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进入植物体或通过根系吸收。由叶片进入到植物体的汞,可被运转到植株其他各部位,面被植物根系吸收 的汞,常与根中蛋白质发生反应而沉积于根上,很少向地上部分转移, 植物吸收汞的数量不仅决定于士 含表量,还决定于其有效性 汞对物的有效性和士氧化还原 件、酸碱度、有机质含量等有密切关系。不同植物吸收积累汞的能力是有差异的,同种植物的各器官对汞 的吸收也不一样。植物对汞的吸收与士壤中汞的存在形态有关。 土壤中不同形态的汞对作物生长发有的影响存在差异。士壤中无机汞和有机汞对水稻生长发有影响的 贫煌实验表明,当汞浓度相同时,汞化合物对水稻生长和发自的危害为:酷酸茶汞>HaC2>H口O>HaS H95不易被水船吸收。即使是同一种化合物,当士境环境条件变化时。可以不同的形态存在 对作物 有效性也就不一样。 。镉 地壳中铜的丰度为5μg/g,我国部分地区的背景值为0.15-0.20μg/g. 土境中福污染主要来自山、治炼、污藩及污泥的施用。铝还可件随磕矿渣和过德酸钙的使用而进入 士。在风力作用下,工业度气中儒扩散并沉降至士壤中,交通繁忙的路边土常发现有镉污染 中 般可分为可给态、代换态和难溶态。可给态锯主要以离子态或络合态存在,易被植物所 收:被盘土或腐殖质交换吸附的为代换态镉:难溶态镉包括以沉淀或难溶性螯合物存在的镉,不易被植物 吸收, 士壤中的辆可被胶体吸附。被吸附的铜一般在0~15cm的土壤表层累积,15cm以下含量显著减 少。大多数十对的明率在80%90%。十壤对的附同H信号正相关,被因的可被水 溶出而迁移,pH越低,的 pH4时 过50% pH7.5时,很难溶 土中镉的迁移与士的种类、性质、pH值等因素有关,还直接受氧化还原条件的影响。水稻田》 氧化还原电位很低的特殊土壤,当水田灌满水时,由于水的谚蔽效应形成了还原性环境,有机物厌氧分解 产生硫化氢:当施用硫酸铵肥料时,硫还原细菌的作用使硫酸根还原产生大量的硫化氢。在淹水条件下, 丰要以CdS形式存在,制了Cd2+的移。难以被物所吸收,当排水时成氧化淋溶环培,S氧化 或S02,引起pH降低,镉溶解在土壤中,易被植物吸收。土壤中PO4·等离子均能影响镉的迁移转化: 如Cd2+和PO4形成难溶的Cd(PO42,不易被植物所吸收。因此 土壤的镉污染,可施用石灰和磷肥 薄节土壤pH至5.0以上,以抑制辐害 在早地土壤里,镉以CdCO3、Cd3(PO4)2及Cd(OH)2的形式存在,而其中又以CdCO3为主,尤其 是在DH>7的石灰性十墙中,形成CdCO3的反应为 Cd2+Co2+h0=CdC03+2H+1gK=-6.07 可导出士壤中Cd2*为: -g [Cd] 6.07+2pH+4gIC0 如士壤空气中,C02的分压为0.0003atm,则:g[Cd2+]=2pH-9.57 可见早地土壤中Cd2+浓度与pH成负相关 偶是危害植物生长的有毒元素。镉对作物的危害,在较低浓度时。虽在外观上无明是的往状。但通过 食物链可危及人类健度。当土境辐浓度高到一定含量时,不仅能在植物体内残留。而且也会对植物的生长 发自产生明显的危害,水稻盆栽实验表明:士堆含为10μ9/9时,对水稻产生不利影响:含镉为300g/ 时,水稻生长受到显著影响:士壤含镉为500μg/g时,严重影响水稻生长发有。镉对植物的生物效应与 其在士壤中的存在形态有关。 拍物时幅的吸收与累积取块于士填中短的含量和形本、福在士堆中的活性及柏物的种类。许多拍物的 能从土城中极取锅,并在体内累积到一定数量。植物吸收儒的量不仅与土壤的含铜量有关,还受其化学形 态的影响。例如,水稻对三种无机锅化合物吸收累积的顺序为:CdC2>CdS04>CdS。不同种类的植物 对的吸收存在着明显的差异:同种植物的不同品种之间,对镉的吸收絮积也会有较大的差异。谷类作 如小麦、玉米、水稻、燕麦和栗子都可通过根系吸收锅,其吸收量依次是玉米>小麦>水稻>大豆。同 作物,辆在体内各部位的分布也是不均匀的,其含量一般为:根>茎>叶>籽实。植物在不同的生长阶段 对镉的吸收量也不一样,其中以生长期吸收量最大。由此可见,影响植物吸收镉的因素很多。进入植物体或通过根系吸收。由叶片进入到植物体的汞,可被运转到植株其他各部位,而被植物根系吸收 的汞,常与根中蛋白质发生反应而沉积于根上,很少向地上部分转移。 植物吸收汞的数量不仅决定于土壤含汞量,还决定于其有效性。汞对植物的有效性和土壤氧化还原条 件、酸碱度、有机质含量等有密切关系。不同植物吸收积累汞的能力是有差异的,同种植物的各器官对汞 的吸收也不一样。植物对汞的吸收与土壤中汞的存在形态有关。 土壤中不同形态的汞对作物生长发育的影响存在差异。土壤中无机汞和有机汞对水稻生长发育影响的 盆栽实验表明,当汞浓度相同时,汞化合物对水稻生长和发育的危害为:醋酸苯汞>HgCl2>HgO>HgS。 HgS 不易被水稻吸收。即使是同一种汞化合物,当土壤环境条件变化时,可以不同的形态存在,对作物的 有效性也就不一样。 ● 镉 地壳中镉的丰度为 5 μg/g,我国部分地区镉的背景值为 0.15~0.20 μg/g。 土壤中镉污染主要来自矿山、冶炼、污灌及污泥的施用。镉还可伴随磷矿渣和过磷酸钙的使用而进入 土壤。在风力作用下,工业废气中镉扩散并沉降至土壤中。交通繁忙的路边土壤常发现有镉污染。 土壤中镉一般可分为可给态、代换态和难溶态。可给态镉主要以离子态或络合态存在,易被植物所吸 收;被黏土或腐殖质交换吸附的为代换态镉;难溶态镉包括以沉淀或难溶性螯合物存在的镉,不易被植物 吸收。 土壤中的镉可被胶体吸附。被吸附的镉一般在 0~15 cm 的土壤表层累积,15 cm 以下含量显著减 少。大多数土壤对镉的吸附率在 80%~90%。土壤对镉的吸附同 pH 值呈正相关;被吸附的镉可被水所 溶出而迁移,pH 越低,镉的溶出率越大。如 pH 4 时,镉的溶出率超过 50%;pH 7.5 时,镉很难溶出。 土壤中镉的迁移与土壤的种类、性质、pH 值等因素有关,还直接受氧化还原条件的影响。水稻田是 氧化还原电位很低的特殊土壤,当水田灌满水时,由于水的遮蔽效应形成了还原性环境,有机物厌氧分解 产生硫化氢;当施用硫酸铵肥料时,硫还原细菌的作用使硫酸根还原产生大量的硫化氢。在淹水条件下, 镉主要以 CdS 形式存在,抑制了 Cd2+的迁移,难以被植物所吸收。当排水时造成氧化淋溶环境,S2-氧化 或 SO4 2-,引起 pH 降低,镉溶解在土壤中,易被植物吸收。土壤中 PO4 3-等离子均能影响镉的迁移转化; 如 Cd2+和 PO4 3-形成难溶的 Cd3(PO4)2,不易被植物所吸收。因此,土壤的镉污染,可施用石灰和磷肥, 调节土壤 pH 至 5.0 以上,以抑制镉害。 在旱地土壤里,镉以 CdCO3、Cd3(PO4)2及 Cd(OH)2的形式存在,而其中又以 CdCO3为主,尤其 是在 pH>7 的石灰性土壤中,形成 CdCO3的反应为: Cd2++CO2+H2O = CdCO3 + 2H+ lgK = -6.07 可导出土壤中 Cd2+为: -lg [Cd2+] = - 6.07+ 2 pH+ -lg[CO2] 如土壤空气中,CO2的分压为 0.0003 atm,则: -lg [Cd2+] = 2 pH - 9.57 可见旱地土壤中 Cd2+浓度与 pH 成负相关。 镉是危害植物生长的有毒元素。镉对作物的危害,在较低浓度时,虽在外观上无明显的症状,但通过 食物链可危及人类健康。当土壤镉浓度高到一定含量时,不仅能在植物体内残留,而且也会对植物的生长 发育产生明显的危害。水稻盆栽实验表明:土壤含镉为 10 μg/g 时,对水稻产生不利影响;含镉为 300 μg/g 时,水稻生长受到显著影响;土壤含镉为 500 μg/g 时,严重影响水稻生长发育。镉对植物的生物效应与 其在土壤中的存在形态有关。 植物对镉的吸收与累积取决于土壤中镉的含量和形态、镉在土壤中的活性及植物的种类。许多植物均 能从土壤中摄取镉,并在体内累积到一定数量。植物吸收镉的量不仅与土壤的含镉量有关,还受其化学形 态的影响。例如,水稻对三种无机镉化合物吸收累积的顺序为:CdCl2>CdSO4>CdS。不同种类的植物 对镉的吸收存在着明显的差异;同种植物的不同品种之间,对镉的吸收累积也会有较大的差异。谷类作物 如小麦、玉米、水稻、燕麦和粟子都可通过根系吸收镉,其吸收量依次是玉米>小麦>水稻>大豆。同一 作物,镉在体内各部位的分布也是不均匀的,其含量一般为:根>茎>叶>籽实。植物在不同的生长阶段 对镉的吸收量也不一样,其中以生长期吸收量最大。由此可见,影响植物吸收镉的因素很多
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