Indian mustard has been one of the most-studied plant species
for metal phytoextraction. This species has high biomass and exhibits
rapid growth, both of which are desirable for an effective phytoremediation
approach. The tap roots of Indian mustard are
strong and easy to harvest (Rakow, 2004), making it an ideal plant
for root phytoextraction. Hg uptake/phytoextraction or Au
uptake/phytoextraction have already been studied using this plant
(Anderson et al., 2005; Shiyab et al., 2008; Lomonte et al., 2010a),
but not both elements together. White lupin is also known to take
up Hg (Esteban et al., 2008). While not a Hg hyperaccumulator, this
species nonetheless shows potential as the roots of this plant do
not show any effects of Hg toxicity upon exposure to as high as
10 lmol Hg L1 in solution. Lupin is a legume, fixing atmospheric
N2 in its root nodules, which makes this species suitable for revegetation
of mine tailings and for improving soil quality for future
reclamation. Sugar beet is another plant with very large storage
tap roots. It has also known Hg uptake capabilities, with the Hg
ions mainly concentrated in the storage root (Greger et al., 2005).
Carrot is a root crop with high biomass yields. It has been shown
to have Au uptake capabilities, accumulating as much as
48.3 mg Au kg1 in its tap root (Msuya et al., 2000). Cassava and
potato are other crops which have been selected for propagation
based on their underground storage organs, ease of planting and
cultivation, and their high biomass. Both of these crops have no
known Hg or Au uptake capabilities. Cassava was also selected
because it is naturally cyanogenic, i.e. it can synthesize and release
cyanogenic glycosides (White et al., 1998). Hydrolysis of cyanogenic
glycosides produces hydrocyanic acid (HCN), which can
potentially mobilize Hg and Au in the substrate and induce metal
uptake into the plant, thereby making cassava a potential candidate
for future phytoextraction studies.
มัสตาร์ดอินเดียได้รับหนึ่งในที่สุดที่ศึกษาพันธุ์พืช
สำหรับดูดซับโลหะ สายพันธุ์นี้มีมวลชีวภาพสูงและการจัดแสดงนิทรรศการ
การเติบโตอย่างรวดเร็วซึ่งทั้งสองเป็นที่พึงประสงค์สำหรับการบำบัดที่มีประสิทธิภาพ
วิธี แตะรากของมัสตาร์ดอินเดียมี
ความแข็งแกร่งและง่ายต่อการเก็บเกี่ยว (Rakow, 2004) ทำให้มันเป็นพืชที่เหมาะ
สำหรับการบำบัดราก ปรอทดูดซึม / ดูดซับหรือ Au
การดูดซึม / ดูดซับได้รับการศึกษาแล้วโดยใช้พืชชนิดนี้
(Anderson et al, 2005;. Shiyab et al, 2008;. Lomonte, et al, 2010A.)
แต่ไม่องค์ประกอบทั้งสองร่วมกัน หมาป่าสีขาวนอกจากนี้ยังเป็นที่รู้จักกันที่จะใช้
ขึ้นปรอท (Esteban et al., 2008) ในขณะที่ไม่ hyperaccumulator ปรอทนี้
ชนิดกระนั้นแสดงให้เห็นถึงศักยภาพเป็นรากของพืชชนิดนี้จะ
ไม่แสดงผลกระทบของความเป็นพิษเมื่อสัมผัสปรอทสูงถึง
10 lmol ปรอท L1 ในการแก้ปัญหา ลูปินเป็นพืชตระกูลถั่วที่แก้ไขบรรยากาศ
N2 ในก้อนรากของมันซึ่งจะทำให้สายพันธุ์นี้เหมาะสำหรับการสืบต่อ
ของเหมืองแร่และการปรับปรุงคุณภาพดินสำหรับอนาคต
ถม น้ำตาลหัวผักกาดเป็นพืชอื่นที่มีการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่มาก
แตะราก นอกจากนี้ยังได้รู้จักความสามารถในการดูดซึมปรอทกับปรอท
ไอออนส่วนใหญ่มีความเข้มข้นในรากจัดเก็บข้อมูล (Greger et al., 2005).
แครอทเป็นพืชรากมีอัตราผลตอบแทนสูงชีวมวล มันได้รับการแสดง
ที่จะมีความสามารถในการดูดซึม Au สะสมมากที่สุดเท่าที่
48.3 มิลลิกรัม Au KG1 ในรากแก้วมัน (Msuya et al., 2000) มันสำปะหลังและ
มันฝรั่งเป็นพืชอื่น ๆ ที่ได้รับเลือกสำหรับการขยายพันธุ์
ขึ้นอยู่กับอวัยวะที่จัดเก็บใต้ดินของพวกเขาความสะดวกในการเพาะปลูกและการ
เพาะปลูกและชีวมวลสูงของพวกเขา ทั้งของพืชเหล่านี้ไม่มี
ที่รู้จักกันปรอทหรือความสามารถในการดูดซึม Au มันสำปะหลังยังได้รับเลือก
เพราะมันเป็นธรรมชาติ cyanogenic คือมันสามารถสังเคราะห์และปล่อย
glycosides cyanogenic (สีขาว et al., 1998) การย่อยสลายของ cyanogenic
glycosides ผลิตกรดไฮโดรไซยา (HCN) ซึ่งสามารถ
ที่อาจระดมปรอทและ Au ในพื้นผิวและทำให้เกิดโลหะ
การดูดซึมเข้าสู่พืชจึงทำให้มันสำปะหลังเป็นผู้สมัครที่มีศักยภาพ
สำหรับการศึกษาการบำบัดในอนาคต
การแปล กรุณารอสักครู่..

มัสตาร์ดอินเดียได้รับหนึ่งในที่สุดศึกษาพืชสปีชีส์สำหรับการดูดซับโลหะ ชนิดนี้มีปริมาณสูง และการจัดแสดงการเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งทั้งสองจะพึงเป็นวัชพืชที่มีประสิทธิภาพวิธีการ เคาะที่รากของมัสตาร์ดอินเดียเป็นแข็งแรงและง่ายต่อการเก็บเกี่ยว ( rakow , 2004 ) , ทำให้มันเป็นพืชที่เหมาะสำหรับการดูดซับราก การใช้ / การดูดซับปรอท หรือ หรือการใช้ / การดูดซับ ได้ศึกษาการใช้พืชนี้( Anderson et al . , 2005 ; shiyab et al . , 2008 ; lomonte et al . , 2010a )แต่ไม่ใช่องค์ประกอบทั้งสองเข้าด้วยกัน ลูปินยังรู้จักที่จะใช้สีขาวขึ้น HG ( เอสเตบัน et al . , 2008 ) ในขณะที่ไม่ปรอท hyperaccumulator นี้ชนิด กระนั้น แสดงศักยภาพที่เป็นรากของพืชชนิดนี้ทำไม่แสดงผลของปรอทเป็นพิษต่อแสงสูงที่สุด10 lmol HG L1 ในสารละลาย ลูปินเป็นถั่ว , แก้ไขบรรยากาศไนโตรเจนในรากปมที่ทำให้ชนิดนี้เหมาะสำหรับ revegetationของเหมืองแร่ และการปรับปรุงคุณภาพดินเพื่ออนาคตการเวนคืน น้ำตาลเป็นพืชอื่นที่มีขนาดใหญ่มาก กระเป๋ารากเคาะ มันมีความสามารถในการเรียกปรอทกับปรอทไอออนส่วนใหญ่กระจุกตัวในการเก็บราก ( เกรเกอร์ et al . , 2005 )แครอทเป็นพืชรากกับผลผลิตมวลชีวภาพสูง มันได้ถูกแสดงมีความสามารถในการใช้หรือสะสมเท่าที่48.3 มก. Au kg1 ในของราก ( msuya et al . , 2000 ) มันสำปะหลัง และมันฝรั่งเป็นพืชอื่น ๆซึ่งได้รับเลือกสำหรับการขยายพันธุ์อวัยวะตามเก็บใต้ดินของพวกเขา ความสะดวกในการปลูก และการเพาะปลูก และมวลชีวภาพสูงของพวกเขา ทั้งของพืชเหล่านี้มีไม่รู้จัก HG หรือ AU การใช้ความสามารถ มันสำปะหลังยังเลือกเพราะมันคือธรรมชาติสารจำพวกไซยาโนเจนนิคกลัย คือ มันสามารถสังเคราะห์ และปล่อยบัญชีระหว่างกาล ( สีขาว et al . , 1998 ) การย่อยสลายสารจำพวกไซยาโนเจนนิคกลัยไกลโคไซด์ที่ผลิตกรดไฮโดรไซยานิค ( กรดไฮโดรไซยานิก ) , ซึ่งสามารถอาจระดม HG และ AU ในพื้นผิวและนำโลหะการดูดซึมเข้าไปในพืช ทำให้มันสำปะหลังมีผู้สมัครที่มีศักยภาพการศึกษาพฤกษเคมีในอนาคต
การแปล กรุณารอสักครู่..
