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廣東廣分質檢檢測有限公司
廣東省環境土壤檢測研究院重金屬污染分析其他土壤肥力指標沒有明顯增加,土壤中重金屬含量也沒有明顯積累;施用沼液處理田面水中銨態氮含量明顯高于全化肥處理,但對土壤下滲水氮含量影響較小;2 倍氮沼液用量下,水田消解中氨揮發量占總氮投入量的13%,高于全化肥處理10 倍以上。在水稻生產安全、農產品安全、土壤質量可持續
檢測項目:施肥配方分析還原、微生物分析、未知物鑒定;生活用水、工業污水、井水、礦泉水、純凈水、功能水、農業灌溉水;土壤中重金元素檢測、氡元素檢測、放射性檢測、危險廢棄物、PM2.5濾膜、固體廢棄物、污泥泥質、 土壤(成分、養分、肥力)分析、土壤理化指標、有機物及其他分析等檢測服務
廣東省環境土壤檢測研究院重金屬污染分析:
土壤中的重金屬具有多種化學形態,一般分為水溶態(WS)、離子交換態(EXC)、碳酸鹽結合態(CA)、鐵錳氧化物結合態(Fe-Mn)、有機結合態(OM)、殘留態(RES)。WS 態和EXC 態重金屬在土壤環境中毒性強,易被植物吸收,并能在一定條件下向其他形態轉化。RES 態重金屬毒性小,難被植物吸收。土壤一旦被重金屬污染,便會對土壤特性,尤其是土壤生物學性質產生顯著影響,進而引起土壤質量的下降,并通過食物鏈對人類健康造成嚴重危害[1-2]。酶廣泛分布于土
壤環境中,土壤酶系統是土壤中活躍的部分,它直接影響著土壤的代謝性能,并能反應土壤對污染物質自凈能力的大小[3]。土壤酶能夠活化土壤有機質,轉化為供植物吸收的無機物,其活性大小在一定程度上代表了土壤肥力的高低[4-5]。土壤酶對重金屬的抑制和激活作用比較敏感,因此可以作為表征土壤質量的生物學指標[6-7]。
廣東省環境土壤檢測研究院重金屬污染分析
羥基磷灰石(HAP)是人體牙齒和骨骼等硬組織重要的礦物組成部分[8],屬于磷灰石族,化學組成為Ca10 ( PO4)6 ( OH) 2。羥基磷灰石特殊的晶體化學特征,使得它對多種金屬陽離子具有較強的吸附固定作用,被廣泛用于水體和土壤重金屬污染的修復研究,并取得了一定的成果[9-11]。但關于納米羥基磷灰石用于土壤重金屬污染Cu/Cd 形態分布和土壤酶活性影響的研究尚未見報道。本實驗以受某冶煉廠Cu/Cd 污染土壤為例,研究了不同投加劑量納米羥基磷灰石對重金屬Cu/Cd 形態含量、分布特征和土壤酶活性變化的影響,為應用納米羥基磷灰石防治和減少重金屬污染及評價提供科學理論依據。
序號標準號 :發布年份標準名稱(僅供參考)
1GB 11728-1989土壤中銅的衛生標準
2GB 12297-1990石灰性土壤有效磷測定方法
3GB 12298-1990土壤有效硼測定方法
4GB 15618-1995土壤環境質量標準
5GB 19062-2003銷毀日本遺棄在華化學 土壤污染控制標準(試行)
6GB 19615-2004銷毀日本遺棄在華化學 環境土壤中污染物含量標準(試行)
7GB 6260-1986土壤中氧化稀土總量的測定 對馬尿酸偶氮氯膦分光光度法
8GB 7172-1987土壤水分測定法
9GB 7173-1987土壤全氮測定法(半微量開氏法)
10GB 7833-1987森林土壤含水量的測定z89g88l5ysqw
11GB 7836-1987森林土壤大吸濕水的測定
12GB 7838-1987森林土壤滲透性的測定
術已發展成為植物基因工程的新生長點。與常規的細胞核轉化相比,葉綠體轉化的優點在于:葉綠體中以多拷貝形式存在的外源基因可實現高水平表達,通常比細胞核轉化的表達量高出幾十倍,甚至幾百倍[1-2]。通過葉綠體轉化還可使外源基因定點整合在基因間隔區,不至于破壞植物的正?;蚬δ?,從而消除了隨機整合所造成的不利影響[3]。由于葉綠體的母系遺傳特點,花粉中幾乎不存在外源基因,轉基因植物的安全性將會提高很多。但轉基因作物的大面積種植極有可能對農林生態系統產生多方面的危害,因此對其釋放后的生態風險評價極為必要。Jepson 等提出要研究轉BT 基因植物的產物對地上和地下生物的影響[4]。由于作物本身只有一部分被收獲,大部分則會重新返回土壤,而且作物殘體在土壤中的降解產物也可能對微生物群落產生一系列影響[5]。因此,評價轉基因作物對土壤生態系統的影響是非常重要的。目前,關于葉綠體轉基因煙草對土壤微生物的影響的研究還很少,需要建立不同的研究方法進行探討。
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