【正文】
因植物能在高達(dá)500 ugkg1的汞土壤中正常生長(zhǎng),與非轉(zhuǎn)基因白楊對(duì)比,汞揮發(fā)量增長(zhǎng)了10倍。除了以上兩種轉(zhuǎn)基因植物,汞還原酶和有機(jī)汞裂解酶基因也成功地轉(zhuǎn)移到了芥菜和煙草?,F(xiàn)在,對(duì)轉(zhuǎn)基因的研究工作都匯集在香蒲,研究野生稻,水稻秸稈和其他濕地植物。雖然氣態(tài)元素汞的毒性比離子汞及有機(jī)汞,但氣態(tài)單質(zhì)汞向大氣的排放量仍然會(huì)出現(xiàn)新的情況。汞在以氣體形態(tài)的大氣,和大氣環(huán)流在全球污染物的傳輸,所以政府制定相關(guān)的條令來(lái)節(jié)制人類活動(dòng)對(duì)大氣汞排放,并在轉(zhuǎn)基因植物中的汞揮發(fā)污染土壤的使用,雖然能實(shí)現(xiàn)對(duì)污染土壤的修復(fù)的目的,但這可能導(dǎo)致汞污染新問(wèn)題。研究顯示,高生物量和根系發(fā)達(dá)的樹(shù)木,也能夠從土壤中提取重金屬,如柳樹(shù)和楊樹(shù),能夠成為一種十分好的廉價(jià)的重金屬污染土壤植物修復(fù)原料。一些學(xué)者使用了人工誘導(dǎo)的植物提取方法,進(jìn)行了對(duì)汞污染土壤研究的整治。瑞典學(xué)者Wang和Greger研究發(fā)覺(jué)柳樹(shù)的根可以富集大量的汞,與其他植物對(duì)比,如豌豆、小麥、紫花苜蓿和油菜等,都沒(méi)有被分散到大氣中去。而且,柳樹(shù)中的汞一半以上積累在根細(xì)胞壁,%%的汞將移動(dòng)到地面的植物[38]。在土壤中加入碘,可以使柳樹(shù)對(duì)汞的吸收能力提高,在8倍的汞濃度前增長(zhǎng)了汞的濃度。因此,雖然柳樹(shù)不可以成為一個(gè)理想的植物提取汞污染的土壤,但因?yàn)槠浯笮蜕镔|(zhì)和發(fā)達(dá)的根源,可以用來(lái)對(duì)土壤中汞的固化。 植物提取修復(fù)植物提取技術(shù)和最佳維修廠的應(yīng)用,并在很大水平上是依靠于超富集植物來(lái)完成的,到目前截至,還沒(méi)有一個(gè)汞富集植物報(bào)告。因此,汞超富集植物選擇和搜索,是技術(shù)成長(zhǎng)的關(guān)鍵。近來(lái),新西蘭學(xué)者M(jìn)oreno等使用人工誘導(dǎo)技術(shù),豆類和芥末誘導(dǎo)劑對(duì)汞的吸收能力進(jìn)行了研究,芥菜加人工誘導(dǎo)劑,可以有效地接受汞礦尾礦。在人工誘導(dǎo)劑量硫代硫酸氨添加條件,其根源和汞含量部分的汞含量比對(duì)照植株相應(yīng)部分增長(zhǎng)了6倍,和硫代硫酸鈉的混合物,還可以增長(zhǎng)植物中汞的濃度。人工誘導(dǎo)劑量硫代硫酸鈉能加強(qiáng)汞的活性,硫代硫酸汞和汞的化合物的反應(yīng),有些可被植物吸收使用,有用并可以遷移,在一些高倍濃縮在地面上。試驗(yàn)表明,當(dāng)尾渣中添加5 hm2/g硫酸鈉,植物可以吸收每茬25g金屬汞。而且還發(fā)現(xiàn),引導(dǎo)植物吸收的汞的同時(shí),它也激活土壤中的汞的汞量大的有些將經(jīng)過(guò)一片土壤界面排放到空氣中,經(jīng)過(guò)研究證明,試驗(yàn)場(chǎng)大氣排放約500克,占試驗(yàn)田中除汞量的95%。所以,修復(fù)人工誘導(dǎo),因?yàn)榧尤胝T導(dǎo)植物激活,一片土壤界面汞的揮發(fā)成汞去除的主要路徑,植物提取的汞量,僅占總汞的去除率20%。這種方法致使大量的元素汞被排放到大氣中。目前,周圍的汞污染修復(fù)的土壤有了許多修復(fù)技術(shù)。此中,固化穩(wěn)定化技術(shù)和熱脫附技術(shù)屬于經(jīng)常使用的技術(shù)應(yīng)用,植物修復(fù)技術(shù)、納米技術(shù)、屬于近幾年新興的修復(fù)技術(shù)。目前,單一修復(fù)技術(shù)已漸漸被各類修復(fù)技術(shù)所代替,基因工程技術(shù)等新興技術(shù)的應(yīng)用慢慢成熟[39]。在許多發(fā)達(dá)國(guó)家,固化穩(wěn)定化技術(shù)已被工程應(yīng)用的熱分析技術(shù)逐漸成熟,在工程應(yīng)用中逐漸施展作用。但是對(duì)于目前的中國(guó)來(lái)說(shuō),由于現(xiàn)代化發(fā)展時(shí)間短暫,資金和政策不夠成熟,使我國(guó)的修復(fù)技術(shù)明顯落后于西方發(fā)達(dá)國(guó)家,具體表現(xiàn)為單一修復(fù)技術(shù)、修復(fù)設(shè)備落后、修復(fù)工藝簡(jiǎn)單、成功修復(fù)案例較少,這些問(wèn)題嚴(yán)重制約了土壤修復(fù)技術(shù)的發(fā)展。因此,開(kāi)發(fā)一種短周期的維修修理技術(shù),良好的穩(wěn)定性和低成本,增加設(shè)備的維修,成為我國(guó)在維修領(lǐng)域中需要完成的工作。目前還存在以下問(wèn)題:(1)一般植物抗汞低,植物去除汞污染的使用將由耐力有限;(2)當(dāng)然現(xiàn)在全球上已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了超過(guò)400種不同的重金屬超富集植物尚未發(fā)現(xiàn)汞富集植物;(3)揮發(fā)性氣體元素汞的植物葉片、汞進(jìn)入大氣在地球循環(huán),導(dǎo)致汞污染的新情況;(4)土壤溶液中汞的含量通常很低,最重要的是不活躍的化學(xué)狀況。通過(guò)上述原因,這使得人們追求新的方向來(lái)增強(qiáng)和改善汞污染的植物清除能力。所以,在一些具有奇特的地質(zhì)和長(zhǎng)久的汞污染區(qū)域的汞礦開(kāi)拓,加速對(duì)超富集植物的選擇與重金屬的耐受機(jī)制的鉆研和開(kāi)拓植物體和提高轉(zhuǎn)基因植物環(huán)境安全性評(píng)價(jià)技術(shù)體系,加速土壤的植物提取技術(shù)的研究和開(kāi)辟的汞污染,具有重要的科學(xué)探索工作定義。結(jié)論綜上所述,土壤汞污染對(duì)人類生活環(huán)境的危害是比較嚴(yán)重的,所以要加強(qiáng)其防治工作。我們應(yīng)該呼吁社會(huì)各界人士和各方政府的大力支持做好宣傳工作,這樣可以使治理環(huán)境事半功倍。在我們前面有很多前輩為了土壤中汞污染的修復(fù)付出了很多青春和汗水,我們應(yīng)該向他們這種不怕辛苦努力向前堅(jiān)持不懈的精神學(xué)習(xí)。這樣我們才會(huì)做出成績(jī),為全球土壤汞污染的治理作出貢獻(xiàn),為全球人民造福。致謝在畢業(yè)論文的寫(xiě)作當(dāng)中感激張瑞卿老師的輔導(dǎo)在本次論文設(shè)計(jì)過(guò)程中,感激我的學(xué)校,給了我學(xué)習(xí)的機(jī)緣,在學(xué)習(xí)中,老師從選題引導(dǎo)、論文框架到細(xì)節(jié)點(diǎn)撥,都給以了詳盡的指導(dǎo),提出了很多珍貴的建議。感激全部授我學(xué)業(yè)的老師,沒(méi)有這些年學(xué)習(xí)的知識(shí),我就沒(méi)有豐厚的知識(shí)儲(chǔ)備來(lái)完成這篇論文。真誠(chéng)地請(qǐng)列位老師對(duì)我的論文進(jìn)行批評(píng)指正,使我能實(shí)時(shí)完善論文的不夠之處。參考文獻(xiàn)[1]何江華,魏秀國(guó),陳俊堅(jiān),—蔬菜中重金屬Hg的含量及變化趨勢(shì)[J].土壤與環(huán)境,2001,(4):267269.[2]牟樹(shù)森,[J].重慶環(huán)境科學(xué), 1997,(01):510.[3]王立輝,鄒正禹,張翔宇,[J].現(xiàn)代化工,2015,(05):4347.[4]徐蘊(yùn),2006,17(3):8586[5] Xu J, Bravo A G, Lagerkvist A, etal. Sources and remediation techniques for mercury contaminated soil[J]. Environment International,2015,74:4253.[6] 馮新斌,[J].礦物巖石地球化學(xué)通報(bào),1997, 32(4):105108.[7] Wang J, Feng X, Anderson C W N, etal. Remediation of mercury contaminated sites A review[J]. Journal of Hazardous Materials, 2012, 221222(4): 118.[8] 張超,仇廣樂(lè),[J].生態(tài)學(xué)志,2011,30(5): 865873.[9]戴前進(jìn),馮新斌,[J].地質(zhì)地球化學(xué),2002,30(4):7579[10][J].化工礦產(chǎn)地質(zhì),2003(1):4149[11][J].黑龍江環(huán)境通報(bào),2001,25(3):9799[12]黨民團(tuán),[J].應(yīng)用工,2005,34(7):394396[13] L INDQV IST O, et a1. Mercury in the Swedish environment[J].Water,Air and Soi1 ,5:1261[14] MASON R P,FITZGERALD W F,MOREL M M. The biogeochemical cycling of elemental influences[J].,1994,58:31913198[15] SEIGNEUR C,WRCOL J, CONSTANTINOU chemical kinetic mechanism for atmosphericinorganicmercury[J].EnvironmentalScienceandTechnology,1994,28:1589—1597[16][M].北京:高等教育出版社,1993.[17][J].農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù),1996,15(2):228230.[18]牟樹(shù)森,[M].北京:中國(guó)農(nóng)業(yè)出版社,1993.[19]李華斌,王文華,[J].環(huán)境科學(xué), 2000,21(1):8183.[20]ANTHONY CARPI. Methyl mercury contamination and emission to the atmosphere from soil amended with municipal sewage sludge [J]. J Environ Qual,1997, 26(6):16501654.[21]LINDBERG S E, KIM K H, MEYERS T P et al. Micrometerorological gradient approach for quantifying air/surface exchange of mercury vapor: tests over contaminationed soils [J]. Environ Sci Technol,1995,29:126135.[22]CARPI A, LINDBERG S E. Sunlightmediated emission of elemental mercury from soil amended with municipal sewage sludge [J]. Environ Sci Technol,1997, 31:20852091.[23] ROGERS R D, MCFARLANE J C. Factors influence the volatilization of mercury from soil [J]. J Environ Qual,1979,8:255260.[24] BALOGH S J, MEYER M L, JOHNSON D K. Transport of mercury in three contrasting river basins [J]. Environ Sc Technol,1998,32:456462.[25]LEE Y H, BORG G C, IVERFELDT A. et al. Fluxes and turnover of methylmercury :mercury polls in forest soils [A]. In: WATRAS C J, HUCKABCE J W, eds. Mercury Pollution: Integration and Synthesis [C]. Florida: CRC Press Inc,.[26]姜向陽(yáng),朱迎春,[J].環(huán)境保1995,3:2728.[27]王定勇,牟樹(shù)森,[J].環(huán)境科學(xué)學(xué)報(bào),1998,18(2):194198.[28]GODBOLD D L. Mercuryinduced root damage in spruce seedlings [J]. Water Air Pollution,1991,56:823831.[29][M].西安:陜西師范大學(xué)出版社,352—360.[30][M].北京:中國(guó)環(huán)境科學(xué)出版社,2001.[31][J].安徽技術(shù)師范學(xué)院報(bào),2001,15(4):2324.[32][J].,2,13.[33],中毒及預(yù)防[J].地質(zhì)勘探安全,1997,4.[34][J].青海草業(yè),2005,13(2): 2629.[35][J].,21(3):279283.[36] Chaney R L, Malik M, Yin M L, et al. Phytoremediation of soil metals [J]. Current Opinion in Biotechnology, 1997, 8(3): 279–284.[37]劉平,仇廣樂(lè),商立海.《生態(tài)學(xué)雜志》,2007,06,15.[38]王立輝,鄒正禹,張翔宇,趙盛開(kāi),潘利祥.《現(xiàn)代化工》.2015,05,20.[39]許桂蘭.《科技情報(bào)開(kāi)發(fā)與經(jīng)濟(jì)》.2009,04,05.