以盛产我国的高产农作物、铜积累植物和铜超积累植物为研究材料,利用原子吸收分光光度计、激光磷屏成像仪、高效液相色谱与电感耦合等离子体质谱、同步辐射等先进的分析技术研究二氧化碳浓度升高条件下铜污染环境中各种植物的响应以及它们与铜积累的关系,探讨二氧化碳诱导铜污染环境中植物超积累铜的机理,对比研究二氧化碳施肥前后铜污染土壤理化性质的变化特点。这种将全球变化中二氧化碳浓度升高对植物的影响应用到污染土壤修复领域的尝试,可望为污染土壤植物修复技术的瓶颈突破提供新的途径,其研究成果会极大地丰富现有的污染土壤植物修复理论,推动污染土壤植物修复技术向前发展,具有理论与实用双重价值。
各种化学的、物理的、生物的因素正在加剧土壤中重金属的积累,传统的重金属污染土壤的修复技术存在较多缺陷等。污染土壤植物修复技术的提出突破了传统的污染土壤修复技术的框架,为污染土壤治理另劈新径。但该技术要大面积推广开来,最关键的"瓶颈"必须突破即如何增加植物对重金属绝对吸收量的同时改善植物的生物学性状(如增加生物量、缩短生长周期等)以增加单位面积植物蓄积重金属的总量。C02诱导植物修复技术就有可能成为突破上述瓶颈问题的重要途径。本研究项目以盛产我国的高产农作物、铜积累植物和超积累植物为研究材料,利用原子吸收分光光度计、ICP-MS-HPLC、离子区化、X-射线微区分析及根际扫锚等技术手段,研究了C02浓度升高条件下铜污染环境中各种植物(蕨类植物、玉米、白三叶、冬小麦、紫花苜蓿、冬牧70黑麦、鲁梅克斯K-1杂交酸模、蓉油10号、秦优8号、黔油18号、中油杂12、高粱、向日葵等)蓄积铜的差异,揭示了C02诱导铜污染环境中植物超积累铜的机理,对比研究C02施肥前后铜污染土壤理化特征和微生物总量的变化特点。研究结果为污染土壤植物修复的瓶颈突破提供新的实验数据支撑,将在一定程度上推动污染土壤植物修