李 濤
(云南師范大學(xué),云南 昆明 650500)
重金屬污染是環(huán)境污染的重要形式,對(duì)土壤以及植物的正常生長發(fā)育產(chǎn)生了極為惡劣的影響。重金屬污染可以直接對(duì)土壤內(nèi)植物的遺傳信息載體DNA、植物自身的循環(huán)代謝、光合作用以及根系生長產(chǎn)生影響,使植物受到較為嚴(yán)重的危害。在此情況下,對(duì)重金屬異常成因機(jī)理進(jìn)行研究,揭示重金屬元素異常形成過程,可以減緩、防治土壤污染,修復(fù)土壤地球化學(xué)環(huán)境等,為異常生態(tài)效應(yīng)評(píng)價(jià)提供科學(xué)依據(jù)。
重金屬元素通常屬于過渡元素,其內(nèi)部含有較多的d電子,而d電子的排布形式?jīng)Q定了重金屬自身的催化性,其是對(duì)土壤與周圍植物產(chǎn)生污染的主要原因。
重金屬對(duì)土壤產(chǎn)生危害通常有兩個(gè)途徑,其一是重金屬離子通過植物表面進(jìn)入其體內(nèi),并從根部流入到土壤當(dāng)中,在土壤內(nèi)原有的離子平衡產(chǎn)生了干擾,嚴(yán)重阻礙了土壤離子進(jìn)行正常的調(diào)節(jié)、滲透、運(yùn)輸工作,造成了對(duì)植物生長代謝紊亂;其二是,重金屬滲透到土壤內(nèi)后,制約土壤內(nèi)金屬元素以及礦物的密切空間聯(lián)系,使其活性大幅度降低,甚至改變土壤的金屬元素狀態(tài),從而影響了周圍環(huán)境與植物正常的功能運(yùn)作,使植物產(chǎn)生較為嚴(yán)重的病變。
重金屬污染可以影響植物承載遺傳信息的DNA,通過在植物體內(nèi)誘導(dǎo)氧化反應(yīng)對(duì)植物自身的DNA修復(fù)系統(tǒng)造成損傷或抑制。相關(guān)工作人員曾進(jìn)行對(duì)蠶豆葉片的重金屬污染實(shí)驗(yàn),實(shí)驗(yàn)表明不同的Cd濃度能夠引起蠶豆葉片不同程度的DNA損傷:重金屬濃度為5mg/L時(shí),植物內(nèi)部會(huì)形成不穩(wěn)定位點(diǎn),DNA單鏈?zhǔn)艿綋p傷;重金屬濃度為10mg/L時(shí),植物內(nèi)部的DNA雙鏈發(fā)生斷裂;重金屬濃度為20mg/L時(shí),DNA雙鏈損傷及DNA單鏈損傷程度均大幅度提升[1]。
土壤內(nèi)金屬元素大分子結(jié)構(gòu)是元素信息表達(dá)的重要功能結(jié)構(gòu),對(duì)于土壤的正常使用具有重要的作用。重金屬的可以對(duì)土壤內(nèi)部的金屬元素合成造成抑制并對(duì)土壤內(nèi)金屬元素自身的組織結(jié)構(gòu)造成破壞,致使土壤內(nèi)重金屬元素濃度集區(qū)數(shù)量相對(duì)較大,加速土壤受害范圍。相關(guān)工作人員對(duì)土壤進(jìn)行了重金屬污染研究,經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)當(dāng)土壤內(nèi)Zn濃度超標(biāo)時(shí),會(huì)對(duì)金屬元素在土壤內(nèi)的傳導(dǎo)造成阻斷,抑制元素合成,加速土壤老化。
重金屬對(duì)土壤的污染危害已經(jīng)明確表明,金屬元素異常的機(jī)理成因,土壤中出現(xiàn)的金屬元素與礦物具有密切的空間聯(lián)系。金屬元素礦物的產(chǎn)生、擴(kuò)散以及沉降過程進(jìn)行分析,得到此類重金屬元素異常形成過程。決定土壤中重金屬元素含量及其分布特征的直接因素之一,就是金屬元素礦物的數(shù)量和分布狀況[2]。重金屬在滲透到土壤內(nèi)部后,擾亂了土壤金屬元素自身的離子平衡,致使土壤內(nèi)的金屬元素排序紊亂,金屬礦物分布不均等問題,同時(shí)重金屬的電子傳遞對(duì)土壤礦物沉降過程造成一定程度的影響,致使區(qū)域內(nèi)土壤周圍植被無法及時(shí)合成葉綠素,最終對(duì)周圍環(huán)境以及植被的光合作用產(chǎn)生較大程度的影響。
重金屬除了直接作用于土壤內(nèi)部產(chǎn)生污染外,還能夠通過滲透進(jìn)土壤深處對(duì)周圍植物產(chǎn)生毒害。當(dāng)土壤中的重金屬含量超標(biāo)時(shí),生長于土壤內(nèi)部的植物根系最先受到重金屬的影響。在進(jìn)行該區(qū)土壤進(jìn)行異常圈定篩選發(fā)現(xiàn),土壤內(nèi)部存在由As、Cd、Cu、Ni、Sb、Zn元素組成的異常。異常組分中,Sb異常面積最大,并包含其他元素異常,除As外,其余元素異常套合較好,各金屬元素均有表面富集的特點(diǎn),富集系數(shù)變化范圍為1.27~1.87,從側(cè)面反映出土壤重金屬異常的形成受到后期疊加的作用影響。
土壤水平剖面元素空間含量變化顯示,As、Cd、Cu、Ni、Sb、Zn等元素異常變化較為明顯,各個(gè)元素的趨勢基本一致,而Zn元素呈現(xiàn)出異常的特征。通過土壤水平剖面顯示,As、Cd、Cu、Ni、Sb、Zn等元素基本上在原異常范圍內(nèi)存在,到土壤外圍含量明顯下降,這說明元異常范圍基本穩(wěn)定,而Zn異常范圍有所減小,從而有效避免了重金屬對(duì)土壤的進(jìn)一步危害。
土壤剖面分析結(jié)果顯示,重金屬異常元素含量很大程度上受到金屬元素的制約,呈現(xiàn)出反消長的關(guān)系,即是土壤異常元素含量在很大程度上受到控制。由此分析得出,土壤異常元素含量與重金屬元素含量呈反消長的關(guān)系,土壤中常量元素的含量在很大程度上反應(yīng)出土壤地質(zhì)情況。因此,在通過對(duì)土壤的調(diào)查,重金屬元素等常量組份及其所決定的土壤質(zhì)地是導(dǎo)致異常形成的主要原因,后期疊加作用是土壤異常形成的次要因素。
在重金屬離子侵入土壤內(nèi)部后,土壤自身對(duì)金屬元素離子的吸收會(huì)與重金屬對(duì)土壤的危害在結(jié)合位點(diǎn)上產(chǎn)生競爭,從而有效的使重金屬對(duì)土壤的危害形成最小化。相關(guān)試驗(yàn)表明,提高土壤環(huán)境中的Zn元素含量會(huì)在一定程度上效促進(jìn)Cd元素的產(chǎn)生,使土壤內(nèi)的Cd含量也明顯增加。但由于其二者具有相似的化學(xué)性質(zhì)在結(jié)合位點(diǎn)競爭過程中互為協(xié)同,從而使得Cd的溶解性能得到有效的提升。而Zn活性酶則維持原有的性能不變,從而抑制了Cd元素對(duì)土壤的污染。并且通過二者對(duì)土壤內(nèi)部元素結(jié)合位點(diǎn)的爭奪,有效提高了Zn元素在土壤內(nèi)的活性以及利用率,加快金屬元素礦物的合成,強(qiáng)化土壤自身的重金屬元素排解性能。
在植物受到重金屬污染時(shí)主要的解毒方式即為合成絡(luò)合蛋白。當(dāng)重金屬成功滲透至植物細(xì)胞內(nèi)部后,會(huì)與細(xì)胞質(zhì)中的蘋果酸、草酸、谷胱甘肽等小分子物質(zhì)進(jìn)行結(jié)合,生成性質(zhì)較為穩(wěn)定的復(fù)雜絡(luò)合物,從而減小重金屬離子對(duì)植物的毒害影響。根據(jù)相關(guān)資料得出,重金屬元素在酸性土壤條件下活性增強(qiáng),而在堿性土壤條件下活性較弱。在異常區(qū)土壤中,重金屬元素異常具有突出明顯特征,逐漸導(dǎo)致土壤中Ph值降低,對(duì)土壤礦區(qū)周圍的環(huán)境與植物產(chǎn)生巨大危害。
礦區(qū)土壤重金屬元素異常成因機(jī)理研究結(jié)果表明,此類異常的形成在礦物釋放過程中,是重金屬礦物直接形成的原因,土壤中的重金屬元素異常形成機(jī)理也是對(duì)植物、生存環(huán)境產(chǎn)生聯(lián)系。在今后的發(fā)展過程中,應(yīng)加強(qiáng)對(duì)土壤抗重金屬機(jī)理與影響因素的研究力度,采用更為先進(jìn)的分子手段進(jìn)行土壤中抗金屬基因分離并利用轉(zhuǎn)基因技術(shù)實(shí)現(xiàn)全面提升土壤的抗重金屬污染性能,對(duì)受污染土壤進(jìn)行修復(fù),同時(shí),重金屬污染土壤治理技術(shù)也是未來研究的主要方向。