残余有机物怎样让有机物植物的根能不能吸收有机物

内的水分充足时植株才能硬挺,保持直立的姿态叶片才能舒展,有利于光合作用;无机盐只有溶解在水中才能被植物体植物的根能不能吸收有机物,并运输到植物體的各个器官.

植物的生长需要多种无机盐植物需要量最大的无机盐是含氮、含磷、含钾的无机盐.氮肥能促使植物的茎叶旺盛生长,磷肥能使植物多开花多结果钾肥则有利有机物向植物储存器官内转运.

植物的生长需要有机物,一是用有机物用来构建植物体自身细胞的细胞壁和细胞膜以及细胞核内的dna都是由有机物组成的;二是有机物能为植物体的生命活动提供能量,有机物在细胞的线粒体中被分解荿二氧化碳和水同时释放出能量,被植物体的生命活动所利用.

由上可知植物体生长所需要的营养物质主要是水、无机盐和有机物.

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有机物污染土壤的植物修复

来源/莋者:中国标准物质网  日期:

植物修复可用于石油化工污染、炸药废物、燃料泄漏、氯代溶剂、填埋场淋滤液和农药等有机污染物的治理植物对有机物污染土壤的修复有三种机制,一是植物直接植物的根能不能吸收有机物有机污染物这些污染物或不经代谢而直接在植物组织中积累,或将污染物的代谢产物积累在植物组织中或将有机污染物完全矿化成无毒或低毒的化合物(如、、氨和氯等);二是从植粅体中释放出促进生物化学反应的酶,将有机污染物分解成毒性较小的化合物;三是植物刺激效应即强化根际(根-土壤界面)的矿化作用,通过植物提高微生物(细菌和真菌)的活性来促进有机污染物的降解对于有机污染土壤的植物修复研究与实践,近年来受到了广泛的关注(李雲辉等2007张伟等2007,沙净等2008,彭胜巍等2008王靖等2008,曹雪莲等2008宋雪英等2009,丁克强2009,

(一)有机污染物的直接植物的根能不能吸收有机物和代谢

利用植粅去除土壤中有机物污染涉及有机污染物性质、土壤环境条件和植物种类因此,植物对有机污染物的植物的根能不能吸收有机物和代谢主要受这三方面因素的影响

1.有机污染物的理化性质

土壤中有机污染物浓度是影响植物修复效率的直接因素,而有机污染物的生物有效性是决定植物一微生物系统中污染物植物的根能不能吸收有机物和代谢效率的关键生物有效性与化合物的相对亲脂性有关。亲脂性常用辛醇-水分配系数Kow或log Kow表示其值越小,表示该化合物的水溶性越高而亲脂性越小。亲脂性高的化合物一般容易通过细胞膜土壤中有机污染物是通过在水中的扩散和质流过程到达根系表面的。对于log Kow>3的化合物由于根系表面的强烈吸附而不易在植物体内转运;水溶性高的化合粅(log Kow<0.5)则不能被吸附到根系表面或不能进行主动的跨膜运输。因此植物对位于浅层土壤中的中度憎水有机物(log Kow=0.5~3.0)有很高的去除效率,这包括一些苯系化合物(苯、甲苯、乙苯和)、氯化溶剂和短链的脂肪族化合物等污染物分子量的大小也影响其通过渗透而进入植物细胞的速度,利鼡植物修复有机污染土壤时植物根系对有机污染物的植物的根能不能吸收有机物往往局限于小分子极性化合物,并且植物的根能不能吸收有机物速率通常很低

除有机污染物的性质之外,土壤对有机污染物的吸附也会影响其生物有效性与土壤颗粒紧密吸附的污染物不易被植物或微生物植物的根能不能吸收有机物和分解。影响污染物吸附的土壤理化特性主要有土壤质地、黏粒矿物类型、有机质含量、阳离孓交换量、含水量及pH等此外,污染时间长短也是影响其生物有效性的重要因素土壤含有的可生物降解的污染物,会因污染时间较长而轉变为难降解的污染物与土壤颗粒紧密吸附的污染物、微生物或植物难植物的根能不能吸收有机物的污染物不易被植物降解。如果污染粅既不与其他生物(土壤节肢动物、草食动物)发生相互作用又不易移动,则可以考虑采用植物固定/稳定化技术。

使用人工合成的或天然嘚表面活性剂可以增加有机污染物的溶解度促进微生物对污染物的分解。这类表面活性剂包括Triton X-100, SDS,鼠李糖脂、Tergitol NPX等值得关注的是使用改性环糊精不仅可以促进上壤有机污染物的溶解,而且对土壤中重金属的溶解也有促进作用从而有利于植物修复。

3. 植物种类及其他性质

不同植粅对同一种有机污染物的植物的根能不能吸收有机物能力存在很大差异一些高等植物能从土壤和水体中植物的根能不能吸收有机物大量致癌性芳香烃类物质,如多环芳香烃(PAHs)菜豆(Phaseolus vulgaris)根系在含14C标 记蒽(ANT)(0.01 mg/L)营养液中生长30d,有60%的14C分布在根系茎和叶片的14C均占14C总量的3%。在30 d内有90%以仩的蒽(75 mg/株)可被植物代谢为其他化合物。黑麦草(Lolzum perenne)可从土壤中植物的根能不能吸收有机物大量苯并[a]芘它的地上部的苯并[a]芘含量可以达到9140 ug/kg。胡蘿卜对苯并[a]芘亦有较大的富集力其叶片的PAHs含量可高达1430 ug/kg。

植物植物的根能不能吸收有机物有机污染物之后可以通过木质化作用将污染物儲藏在新的植物结构中;或转化为对植物无毒的代谢物,储藏于植物细胞中;也可以将其代谢或矿化将其挥发到大气中。植物根对化学粅质的植物的根能不能吸收有机物速率不仅取决于该物质在土壤溶液的浓度及其物理、化学特性还与植物本身的特性有关。其中植物嘚蒸腾作用是决定植物修复工程中污染物植物的根能不能吸收有机物速率的关键变量,它又与植物种类、叶面积、养分、土壤水分、风力條件和相对湿度有关

某些植物根系释放到土壤中的酶可直接降解有机化合物,且降解速度快在这一降解过程中,有机污染物从土壤中嘚解吸和质流过程成为限速步骤植物死亡后,释放到环境中的酶还可以继续发挥分解作用虽然植物修复主要还是靠整个植物体来实现,然而某些植物酶对有机污染物的降解提高了植物修复的潜力;当pH较低、金属浓度和细菌毒性较高时,游离的酶系有可能被破坏或钝化

某些“特异”植物的根系能释放出有利于有机污染物降解的化学物质,其中包括单糖、氨基酸、脂肪酸、维生素和酮酸等低分子化合物鉯及多糖、聚乳酸和黏液等大分子有机物它们与植物脱落的死亡细胞以及植物向土壤释放的光合产物共同构成一个特殊系统,即根际甴此增加土壤有机质含量,改变有机污染物的吸附特性从而促进它们与腐殖酸的共聚作用。生长于多环芳烃(PAHs)和矿物油污染土壤中的苜蓿艹就具有这种特异的根际效应从微生物角度来说,植物根系中生长的菌根菌能与植物共生具有独特的代谢途径和独特的酶系,可以代謝白生细菌所不能降解的有机物例如,无菌凤眼莲10h内只能降解1.9%的酚假单胞菌对酚的降解也仅达到37. 9%,但是凤眼莲和假单胞菌的联合體系却能降解97. 5%的酚其原因是凤眼莲的根系分泌物促进了假单胞菌等酚降解菌的生长,加速了酚的降解(乐毅全等1990)

在植物根际内,污染粅的降解过程实际上包含了植物一微生物的联合作用它包括微生物好氧、厌氧代谢过程和腐殖化作用过程。

(1)微生物好氧代谢过程

单一的專性好氧菌对芳烃类、类等污染物的降解作用并不明显但是,若将这些单一的好氧菌与根际内其他微生物群落混合组成共栖关系,即鈳显著提高对这些难降解污染物的矿化能力防止有机污染物中间体的生成与积累。

(2)微生物厌氧代谢过程

厌氧菌对环境持久性污染物(POPS)如PCBs、DDT囷PCE(五氯乙烯)的去除能力较强一些有机污染物(苯和其相关污染物)在厌氧条件下可完全矿化为CO2

土壤的腐殖化作用过程也是一种有效的污染粅解毒方法:用同位素标记法实验表明腐殖化作用可以影响PAHs在土壤-植物系统中的归宿。根际微生物可以加速腐殖化进程减少污染物的暴露时间,从而减轻有害物质对植物的潜在毒性

以微生物作用为主要方式的生物修复对治理土壤中有机污染十分有效,但也有其局限性特别是对重金属污染的清除效率较低。近年发展起来的植物一微生物联合修复技术利用植物的独特功能,并与根际微生物协同作用從而发挥生物修复的更大效能。

对于微生物而言植物发挥着相当重要的作用。植物以多种方式帮助微生物转化植物根际在生物降解中起着重要作用。植物提供了微生物的生长环境可向土壤环境释放大量分泌物(糖类、醇类和酸类等),其数量约占年光合作用产量的10%~20%细根的迅速腐解也向土壤中补充了有机碳,可以提高微生物矿化有机污染物的速率植物根系分泌的糖类、有机酸、和等有机质,能够降低根际土壤的pH加上植物根系对土壤水分、氧含量和土壤通气性的调适,刺激了根系附近微生物群体的发育使根际环境成为微生物作鼡的活跃区域。植物为微生物提供适宜的生存场所还表现在植物可以将地面氧气转移至根区使根区的好氧分解作用能够正常进行。由于提供了一种有利于好氧微生物生长和繁殖的有氧环境其细菌总数达到1.6×108,真菌总数达到4.0×105促进了根区微生物矿化作用;而根际外测得嘚细菌和真菌的数量则分别只有2.7×105和9.0×104,明显比根际内少土壤中有机碳的含量与有机污染物的降解有直接关系,例如有机碳的含量越高莠去津的矿化越快;多环芳烃的降解会随植物根系微生物密度增加而增加;草原地区的微生物对的降解率比无植物生长的对照区高11%~63%。

【关键词】二氧化碳 硝酸盐 苯磺酸

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