stringtranslate.com

Список гипераккумуляторов

В этой статье рассматриваются известные гипераккумуляторы , аккумуляторы или виды, устойчивые к следующим веществам: алюминий (Al), серебро (Ag), мышьяк (As), бериллий (Be), хром (Cr), медь (Cu), марганец (Mn), ртуть . (Hg), молибден (Mo), нафталин , свинец (Pb), селен (Se) и цинк (Zn).

Смотрите также:

Стол гипераккумуляторов – 1

Активность Cs-137 была значительно меньше в листьях лиственницы и клена-явора, чем у ели : ель > лиственница > клен-явор.

Рекомендации

  1. ^ abcdefghijklmnopqrstu vwxyz aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk bl bm bn bo bp bq br bs bt bu bv bw bx от bz ca cb cc cd ce cf cg Маккатчеон, Стивен С.; Шнор, Джеральд Л. (2003). Фиторемедиация: трансформация и контроль загрязнителей . Экологические науки и технологии. Уайли. ISBN 978-0-471-39435-8.
  2. ^ abc Grauer, UE; Хорст, WJ (сентябрь 1990 г.). «Влияние pH и источника азота на толерантность к алюминию ржи ( Secale Cereale L.) и люпина желтого ( Lupinus luteus L.)». Растение и почва . 127 (1). Спрингер: 13–21. Бибкод : 1990PlSoi.127...13G. дои : 10.1007/BF00010832. JSTOR  42938620. S2CID  31201518.
  3. ^ Тошихиро Ватанабэ; Мицуру Осаки; Терухико Ёшихара; Тошиаки Тадано (апрель 1998 г.). «Распространение и химический состав алюминия на алюминиевом аккумуляторном заводе Melastoma malabathricum L.». Растение и почва . 201 (2): 165–173. дои : 10.1023/А: 1004341415878. S2CID  8649008.
  4. ^ Шеллхорн, Рик; Ричардсон, Алексис А. (2005). «Руководство по выращиванию японских гортензий в теплом климате». ЭДИС . 2005 (4). Департамент экологического садоводства, Кооперативная служба распространения знаний Флориды, Институт пищевых и сельскохозяйственных наук, Университет Флориды. doi : 10.32473/edis-ep177-2005 . ЭНХ910/ЕР177.
  5. ^ Ниссим, Вертер Г.; Фредерик Э., Питр; Кадри, Хафса; Дежарден, Доминик; Лабрек, Мишель (2014). «Ранняя реакция Уиллоу на повышение концентрации серебра». Международный журнал фиторемедиации . 16 (4): 660–670. Бибкод : 2014IJPhy..16..660G. дои : 10.1080/15226514.2013.856840. PMID  24933876. S2CID  1000307.
  6. ^ abcdefghijklmn Фигл, Джозеф Л.; Макдоннелл, Брайан П.; Костел, Джилл А.; Финстер, Мэри Э.; Грей, Кимберли А. «Справочник по ресурсам: Фиторемедиация свинца в городских жилых почвах». Гражданской и экологической инженерии . Эванстон, Иллинойс: Инженерная школа Маккормика, Северо-Западный университет. Архивировано из оригинала 24 февраля 2011 года.
  7. ^ abcdefghijk Шмидт, Ульрих (2003). «Усиление фитоэкстракции: влияние химической обработки почвы на мобильность, накопление растений и выщелачивание тяжелых металлов». Взаимодействие растений и почвы. Журнал качества окружающей среды . 32 (6): 1939–54. дои : 10.2134/jeq2003.1939. ПМИД  14674516.
  8. ^ abcdef Ю, Сяо-Чжан; Чжоу, Пу-Хуа; Ян, Юн-Мяо (июль 2006 г.). «Возможности фиторемедиации комплекса цианида железа ивами». Экотоксикология . 15 (5): 461–7. Бибкод : 2006Ecotx..15..461Y. дои : 10.1007/s10646-006-0081-5. PMID  16703454. S2CID  5930089.
  9. ^ Боровичка, Ян; Ржанда, Зденек; Елинек, Эмиль; Котрба, Павел; Данн, Колин Э. (ноябрь 2007 г.). «Гипераккумуляция серебра мухомором strobiliformis и родственными видами секции Lepidella ». Микологические исследования . 111 (11): 1339–1344. doi :10.1016/j.mycres.2007.08.015. ПМИД  18023163.
  10. ^ Хаверкамп, Ричард Г.; Маршалл, Аарон Т.; ван Агтервельд, Дмитрий (2007). «Выбирайте караты: наночастицы сплава золота, серебра и меди, полученные in vivo ». Журнал исследований наночастиц . 9 (4): 697–700. Бибкод : 2007JNR.....9..697H. doi : 10.1007/s11051-006-9198-y. S2CID  56368453.
  11. ^ Портер, ЕК; Петерсон, П.Дж. (ноябрь 1975 г.). «Накопление мышьяка растениями на отходах шахт (Великобритания)». Наука об общей окружающей среде . 4 (4). Эльзевир: 365–371. Бибкод : 1975ScTEn...4..365P. дои : 10.1016/0048-9697(75)90028-5.
  12. ^ Бройер, Симона; Гесслер, Уолтер; Каменик, Ян; Конвалинкова, Тереза; Жигова, Анна; Боровичка, Ян (2018). «Гипернакопление мышьяка и видообразование в съедобных чернильных пятнах подберезовика (Cyanoboletus pulverulentus)». Пищевая химия . 242 : 225–231. doi : 10.1016/j.foodchem.2017.09.038. ПМК 6118325 . ПМИД  29037683. 
  13. ^ Джунру Ван; Фан-Цзе Чжао; Эндрю А. Мехарг; Андреа Рааб; Йорг Фельдманн; Стив П. МакГрат (ноябрь 2002 г.). «Механизмы гипернакопления мышьяка в Pteris vittata. Кинетика поглощения, взаимодействие с фосфатом и видообразование мышьяка». Физиол растений . 130 (3): 1552–61. дои : 10.1104/стр.008185 . ПМК 166674 . ПМИД  12428020. 
  14. ^ Ту, Конг; Ма, Лена К.; Бондада, Бхасхар (2002). «Накопление мышьяка в китайском тормозе-гипераккумуляторе и возможности его использования для фиторемедиации». Журнал качества окружающей среды . 31 (5): 1671–5. Бибкод : 2002JEnvQ..31.1671T. дои : 10.2134/jeq2002.1671. ПМИД  12371185.
  15. ^ Дуань, Гуй-Лан; Чжу, Юн-Гуань; Тонг, И-Пин; Цай, Чао; Книр, Ральф (2005). «Характеристика арсенатредуктазы в экстракте корней и листьев китайского тормозного папоротника, гипераккумулятора мышьяка». Физиология растений . 138 (1): 461–9. дои : 10.1104/стр.104.057422 . ПМЦ 1104199 . ПМИД  15834011. 
  16. ^ Стийве, Тьякко; Веллинга, Эльза К.; Херрманн, Андре (1990). «Накопление мышьяка у некоторых высших грибов». Персония - Молекулярная филогения и эволюция грибов . 14 (2): 161–166.
  17. ^ Боровичка, Ян (2004). «Nová lokalita baňky velkokališné» [Новое место для Sarcosphaera coronaria ]. Микологический сборник (на чешском языке). 81 (3). Прага: Чешское микологическое общество: 97–99.
  18. ^ Приэль, А. «Очистка промышленных сточных вод папоротником Азолла ». Мировая водная и экологическая инженерия . 18 .
  19. ^ abcd Гупта, Маниша; Синха, Сарита; Чандра, Пракаш (1994). «Поглощение и токсичность металлов Scirpus lacustris L. и Bacopa monnieri l.». Журнал наук об окружающей среде и здоровье. Часть A: Наука об окружающей среде, инженерия и токсикология . 29 (10). Тейлор и Фрэнсис: 2185–2202 гг. Бибкод : 1994JESHA..29.2185G. дои : 10.1080/10934529409376173.
  20. ^ abcde Беннетт, Линдси Э.; Беркхед, Джейсон Л.; Хейл, Керри Л.; Терри, Норман; Пилон, Маринус; Пилон-Смитс, Элизабет А.Х. (март 2003 г.). «Анализ трансгенных растений индийской горчицы для фиторемедиации хвостов шахт, загрязненных металлами». Журнал качества окружающей среды . 32 (2): 432–440. Бибкод : 2003JEnvQ..32..432B. дои : 10.2134/jeq2003.4320. ПМИД  12708665.
  21. ^ abcde Duke, Джеймс А. (1983). «Справочник энергетических культур». НовыйУрожай . Вест-Лафайет, Индиана: Центр новых культур и растительных продуктов, Университет Пердью . Проверено 3 января 2023 г.
  22. ^ "Краткие обзоры по биологии" . Бионаука . 26 (3): 223–224. 1976. дои : 10.2307/1297259. JSTOR  1297259.
  23. ^ abcde «Фиторемедиация радионуклидов». Государственный университет Колорадо. Архивировано из оригинала 11 января 2012 года.
  24. ^ abcde Lan, Джун-Кан (март 2004 г.). «Новейшие разработки фиторемедиации». Геологический журнал. Опасности и охрана окружающей среды . 15 (1): 46–51. Архивировано из оригинала 20 мая 2011 года.
  25. ^ Гёль, Бо; Международный фонд науки (1981). Тропические корма. Подает сводную информацию и пищевую ценность . ФАО «Животноводство и здоровье». Том. 12. Стокгольм: Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций.
  26. ^ Кирк Дж., Тиманн; Гардеа-Торресдей, Хорхе Л .; Гамес, Херардо; Доккен, Кеннет М. (май 1998 г.). «Исследования интерференции связывания металлов Medicago sativa (люцерна)» (PDF) . Материалы конференции 1998 года по исследованию опасных отходов . Металлы. Конференция по исследованию опасных отходов. Сноуберд, Юта. стр. 63–75.
  27. ^ Сен, АК; Мондаль, Нью-Йорк; Мандал, С. (1 января 1987 г.). «Исследование поглощения и токсического воздействия Cr (VI) на стратиоты Pistia ». Водные науки и технологии . 19 (1–2). Международная водная ассоциация: 119–127. дои : 10.2166/wst.1987.0194.
  28. ^ abcd Шривастав, РК; Гупта, Словакия; Нигам, ДПК; Васудеван, П. (июль 1994 г.). «Очистка хрома и никеля в сточных водах с помощью водных растений». Исследования воды . 28 (7): 1631–1638. Бибкод : 1994WatRe..28.1631S. дои : 10.1016/0043-1354(94)90231-3.
  29. ^ Уайлд, Хирам (1974). «Аборигенные растения и хром в Родезии». Киркия . 9 (2). Национальный гербарий и ботанический сад Зимбабве: 233–241. JSTOR  23502019.
  30. ^ Брукс, Роберт Р.; Ян, Син-хуа (август 1984 г.). «Уровни элементов и взаимосвязи в эндемической змеевидной флоре Грейт-Дайк, Зимбабве, и их значение как контролирующих факторов для флоры». Таксон . 33 (3). Уайли: 392. дои : 10.2307/1220976. JSTOR  1220976.
  31. ^ abcdefg Делорм, Тьерри А.; Гальярди, Джоэл В.; Угол, Дж. Скотт; Чейни, Руфус Л. (2001). «Влияние гипераккумулятора цинка Thlaspi caerulescens J. & C. Presl. и неметаллического аккумулятора Trifolium pratense L. на микробные популяции почвы». Канадский журнал микробиологии . 47 (8). Канадское научное издательство: 773–776. дои : 10.1139/w01-067. ПМИД  11575505.
  32. ^ abcde Маджети Нарасимха Вара Прасад (2005). «Никелофильные растения и их значение в фитотехнологиях». Бразильский журнал физиологии растений . 17 (1): 113–128. дои : 10.1590/s1677-04202005000100010 .
  33. ^ abcdefghij Бейкер, Алан Дж. М.; Брукс, Роберт Р. (1989). «Наземные высшие растения, гипераккумулирующие металлические элементы: обзор их распространения, экологии и фитохимии». Биорегенерация . 1 : 81–126. ISSN  0269-7572.
  34. ^ abcdefg Ломби, Энцо; Чжао, Фан-Цзе; Данэм, Сара Дж.; МакГрат, Стив П. (2001). «Фиторемедиация тяжелых металлов, загрязненных почв, естественное гипераккумуляция в сравнении с химически усиленной фитоэкстракцией». Журнал качества окружающей среды . 30 (6): 1919–1926. Бибкод : 2001JEnvQ..30.1919L. дои : 10.2134/jeq2001.1919. ПМИД  11789997.
  35. ^ Моррисон, Ричард С.; Брукс, Роберт Р.; Ривз, Роджер Д.; Малайс, Франсуа (1979). «Поглощение меди и кобальта металлофитами Заира» (PDF) . Растение и почва . 53 (4). Клювер: 535–539. Бибкод : 1979PlSoi..53..535M. дои : 10.1007/bf02140724. hdl : 2268/266081. S2CID  42737843.
  36. ^ Брукс, Роберт Р. (1977). «Поглощение меди и кобальта видами Haumaniustrum ». Растение и почва . 48 (2): 541–544. Бибкод : 1977PlSoi..48..541B. дои : 10.1007/BF02187261. S2CID  12181174.
  37. ^ Ховард-Уильямс, Клайв (1970). «Экология Becium hombei в Центральной Африке с особым упором на металлоносные почвы». Журнал экологии . 58 (3): 745–763. Бибкод : 1970JEcol..58..745H. дои : 10.2307/2258533. JSTOR  2258533.
  38. ^ Мизуно, Такафуми; Эмори, Канаэ; Ито, Син-итиро (2013). «Гипераккумуляция марганца из незагрязненной почвы у Chengiopanax sciadophylloides Franch. и Sav. и ее корреляция с накоплением кальция». Почвоведение и питание растений . 59 (4): 591–602. Бибкод : 2013SSPN...59..591M. дои : 10.1080/00380768.2013.807213 . S2CID  97458219.
  39. ^ Бейкер, Алан Дж. М.; Уокер, Филип Л. (1990). «Экофизиология поглощения металлов толерантными растениями». В Шоу, А. Джонатан (ред.). Толерантность растений к тяжелым металлам: эволюционные аспекты . Бока-Ратон, Флорида: CRC Press. стр. 155–177. ISBN 0-8493-6852-9.
  40. ^ Атри 1983
  41. ^ аб Сицилиано, Стивен Д.; Гермида, Джеймс Дж.; Бэнкс, Кэти; Грир, Чарльз В. (январь 2003 г.). «Изменения в составе и функциях микробного сообщества во время полевых испытаний фиторемедиации полиароматических углеводородов». Прикладная и экологическая микробиология . 69 (1): 483–9. Бибкод : 2003ApEnM..69..483S. doi :10.1128/AEM.69.1.483-489.2003. ПМК 152433 . ПМИД  12514031. 
  42. ^ abc Техническое и нормативное руководство и схемы принятия решений в области фитотехнологии, переработанная версия (PDF) (Технический отчет). Межгосударственный совет по технологиям и регулированию. 2009. ФИТО-3.
  43. ^ Стийве, Тьякко (сентябрь 1977 г.). «Содержание селена в грибах». Zeitschrift für Lebensmittel-Untersuruchung und-Forschung A. 164 (3): 201–3. дои : 10.1007/BF01263031. PMID  562040. S2CID  31058569.
  44. ^ де Соуза, Марк П.; Чу, Дара; Чжао, Мэй; Заид, Адель М.; Рузин, Стивен Э.; Шихнес, Дениз; Терри, Норман (1999). «Ризосферные бактерии усиливают накопление и улетучивание селена под действием индийской горчицы». Физиология растений . 119 (2): 565–574. дои : 10.1104/стр.119.2.565. ПМК 32133 . ПМИД  9952452. 
  45. ^ Видовой анализ рентгеновской абсорбционной спектроскопии.
  46. ^ Средняя концентрация Se 22 мкг/л, подаваемая за 24-дневный экспериментальный период.
  47. ^ З.-К. Лин; депутат де Соуза; И. Дж. Пикеринг; Н. Терри (2002). «Оценка макроводорослей мускусной травы для фиторемедиации загрязненных селеном сельскохозяйственных дренажных вод с помощью микрокосмов». Журнал качества окружающей среды . 31 (6): 2104–10. Бибкод : 2002JEnvQ..31.2104L. дои : 10.2134/jeq2002.2104. ПМИД  12469862.