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扫描下载二维码五赃藏而不泻,六腑泻而不藏(三)--《成都中医药大学学报》1981年03期
五赃藏而不泻,六腑泻而不藏(三)
【摘要】:正 五脏藏而不泻,六腑泻而不藏。这两句医学谚语出自《素问·五脏别论》。“五脏者,藏精气而不泻者也,……六腑者,传化物而不藏”而来。就是说“五脏”是贮藏精气的,精气包括饮食物的营养和水液等。《灵枢·本脏篇》又说:“五脏者,所以藏精神
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五脏藏而不泻,六腑泻而不藏。这两句医学谚语出自《素问·五脏别论》。“五脏者,藏精气而不泻者也,……六腑者,传化物而不藏”而来。就是说“五脏”是贮藏精气的,精气包括饮食物的营养和水液等。《灵枢·本脏篇》又说:“五脏者歹所以藏精神血气魂魄者也;六腑者,所以化水谷而
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京公网安备75号镉—多环芳烃复合污染土壤植物修复的强化作用及机理--《浙江大学》2012年博士论文
镉—多环芳烃复合污染土壤植物修复的强化作用及机理
【摘要】:随着我国工业化和城市化进程的发展,环境中重金属和有机污染物的排放量在相当长的时间内会保持在比较高的水平,我国土壤污染也将因此趋向严重化和复杂化。根据近年来的一些报道,我国许多区域的土壤中存在重金属-有机物复合污染。针对我国土壤污染治理出现的新的问题和挑战,发展环境友好、成本低廉且的原位修复技术是亟待解决的问题。本研究以我国土壤典型污染物镉(cadmium, Cd)和多环芳烃(polycyclic aromatic hydrocarbons, PAHs)为代表,研究了Cd和PAHs在复合污染过程中的相互作用及其对我国原生Cd超积累植物东南景天(Sedum alfredii)对复合污染修复效应的影响,并通过农艺、化学和微生物等措施开展了Cd-PAHs复合污染土壤植物修复强化技术及机理的研究,取得的主要研究结果如下:
(一)采用室内培养试验模拟Cd和PAHs在土壤复合污染过程中的对彼此环境行为的影响。研究结果表明,土壤中苯并[α]芘(benzo[a]pyrene, B[a]P)的消散主要是通过微生物降解途径。高Cd浓度(25mgkg-1)对土壤中B[α]P的降解有明显的抑制作用,加入初始浓度为250mg kg-1的芘(pyrene, PYR)能显著促进B[α]P的降解,缩短其半衰期并缓减高Cd浓度对B[α]P的降解的抑制。解吸态和非解吸态B[α]P对其在土壤中的降解均有贡献且可以相互转化,其中解吸态B[α]P的贡献率较大,而残留态B[α]P对总降解量的贡献可以忽略。因PYR的加入而促进降解的那部分B[α]P主要为解吸态。加入PYR在250天的培养过程中未对土壤中水提取态和有效态(醋酸铵提取态)Cd浓度产生显著影响,高Cd浓度土壤中水提取态和有效态Cd浓度受到老化作用的影响,在培养后期有下降趋势。
(二)采用盆栽试验研究了我国原生Cd超积累植物东南景天在Cd-PHE (phenanthrene,菲)/PYR复合污染土壤中的生长及其对两类污染物的去除能力。供试土壤为轻度Cd污染的菜地土壤(0.92mg kg-1),分别指设置2个Cd污染浓度(0.92,6mgkg-1)和3个PHE/PYR污染浓度(0,25,150mgkg-1),并将各个Cd和两种PAHs的污染水平分别进行交叉处理。在各个复合污染浓度土壤中种植东南景天并设置无植物对照。研究结果表明,土壤Cd浓度的提高促进了东南景天的生长,但是PAHs的存在抑制了这种促进作用。同时,在高浓度Cd污染土壤中PAHs还抑制了东南景天对Cd的吸收积累并降低了Cd的植物提取效率。经过60天的种植,土壤Cd的植物去除率在低、高浓度Cd污染土壤中分别为5.8~6.7%和5.7~9.6%。PHE和PYR的去除率在种植东南景天后的土壤和无植物对照土壤中并无显著差异。土壤Cd浓度的提高抑制了PYR在土壤中的降解消散,同时也抑制了脱氢酶活性,这说明Cd对PYR降解的抑制可能是由其对土壤微生物活性的抑制作用引起的。本试验的结果说明东南景天可以在PHE或PYR存在下,从土壤中有效提取Cd,但是在高浓度Cd污染土壤中,其提取效率受到两种PAH的抑制。另一方面,仅种植东南景天不足以同时修复土壤中的PAH,其他强化措施需要被引入以达到共同去除Cd和PAH的目的。
(三)通过盆栽试验,研究了有机肥(猪粪蚯蚓堆肥产物,pig manure vermicompost)强化东南景天修复Cd-PAHs复合污染土壤的潜力。在Cd浓度为5.53mg kg-1的土壤中添加三种代表性的PAHs (PHE、PYR和蒽(anthracene, ANT),每种目标浓度均为250mgkg-1)。试验设置四个处理:1)无植物且不施用有机肥的土壤;2)种植东南景天但不施用有机肥的土壤;3)施用有机肥但不种植东南景天的土壤;4)施用有机肥且种植东南景天的土壤。研究结果表明,施用有机肥使东南景天地上部和根部的干物质重分别是未施肥处理的2.17和3.93倍,但没有对植物地上部Cd浓度产生显著影响。施肥处理中Cd的植物提取效率是未施肥处理的1.97倍。施用有机肥不但对土壤酶活没有抑制作用,反而增高了土壤微生物生物量碳。与无植物无肥料对照相比,施用有机肥且种植东南景天分别将PHE、PYR和ANT的去除率提高了0.26%、3.21%和4.00%,但是单独施用有机肥或种植东南景天对PAHs的消散没有促进作用。土壤中的PAH降解菌的相对丰度与PAHs的去除率没有显著相关性。施用有机肥且种植东南景天显著改变了土壤总细菌群落结构和多样性,相对较高的PAHs去除率可能是由于有机肥与植物根系相互作用改变了根际土壤的微生物群落结构使其更有利于PAHs降解。综上所述,种植东南景天并施用有机肥能有效去除Cd-PAHs复合污染土壤中的两类污染物。
(四)通过盆栽试验比较了东南景天-黑麦草(Lolium perenne)、东南景天-蓖麻(Ricinus communis)套作体系与东南景天单作体系对Cd-PAH复合污染土壤中Cd、锌(Zn)和铅(Pb)的提取效率和PHE、PYR和ANT的去除率。研究结果表明,与蓖麻套作降低了东南景天地上部的生物量。与黑麦草和蓖麻套作分别使东南景天地上部的Cd浓度比单作处理中下降了64.3%和47.4%,相反,与黑麦草和蓖麻套作分别使东南景天地上部的Zn浓度比单作处理中提高了19.8%和25.6%。与黑麦草套作的东南景天地上部Pb浓度显著高于单作处理。总体上,三种植物系统对Cd、Zn和Pb的总提取量没有显著差异(除了东南景天-黑麦草套作系统对Pb的提取量最高)。两种套作体系中土壤PYR和ANT的去除率显著高于东南景天单作体系和无植物对照。与无植物对照相比,东南景天-黑麦草和东南景天-蓖麻套作系统分别把土壤中PYR的去除率提高了2.3%和3.5%,而ANT的去除率则分别提高了8.5%和9.1%。这可能是因为套作体系促进了土壤微生物的生长和主要氧化还原酶活性。综上所述,东南景天-黑麦草、东南景天-蓖麻套作体系是从复合污染土壤中同时去除重金属和PAHs的有效措施。
(五)通过盆栽试验研究了非离子表面活性剂Tween80、B[a]P降解菌剂及两者联合施用对东南景天修复Cd-B[a]P复合污染土壤的影响。研究结果表明,Tween80、B[a]P降解菌剂和两者联合作用均未对植物生长和Cd提取效率产生显著影响。东南景天对低、高两个Cd水平的Cd-B[a]P复合污染土壤中Cd的提取效率分别为16.8-20.8%和6.4-7.6%。总体上,施用菌剂能促进土壤中B[α]P的降解,而Tween80对B[α]P去除率的影响受到土壤Cd浓度水平和植物相互作用的影响。在高Cd浓度(4.71mg kg-1)土壤中,菌剂-表面活性剂协同作用能最有效地去除B[α]P。东南景天-菌剂联合修复能同时并有效地去除土壤中的Cd和B[α]P,而Tween80-菌剂-东南景天联合作用在高Cd浓度水平的Cd-B[a]P复合污染土壤中能最高效地同时去除两种污染物。
【关键词】:
【学位授予单位】:浙江大学【学位级别】:博士【学位授予年份】:2012【分类号】:X53【目录】:
目录7-10摘要10-13Abstract13-17第一章 重金属-有机物复合污染土壤植物修复研究进展17-32 1.1 引言17-18 1.2 重金属-有机物复合污染土壤植物修复及其强化18-30
1.2.1 重金属-有机物复合污染土壤植物修复的研究历史和复杂性18-24
1.2.2 重金属-有机物复合污染土壤植物修复的强化措施24-30 1.3 本研究的提出30-32
1.3.1 本研究的切入点30
1.3.2 本研究的内容30-31
1.3.3 技术路线31-32第二章 镉和多环芳烃在土壤复合污染过程中的相互作用32-47 2.1 引言32-33 2.2 材料与方法33-36
2.2.1 化学试剂33
2.2.2 实验设计33-35
2.2.3 土壤中各种形态B[α]P的测定35-36
2.2.4 土壤全量、水提取态和有效态Cd分析36
2.2.5 数据统计分析36 2.3 结果与分析36-44
2.3.1 Cd对B[α]P土壤降解行为的影响36-37
2.3.2 PYR在不同Cd浓度下对B[α]P土壤降解行为的影响37-40
2.3.3 Cd和PYR对土壤中B[α]P降解动力学的影响40
2.3.4 不同形态B[α]P在B[α]P土壤降解中的贡献40-41
2.3.5 PAH和老化过程对土壤Cd有效性的影响41-44 2.4 讨论44-47第三章 镉和多环芳烃相互作用对东南景天修复镉-多环芳烃复合污染土壤的影响47-61 3.1 引言47-48 3.2 材料与方法48-52
3.2.1 化学试剂48
3.2.2 污染土壤制备48-49
3.2.3 植物材料49
3.2.4 盆栽试验49
3.2.5 植物和土壤样品的采集49-50
3.2.6 土壤微生物生物量碳和脱氢酶活性的测定50
3.2.7 土壤和植物样品中PAHs的测定50-51
3.2.8 土壤和植物样品中Cd的测定51-52
3.2.9 数据统计分析52 3.3 结果与讨论52-61
3.3.1 植物生长和生物量52-54
3.3.2 东南景天对Cd的吸收积累和提取54-56
3.3.3 土壤中PAHs的消散56-61第四章 有机肥强化东南景天修复镉-多环芳烃复合污染土壤61-76 4.1 引言61-62 4.2 材料与方法62-66
4.2.1 化学试剂62
4.2.2 污染土壤制备62-63
4.2.3 有机肥63
4.2.4 植物材料63
4.2.5 盆栽试验和样品采集63-64
4.2.6 土壤微生物生物量碳和酶活性的测定64
4.2.7 Cd和PAHs的测定64
4.2.8 定量PCR和T-RFLP分析64-66
4.2.9 数据统计分析66 4.3 结果与分析66-72
4.3.1 植物生长和生物量66-67
4.3.2 植物对Cd的吸收和提取67-68
4.3.3 土壤微生物生物量碳和酶活性68
4.3.4 土壤中PAHs的消散68-69
4.3.5 土壤中16S rDNA和PAH-RHD.基因的定量69-70
4.3.6 土壤总细菌群落结构和多样性70-72 4.4 讨论72-76
4.4.1 有机肥对东南景天生长和Cd提取的影响72-73
4.4.2 植物、有机肥及其相互作用对PAHs消散的影响73-75
4.4.3 有机肥强化植物修复Cd-PAHs复合污染土壤的应用前景75-76第五章 植物套作系统强化修复镉-多环芳烃复合污染土壤76-87 5.1 引言76-77 5.2 材料与方法77-79
5.2.1 化学试剂77
5.2.2 污染土壤制备77
5.2.3 植物材料77
5.2.4 盆栽试验和样品采集77-78
5.2.5 土壤水溶性酚类物质测定78
5.2.6 土壤微生物生物量碳和酶活性的测定78-79
5.2.7 重金属和PAHs的测定79
5.2.8 数据统计分析79 5.3 结果与讨论79-87
5.3.1 植物生物量79-80
5.3.2 植物对重金属的吸收和积累80-83
5.3.3 土壤生物学指标83
5.3.4 PAHs在土壤中的消散83-87第六章 表面活性剂-菌剂强化东南景天修复镉-多环芳烃复合污染土壤87-99 6.1 引言87-88 6.2 材料与方法88-90
6.2.1 化学试剂88
6.2.2 污染土壤制备88
6.2.3 植物材料88
6.2.4 B[α]P降解菌剂88-89
6.2.5 盆栽试验和样品采集89
6.2.6 土壤样品中PAH的测定89
6.2.7 土壤和植物样品中Cd的测定89-90
6.2.8 数据统计分析90 6.3 结果与分析90-94
6.3.1 植物生长和生物量90-91
6.3.2 植物对Cd的吸收和积累91-92
6.3.3 Cd的转运系数、富集系数和植物提取效率92-93
6.3.4 土壤中B[α]P的消散93-94 6.4 讨论94-99第七章 综合结论、创新点及研究展望99-102 7.1 综合结论99-100 7.2 创新点100-101 7.3 研究展望101-102参考文献(REFERENCE)102-118致谢118-119攻读博士学位期间发表的论文119
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京公网安备75号海水中总氮和总磷的同时测定--《海洋科学》1999年05期
海水中总氮和总磷的同时测定
【摘要】:
【作者单位】:
【关键词】:
【基金】:
【分类号】:P734【正文快照】:
早期总氮和总磷的过硫酸钾法氧化分析分别是在碱性和酸性介质中进行[1,2],样品分别保存,然后分别氧化测定,工作较繁琐。1977年Koroleff用过硫酸钾氧化法同时氧化水体中的总氮和总磷,使样品的保存和氧化分析工作简化。1981年Valderrama对
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