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1.
植物法生物修复PAHs和矿物油污染土壤的调控研究   总被引:64,自引:7,他引:57  
选择苜蓿草为供试植物,以污染物含量水平、专性细菌和真菌及有机肥为调控因子,进行了植物法生物修复多环芳烃(PAHs)和矿物油污染土壤的调控研究.结果表明,PAHs和矿物油的降解率与有机肥含量呈正相关,增加有机肥5%,可提高矿物油降解率17.6%~25.6%,PAHs降解率9%.在植物存在条件下,土壤微生物降解功能增强.多环芳烃总量的平均降解率比无植物对照土壤提高2.0%~4.7%.投加特性降解真菌可不同程度地提高土壤PAHs总量和矿物油的降解率.真菌对萤蒽、芘和苯(a)蒽/艹屈的降解有明显促进作用.而细菌能明显提高苊稀/芴、蒽和苯(a)萤蒽/苯(k)萤蒽的降解率.  相似文献
2.
辽东湾芦苇湿地对陆源营养物质净化作用的初步研究   总被引:40,自引:5,他引:35  
通过廊道系统自净和lysimeter汉滤实验进行了辽东湾芦苇湿地对陆源营养物质净化作用的初步研究,结果表明,营养物质N、P和CODcr在廊道系统中的自净率为41.7-64.71%,不同深度的土壤-芦苇系统对陆源营养物质N、P和CODcr的净化率为60.0%-75.92%,N、P营养物质经湿地系统地滤后可满足海水水质2类标准,通过收获地上部生物量可使营养物质在陆地和湿地之间形成良性循环,不会造成污染  相似文献
3.
芘在土壤中的共代谢降解研究   总被引:35,自引:3,他引:32  
高分子量多环芳烃(PAHs)的降解通常以共代谢方式进行,研究比较了高分子量多环芳烃代表种类芘作为唯一C源和能源的降解过程和有共代谢底物存在下的降解过程,结果表明,25d后前者中芘的降解率57%,而后者中芘的降解率为80%,且有共代谢底物存在下,芘在降解过程中关衰期缩短;水扬酸,邻苯二甲酸,琥珀酸钠能作为共代谢底物提高芘的降解率,琥珀酸钠效果最好,芘和低要子量多环芳烃之间也有共代谢关系,菲促进了芘的降解,但萘未出现同样的结果,此外,这阐明了共代谢原理和适宜作高分子量多环芳烃共代谢底物的物质。  相似文献
4.
石油污染土壤生物修复过程中微生物生态研究   总被引:29,自引:2,他引:27  
石油是重要的工业原料 ,同时又是燃料与能源。随着工业的发展 ,需求量大幅度增加 ,使得开采面积不断扩大 ,在开采、运输、贮藏、加工过程中 ,由于意外事故或管理不当 ,排放到农田、地下水、海洋 ,使环境遭受石油污染 ,直接危害人类生产与生活[10 ] 。石油主要成份有烷烃、苯、甲苯、二甲苯等多种复杂芳香烃 ,这些物质毒性大 ,有的有致癌、致突变等作用 ,因此被列为重要污染物[11] 。石油对土壤的污染主要是破坏土壤结构 ,影响土壤通透性。损害植物根部 ,阻碍根的呼吸与吸收 ,最终导致植物死亡。其次 ,污染物进入食物链造成人体损伤。鉴于以…  相似文献
5.
石油污染土壤长料堆式异位生物修复技术研究   总被引:26,自引:0,他引:26  
应用长料堆式处理技术在长20米,宽10米的实用规律预制床上对辽河油田不同类型原油污染土壤进行了处理,处理工程设8个长条状堆料单元,每个堆料单元长8米,宽2米,高0.35米,当稀油,稠油和高凝油污染土壤中石油烃总量(TPH)为4.16-7.72g.100g^-1土时,经过53d的运行,PTH去除率45.19%-56.74%,本研究为石油污染土壤异位生物修复实用化提供了技术支持。  相似文献
6.
研究了不同浓度(0-200μg.g^-1)菲胁迫和恢复培养后大豆幼苗生长、超氧化物歧化酶(SOD)活性及丙二醛(MDA)含量的变化.结果表明,200μg.g^-1菲处理5d后大豆幼苗生长受到抑制,但幼苗恢复培养后经短暂停滞期后仍可恢复生长.菲污染对大豆幼苗SOD活性变化的剂量—效应关系的作用形式比较复杂,胁迫2d时为线性关系,胁迫5d和8d时为抛物线型.在菲处理前期(2d),幼苗SOD活性被100和200μg.g^-1菲显著诱导[分别为对照的1.15倍(P<0.05)和1.26倍(P<0.01)].菲暴露8d时,SOD活性显著降低,200μg.g^-1菲处理组SOD活性为对照的88%(P<0.05).菲处理5d后恢复培养2d和4d,50和100μg.g^-1菲处理组幼苗SOD活性得到恢复,而200μg.g^-1菲处理组幼苗SOD活性仍明显高于对照(P<0.05).试验亦反映出,100和200μg.g^-1菲处理5d和8d,幼苗MDA含量均比对照显著增加(P<0.05和P<0.01).可以认为,SOD活性可作为大豆幼苗遭受短期菲胁迫的生物标记物.  相似文献
7.
石油污染土壤植物-微生物修复研究进展   总被引:23,自引:0,他引:23  
依据国内外近10年来有关石油污染土壤生物修复研究的成果,综合阐述了石油污染土壤的植物修复、微生物修复及植物-微生物联合修复方法研究,重点讨论植物-微生物联合作用,主要包括植物根际微生物、根分泌物以及菌根对石油污染物降解的影响,提出了污染土壤原位修复中需要重视的问题.  相似文献
8.
氯苯胁迫对大豆种子萌发的伤害   总被引:18,自引:1,他引:17  
在实验室人工控制条件下 ,研究了不同浓度 1,2 ,4 三氯苯胁迫对大豆种子萌发和幼苗生长的影响 .结果表明 ,5 0~ 2 0 0 μg·g-1的 1,2 ,4 三氯苯胁迫对大豆种子的发芽率影响甚小 ,但延迟大豆种子的出苗速率 ;30 0 μg·g-1的 1,2 ,3 三氯苯胁迫使种子停止发芽 .在正常条件下 ,大豆种子播种后第 4天其下胚轴超氧化物歧化酶 (SOD)活性达到高峰 ,之后趋于稳定 .不同浓度 1,2 ,4 三氯苯处理使大豆下胚轴SOD活性下降 ,丙二醛 (MDA)、蛋白质含量及下胚轴直径增加 ;幼苗的生长受抑制 ,干重、鲜重有一定程度的下降 ;而鲜重 /干重的比值变化不大 .受害程度随着 1,2 ,4 三氯苯浓度的增加而加重 .初生根比下胚轴对 1,2 ,4 三氯苯胁迫较为敏感 .  相似文献
9.
石油污染土壤的生物降解研究   总被引:17,自引:0,他引:17  
石油工业迅速的发展带来了许多环境问题。在原油生产与输送过程中[1] ,井喷、泄露及沉降排放等引起的原油进入土壤造成的土壤污染 ,很难治理。原油在环境中残留时间长 ,对土壤微生物和土壤 植物生态系统 ,甚至地下水都产生危害 ,影响土壤肥力 ,破坏土壤生产力 ,严重影响当地的粮食产量及产品质量。当前 ,治理土壤石油污染的方法主要有物理法、化学法和生物治理技术[2 ] 。污染土壤生物清洁技术就是利用微生物将土壤中有害有机污染物降解为无害无机物 (CO2 和H2 O)的过程。降解过程可以由改变土壤理化条件 (包括土壤pH ,温度、湿度、…  相似文献
10.
重金属污染土壤毒性的发光菌法诊断   总被引:13,自引:0,他引:13  
应用明亮发光杆菌T3(Photobacterium Phosthoreum)对重金属污染土壤的毒性进行诊断,确定了实验室中采用人为定量投加污染物的情况下,土壤的最佳平衡时间为24h,最佳浸提时间为2h,最佳浸提剂为0.1mol  相似文献
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