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丛枝菌根在治理铀污染环境中的潜在作用

赵思凯 | -> | 1264| 1| 0.341724MB |丛枝菌根真菌,放射性核素,环境污染,生物修复,铀

赵思凯 赵思凯 | 文档量 |浏览量43700

摘要:随着人们对新能源需求的增加及核能的不断开发利用,放射性核素污染问题日趋严重. 由于各种原因导致的放射性核素铀(U) 制品及相关废弃物的排放,对土壤和水体造成严重污染,并最终威胁到环境安全和人类健康. 另一方面,作为一种环境友好的生物技术,近年来菌根修复技术在污染环境治理方面的可能应用得到越来越多的关注. 本文在概述放射性核素U 及其环境危害的基础上,着重介绍了丛枝菌根对于植物吸收累积U 的影响极其机制,探讨菌根技术修复U 污染土壤的可能应用途径及范围,并提出将来的研究方向.
    现代文明对于能源的高度依赖性远远超过过去任何时代. 然而,在世界经济和社会不断发展,对能源的需求不断增长的同时,不可再生的化石燃料却不断耗竭,这使得人类正面临着越来越严重的能源危机. 在这样的大背景下,对新能源,包括核能的开发利用,成为一种必然选择. 在法国科学家贝克勒尔于1896 年发现放射性核素铀(U) 之后,随着对核裂变控制研究的进展,核能已日益成为世界上许多国家( 尤其是发达国家) 的主要能源之一. 根据国际原子能机构2004 年统计数据,法国运行核反应堆59 座,核电供应量达426. 8 TW·h,占国家供电总量78. 1% ,许多欧洲国家及亚洲的日本和韩国核电供应量均达到全国总发电量30% 以上,而美国运行核反应堆104 座,核电供应量达到788. 6 TW·h,占国家供电总量20% . 相对照地,我国核电供应量只有
47. 8 TW·h,仅占全国总电量的2. 2% 左右. 显然,随着我国经济的全面发展,工业能源需求迅速增长,国家能源战略必然要求扩大对核能的开发利用. 作为一种能源工业,U 矿藏的开采具有巨大的发展空间. 然而,和人类开发所有其它能源一样,U 矿开采不可避免地产生放射性核素环境污染问题.
   国际社会对于铀矿区的环境问题一直保持着高度关注. 和西方国家相比,中国的U 矿设施遗留问题更多,要求治理的迫切性更强. 目前我国共探明大小U 矿床( 田)200 多个,主要分布在江西、广东、湖南,以及新疆、辽宁等省区. 这些U 矿矿体通常较小,矿石品位偏低( 通常伴生磷、砷及有色金属) ,采矿废物量大. 而且,与西方国家U 矿水冶厂地处位置不同的是,中国的U 矿冶企业很多在人口稠密区,并且U 矿冶企业常常没有明显的隔离区. 由于土地资源紧张,在有些矿区被放射物质污染的土壤上依然进行着农业生产,居民健康受到严重危害. 这些特点导致我国U 矿区环境问题的复杂性和治理任务的艰巨性.
    考虑到U 及其衰变子体对环境构成的长期潜在危害性,如何修复大面积、低比活度U 污染环境已成为各国科技工作者的研究热点. 随着人们对环境保护的日益重视,探索在不破坏生态环境的情况下原位治理放射性U 污染成为必然要求,生物修复正顺应了这种要求. 菌根是土壤中菌根真菌与植物根系形成的共生体,与传统的生物修复技术相比,菌根修复技术能有效结合微生物修复和植物修复技术的长处,综合利用植物及菌根际和菌( 丝) 际效应,有效地修复铀污染环境. 近些年来,对于菌根修复技术的研究也得到越来越广泛的关注.
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