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生物炭和丛枝菌根真菌配施强化重金属污染土壤植物修复研究进展
1
作者
吴增学
刘晶静
马文丹
《环境污染与防治》
CAS
CSCD
北大核心
2024年第7期1040-1046,共7页
土壤重金属污染严重影响农产品质量、威胁人类健康,是亟待解决的全球性环境问题之一。生物炭可有效改善土壤环境,降低重金属生物有效性,在修复重金属污染土壤方面得到了广泛关注。丛枝菌根真菌(AMF)能够与大多数植物形成共生关系,增强...
土壤重金属污染严重影响农产品质量、威胁人类健康,是亟待解决的全球性环境问题之一。生物炭可有效改善土壤环境,降低重金属生物有效性,在修复重金属污染土壤方面得到了广泛关注。丛枝菌根真菌(AMF)能够与大多数植物形成共生关系,增强植物养分吸收能力,并提高其重金属耐受性。生物炭-AMF配施在改善土壤养分含量、固化重金属、促进植物生长等方面具有协同增效作用,在修复重金属污染土壤中展现了较大的研究潜力和应用价值。从改善土壤质量、促进植物生长两方面综述了生物炭-AMF配施修复重金属污染土壤的作用机理,并对其今后在基因组学机理研究和实际应用方面进行了展望,以期为修复重金属污染土壤,改善土壤生态系统质量提供理论依据。
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关键词
丛枝菌根真菌
生物炭
重金属
土壤植物修复
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职称材料
酸性土壤氨氧化微生物及其影响因素研究进展
被引量:
3
2
作者
刘晶静
马文丹
+2 位作者
和松
吴增学
李春
《微生物学通报》
CAS
CSCD
北大核心
2023年第1期413-426,共14页
自然条件变化和人类活动不仅加剧了土壤酸化,扩大了酸性土壤面积,而且严重影响了土壤氮循环。氨氧化过程作为硝化作用的限速步骤,是全球氮循环的核心环节,受到国内外研究者的广泛关注。探究酸性土壤氨氧化作用及其功能微生物对完善氮循...
自然条件变化和人类活动不仅加剧了土壤酸化,扩大了酸性土壤面积,而且严重影响了土壤氮循环。氨氧化过程作为硝化作用的限速步骤,是全球氮循环的核心环节,受到国内外研究者的广泛关注。探究酸性土壤氨氧化作用及其功能微生物对完善氮循环机制和促进土壤养分循环具有重要意义。本文主要综述了土壤中氨氧化代谢途径,对比了氨氧化细菌(ammoniaoxidizing bacteria,AOB)、氨氧化古菌(ammonia-oxidizing archaea,AOA)和全程硝化菌(complete ammoniaoxidizers,Comammox)对酸性土壤氨氧化作用的相对贡献,分析了微生物内源功能差异及pH、底物浓度等外部环境因素对氨氧化微生物丰度、活性和群落结构的影响,最后对氨氧化微生物研究进行了展望,以期为酸性土壤氨氧化作用研究和微生物修复技术应用与实践提供科学参考。
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关键词
酸性土壤
氨氧化古菌
氨氧化细菌
全程硝化菌
原文传递
题名
生物炭和丛枝菌根真菌配施强化重金属污染土壤植物修复研究进展
1
作者
吴增学
刘晶静
马文丹
机构
江西理工大学能源与机械工程学院
江西省矿冶环境污染控制重点实验室
出处
《环境污染与防治》
CAS
CSCD
北大核心
2024年第7期1040-1046,共7页
基金
国家自然科学基金资助项目(No.31760157)
江西省自然科学基金资助项目(No.20224BAB203041)。
文摘
土壤重金属污染严重影响农产品质量、威胁人类健康,是亟待解决的全球性环境问题之一。生物炭可有效改善土壤环境,降低重金属生物有效性,在修复重金属污染土壤方面得到了广泛关注。丛枝菌根真菌(AMF)能够与大多数植物形成共生关系,增强植物养分吸收能力,并提高其重金属耐受性。生物炭-AMF配施在改善土壤养分含量、固化重金属、促进植物生长等方面具有协同增效作用,在修复重金属污染土壤中展现了较大的研究潜力和应用价值。从改善土壤质量、促进植物生长两方面综述了生物炭-AMF配施修复重金属污染土壤的作用机理,并对其今后在基因组学机理研究和实际应用方面进行了展望,以期为修复重金属污染土壤,改善土壤生态系统质量提供理论依据。
关键词
丛枝菌根真菌
生物炭
重金属
土壤植物修复
Keywords
arbuscular mycorrhizal fungi
biochar
heavy mental
soil phytoremediation
分类号
X173 [环境科学与工程—环境科学]
X53 [环境科学与工程—环境工程]
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职称材料
题名
酸性土壤氨氧化微生物及其影响因素研究进展
被引量:
3
2
作者
刘晶静
马文丹
和松
吴增学
李春
机构
江西理工大学能源与机械工程学院
出处
《微生物学通报》
CAS
CSCD
北大核心
2023年第1期413-426,共14页
基金
国家自然科学基金(31760157)
江西省教育厅项目(GJJ160627)。
文摘
自然条件变化和人类活动不仅加剧了土壤酸化,扩大了酸性土壤面积,而且严重影响了土壤氮循环。氨氧化过程作为硝化作用的限速步骤,是全球氮循环的核心环节,受到国内外研究者的广泛关注。探究酸性土壤氨氧化作用及其功能微生物对完善氮循环机制和促进土壤养分循环具有重要意义。本文主要综述了土壤中氨氧化代谢途径,对比了氨氧化细菌(ammoniaoxidizing bacteria,AOB)、氨氧化古菌(ammonia-oxidizing archaea,AOA)和全程硝化菌(complete ammoniaoxidizers,Comammox)对酸性土壤氨氧化作用的相对贡献,分析了微生物内源功能差异及pH、底物浓度等外部环境因素对氨氧化微生物丰度、活性和群落结构的影响,最后对氨氧化微生物研究进行了展望,以期为酸性土壤氨氧化作用研究和微生物修复技术应用与实践提供科学参考。
关键词
酸性土壤
氨氧化古菌
氨氧化细菌
全程硝化菌
Keywords
acidic soil
ammonia-oxidizing archaea
ammonia-oxidizing bacteria
complete ammonia oxidizers
分类号
S156.6 [农业科学—土壤学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
生物炭和丛枝菌根真菌配施强化重金属污染土壤植物修复研究进展
吴增学
刘晶静
马文丹
《环境污染与防治》
CAS
CSCD
北大核心
2024
0
下载PDF
职称材料
2
酸性土壤氨氧化微生物及其影响因素研究进展
刘晶静
马文丹
和松
吴增学
李春
《微生物学通报》
CAS
CSCD
北大核心
2023
3
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