二氧化硫污染对植物影响的研究进展
环境保护调查报告6篇

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二氧化硫对植物的危害整理

二氧化硫对植物的危害蔬菜对二氧化硫的抗性与环境条件有很大关系,温暖湿润、光照充足、水分供应良好时最易发生二氧化硫危害。
那么,下面是我给你介绍的,希望对你有帮助。
研究说明,在高浓度的SO2的影响下,植物产生急性危害,叶片外表产生坏死斑,或直接使植物叶片枯萎脱落;在低浓度SO2的影响下,植物的生长机能受到影响,造成产量下降,品质变坏。
据1983年对我国13个省市25个工厂企业的统计,因SO2造成的受害面积达2.33 万公顷,粮食减少1.85万吨,蔬菜减少500 吨,危害相当严重。
二氧化硫对人体安康有害一二氧化硫是国内外允许使用的一种食品添加剂,在食品工业中发挥着护色、防腐、漂白和抗氧化的作用。
二氧化硫是国内外允许使用的一种食品添加剂,通常情况下该物质以焦亚硫酸钾、焦亚硫酸钠、亚硫酸钠、亚硫酸氢钠、低亚硫酸钠等亚硫酸盐的形式添加于食品中,或采用硫磺熏蒸的方式用于食品处理,发挥护色、防腐、漂白和抗氧化的作用。
比方在水果、蔬菜干制,蜜饯、凉果生产,白砂糖加工及鲜食用菌和藻类在贮藏和加工过程中可以防止氧化褐变或微生物污染。
利用二氧化硫气体熏蒸果蔬原料,可抑制原料中氧化酶的活性,使制品色泽明亮美观。
在白砂糖加工中,二氧化硫能与有色物质结合到达漂白的效果。
二按照标准规定合理使用二氧化硫不会对人体安康造成危害,但长期超限量接触二氧化硫可能导致人类呼吸系统疾病及多组织损伤。
每一个食品添加剂在列入标准之前,均需经过严格的风险评估。
只要通过风险评估,获得批准并按照标准规定和相应质量规格要求标准使用就是平安的。
?食品平安国家标准食品添加剂使用标准?GB2760-2021中允许使用的食品添加剂都是经过平安评估的,在符合标准情况下使用的二氧化硫,不会给消费者的安康带来损害。
以食糖加工为例,食糖中的二氧化硫残留主要是由于制糖过程中使用硫磺作为加工助剂产生的二氧化硫用于澄清和脱色,制糖原料及其他加工助剂可能含硫也是导致食糖中存在二氧化硫残留的原因之一。
燃料燃烧产生的污染及控制

燃料燃烧产生的污染及控制摘要:燃烧少物质剧烈氧化而发光、发热的现象,是人们利用能源的最主要方式。
燃烧过程中常见的污染物有一氧化碳、二氧化硫、氮氧化合物和烟尘,燃烧还会产生噪声污染、热污染和铅污染等。
它们妨害着人们的安康,动植物的生长,甚至整个生态的平衡。
因此必须对它们加以控制。
关键字:燃料燃烧污染物燃烧是可燃混合物的快速氧化过程,并伴有能量的释放,同时使燃料的组成元素转化成相应的氧化物。
多数化石燃料完全燃烧的产物是CO2、水蒸汽;不完全燃烧过程将产生黑烟、CO和其它局部氧化产物等。
假设燃料中含S、N会生成SO2和NOx,燃烧温度较高时,空气中的局部氮会被氧化成NOx。
这些燃烧产物严重影响了人们的安康以及动植物的生长。
1. 燃料的分类〔1〕常规燃料如煤、petroleum、天然气等。
〔2〕非常规燃料按其物理状态分为:〔1〕固体燃料:挥发分被蒸馏后以气态燃烧〔蒸气控制〕;留下的固定炭以固态燃烧〔扩散控制〕。
〔2〕液体燃料:由蒸发过程控制〔气态形式燃烧〕。
〔3〕气态燃料:由扩散或混合控制。
按获得方法分天然燃料人工燃料2.燃烧过程中常见的污染物燃烧过程中常见的污染物有一氧化碳、二氧化硫、氮氧化合物和烟尘,燃烧还会产生噪声污染、热污染和铅污染等。
这些排放物会污染环境,是目前影响全球环境的酸雨、“温室效应〞等的主要来源,妨害着人们的安康,动植物的生长,甚至整个生态的平衡。
一氧化碳一氧化碳主要由含碳燃料不完全燃烧引起。
它在锅炉排气中约占3%,而在汽车排气中可达13%。
对于锅炉和工业炉只要保证燃料充分氧化,采用二次燃烧,就可能降低烟气中的一氧化碳含量。
减少内燃机排气中一氧化碳那么是一个较为复杂的问题。
主要措施有:改良内燃机设备构造,如正确设计增压比,排气道增设催化补燃器,操作上自动调节油气比等;提高燃料质量,如调配汽油辛烷值、使用乳化燃料或液化气等;以及通过制订法规,进展废气监测等。
一氧化碳是石油化工行业常见的职业危害因素,分布X围广,接触人员多,毒性危害大。
二氧化硫污染的处理方法

二氧化硫污染的治理方法化工与能源学院化学工程与工艺X班XXXXXX摘要:大气污染会对人类和其它生物的健康造成危害,本世纪以来,不断发生的公害,使人们认识到保护大气不受污染的重要性。
二氧化硫是大气主要污染物之一,是衡量大气污染程度重要标志。
目前我国是世界上二氧化硫排放量最大的国家,我国城市大气污染严重,对社会环境产生很大压力。
本文分析了二氧化硫的来源和危害,综述了二氧化硫废气的各种治理方法。
之处选择脱硫方法需要具体情况具体分析,应选择脱硫效率高,省投资,运转费低,长期运转稳定可靠,不产生二次污染的方法。
关键词:二氧化硫; 污染现状; 治理方法1 SO2的来源大气中的二氧化硫主要是由含硫燃料燃烧和生产工艺过程中采用含硫原料所产生的。
原油、煤以及铁、铜、铅、锌、铝矿石等许多原料中都含有硫。
煤和油等含硫燃料的燃烧、原油的炼制、金属矿石的冶炼等过程中,燃料和工业原料中的硫与氧结合,生成二氧化硫气体,排放到大气中,达到一定的量时,就会产生二氧化硫污染。
2 SO2的危害对人体健康的危害SO2SO2是一种无色具有强烈刺激性气味的气体,易溶于人体的体液和其他黏性液中,长期的影响会导致多种疾病,如:上呼吸道感染、慢性支气管炎、肺气肿等,危害人类健康。
SO2在氧化剂、光的作用下,会生成使人致病、甚至增加病人死亡率,据有关研究表明,当硫酸盐年浓度在10μg/m3 左右时,每减少10%的浓度能使死亡率降低%。
SO对植物的危害2研究表明,在高浓度的SO2的影响下,植物产生急性危害,叶片表面产生坏死斑,或直接使植物叶片枯萎脱落;在低浓度SO2的影响下,植物的生长机能受到影响,造成产量下降,品质变坏。
其主要伤害有:因H+降低细胞PH产生的伤害,因SO2导致细胞PH下降会引起气孔关闭,使叶绿素变成脱镁叶绿素等。
因SO32-和HSO3-的直接作用产生的伤害,可能与二硫化物反应切断双硫键;与辅酶反应,可使硫胺素分解为嘧啶和噻唑;与嘧啶化合物反应,使mRNA钝化。
内源性二氧化硫生物学特性及研究进展

盐( S 0 3 2 - ) 在 人体 生理 及疾 病 中具有 重要 意 义 。 S 0 : 作 性 毒 性 和 评 估 等 。流 行 病 学 调 查 显 示 大气 中包 括
为 一 种 新 型气 体 信 号 分 子 , 同一 氧 化 氮 ( N O) 、 一 氧 S O 在 内的污 染 物含 量 与一 些 常 见 的慢 性 呼 吸 系统
一
气体 的深 入研 究 。早 期 的流行 病学 毒 理性 研究 主
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
们 发现 人体 内含 硫氨 基 酸代 谢等 生 成 的 内源性 二氧 要 聚焦 于暴 露在 高浓 度 的 S 0 污 染气 体 的工 作者 的
包 括 生 物样 品 抽 样 、 微生 物 突 变 试 验 、 急 化硫( S O ) 及 其 衍 生 物亚 硫 酸氢 盐 ( H S 0 3 - ) 与 亚 硫酸 调查 分 析 ,
荣松 ) ; 兰州 大 学 第 二 医院 儿 科 ( 董湘玉) 通讯作者 : 董湘玉 , E - ma i l : d x y 0 2 2 3 @1 6 3 . t o m
于 抗 氧化 等 食 品加 工 领 域 , 人体 中的 S O 不仅 可通 歧 化 酶 ( S O D) 、 谷 胱 甘肽 ( G S H) 等显 著 降低 , 同 时有
过 呼 吸道吸入 , 也 可通 过饮 食及 药物 等摄 人 。
2 S O : 及 其衍 生物 的危 害
细胞 超微 结 构损 伤 和细 胞凋 亡发 生 。Me n g 等[ 5 1 8 , 深 入的研究揭示 , S O 吸 人 染 毒 可 引 起 小 鼠骨 髓 嗜 多 染 红 细胞 C A、 MN、 S C E发 生率 增 高 。相 关 的对 S O :
二氧化硫还原性

二氧化硫还原性二氧化硫具有自然界中最普遍的污染物之一。
它对人体健康和环境有很大的威胁,因此研究二氧化硫的还原有重大意义。
本文将首先介绍二氧化硫在自然界中形成及存在的来源以及其对人类健康和环境的影响,随后介绍二氧化硫还原性的定义、研究方法及其应用,最后结合有关文献讨论目前研究二氧化硫还原性的发展现状及其对人体健康和环境质量的改善所可能产生的影响。
一、二氧化硫的形成与存在1.1 二氧化硫的来源二氧化硫是一种温室气体,为一种典型的污染物,是危害人类健康和环境的元凶之一。
二氧化硫主要是通过工业排放进入环境,其来源主要为燃烧石油、煤炭、天然气以及其他燃料所产生。
由于市政供水、热力系统和空气加湿系统中应用的大量钙硫化物法技术,也会产生大量的二氧化硫排放。
此外,汽车尾气以及大气氧化等反应也是二氧化硫的重要来源。
1.2 二氧化硫对人体健康及环境的影响当二氧化硫接触人体时,其有毒物质会和呼吸道液进行反应,形成硫酸盐,继而吸收进行细胞膜,对人体的细胞造成损伤,会引起支气管炎、气管炎以及呼吸功能受损等病毒疾病。
此外,二氧化硫也会对环境造成伤害,它会污染空气,影响植物生长,还会使土壤中重金属污染物的挥发性、活性和富集能力增强,导致土壤污染,破坏生态环境。
二、关于二氧化硫还原性的定义、研究方法及其应用2.1义二氧化硫还原性是指二氧化硫被低氧或无氧环境中微生物转化为另一种代谢产物的能力,这种便是二氧化硫的还原能力。
它指的是二氧化硫可以被低氧或无氧环境中的微生物转化为另一种少毒或不毒的物质。
2.2究方法二氧化硫还原性可以通过微生物生物反应性研究方法来测定,也可以通过物理化学实验来测定。
(1)微生物生物反应性研究通过采用一定的微生物生物反应器,测定其在不同条件下(如添加二氧化硫及不同氧分压)对二氧化硫的还原性。
(2)物理化学实验可以使用蒸发法、滴定法、分光光度法等实验方法来测定不同反应环境下二氧化硫的还原性,以推断其还原特性。
生物监测技术探讨

五、目前开展的工作和存在的问题
去年环保站承担了《普光气田生物、土壤监 测与评价方法研究 》项目。由于以前对生物监 测方面的工作研究比较少,去年七月份,站上 专门组织了参与项目的人员去四川农业大学进 行学习培训。 回来后又做了一系列的试验和前期准备工 作,例如:熏气设备的设计、调整和优化,选 择合适的植物生理指标,在环保站进行简单的 熏气实验等。
四、生物监测技术与方法
2.生物群落监测方法
(1)生物指数监测法(贝克生物指数、贝壳津田生物指数、生物种类多样性指数、硅藻生
物指数)
(2)污水生物系统法
(3)PFU微型生物群落监测法(简称PFU法)
四、生物监测技术与方法
生物测试、生物的生理、生化指标测定、
生物体内污染物残留量测定都要求对动植物样
品的生理指标作进一步的测定,因此要对样品
(3)采样方法:在每个采样小区内的采样
点上分别采集5至10处植株的根、茎、叶、果 实等,将同部位样混合,组成一个混合样;采 集样品量要能满足需要,一般经制备后,至少 有20至50g干重样品。
四、生物监测技术与方法
b. 植物样品的制备 (1)鲜样的制备步骤 样品洗净→晾干或拭干→捣碎机捣碎→研磨 (2)干样的制备 风干或烘干→磨碎→过筛→保存 c. 分析结果表示方法 常以干重为基础表示(mg/kg),但含水 量高的蔬菜、水果等,以鲜重表示计算结果为 好。
五、目前开展的工作和存在的问题
五、目前开展的工作和存在的问题
五、目前开展的工作和存在的问题
污染物在 动物体内 的分布 能溶解于体液的物质 在体内分布比较均匀
镧、钍等阳离子
与骨骼亲和的 物质 对某一器官特 殊亲和的物质 脂溶性物质
动物吸收 污染物质 后,主要 通过血液 和淋巴系 统传输到 全身各组 织,进而 发生危害
硫酸型烟雾污染

硫酸型烟雾污染现状及防控措施研究进展摘要:硫酸型烟雾是燃煤排放的SO2、颗粒物等一次污染物,经一系列复杂反应而产生的SO3、H2SO4、硫酸盐等二次污染物,这些污染物混合在也起形成的一种环境污染。
本文介绍了硫酸型烟雾的形成,对人类、动植物等的危害,从硫酸型烟雾污染的角度来考虑当前的环保问题,着重针对大气污染的现状,硫酸型烟雾对环境的影响及其危害进行分析,并从治理硫酸烟雾的角度提出大气污染治理的措施与方法,以便大家可以对硫酸型烟雾有更多的了解,能更好的应对硫酸型烟雾污染现象。
关键词:硫酸型烟雾污染;环境保护;SO2;脱硫1.硫酸型烟雾污染的概述1.1硫酸型烟雾的最初发现发生1952年伦敦烟雾事件是最早发现的硫酸型烟雾污染事件,其直接原因是燃煤产生的二氧化硫和粉尘污染,间接原因是开始于12月4日的逆温层所造成的大气污染物蓄积。
当时伦敦正举办一场牛展览会,参展的牛只首先对烟雾产生了反应,350头牛有52头严重中毒,14头奄奄一息,1头当场死亡不久伦敦市民也对毒雾产生了反应,许多人感到呼吸困难、眼睛刺痛,发生哮喘、咳嗽等呼吸道症状的病人明显增多,进而死亡率陡增。
据史料记载从12月5日到12月8日的4天里,伦敦市死亡人数达4000人。
因此,硫酸型烟雾又被称为伦敦烟雾。
1.2 硫酸型烟雾的定义燃煤排放的SO2、颗粒物以及由SO2氧化所形成的硫酸盐颗粒物所造成的大气污染现象就称为硫酸型烟雾污染。
1.3硫酸型烟雾的组成一次污染物:SO2、颗粒物。
二次污染物:SO3、H2SO4烟雾、硫酸盐。
1.4硫酸型烟雾的产生条件在冬季气温较低、湿度较高、日光较弱的条件下容易发生硫酸型烟雾污染现象。
阴天时,相对湿度高,颗粒物浓度大的条件下,SO2的转化途径以催化氧化为主;在睛天,相对湿度低,大气中同时含有氮氧化物和HC时,尤其是颗粒物含量少时,SO2的转化途径则以光化学氧化为主。
SO2氧化后,立即与H2O反应生成H2SO4,如果大气中存在NH3,则生成(NH4)2SO4,所以大气中的SO2经过一系列的化学转化后,最终形成硫酸或硫酸盐,以干、湿沉降方式降落到地球表面上。
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第19卷第1期2000年3月生态科学Ecologic ScienceVol119No11Mar12000文章编号:1008-8873(2000)01-0059-06二氧化硫污染对植物影响的研究进展X郑淑颖(中山大学环境科学系,广州510275)摘要:20多年来,关于SO2污染对植物伤害症状、生长发育、生理生化的影响以及伤害机理的研究获得了长足的发展。
研究成果应用于大气SO2的监测和评价,以及抗污树种的筛选。
对目前刚开始的SO2与NOx、O3等复合污染和酸沉降对植物影响的研究,将会成为今后研究的主导方向。
关键词:SO2;植物;影响;复合污染;酸沉降中图分类号:X17115文献标识码:ASO2是主要的大气污染物之一,分布范围广,来源于煤、石油燃烧和含硫矿石的冶炼等。
随着世界对能源和自然资源需求的增加,SO2污染日趋严重。
很多年以来,SO2一直被作为植物毒性气体研究:一方面,气相SO2明显地危害植物;另一方面,SO2在大气中发生氧化作用形成酸雨,返回地面,对生态系统产生很大的影响。
我国对大气污染物的植物影响的研究是从70年代开始的。
最早期主要是对植物症状学的研究,经过20多年的发展,在SO2的植物伤害症状、伤害机理、对生理生化指标的影响等方面获得了长足的进展。
关于SO2对植物影响的研究现在已比较成熟,但仍有问题尚待解决。
1研究成果我国早期的研究方法主要是野外观察和田间调查,因此当时主要进行症状学的研究。
此外,还观察到SO2污染引起作物产量和生长的下降。
近20年来,采用熏气装置和先进的分析技术,SO2对植物的毒害作用的研究获得了长足的发展,在伤害症状、伤害阈值、对超微结构、生长发育和生理生化指标的影响以及伤害机理等方面取得较为一致的意见。
111伤害症状一般认为0115@10-6的SO2为高等植物生命不受伤害的临界浓度[1]。
植物受SO2危害的程度与气体的浓度和污染延续的时间成正比[2]。
大气中的SO2主要通过气孔进入植物体内,其危害主要发生在白天,夜间气孔关闭,SO2的影响大大减少[1]。
SO2可使同化作用旺盛的叶脉间发生烟斑(斑点状黄白化甚至坏死)[3]。
生理功能旺盛的新展开叶对SO2的伤害最为敏感,刚刚吐露的幼叶和生理活动衰退的老叶受害轻[1,3]。
X收稿日期:1999-06-18作者简介:郑淑颖(1975~),女,硕士研究生.60生态科学第19卷阔叶植物中典型的急性症状是脉间的不规则形的坏死斑,坏死组织与健康组织之间界线比较清楚;针叶树受SO2伤害,坏死常从针叶先端开始,逐渐向下发展,变为红棕色或褐色,如果多次接触SO2,则会形成多条带状坏死[4];单子叶植物的伤害症状是在平行脉之间出现斑点状或条状的坏死区。
除了叶片症状以外,还观察到大麦、小麦和元麦的穗子上的芒对SO2特别敏感;旗叶鞘和穗下节的裸露部分,在较高SO2浓度下也会出现伤斑;含有叶绿素的其它器官如棉花的萼片、唐菖蒲的花托、玉米穗的苞片等,在叶子受害的浓度下也会出现坏死斑;而花对SO2的抗性较强[4,5]。
112SO2对超微结构的影响SO2侵入植物体后,首先从气孔周围的细胞逐渐扩散到海绵组织,再到栅栏组织,破坏叶绿体,以致叶表面退色,组织脱水,叶组织死亡,严重时表皮细胞发生质壁分离[2]。
113SO2对生长发育的影响低浓度SO2的长期暴露能使植物的光合作用强度减少、呼吸作用增强[1,6,7],导致干物质减少,产量降低。
研究表明[8],小麦孕穗期和扬花期(以扬花期最敏感)经低浓度SO2长期熏气处理,使相当数量的花粉退化解体,抑制花粉在柱头组织上的萌发和花粉管的延长,形成许多异型花粉粒,导致授粉率下降,空瘪率明显增加,成熟率下降,造成减产。
又有人认为SO2浓度在0103@10-6以下,对多数植物生长和产量无影响[1]。
114SO2的毒害机理SO2通过植物气孔(或皮孔)进入细胞间隙,再进入叶肉细胞,破坏叶绿体,呈现各种伤害症状。
主要是由于过量的SO2在细胞中溶于水形成亚硫酸,产生毒性作用。
¹过量的SO2溶于水生成亚硫酸,产生大量的H+,降低细胞的pH值,打破细胞中生理生化过程的动态平衡,严重时导致叶绿素分解[7];º亚硫酸与醛类反应生成A-羟基磺酸,阻碍光合作用中ATP的产生[9],因而对碳的同化作用有所阻碍;»HSO-3和SO2-3作用于细胞膜的类质或膜蛋白,使细胞发生变化,细胞膜透性的增加促使K+和其它电解质(如Na+等)大量外渗[7];¼HSO-3和SO2-3的大量存在,对某些酶(如PEP和RuDp羟化酶)产生竞争性抑制,影响光合作用;½亚硫酸盐水平提高抑制了与抗氧化有关的硫基(-SH)的活性[9];¾亚硫酸氧化的连锁反应中产生一些自由基,氧化活体物质而使植物受害)))质膜的过氧化,叶绿素的分解等。
但是又有报道指,气孔对SO2的反应随植物种类、SO2浓度和暴露时间等因素的变化而变化[1]。
Majernik报道了在相对湿度40%,温度18e以上的条件下,SO2促进生长5个星期的扁豆叶片气孔张开。
115SO2对酶的影响SO2对植物许多酶系统产生影响,引起酶分子空间结构的变化,使双硫键断裂,导致酶的活性丧失。
资料表明,在低浓度SO2作用下,催化酶反应十分敏感[1]。
SO2对PEP和RuDp羟化酶发生HC O-3位点的竞争,抑制CO2的固定,直接影响光合作用;又对磷酸化酶发生HPO2-4和PO3-4位点的竞争[7]。
在高浓度SO2或长时间接触下,植物过氧化氢酶、酚氧化酶钝化,过氧化物酶活性增大,抗坏血酸氧化酶和脱氢酶的钝化,将明显提高叶片伤害[9]。
超氧化物歧化酶(SOD)是植物体内很重要的氧自由基清除剂,其活性与对SO2污染抗性之间呈正相关。
当SO2浓度超过一定的阈值,暴露时间较长时,随浓度增大,酶活性下降[10]。
孔繁翔[11]实验结果表明,低浓度的SO 2(200L g #m -3)能使云杉幼苗的蔗糖磷酸合成酶活性明显降低,以致蔗糖含量下降。
116 应用许多植物对SO 2污染的反应要比人和动物敏感得多,如人在SO 2浓度1~5mg P L 时才可闻到味道,而对紫花苜宿,其浓度只要达到013mg P L 接触一定时期后就会出现症状[12]。
对SO 2的植物伤害症状、生理生化指标的影响研究为鉴别、报警和监测大气SO 2污染提供依据。
利用高等植物监测大气SO 2污染是生物监测的重要内容,在欧洲,尤其是原西德已经建立了比较完善的大气SO 2污染生物监测网络,我国起步较晚,80年代初始见报道[13,14],其中多是以植物叶片含硫量和植物叶片症状进行监测和评价的。
不同植物对SO 2的敏感性相差很大,一般来说,木本植物比草本植物,阔叶树比针叶树,常绿阔叶树比落叶阔叶树抗性强[2,3]。
我国从70年代起,许多单位进行了抗SO 2植物的筛选,获得了大量的资料[2~4,15]。
植物具有吸收硫的能力。
不同植物对SO 2的吸收、净化能力的大小与其形态、叶量、叶面积、气孔开度等有密切关系,即使生物量相同吸收硫的量也不同。
张维平等[16]认为阔叶植物净化能力大于农作物,农作物大于针叶树。
但植物对SO 2的吸收能力与其对该气体的抗性不完全一致[2],孔国辉等对各种植物的抗性和绿化用途作了分类[5]。
2 SO 2对植物影响的研究现状及存在问题211 监测大气SO 2污染的指标筛选研究有人建议利用生活树皮含硫量变化监测冬季SO 2污染[5]。
但是蒋高明[17]研究结果与之不同,而提出多部位(叶、幼枝、树皮)的多元回归模型比一元回归模型监测效果更佳。
此外,陈小勇等[18]认为利用生长在各样点的植物叶片含硫量进行监测,极易受植物的年龄、营养状况、水分等条件的限制,降低了各样点的可比性,并通过熏气和暴露实验提出,以SOD 活性、抗坏血酸(ASA)含量、游离氨基酸(AAA)过氧化物酶(POD)活性和叶绿素含量5个指标综合评价的效果极佳。
212 实验方法的改进Cape 等[19]发现生长在玻璃室里的植物的叶片角质层与生长在野外的不同。
此外,熏气密封室内的植物接受的光照与野外的不同,缺乏雨水,室内风和湍流也与野外有异,这些条件能影响植物对实验环境的反应。
为了了解植物在自然状态下对空气污染物的反应,80年代后期多使用野外开顶式(OTCs)过滤空气(CF air)和非过滤空气(NF air)的对比实验[16,20]和开顶式模拟酸雾(或酸雨)实验。
但是,用这实验法得出的结果来预测生长在野外的植物对污染物的效应,相关性是有争议的。
213 SO 2与其他污染物的复合污染对植物影响的研究SO 2单一污染对植物影响的研究已比较成熟。
但实际上大气污染物质不会单独存在,重要的污染物如SO 2,NO 2,O 3等一般以不同比例的混合物一起出现。
对生物来说,污染物的复合影响一般不同于单一污染物,起作用可能是相加、相乘或拮抗作用。
SO 2引起植物叶子受害症状的研究,已基本告一段落,但有关复合污染影响的症状研究才刚刚开始,很多问题尚待解决。
61第1期 郑淑颖:二氧化硫污染对植物影响的研究进展62生态科学第19卷SO2和NO2复合污染造成的植物伤害症状往往与O3造成的相似[20,21]。
Mansfield[22]试验表明,在SO2和NO2复合污染条件下,气孔扩大,蒸腾作用增强,从而水分含量下降。
Temmerman[20]等通过开顶式熏气实验发现,SO2和NO2复合污染使春麦的根生长减少,但果实收成没受影响;植物总P、面粉中P、K浓度减少;麦秆和面粉的N浓度高出很多。
SO2在SO2和NO2复合污染中起主要作用,其复合影响大致表现为协同作用[21]。
此外, Taylor等[23]认为抗SO2的树种不能抵抗NO2或两者的复合污染。
至于SO2和O3的复合污染,Tripathi[24]认为,O3使气孔关闭,增加叶片扩散阻力;低浓度SO2使气孔打开,降低叶片扩散阻力,两者的复合作用(协同或拮抗)视乎植物的种类而定。
此外,SO2和O3复合作用使针叶产生坏死斑,破坏表皮下细胞和气孔下细胞,而维管束很长一段时间都能保持不受伤害[25]。
214SO2污染对森林间接影响的研究SO2在大气中经氧化,生成SO2-4,通过干、湿沉降返回地面,对植物产生影响。
有报道指出包含S和N混合物的酸沉降与其他污染物(如O3混合)是造成美国、欧洲森林退化的一个因素[26]。
一般认为,酸沉降导致土壤酸化,PH降低,改变离子组成,如Mn、Fe 等重金属可能达到毒性水平;磷有效态减少等,从而影响植物生长[27,28],但是酸沉降对叶面生化的影响知道得很少。
目前国内外学者正积极开展酸沉降对植物、森林(尤其是针叶林)影响的研究。
Kurczynska等[29]对波兰华沙附近的污染森林和控制森林的欧洲赤松的针叶化学成分和茎解剖分析,检查空气污染的影响,发现污染点本年生叶片营养元素(N、P、K、Ca、Mg、Na和S等)含量比控制点的高,但没有超过正常阈值;而重金属含量除Mn外,污染点的都明显较高;茎部形成层细胞数量减少,导致参加运输的细胞减少,同化运输受扰,树木生长下降。