土壤中的应用( 二 )


2.2.3 植物根系活动
植物根系活动能活化土壤中的重金属 , 提高其生物有效性 。 有研究表明:Cd、Pb、Cu、Zn、As5种元素交互作用能促进Cd、pb、Cu的活化 , 增加植物对它们的吸收 。
3 植物修复技术在重金属污染土壤中的应用
目前 , 利用植物修复被重金属污染的土壤在国内外均有成功的应用 。 汤叶寿等经过野外调查和营养液培养试验表明 , 圆锥南芥具有超量富集Pb/Zn/Cd的能力 , 是国内首次发现的Pb/Zn/Cd多金属超富集植物 。 陆引罡等表明车前草对重金属Ni有忍耐作用 , 土壤中Ni含量达到近150mg/kg时 , 车前草仍然能正常生长 , 生物量并未显著下降 。 印度芥菜是目前筛选出的一种生长快、生物量大的Cd、Zn、Pb忍耐一富集型植物 。 栽种了印度芥菜的沙地含铅量只有22ug/mL , 而对照沙地竟高达740Dg/mL 。 C.LP,ugh等成功地把细菌的Hg<sup>2+</sup>还原酶基因导入拟南芥植株 , 使植株耐Hg能力大大提高 , 植株对Hg的耐受性提高到1001zmol/L , 且Hg<sup>2+</sup>被转基因植物还原可以促进Hg从土壤中的挥发 。
4 植物修复技术的发展趋势
植物修复是一项处于迅速发展之中 , 具有广阔应用前景的新技术 。 植物修复以太阳能为驱动能源 , 适用于中一低强度污染的治理 , 成本较低 , 具有良好的社会、生态、综合效益 。 易被公众所接受 , 特别适合在发展中国家使用 。 该技术的发展趋势大致有以下几方面:
(1)寻找、筛选和培育超富集植物 , 进行全国超富集植物资源调查 , 了解其分布并建立超富集植物的数据库 。
(2)加强植物修复的实践性环节 , 创建植物修复重金属的示范基地 , 继续对超富集植物的机理和作用进行研究 。
(3)基因工程的应用 。 目前 , 基因技术应用于植物修复才刚刚起步 , 但已有的成果表明基因技术将成为该领域研究的重要方向 , 有可能导致植物修复的革命性突破 。 其研究包括有价值基因的筛选、转基因植物对环境的影响、转基因植物遗传性能等 。
(4)超富集植物体内重金属的回收再利用 。 对于收获物的处理上 , 研究的人较少 , 目前仅对灰分中重金属含量为10%~40%的植物采用冶炼回收 。
(5)植物修复与传统的物理、化学方法相结合的综合技术的研究 。 电化学、土壤淋洗和植物提取法各有优缺点和适用范围 , 若能将这些方法综合应用于重金属污染土壤的修复中 , 可能会获得更好的处理效果 。

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