有机质处理对土壤中铜的形态分布和植物毒性的影响

来源 :第九届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:gaga1235
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农业生产中化肥、农药的过量施用、长期污水灌溉以及人类活动造成的大气沉降等影响造成了我国土壤重金属污染问题的日趋严,最近的全国调查显示16 %的土样和19 %的耕地土壤受到了主要来自重金属和类金属的污染[1].
其他文献
全球每年大约有50-80 %的电子垃圾通过合法或非法的方式输送至亚洲,其中90 %的目的地为中国[1],使得中国成为世界上最大的电子垃圾拆解场地[2].我国众多电子垃圾拆解场地并未具备科学的电子垃圾回收技术,其简单粗放的拆解方式导致大量污染物进入到环境中.
会议
重金属已成为环境中典型的污染物之一,且近年来呈高发的态势,如《中国海洋环境现状通报》报道,在2013 年有20743 t的锌、3703 t 的铜、2004 t 的铅、138 t 的镉、40 t 的汞和2976 t 的砷通过陆地系统排入海洋[1].
会议
藻类可通过叶绿体光合作用将污水中的氮磷转化为自身生长所需要的有机成分(蛋白质、叶绿素和能量ATP).因此,利用藻类进行污水深度脱氮除磷受到广泛关注[1].然而,一些精细化工产品,如表面活性剂的大量使用,使其不可避免地排入污水处理系统,从而影响藻类的生长和对氮磷的吸收.
会议
硝基苯类化合物是一类重要的化工原料,这类化合物难降解、毒性强,环境中的硝基苯类化合物可通过呼吸、消化和皮肤接触等多种方式侵入生物体,对生物造成毒害效应.因此,研究硝基苯类化合物在斑马鱼体内临界浓度和毒性机理具有重要意义.
会议
农药在提高农作物产量同时随着用量的不断增加,其对生态环境的破坏也日趋严重,农药污染问题已成为全世界广泛关注的重大环境问题.农药的环境安全性评价对促进农药的合理使用、保障生态环境安全具有重要的作用[1].
会议
利用微藻和细菌联合降解多环芳烃(PAHs)为近年来研究PAHs 污染的生物修复的一个新的方向,然而,对于微藻和细菌联合降解PAHs 的行为和机理的研究还比较少,尤其是PAHs 降解过程中,对微藻生长的影响还有待深入研究.
会议
微藻是海洋和淡水生态系统中的初级生产者,以阳光、CO2、无机盐和水分自养生长,通过光合作用产生有机物和氧气,对维护水环境生态平衡具有重要作用.
会议
据2015 年中国环境统计年报,我国印染废水排放量约18.4 亿吨,居工业废水排放量第四.印染废水成分复杂,含大量染料、助剂、洗涤剂、溶剂等有毒有害污染物,其中有机物多达500 多种[1].
会议
随着我国社会经济的快速发展,水资源开发利用程度不断增强和水利工程建设规模迅速扩大.这种高强度的水资源开发,改变了河流自然水文过程和泥沙及污染物的输移规律,驱动着河流纵横形态变化和冲刷淤积演变,危害着河流生态系统结构功能和生态安全,削弱了河流污染物净化能力和水环境容量.
会议
多环芳烃(PAHs)可在人体与血清白蛋白(Serum albumin,SA)形成加合物[1],影响PAHs 的转运、致毒和蛋白的结构与功能.以往多关注母体多环芳烃(P-PAHs)与血清白蛋白的相互作用,鲜有涉及烷基多环芳烃(A-PAHs).
会议