Page 44 - 《广西植物》2024年第10期
P. 44
1 8 4 6 广 西 植 物 44 卷
体表面 蛋 白 质、脂 肪 酸 及 多 糖 中 的—NH、—OH、 菌对重金属砷、铅抗性及吸附性能的研究 [D]. 南昌: 南
C O等官能团起作用ꎬ这进一步验证了菌体对 昌航空大学.]
FU FLꎬ WANG Qꎬ 2011. Removal of heavy metal ions from
3+
Cr 的吸 附 过 程 是 以 表 面 络 合 为 主 的 化 学 吸 附
wastewaters: a review [ J]. J Environ Manageꎬ 92(3):
过程ꎮ 407-418.
综上 所 述ꎬ 李 氏 禾 内 生 细 菌 蜡 样 芽 孢 杆 菌 GAO Jꎬ LIU WYꎬ CHEN WJꎬ 2012. Potentials of 23 plants
growing in contaminated soils nearby electroplating plants for
Bacillus cereus J01 失活菌体对 Cr 具有较高的吸
3+
accumulating and translocating heavy metals and remedying
附效率ꎬ在环境铬污染的治理中具有较好的应用 the soils [J]. J Ecol Rural Environꎬ 28(4): 468-472. [高
潜力ꎬ今后尚需深入研究培养条件对该菌株吸附 洁ꎬ 刘文英ꎬ 陈卫军ꎬ 2012. 电镀污染区植物对复合重金
Cr 性能的影响以及扩大其培养工艺ꎬ为该菌株的 属的富集ꎬ 转移和对污染土壤的修复潜力 [J]. 生态与农
3+
村环境学报ꎬ 28(4): 468-472.]
实际应用奠定基础ꎮ 本研究结果为 Cr 的微生物
3+
GUO SMꎬ YU HBꎬ YUAN LYꎬ 2022. Research progress of
吸附提供了一种新的途径ꎬ也为李氏禾铬积累机 screening of germplasm resources of heavy metal
hyperaccumulator in recent 20 years in China [J]. Asian J
制中微生物作用的研究提供了一定参考ꎮ
Ecotoxicolꎬ 17(2): 96-108. [郭松明ꎬ 余海波ꎬ 袁龙义ꎬ
2022. 近 20 年我国重金属超积累植物种质资源筛选研究
进展 [J]. 生态毒理学报ꎬ 17(2): 96-108.]
参考文献: HAN Wꎬ CHEN HSꎬ YUAN ZHꎬ et al.ꎬ 2019. Characteristics
of Cr(Ⅵ) removal from Leersia hexandra by an endophytic
ADKI VSꎬ JADHAV JPꎬ BAPAT VAꎬ 2013. Nopalea bacterium isolated [J]. Guihaiaꎬ 39(6): 729-736. [韩文ꎬ
cochenilliferaꎬ a potential chromium (Ⅵ) hyperaccumulator 陈海珊ꎬ 袁治豪ꎬ 等ꎬ 2019. 一株李氏禾内生细菌去除 Cr
plant [J]. Environ Sci Pollut Res Intꎬ 20(2): 1173-1180. (Ⅵ)的特性 [J]. 广西植物ꎬ 39(6): 729-736.]
2+
CAO Zꎬ LUO SLꎬ ZENG GMꎬ et al.ꎬ 2009. Removal of Cd by HE Bꎬ LU QYꎬ LI YYꎬ et al.ꎬ 2014. Effects of different growth
an endophytic bacteria SDE06 obtained from Solanum nigrum regulators on cadmium accumulation by Sedum alfredii
L. [J]. Microbiol Chinꎬ 36(3): 328-333. [曹喆ꎬ 罗胜联ꎬ H. [J]. J Agro ̄Environ Sciꎬ 33(8): 1538-1545. [何冰ꎬ
曾光明ꎬ 等ꎬ 2009. 一株龙葵内生细菌 SDE06 去除 Cd 的 陆覃昱ꎬ 李彦彦ꎬ 等ꎬ 2014. 不同生长调节剂对东南景天
2+
实验 [J]. 微生物学通报ꎬ 36(3): 328-333.] 镉积 累 的 影 响 [ J]. 农 业 环 境 科 学 学 报ꎬ 33(8):
CHEN Jꎬ WANG DQꎬ ZHANG XHꎬ et al.ꎬ 2008. The ability of 1538-1545.]
Leersia hexandra Swartz to remediate heavy metals (Crꎬ Cuꎬ HUO XPꎬ LIU CHꎬ 2009. Review of present situation of chrome
Ni) contaminated waters [J]. J Agro ̄Environ Sciꎬ 27(4): tanning wastewater treatment [J]. W Leatherꎬ 31(23): 37-
1514-1518. [陈俊ꎬ 王敦球ꎬ 张学洪ꎬ 等ꎬ 2008. 李氏禾修 42. [霍小平ꎬ 刘存海ꎬ 2009. 铬鞣废水处理现状综述
复重金属(Cr Cu Ni)污染水体的潜力研究 [J]. 农业环境 [J]. 西部皮革ꎬ 31(23): 37-42.]
科学ꎬ 27(4): 1514-1518.] JOSEPH Lꎬ JUN BMꎬ FLORA JRVꎬ et al.ꎬ 2019. Removal of
CHEN YPꎬ 2008. Research trends on heavy metals heavy metals from water sources in the developing world
hyperaccumulators [J]. Environ Sci Manageꎬ 3(33): 20- using low ̄cost materials: a review [J]. Chemosphereꎬ 229:
24. [陈一 萍ꎬ 2008. 重 金 属 超 积 累 植 物 的 研 究 进 展 142-159.
[J]. 环境科学与管理ꎬ 3(33): 20-24.] LI HYꎬ ZHANG YBꎬ LI ZYꎬ et al.ꎬ 2022. An endophytic
DAI QHꎬ LI Rꎬ GE JMꎬ et al.ꎬ 2019. Adsorption and kinetic bacteriumisolate from Leersiahexandra swartz with reducible
3+
and thermodynamic fitting of Lactobacillus brevis to Cr hexavalent chromium and its preparation method and
[J]. Environ Chemꎬ 38(3): 626-634. [代启虎ꎬ 李冉ꎬ 葛 application: CN201911176713.2 [P]. 2022-12-27. [李海
俊苗ꎬ 等ꎬ 2019. 短乳杆菌对 Cr 的吸附及动力学和热力 云ꎬ 张蕴勃ꎬ 李子院ꎬ 等ꎬ 2022. 一株可还原六价铬的李
3+
学拟合 [J]. 环境化学ꎬ 38(3): 626-634.] 氏禾内生细菌及其制备方法和应用: CN201911176713.2
DANESHVAR Eꎬ ZARRINMEHR MJꎬ KOUSHA Mꎬ et al.ꎬ [P]. 2022-12-27.]
2019. Hexavalent chromium removal from water by LI Qꎬ XIONG PPꎬ YANG Qꎬ et al.ꎬ 2014. Adsorption of Cr
microalgal ̄based materials: adsorptionꎬ desorption and (Ⅵ) by Escherichia coil [ J]. Environ Sci Technolꎬ 37
recovery studies [J]. Bioresour Technolꎬ 293: 122064. (S2): 72-76. [李群ꎬ 熊攀攀ꎬ 杨琦ꎬ 等ꎬ 2014. 大肠杆菌
DE ROSSI Aꎬ RIGON MRꎬ ZAPAROLI Mꎬ et al.ꎬ 2018. 对铬(Ⅵ)的吸附研究 [J]. 环境科学与技术ꎬ 37(S2):
Chromium ( Ⅵ) biosorption by Saccharomyces cerevisiae 72-76.]
subjected to chemical and thermal treatments [J]. Environ LI Xꎬ TAN ZLꎬ ZHOU HZꎬ et al.ꎬ 2011. Study on adsorption
Sci Pollut Resꎬ 25(19): 19179-19186. capacity of four biosorbents for Cr(Ⅲ) of low concentration
DONG RZꎬ 2012. Application of endophytes of arsenic [J]. J Saf Environꎬ 11(5): 62-68. [李欣ꎬ 谭周亮ꎬ 周后
hyperaccumulator in the resistance and adsorption of arsenic 珍ꎬ 等ꎬ 2011. 4 种微生物吸附剂对低质量浓度 Cr(Ⅲ)的
and lead in the aqueous solution [D]. Nanchang: Nanchang 吸附性能研究 [J]. 安全与环境学报ꎬ 11(5): 62-68.]
Hangkong University. [董睿智ꎬ 2012. 砷超累积植物内生 LIN FYꎬ WANG RPꎬ YI ZWꎬ et al.ꎬ 2018. Biosorption of