烷基糖苷和氨三乙酸联合强化藨草修复铅—芘复合污染土壤

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土壤是环境中有机污染物以及重金属污染的一个重要汇聚地。多环芳烃(PAHs)作为一种优先控制污染物普遍存在于土壤环境中。有研究发现多环芳烃的污染常伴随着重金属的污染。因此,近年来对重金属-多环芳烃复合污染土壤的修复已经成为了全球关注的一种重要问题。植物修复因其环境友好性以及低成本等特点而成为修复多环芳烃与重金属污染土壤的主要技术。然而,它的实际应用却被其低效性而限制。因此,化学方法强化植物修复技术作为一种理想的修复技术应运而生。其中,螯合剂和表面活性剂经常分别应用于重金属和多环芳烃的植物修复技术中。烷基糖苷(APG)作为一种绿色的非离子型表面活性剂常应用于植物修复多环芳烃的污染治理中,还有氨三乙酸(NTA)作为一种可生物降解的螯合剂也被视为强化植物修复重金属的改良剂。然而,很少有研究将这两种物质联合进行强化植物修复重金属-多环芳烃复合污染土壤的研究。因此,本论文主要考察了这两种不同性质的添加剂对强化藨草修复铅-芘复合污染土壤的效果及其修复机制。取得的研究成果如下:(1)通过考察APG和NTA单一溶液及复合溶液对土壤中铅和芘的解吸作用,发现APG和NTA的复合使用对土壤中芘和铅的活化效果相对于它们单独使用的效果有比较明显的提高。也就是说,APG和NTA的复合使用可对芘和铅的解吸产生协同效果。此外,本实验还通过增溶实验考察了复合溶液中NTA的存在是否会影响APG对芘的增溶效果从而影响APG对芘的解吸。结果显示,NTA的存在不会影响芘在APG溶液中的表观溶解度。而产生以上解吸协同效果的原因可能主要是APG和NTA在土壤颗粒的吸附竞争作用。(2)植物修复盆栽实验结果显示了添加APG和NTA对强化藨草去除芘和铅的效果。结果显示,与不添加强化剂的实验组对比,在单独添加NTA的实验组中,藨草中的Pb积累量以及铅在藨草中的转移量有明显增加。此外,还发现APG和NTA的复合添加可对铅在藨草中的积累及转移都有着显著的协同作用。然而,NTA的存在却会影响APG对藨草积累芘的促进作用。当单独使用APG和复合使用APG与NTA时,土壤中芘的总去除率都有了明显的提高。在所有添加APG和NTA的实验组中,芘的去除率从高至低排序如下:APG≈APG+NTA>NTA>CK。总之,这些数据都显示了复合添加APG和NTA对藨草修复土壤中铅和芘都有良好的强化效果。(3)修复植物的生物量表明APG和NTA的添加对藨草的生长并没有明显的抑制作用。植物各生长参数的变化显示,添加NTA的实验组(N1和N2)其株高的平均值比对照组分别提高了11.61%和19.31%。但当APG和NTA的浓度都达到2g kg-1时,藨草的生长受到了一定的抑制作用。此外,通过扫描电镜和透射电镜对藨草根的观察显示,在APG和NTA复合使用时,藨草根表面附着了更多的晶体颗粒,这些颗粒很可能是铅形成的晶体颗粒。透射电镜下观察还发现APG的存在可能提高了根细胞的膜通透性。(4)本文还通过考察土壤脱氢酶活性以及土壤中铅和芘的生物可利用性,探讨了APG和NTA对藨草强化芘和铅复合污染土壤的植物修复机制。研究显示,APG和NTA可分别促进土壤中芘和铅的生物可利用性。同时还发现APG和NTA的复合使用对土壤中的脱氢酶有明显的协同作用。此外,APG和NTA的添加、土壤中芘和铅的生物可利用性以及土壤中脱氢酶活性之间的路径分析显示,APG和NTA一方面可以通过直接作用而促进土壤中脱氢酶的活性,另一方面也可通过改变土壤中生物可利用态的芘而间接地对土壤中的脱氢酶产生一定的抑制作用,但这种抑制作用影响较小。总体来讲,APG和NTA的添加仍能很大程度的促进土壤中的脱氢酶活性。这些研究结果加深了APG和NTA对强化藨草修复铅-芘复合土壤作用机制的认识。
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