大型水生植物对重金属的富集能力研究-论文.pdf

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1、32安徽农学通报,AnhuiAgri.Sci.Bull,2014.20(12)大型水生植物对重金属的富集能力研究李先会龙瑞。成小英张光生z(I台州市环境科学设计研究院,浙江台州3l8O00;2江南大学环境与土木工程学院,江苏无锡214122)摘要:通过对太湖地区大型水生植物中重金属含量的测定,描述了太湖水生植物中重金属元素(Zn,cu,Pb,Ni,Cr,Mn)的含量以及不同生活型的水生植物对重金属的富集能力。结果表明:太湖水生植物中重金属的含量北部较高,结合前人的研究可以反映出太湖东部的水质、底泥等的环境状况

2、较差。关键词:太湖;水生植物;重金属:富集中图分类号X503文献标识码A文章编号1007—7731(2014)12—32—03l引言N太湖是我国五大淡水湖之一,太湖流域是我国经济高速发展的地区之一。然而,20世纪70年代以来,随着工农业生产的发展,排入太湖内未经处理的工业废水、农业污水以及生活污水不断增加u,太湖水体污染日益严重。随着污染物的排放,带人太湖大量重金属物质,这些重金属多具有环境危害持久性、地球化学循环性和生态风险性等特点u。湖泊水生生物是湖泊生态系统的重要组成部分,对物质循环、元素迁移及污水净化

3、等起着重要作用。大量研究表明:环境中重金属的含量与植物组织中重金属的含量呈正相关,植物组织中很多元素的含量是环境中元素含量的几十倍甚至是上百倍,因此可以通过分析植物体内图1太湖7月份水生植物采样点位的重金属水平来指示环境中的重金属水平。水生表l太湖水生植物采样点经纬度植物吸收的重金属主要来源于水生植物生长的沉积泥和水环境中,研究证实,水体、底质中重金属浓度增加,水生植物重金属含量也随之增加。植物的重金属富集水平与其生长环境的重金属浓度相关性较明显,环境背景中重金属含量水平越高,植物富集重金属的含量水平也越高u

4、”。但当土壤中的重金属含量超过一定限度时,植物中的重金属含量也将达到一定的限度而不再上升。2采样与实验方法2.1采样点根据前人对太湖水生植被的调查资料ll2131,在太湖沿岸地区,选取了20个断面,用全球定位仪(GPS)定位布设样点。根据水草生长情况,将各断面分为有水生植物和无水生植物2种类型,其中有水生植物的采样点共13个,各采样点经纬度和相关水域见图1、表1。作者简介:李先会(1984一),男,硕士,工程师。通讯作者收稿日期:2014-05—2820卷l2期李先会等大型水生植物对重金属的富集能力研究332

5、.2采样2009年7月,在太湖沿岸地区采集水生植物样式中:Ci为受生物体内某种重金属元素的残留量品,每个样方大小为lm(1m~lm)。将采集的水生植物放(mg/g);cei为重金属i的参考值,即背景值。选择zn、Nj、人样品袋内,保存在保温箱中,运回实验室鉴定种类n。cu、cr、Pb5种重金属参与评价,5种元素的土壤背景值分将采得的样品依次用自来水和蒸馏水反复冲洗干净(不能别为65.1、19.8、15.4、71.8、15.7mg/g。Hakanson用Ki来表揉碎),用吸水纸吸干,测其鲜重。然后将其放在洁净搪

6、瓷征沉积物中单个污染物污染程度,Ki<1,低污染;l~~6,很高污染。后保存于磨口广口瓶中备用。将测得的5种水生植物的富集系数见表3,分析同一2.3分析测定准确称量一定质量的样品于消化管中,水生植物对不同重金属的富集作用。从表3可以看出,沉加人10mL浓HNO,静置过夜后,在80—100~C~01热4h,再水植物狐尾藻对zn、Cu、Pb、Nj、cr的富集系数最大,而浮加入4mL的HCIO,接着升温到160℃加

7、热4h,蒸干,加人叶植物荇菜对Zn、Cu、Pb、Ni、Cr的富集系数最小。与其lmL浓HNO,后定容”。用火焰原子分光光度法测定其中他植物相比,狐尾藻中zn、Cu、Pb、Ni、Cr这5种重金属的的zn、Cu、Pb、Ni、cr、和Mn元素的含量。采用Excel软件含量最高,荇菜中zn、cu、Pb、Ni、cr的含量最低;苦草和对测定数据进行统计分析。狐尾藻中Mn含量最高,马来眼子菜中Mn含量最低。表3结果与讨论中数据及其分析表明,同一水生植物对不同重金属的富3.1太湖水生植物重金属的水平分析在采样过程中,集作用具

8、有不同的选择性,这与有关的研究报道[1是相各个采样点采集的植物样品各不相同,各采样点主要水一致的。生植物见表2。从表2可以看出,不同采样点、不同植物表3太湖中各种水生植物重金属富集系数(1【i)种类对各元素的吸收状况有相对一致性,即Mn>Zn>Ni>植物种类KKKKc平均Cu>Cr>Pb狐尾藻表2各采样点主要水生植物对重金属的吸收状况(g,g)苦草lOOO025783马来眼子菜2387426879菱

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