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矿区土壤重金属耐受菌分离.docVIP

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矿区土壤重金属耐受菌的研究现状 1.研究区自然概况 2.土壤微生物与重金属污染的研究进展 2.1 重金属以及重金属对生物的毒害原理 2.2 重金属污染现状 2.2.1重金属对人体的危害 2.2.2 重金属对生态坏境的污染 2.2.3重金属对土壤的污染 2.3 重金属污染土壤的植物修复研究现状 2.3.1 有关重金属超积累植物 2.3.1.1 铬(Cr)超积累植物 2.3.1.2砷(As)超积累植物 2.3.1.3 硒(Se)超积累植物 2.3.1.4锰(Mn)超积累植物 2.3.1.5铜(Cu)超积累植物 2.3.1.6锌(Zn)超积累植物 2.3.1.7铅(Pb)超积累植物 2.4 微生物修复机理及技术 2.4.1 微生物对重金属离子的溶解和沉淀 2.4.2 微生物对重金属离子的生物吸附和富集 2.4.3 微生物对重金属离子的氧化还原 2.4.4 菌根真菌与土壤重金属的生物有效性影响 2.4.5有关微生物修复领域展望 2.5有关地统计学在土壤重金属研究中的应用 3.土壤重金属耐受菌的研究目的和意义 3.1重金属耐受菌的作用机理 3.2矿区重金属耐受菌分离的意义 4.该领域需要解决问题 引言 土壤是人类赖以生存的基础,与人类的健康息息相关。近年来,国内外土壤的各种污染都有明显的上升趋势,尤其是重金属污染。[10]目前,全国遭受不同程度重金属污染的耕地面积已接近2000万hm2,约占耕地总面积的1/5。农业部的调查表明,我国污染区面积约占140万hm2,遭受重金属污染的土地面积占污染总面积的64.8%,其中轻度污染面积占46.7%、中度污染占9.7%、严重污染占8.4%,以Hg和Cd的污染面积最大。此外Cd污染耕地1.3万hm2,涉及11个省市的25个地区;Hg污染3.2万hm2,涉及15个省市的21各地区;粮食含Pb量大于1.0mg/kg的产地有11个,有6个地区生产的粮食含As量超过0.7mg/kg。[9] 本研究所用土壤样品直接采自矿区,没有人为添加重金属,因此能真实反映自然状态下微生物状况。而当前许多关于这方面的试验是通过试验室培养试验或田间试验,这类实验中重金属是直接加入的,按照试验设计控制有机质、pH 值和含水率,一次性或分几次地加入相应的重金属,这样可以比较清楚地揭示重金属对土壤微生物的短期污染行为,但是由于大部分矿区土壤中的重金属是长期积累的结果,使得这些人为试验结果与自然污染土壤分析结果存在一定的差异。 1.研究区自然概况 临泽县位于河西走廊中部,地处东径99°51′-100°30′、北纬38°57′-39°42′之间。东邻张掖市,西接高台县,南依祁连山与肃南裕固族自治县接壤,北靠合黎山与内蒙古阿拉善右旗连界,总面积2727.29平方公里。临泽县地势南北高,中间低,由东南向西北逐渐倾斜,海拔在1370-2200米之间,地貌类型有南部祁连山中山区、中部走廊平原区、北部合黎山低山区。全县国土面积中平原区占70%,山区占30%,成矿地质条件差,矿产资源相对贫乏。境内已发现的矿产主要有石膏、含碘凹凸棒石粘土、海泡石、蛭石、石英石、水泥用灰岩、煤、铁、锰、铜、金、矿泉水等,集中分布在北部合黎山区。共有矿产地28处,其中:铁矿9处,探明储量819万吨;海泡石矿2处,探明储量18万吨;凹凸棒石粘土矿1处,探明储量6400万吨;石膏矿4处,探明储量1.1亿吨;蛭石矿1处,探明储量1万吨;水泥用灰岩矿1处,探明储量300万吨;矿泉水1处,枯水期最小流量每天300.23立方米;煤矿、金矿、锰矿、铅矿、白云岩矿各1处,铜矿、石英石矿各2处,均在进一步做地质工作。具有资源优势和开发潜力的矿床主要有: 东小口子锰铁矿床:位于平川镇东北,面积12.45平方公里。探矿面积12.26平方公里,采矿面积0.185平方公里。采矿区内分为南北两条矿带,探明矿石量306万吨,矿石以菱铁矿为主,次为磁铁矿、软锰矿。矿石平均品位:铁27.35%,锰8.66%。 小马鞍山锰铁矿床:位于平川镇北,面积6.63平方公里,预测资源量370万吨。矿石以磁铁矿为主,次为褐铁矿、软锰矿。矿石平均品位:铁27.33%,锰8.62%。 凹凸棒石粘土矿床:位于板桥镇正北山-杨台洼滩,总面积60多平方公里,分为南、北、中三个矿带。矿床中凹凸棒石粘土与石膏共生,呈互层状,凹凸棒石粘土在矿床中的含量为46%左右,石膏在矿床中的含量为12.9%左右。目前,南、北矿带正在做进一步的地质勘查工作。中矿带推断的凹凸棒石粘土内蕴经济资源量107.5万吨,预测资源量5168万吨;推断的石膏内蕴经济资源量16万吨。凹凸棒石粘土具有较多的微量元素和吸附性、吸水性、脱色性、造浆性等特殊的物化性能,广泛用于石油、环保、化工、建材等领域。该矿床具有资源量巨大、采矿成本低、矿区交通方便、凹凸棒石应用广泛

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