Стол гипераккумуляторов 3

редактировать

В этот список входят гипераккумуляторы, виды растений, которые накапливают радионуклиды или устойчивы к ним ( Cd, Cs-137, Co, Pu-238, Ra, Sr, U-234, 235, 238 ), углеводороды и органические растворители ( бензол, BTEX, ДДТ, Дильдрин, эндосульфан, Флуорантен, МТБЭ, ПХБ, ПеХНБ, ТХЭ и побочные продукты), а также неорганические растворители ( Калий ферроцианида ).

Смотрите также:

гипераккумуляторы и загрязнители: радионуклиды, углеводороды и органические растворители - скорость накопления
Загрязняющий Скорость накопления (в мг / кг сухого веса) Латинское название английское имя H-гипераккумулятор или A-аккумулятор P-преципитатор T-толерантный Заметки Источники
CD Athyrium yokoscense (Японская ложная селезенка?) Cd (A), Cu (H), Pb (H), Zn (H) Происхождение Япония
CD gt; 100 Avena strigosa Schreb. Создать- Овсяный однобокой Овес или щетина Овсяная
CD ЧАС- Bacopa monnieri Иссоп гладкой воды, иссоп воды, брахми, гратиола с листьями тимьяна, иссоп воды Cr (H), Cu (H), Hg (A), Pb (A) Происхождение Индия; водные эмерджентные виды
CD Brassicaceae Горчица, цветы горчицы, крестоцветные или семейство капустных Cd (H), Cs (H), Ni (H), Sr (H), Zn (H) Фитоэкстракция
CD А- Brassica juncea L. Индийская горчица Cr (A), Cu (H), Ni (H), Pb (H), Pb (P), U (A), Zn (H) культивируется
CD ЧАС- Валлиснерия американская Лента Трава Cr (А), Cu (H), Pb (H) Происхождение Европы и Северной Африки; широко культивируется в аквариумистике
CD gt; 100 Crotalaria juncea Сунн или сунн конопля Большое количество общих растворимых фенолов
CD ЧАС- Эйхорния крассипес Водяной гиацинт Cr (A), Cu (A), Hg (H), Pb (H), Zn (A). Также Cs, Sr, U и пестициды Пантропический / субтропический, «беспокойный сорняк»
CD Подсолнечник обыкновенный Подсолнечник Фитоэкстракция и ризофильтрация
CD ЧАС- Hydrilla verticillata Гидрилла Cr (А), Hg (H), Pb (H)
CD ЧАС- Лемна минор Ряска Pb (H), Cu (H), Zn (А) Родом из Северной Америки и широко распространен
CD Т- Pistia stratiotes Водяной салат Cu (T), Hg (H), Cr (H) Пантропикал, происхождение Юг США; водная трава
CD Salix viminalis L. Осьер обыкновенный, Ива корзиночная Ag, Cr, Hg, Se, нефтяные углеводороды, органические растворители, МТБЭ, ТХЭ и побочные продукты; Pb, U, Zn ( S. viminalix ); Ферроцианид калия ( S. babylonica L.) Фитоэкстракция. Перхлорат (галофиты водно-болотных угодий)
CD Spirodela polyrhiza Гигантская ряска Cr (H), Pb (H), Ni (H), Zn (А) Родом из Северной Америки
CD gt; 100 Бархатцы прямостоячие L. Африканский высокий Только толерантность. Повышается уровень перекисного окисления липидов; активность антиоксидантных ферментов, таких как супероксиддисмутаза, аскорбатпероксидаза, глутатионредуктаза и каталаза, снижена.
CD Thlaspi caerulescens Альпийский кресс-салат Cr (A), Co (H), Cu (H), Mo, Ni (H), Pb (H), Zn (H) Фитоэкстракция. Бактериальная популяция его ризосферы менее плотная, чем у Trifolium pratense, но богаче специфическими металлорезистентными бактериями.
CD 1000 Валлиснерия спиральная Угорь трава 37 записей растений; происхождение Индия
CS-137 Acer rubrum, Acer pseudoplatanus Красный клен, платан клен Пу-238, Sr-90 Листья: Лиственница и клен явора поглощают гораздо меньше, чем ель.
CS-137 Agrostis spp. Agrostis spp. Травы или травы, способные накапливать радионуклиды.
CS-137 до 3000 Бк / кг Amaranthus retroflexus (сорт Белозерный, aureus, Pt-95) Переделать Амарант Cd (H), Cs (H), Ni (H), Sr (H), Zn (H) Фитоэкстракция. Может накапливать радионуклиды, нитрат аммония и хлорид аммония в качестве хелатирующих агентов. Максимальная концентрация достигается через 35 дней роста.
CS-137 Brassicaceae Горчица, цветы горчицы, крестоцветные или семейство капустных Cd (H), Cs (H), Ni (H), Sr (H), Zn (H) Фитоэкстракция. Нитрат аммония и хлорид аммония как хелатирующие агенты.
CS-137 Brassica juncea Индийская горчица В его корнях содержится в 2–3 раза больше Cs-137, чем в надземной биомассе. Нитрат аммония и хлорид аммония в качестве хелатирующих агентов.
CS-137 Cerastium fontanum Большой звездчатый Травы или травы, способные накапливать радионуклиды.
CS-137 Beta vulgaris, Chenopodiaceae, Kail ? и / или сальсола ? Свекла, киноа, чертополох SR-90, CS-137 Травы или травы, способные накапливать радионуклиды.
CS-137 Cocos nucifera Кокосовой пальмы Дерево способно накапливать радионуклиды
CS-137 Эйхорния крассипес Водяной гиацинт U, Sr (высокий% захват в течение нескольких дней). Также Cd (H), Cr (A), Cu (A), Hg (H), Pb, Zn (A) и пестициды.
CS-137 Eragrostis bahiensis ( Эрагростис ) Баия лавграсс Glomus mosseae в качестве поправки. Он увеличивает площадь поверхности корней растений, позволяя корням усваивать больше питательных веществ, воды и, следовательно, более доступных радионуклидов в почвенном растворе.
CS-137 Эвкалипт теретикорнис Лесная красная жвачка SR-90 Дерево способно накапливать радионуклиды
CS-137 Festuca arundinacea Овсяница высокорослая Травы или травы, способные накапливать радионуклиды.
CS-137 Festuca rubra Овсяница Травы или травы, способные накапливать радионуклиды.
CS-137 Glomus mosseae как хелатирующий агент ( Glomus (гриб) ) Микоризные грибы Glomus mosseae в качестве поправки. Он увеличивает площадь поверхности корней растений, позволяя корням усваивать больше питательных веществ, воды и, следовательно, более доступных радионуклидов в почвенном растворе.
CS-137 Glomus intradices ( Гломус (гриб) ) Микоризные грибы Glomus mosseae как хелатирующий агент. Он увеличивает площадь поверхности корней растений, позволяя корням усваивать больше питательных веществ, воды и, следовательно, более доступных радионуклидов в почвенном растворе.
CS-137 4900-8600 Подсолнечник обыкновенный Подсолнечник U, Sr (высокий% захват в течение нескольких дней) Накапливает до 8 раз больше Cs-137, чем тимофеевка или лисохвост. В его корнях содержится в 2–3 раза больше Cs-137, чем в наземной биомассе.
CS-137 Ларикс Лиственница Листья: Лиственница и клен явора поглощают гораздо меньше, чем ель. 20% перемещенного цезия в новые листья образовалось в результате поглощения корнями через 2,5 года после аварии на Чернобыльской АЭС.
CS-137 Liquidambar styraciflua Американская сладкая жевательная резинка Пу-238, Sr-90 Дерево способно накапливать радионуклиды
CS-137 Лириодендрон тюльпановый Тюльпанное дерево Пу-238, Sr-90 Дерево способно накапливать радионуклиды
CS-137 Лолиум многоцветковый Итальянский Райграсс Sr Микориза: накапливает намного больше Cs-137 и Sr-90 при выращивании на сфагновом торфе, чем на любой другой среде, в т.ч. Глина, песок, ил и компост.
CS-137 Lolium perenne Райграс многолетний Может накапливать радионуклиды
CS-137 Panicum virgatum Просо
CS-137 Phaseolus acutifolius Фасоль тепары Cd (H), Cs (H), Ni (H), Sr (H), Zn (H) Фитоэкстракция. Нитрат аммония и хлорид аммония как хелатирующие агенты
CS-137 Phalaris arundinacea L. Тростниковая канареечная трава Cd (H), Cs (H), Ni (H), Sr (H), Zn (H) нитрат аммония и хлорид аммония в качестве хелатирующих агентов. Фитоэкстракция
CS-137 Picea abies Ель Конц. примерно в 25 раз больше коры по сравнению с древесиной, в 1,5–4,7 раза больше в непосредственно загрязненных прутьях, чем в листьях.
CS-137 Сосна лучистая, Pinus ponderosa Monterey Сосна, Сосна желтая сосна SR-90. Также нефтяные углеводороды, органические растворители, МТБЭ, ТХЭ и побочные продукты ( Pinus spp. Фитоконтейнер. Дерево способно накапливать радионуклиды.
CS-137 Сорго халепенс Джонсон Грасс
CS-137 Trifolium repens Белый клевер Травы или травы, способные накапливать радионуклиды.
CS-137 ЧАС Zea Mays Кукуруза Высокая скорость впитывания. Накапливает радионуклиды. В его корнях содержится в 2–3 раза больше Cs137, чем в наземной биомассе.
Co От 1000 до 4304 Haumaniastrum robertii ( Lamiaceae ) Медный цветок 27 записей растений; происхождение Африка. Народное название: «медный цветок». Наиболее высокое содержание кобальта в фанерогамме этого вида. Его распределение могло регулироваться кобальтом, а не медью.
Co ЧАС- Thlaspi caerulescens Альпийский кресс-салат Cd (H), Cr (A), Cu (H), Mo, Ni (H), Pb (H), Zn (H) Фитоэкстракция
Pu-238 Acer rubrum Красный клен CS-137, SR-90 Дерево способно накапливать радионуклиды
Pu-238 Liquidambar styraciflua Американская сладкая жевательная резинка CS-137, SR-90 Дерево способно накапливать радионуклиды
Pu-238 Лириодендрон тюльпановый Тюльпанное дерево CS-137, SR-90 Дерево способно накапливать радионуклиды
Ра Отчеты для накопления не найдены
Sr Acer rubrum Красный клен Cs-137, Pu-238 Дерево способно накапливать радионуклиды
Sr Brassicaceae Горчица, цветы горчицы, крестоцветные или семейство капустных Cd (H), Cs (H), Ni (H), Zn (H) Фитоэкстракция
Sr Beta vulgaris, Chenopodiaceae, Kail ? и / или сальсола ? Свекла, киноа, чертополох SR-90, CS-137 Может накапливать радионуклиды
Sr Эйхорния крассипес Водяной гиацинт Cs-137, U-234, 235, 238. Также Cd (H), Cr (A), Cu (A), Hg (H), Pb, Zn (A) и пестициды. При pH 9 накапливает высокие концентрации Sr-90 с прибл. От 80 до 90% в корнях
Sr Эвкалипт теретикорнис Лесная красная жвачка CS-137 Дерево способно накапливать радионуклиды
Sr ЧАС-? Подсолнечник обыкновенный Подсолнечник Накапливает радионуклиды; высокая скорость абсорбции. Фитоэкстракция и ризофильтрация
Sr Liquidambar styraciflua Американская сладкая жевательная резинка Cs-137, Pu-238 Дерево способно накапливать радионуклиды
Sr Лириодендрон тюльпановый Тюльпанное дерево Cs-137, Pu-238 Дерево способно накапливать радионуклиды
Sr Лолиум многоцветковый Итальянский Райграсс CS Микориза: накапливает намного больше Cs-137 и Sr-90 при выращивании на сфагновом торфе, чем на любой другой среде, в т.ч. глина, песок, ил и компост.
Sr 1,5-4,5% в побегах Сосна лучистая, Pinus ponderosa Monterey Сосна, Сосна желтая сосна Нефтяные углеводороды, органические растворители, МТБЭ, ТХЭ и побочные продукты; CS-137 Фитоконтейнер. Накопите в побегах 1,5-4,5% Sr-90.
Sr Apiaceae (также известные как зонтичные ) Семейство моркови или петрушки Виды, наиболее способные накапливать радионуклиды
Sr Fabaceae (также известные как Leguminosae ) Бобовые, гороховые или фасолевые Виды, наиболее способные накапливать радионуклиды
U Амарант Амарант Cd (A), Cr (A), Cu (H), Ni (H), Pb (H), Pb (P), Zn (H) Хелатирующий агент лимонной кислоты и см. Примечание. Cs : максимальная концентрация достигается через 35 дней роста.
U Brassica juncea, Brassica chinensis, Brassica narinosa Семейство капустных Cd (A), Cr (A), Cu (H), Ni (H), Pb (H), Pb (P), Zn (H) Хелатирующий агент лимонной кислоты увеличивает поглощение в 1000 раз, см. Примечание.
U-234, 235, 238 Эйхорния крассипес Водяной гиацинт Cs-137, Sr-90. Также Cd (H), Cr (A), Cu (A), Hg (H), Pb, Zn (A) и пестициды.
U-234, 235, 238 95% U за 24 часа. Подсолнечник обыкновенный Подсолнечник Накапливает радионуклиды; На загрязненном участке сточных вод в Аштабуле, штат Огайо, спланты четырехнедельной давности могут удалить более 95% урана за 24 часа. Фитоэкстракция и ризофильтрация.
U Можжевельник Можжевельник Накапливает (радионуклиды) U в своих корнях
U Picea mariana Черная ель Накапливает (радионуклиды) U в своих веточках.
U Quercus дуб Накапливает (радионуклиды) U в своих корнях
U Кайл ? и / или сальсола ? Русский чертополох (сорняк)
U Salix viminalis Осьер обыкновенный Ag, Cr, Hg, Se, нефтяные углеводороды, органические растворители, МТБЭ, ТХЭ и побочные продукты; Cd, Pb, Zn ( S. viminalis ); ферроцианид калия ( S. babylonica L.) Фитоэкстракция. Перхлорат (галофиты водно-болотных угодий)
U Silene vulgaris (он же "Silene cucubalus" ) Кампион мочевого пузыря
U Zea Mays Кукуруза
U А-?
Радионуклиды Традесканция прицветниковая Паукообразный Индикатор радионуклидов: тычинки (обычно синие или сине-пурпурные) становятся розовыми при воздействии радионуклидов.
Бензол Хлорофитум обыкновенный паук
Бензол Фикус эластичный каучуковый инжир, резиновая втулка, каучуковое дерево, каучуковое растение или индийский каучуковый втулка
Бензол Каланхоэ цветущее Каланхоэ кажется, что бензол избирательно забирает толуол.
Бензол Пеларгония х домашняя Германий
BTEX Phanerochaete chrysosporium Грибок белой гнили ДДТ, Дильдрин, Эндодульфан, Пентахлорнитробензол, ПХФ Фитостимуляция
ДДТ Phanerochaete chrysosporium Грибок белой гнили БТЭК, Дильдрин, Эндодульфан, Пентахлорнитробензол, ПХФ Фитостимуляция
Дильдрин Phanerochaete chrysosporium Грибок белой гнили ДДТ, БТЭК, эндодульфан, пентахлорнитробензол, ПХФ Фитостимуляция
Эндосульфан Phanerochaete chrysosporium Грибок белой гнили ДДТ, БТЭК, дильдрин, ПХФ, пентахлорнитробензен Фитостимуляция
Флуорантен Cyclotella caspia Cyclotella caspia Примерная скорость биодеградации в 1-й день: 35%; на 6-й день: 85 % (скорость физической деградации только 5,86).
Углеводороды Cynodon dactylon (L.) Pers. Бермудская трава Среднее сокращение нефтяных углеводородов на 68% через 1 год
Углеводороды Festuca arundinacea Овсяница высокорослая Среднее сокращение нефтяных углеводородов на 62% через 1 год
Углеводороды Pinus spp. Pine spp. Органические растворители, МТБЭ, ТХЭ и побочные продукты. Также Cs -137, Sr -90 Фитоконтейнер. Дерево, способное накапливать радионуклиды ( P. ponderosa, P. radiata )
Углеводороды Salix spp. Osier spp. Ag, Cr, Hg, Se, органические растворители, МТБЭ, ТХЭ и побочные продукты; Cd, Pb, U, Zn ( S. viminalis ); Ферроцианид калия ( S. babylonica L.) Фитоэкстракция. Перхлорат (галофиты водно-болотных угодий)
МТБЭ Pinus spp. Pine spp. Нефтяные углеводороды, Органические растворители, ТВК и побочные продукты. Также Cs-137, Sr-90 ( Pinus radiata, Pinus ponderosa ) Фитоконтейнер. Дерево, способное накапливать радионуклиды ( P. ponderosa, P. radiata )
МТБЭ Salix spp. Osier spp. Ag, Cr, Hg, Se, нефтяные углеводороды, органические растворители, TCE и побочные продукты; Cd, Pb, U, Zn ( S. viminalis ); Ферроцианид калия ( S. babylonica L.) Фитоэкстракция, фитосодержание. Перхлорат (галофиты водно-болотных угодий)
Органические растворители Pinus spp. Pine spp. Нефтяные углеводороды, МТБЭ, ТХЭ и побочные продукты. Также Cs-137, Sr-90 ( Pinus radiata, Pinus ponderosa ) Фитоконтейнер. Дерево, способное накапливать радионуклиды ( P. ponderosa, P. radiata )
Органические растворители Salix spp. Osier spp. Ag, Cr, Hg, Se, нефтяные углеводороды, МТБЭ, ТХЭ и побочные продукты; Cd, Pb, U, Zn ( S. viminalis ); Ферроцианид калия ( S. babylonica L.) Фитоэкстракция. фитосодержание. Перхлорат (галофиты водно-болотных угодий)
Органические растворители Pinus spp. Pine spp. Нефтяные углеводороды, МТБЭ, ТХЭ и побочные продукты. Также Cs-137, Sr-90 ( Pinus radiata, Pinus ponderosa ) Фитоконтейнер. Дерево, способное накапливать радионуклиды ( P. ponderosa, P. radiata )
Органические растворители Salix spp. Osier spp. Ag, Cr, Hg, Se, нефтяные углеводороды, МТБЭ, ТХЭ и побочные продукты; Cd, Pb, U, Zn ( S. viminalis ); Ферроцианид калия ( S. babylonica L.) Фитоэкстракция. фитосодержание. Перхлорат (галофиты водно-болотных угодий)
PCNB Phanerochaete chrysosporium Грибок белой гнили ДДТ, БТЭК, Дильдрин, Эндодульфан, ПХФ Фитостимуляция
Ферроцианид калия От 8,64% до 15,67% от начальной массы Salix babylonica L. Плакучая ива Ag, Cr, Hg, Se, нефтяные углеводороды, органические растворители, MTBE, TCE и побочные продукты ( Salix spp.); Cd, Pb, U, Zn ( S. viminalis ); Ферроцианид калия ( S. babylonica L.) Фитоэкстракция. Перхлорат (галофиты водно-болотных угодий). Отсутствие ферроцианида в воздухе при транспирации растений. Большая часть исходной массы метаболизировалась во время транспортировки внутри растения.
Ферроцианид калия От 8,64% до 15,67% от начальной массы Salix matsudana Koidz, Salix matsudana Koidz x Salix alba L. Ива Ханькоу, Ива гибридная Ag, Cr, Hg, Se, нефтяные углеводороды, органические растворители, MTBE, TCE и побочные продукты ( Salix spp.); Cd, Pb, U, Zn ( S. viminalis ). Отсутствие ферроцианида в воздухе от транспирации растений.
Печатная плата Rosa spp. Алая роза Пола Фитодеградация
PCP Phanerochaete chrysosporium Грибок белой гнили ДДТ, БТЭК, дильдрин, эндодульфан, пентахлорнитробензен Фитостимуляция
ТВК Хлорофитум обыкновенный паук Кажется, снижает скорость удаления бензола и метана.
ТВК и побочные продукты Pinus spp. Pine spp. Нефтяные углеводороды, органические растворители, МТБЭ. Также Cs-137, Sr-90 ( Pinus radiata, Pinus ponderosa ) Фитоконтейнер. Дерево, способное накапливать радионуклиды ( P. ponderosa, P. radiata )
ТВК и побочные продукты Salix spp. Osier spp. Ag, Cr, Hg, Se, нефтяные углеводороды, органические растворители, МТБЭ; Cd, Pb, U, Zn ( S. viminalis ); Ферроцианид калия ( S. babylonica L.) Фитоэкстракция, фитосодержание. Перхлорат (галофиты водно-болотных угодий)
Муса (род) Банановое дерево Очень плотная корневая система, удобна для ризофильтрации.
Cyperus папирус Папирус Очень плотная корневая система, удобна для ризофильтрации.
Тарос Очень плотная корневая система, удобна для ризофильтрации.
Brugmansia spp. Труба ангела Полуанаэробный, хорошо подходит для ризофильтрации
Каладиум Каладиум Полуанаэробный и устойчивый, хорошо подходит для ризофильтрации
Caltha palustris Бархатцы болотные Полуанаэробный и устойчивый, хорошо подходит для ризофильтрации
Ирис псевдакорус Yellow Flag, бледно-желтый ирис Полуанаэробный и устойчивый, хорошо подходит для ризофильтрации
Мента водная Вода Мята Полуанаэробный и устойчивый, хорошо подходит для ризофильтрации
Scirpus lacustris Камыш Полуанаэробный и устойчивый, хорошо подходит для ризофильтрации
Typha latifolia Рогоз широколистный Полуанаэробный и устойчивый, хорошо подходит для ризофильтрации
Заметки
  • Уран : символ урана иногда обозначается как Ur вместо U. Согласно Ульриху Шмидту и другим, концентрация урана на заводах значительно увеличивается при применении лимонной кислоты, которая растворяет уран (и другие металлы).
  • Радионуклиды : Cs-137 и Sr-90 не удаляются с верхних 0,4 метра почвы даже при обильных осадках, а скорость миграции из верхних нескольких сантиметров почвы низкая.
  • Радионуклиды : растения с микоризными ассоциациями часто более эффективны, чем немикоризные растения, в отношении поглощения радионуклидов.
  • Радионуклиды. Обычно почвы, содержащие большее количество органических веществ, позволяют растениям накапливать большее количество радионуклидов. См. Также примечание о Lolium multiflorum в Paasikallio 1984. Поглощение растениями также увеличивается с более высокой емкостью катионного обмена для доступности Sr-90 и более низкой насыщенностью основаниями для поглощения как Sr-90, так и Cs-137.
  • Радионуклиды : удобрение почвы азотом, если это необходимо, косвенно увеличит поглощение радионуклидов, как правило, ускоряя общий рост растения и, в частности, рост корней. Но некоторые удобрения, такие как калий или кальций, конкурируют с радионуклидами за сайты обмена катионов и не увеличивают поглощение радионуклидов.
  • Радионуклиды : Zhu and Smolders, лабораторный тест: на поглощение Cs в основном влияет поступление K. Поглощение радиоактивного цезия в основном зависит от двух путей транспорта на мембранах клеток корня растений: транспортера K + и пути канала K +. Cs, вероятно, транспортируется транспортной системой K +. Когда внешняя концентрация K ограничивается низкими уровнями, le-транспортер K + проявляет небольшую дискриминацию в отношении Cs +; если подача K высока, канал K + является доминирующим и демонстрирует высокую дискриминацию по отношению к Cs +. Цезий очень подвижен внутри растения, но соотношение Cs / K внутри растения неоднородно. Фиторемедиация как возможный вариант обеззараживания почв, загрязненных цезием, ограничена в основном тем, что она занимает десятки лет и создает большие объемы отходов.
  • Альпийский пенникресс или альпийский пенниграсс встречается как альпийский пенникрест в (некоторых книгах).
  • Ссылки пока в основном далеки от научных работ, экспериментов и вообще исследований в этой области.
  • Радионуклиды : Бродли и Уилли обнаружили, что среди 30 изученных таксонов злаковые и Chenopodiaceae показывают самую сильную корреляцию между концентрацией Rb (K) и Cs. Быстрорастущие Chenopodiaceae различают ок. В 9 раз меньше между Rb и Cs, чем у медленно растущих злаковых, и это коррелирует с самой высокой и самой низкой достигнутыми концентрациями соответственно.
  • Цезий : Что касается радиоактивности, полученной в результате Чернобыля, степень загрязнения зависит от шероховатости коры, абсолютной поверхности коры и наличия листьев во время осаждения. Основное заражение побегов происходит от прямого осаждения на деревьях.
Аннотированные ссылки
Ссылки на другие разделы
Последняя правка сделана 2023-03-20 10:57:25
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте