하이퍼 어큐뮬레이터 목록

List of hyperaccumulators

이 문서에서는 다음에 대해 내성이 있는 것으로 알려진 하이퍼 어큐뮬레이터, 어큐뮬레이터 또는 종에 대해 설명합니다.알루미늄(Al), (Ag), 비소(As), 베릴륨(Be), 크롬(Cr), 구리(Cu), 망간(Mn), 수은(Hg), 몰리브덴(Mo), 나프탈렌, (Pb), 셀레늄(Se) 아연(Zn).

다음 항목도 참조하십시오.

하이퍼 어큐뮬레이터 표– 1

과축적물질 및 오염물질 : Al, Ag, As, Be, Cr, Cu, Mn, Hg, Mo, 나프탈렌, Pb, Se, Zn – 축적속도
오염 물질 축적율(건조중량 mg/kg 단위) 이항명 영어 이름 H-Hyperaccumulator 또는 A-Acumulator P-Precipitator T-Torrant 메모들 원천
A- 아그로스티스 카스텔라나 하이랜드 벤트그래스 As(A), Mn(A), Pb(A), Zn(A) 원산지 포르투갈. [1]
1000 호데움 벌가레 보리 식물에 대한 25개의 기록. [2][3]
수국. 수국호텐시아)
어린 잎, 성숙한 잎, 오래된 잎 및 뿌리의 알루미늄 농도는 각각 [4]8.0, 9.2, 14.4, 10.1mg g1로 나타났다. 멜라스토마 말라바트리쿰 L. 푸른 혀 또는 원주민 라시안드라 P는 Al과 경쟁하여 [5]흡수를 감소시킨다.
솔리다고 히스피다(Solidago canadensis L) 털북숭이 골든로드 원산지 캐나다 [2][3]
100 비시아 파바 말콩 [2][3]
아그 10-1200 사릭스 미야베아나 버드나무 Ag(T) 긴 타임라인에서 높은 AgNO3 농도에 적응할 수 있을 것 같았다. [6]
아그 히가시카나푸스 유채씨식물 Cr, Hg, Pb, Se, Zn 피토 추출 [7][8]
아그 Salix spp. Osier spp. Cr, Hg, Se, 석유 수소 탄화수소, 유기 용제, MTBE, TCE 및 [8]부산물, Cd, Pb, U, Zn(미국 비미날릭스)[9]페로시안화칼륨(S. 바빌로니카 L)[10] 피토 추출.과염소산염(습지 할로피) [8]
아그 아마니타 스트로빌리폼리스 유럽 솔방울 레피델라 Ag(H) 마크로펑기 담자균류유럽에서 알려져 석회질 영역을 선호합니다. [11]
아그 10-1200 브라시카 준체아 인도 머스타드 Ag(H) 은-금-동 합금 형성 가능 [12]
~하듯이 100 카필라리스 L. 브라운탑의 커먼 벤트 그래스(= A. 테누리스) Al(A), Mn(A), Pb(A), Zn(A) [3]
~하듯이 H- 아그로스티스 카스텔라나 고원 굽은 잔디 Al(A), Mn(A), Pb(A), Zn(A) 원산지 포르투갈. [1]
~하듯이 1000 아그로스티스 테네리마 트린 콜로니얼 벤트글라스 식물에 관한 4가지 기록 [3][13]
~하듯이 2-1300 키아노볼레투스풀라플러스 잉크 얼룩 보틀렛 디메틸라르신산을 함유하는 유럽 [14]
~하듯이 27,000 (전송)[15] 프테리스 비타타 L. 사다리 브레이크 양치 또는 중국산 브레이크 양치 20주간의 재배 후 토양에서 제거된 A의 26%, [16]잎에 축적된 A의 약 90%. 뿌리 추출물은 비산염을 [17]비산염으로 환원한다.
~하듯이 100-7000 사르코스파에라코로나리아 분홍색 왕관, 보라색 왕관컵 또는 보라색 별컵 As(H) 유럽에서 알려진 외균근 자낭균 Stijve et al., 1990, 페르수니아 14(2): 161-166, Borovichka 2004, Mykologick s Sbornik 81: 97-99.
있다 축적할 보고서를 찾을 수 없습니다. [3]
Cr 아졸라 스펜서 모기양치, 오리풀양치, 요정이끼, 물양치 [3][18]
Cr H- 바코파모니에리 스무스 워터 우솝, 워터 우솝, 브라흐미, 타임잎 그라티올라 Cd(H), Cu(H), Hg(A), Pb(A) 원산지 인도.수생 신생종입니다. [1][19]
Cr 브라시카 준체아 L. 인도 머스타드 Cd(A), Cr(A), Cu(H), Ni(H), Pb(H), Pb(P), U(A), Zn(H) 농업에서 재배되고 있다. [1][8][20]
Cr 히가시카나푸스 유채씨식물 Ag, Hg, Pb, Se, Zn 피토 추출 [7][8]
Cr A- 바리스네리아아메리카나 테이프 그래스 Cd(H), Pb(H) 유럽과 북아프리카가 원산지입니다.수족관 업계에서 널리 재배되고 있습니다. [1]
Cr 1000 다이코마니콜리페라 식물의 35개 기록 [3]
Cr 뿌리는 주변 [22]물의 10,000배 농도로 자연적으로 오염 물질, 발암성 [21]물질로 여겨지는 유기 화합물을 흡수한다. 아이히호르니아크라시페스 히아신스 강 Cd(H), Cu(A), Hg(H),[21] Pb(H),[21] Zn(A).또한 C, Sr, U,[21][23] 그리고 살충제.[24] 범열대/아열대.2,4-D를 살포한 식물은 치사량의 [25]질산염이 축적될 수 있다.'귀찮은 잡초' 즉, 뛰어난 바이오 [21]에너지 공급원입니다. [1]
Cr 헬리안투스안누우스 해바라기 식물 추출 및 뿌리 여과 [1][8]
Cr A- 히드리야버티실라타 히드리야 Cd(H), Hg(H), Pb(H) [1]
Cr 메카고사티바 알팔파 [3][26]
Cr 피스티아 성층동물 물양상추 Cd(T), Hg(H), Cr(H), Cu(T) [1][3][27]
Cr Salix spp. Osier spp. Ag, Hg, Se, 석유 탄화수소, 유기 용제, MTBE, TCE 및 부산물,[8] Cd, Pb, U, Zn(S. 비미날릭스)[9]페로시안화칼륨(S. 바빌로니카 L)[10] 피토 추출.과염소산염(습지 할로피) [8]
Cr 살비니아 몰레스타 카리바 잡초 또는 물양치 Cr(H), Ni(H), Pb(H), Zn(A) [1][3][28]
Cr 스피로델라폴리리자 자이언트 덕위드 Cd(H), Ni(H), Pb(H), Zn(A) 북미 원산. [1][3][28]
Cr 100 제임스브리테니아 포디나(와일드) 힐리어드
(일명 수테라 포디나 와일드)
[3][29][30]
Cr A- 스라스피카에룰레스켄스 알파인 페니크레스, 알파인 페니그라스 Cd(H), Co(H), Cu(H), Mo, Ni(H), Pb(H), Zn(H) 피토 추출.T. caerulescens는 뿌리권을 산성화할 수 있으며, 이는 사용 가능한[31] 금속을 증가시킴으로써 금속 흡수에 영향을 미칠 수 있다. [1][3][8][32][33][34]
CU 9000 아이올란투스바이포미폴리우스 [35]
CU 요코센스속 (일본의 가짜 비장?) Cd(A), Pb(H), Zn(H) 오리진 재팬 [1]
CU A- 아졸라 필리쿨로이데스 태평양 모깃불 Ni(A), Pb(A), Mn(A) 원산지 아프리카떠다니는 식물 [1]
CU H- 바코파모니에리 스무스 워터 우솝, 워터 우솝, 브라흐미, 타임잎 그라티올라 Cd(H), Cr(H), Hg(A), Pb(A) 원산지 인도.수생 신생종입니다. [1][19]
CU 브라시카 준체아 L. 인도 머스타드 Cd(A), Cr(A), Cu(H), Ni(H), Pb(H), Pb(P), U(A), Zn(H) 교양 있는 [1][8][20]
CU H- 바리스네리아아메리카나 테이프 그래스 Cd(H), Cr(A), Pb(H) 유럽과 북아프리카가 원산지입니다.수족관 업계에서 널리 재배되고 있습니다. [1]
CU 아이히호르니아크라시페스 히아신스 강 Cd(H), Cr(A), Hg(H), Pb(H), Zn(A), Cs, Sr, [23]U 및 살충제.[24] 범열대/아열대, '귀찮은 잡초' [1]
CU 1000 하우마니아스트럼로베르티
(라미과)
구리꽃 식물에 대한 27개의 기록.원산지 아프리카 종의 파네로감은 코발트 함량이 가장 높습니다.그것의 유통은 [36]구리가 아닌 코발트에 의해 지배될 수 있었다. [3][33]
CU 헬리안투스안누우스 해바라기 뿌리 여과 기능이 있는 식물 추출 [1][33]
CU 1000 라레아 삼지창 크레오소트 부시 식물에 대한 67개의 기록.원산지 미국 [3][33]
CU H- 렘나 마이너 오리풀 Pb(H), Cd(H), Zn(A) 북미 원산으로 전 세계에 널리 분포하고 있습니다. [1]
CU 오크막센추리아프리카눔 구리 공장 Cu(T), Ni(T) 남아프리카공화국 원산지 [37]
CU T- 피스티아 성층동물 물양상추 Cd(T), Hg(H), Cr(H) 범열대성.원산지 미국 남부 수생 허브. [1]
CU 스라스피카에룰레스켄스 알파인 페니크레스, 알파인 페니크레스, 알파인 페니그라스 Cd(H), Cr(A), Co(H), Mo, Ni(H), Pb(H), Zn(H) 피토 추출.Cu는 [34]눈에 띄게 성장을 제한한다. [1][3][8][31][32][33][34]
Mn A- 아그로스티스 카스텔라나 고원 굽은 잔디 Al(A), As(A), Pb(A), Zn(A) 원산지 포르투갈. [1]
Mn 아졸라 필리쿨로이데스 태평양 모깃불 Cu(A), Ni(A), Pb(A) 원산지 아프리카떠다니는 식물 [1]
Mn 브라시카 준체아 L. 인도 머스타드 [8][20]
Mn 23,000 (최대) 11,000 (평균) 리프 천지오파낙스시아도필로이데스(프랜치).& Sav.) C.B.샹앤제이후앙 코시아부라 오리진 재팬포레스트 트리 [38]
Mn 헬리안투스안누우스 해바라기 식물 추출 및 뿌리 여과 [8]
Mn 1000 마카다미아뉴로필라
(현재의 비로티아 뉴로필라(기요민) P. H. 웨스턴 & A. R. 마스트)
식물 28개 기록 [3][39]
Mn 200 [3]
Hg A- 바코파모니에리 스무스 워터 우솝, 워터 우솝, 브라흐미, 타임잎 그라티올라 Cd(H), Cr(H), Cu(H), Hg(A), Pb(A) 원산지 인도.수생 신생종입니다. [1][19]
Hg 히가시카나푸스 유채씨식물 Ag, Cr, Pb, Se, Zn 피토 추출 [7][8]
Hg 아이히호르니아크라시페스 히아신스 강 Cd(H), Cr(A), Cu(A), Pb(H), Zn(A).또한 C, Sr, U,[23] 그리고 살충제.[24] 범열대/아열대, '귀찮은 잡초' [1]
Hg H- 히드리야버티실라타 히드리야 Cd(H), Cr(A), Pb(H) [1]
Hg 1000 피스티아 성층동물 물양상추 Cd(T), Cr(H), Cu(T) 식물의 35개 기록 [1][3][33][40]
Hg Salix spp. Osier spp. Ag, Cr, Se, 석유 수소 탄화수소, 유기 용제, MTBE, TCE 및 [8]부산물, Cd, Pb, U, Zn(미국 비미날릭스)[9]페로시안화칼륨(S. 바빌로니카 L)[10] 피토 추출.과염소산염(습지 할로피) [8]
1500 슬라스피 케룰레스켄스(Brassicaceae) 알파인페니크레스 Cd(H), Cr(A), Co(H), Cu(H), Ni(H), Pb(H), Zn(H) 식물 추출 [1][3][8][31][32][33][34]
나프탈렌 페스투카 아룬디나케아 톨페스큐 이화 유전자와 나프탈렌의 광물을 증가시킨다. [41]
나프탈렌 히르툼삼엽충 핑크클로버, 로즈클로버 나프탈렌의 이화 유전자와 광물을 감소시킨다. [41]
PB A- 아그로스티스 카스텔라나 '하이랜드 휘어진 잔디' Al(A), As(H), Mn(A), Zn(A) 원산지 포르투갈. [1]
PB 암브로시아 아르티미시폴리아 라그위드 [7]
PB 아르메리아 마리티마 시핑크 트리프트 [7]
PB 요코센스속 (일본의 가짜 비장?) Cd(A), Cu(H), Zn(H) 오리진 재팬 [1]
PB A- 아졸라 필리쿨로이데스 태평양 모깃불 Cu(A), Ni(A), Mn(A) 원산지 아프리카떠다니는 식물 [1]
PB A- 바코파모니에리 스무스 워터 우솝, 워터 우솝, 브라흐미, 타임잎 그라티올라 Cd(H), Cr(H), Cu(H), Hg(A) 원산지 인도.수생 신생종입니다. [1][19]
PB H- 브라시카 준체아 인도 머스타드 Cd(A), Cr(A), Cu(H), Ni(H), Pb(H), Pb(P), U(A), Zn(H) 79개의 기록된 식물.피토 추출 [1][3][7][8][20][31][33][34][42]
PB 히가시카나푸스 유채씨식물 Ag, Cr, Hg, Se, Zn 피토 추출 [7][8]
PB 오레라케아 오리엔탈 케일 엣 양배추 브로콜리 [7]
PB H- 바리스네리아아메리카나 테이프 그래스 Cd(H), Cr(A), Cu(H) 유럽과 북아프리카가 원산지입니다.수족관 업계에서 널리 재배되고 있습니다. [1]
PB 아이히호르니아크라시페스 히아신스 강 Cd(H), Cr(A), Cu(A), Hg(H), Zn(A).또한 C, Sr, U,[23] 그리고 살충제.[24] 범열대/아열대, '귀찮은 잡초' [1]
PB 페스투카오비나 청양페스큐 [7]
PB 이모포에아삼엽충 나팔꽃 식물 추출 및 뿌리 여과 [1][7][8][9][42]
PB H- 히드리야버티실라타 히드리야 Cd(H), Cr(A), Hg(H) [1]
PB H- 렘나 마이너 오리풀 Cd(H), Cu(H), Zn(H) 북미 원산으로 전 세계에 널리 분포하고 있습니다. [1]
PB 사릭스비미날리스 공통 Osier Cd, U, Zn,[9] Ag, Cr, Hg, Se, 석유 수소 탄화수소, 유기 용제, MTBE, TCE 및 부산물(S. spp.),[8] 페로시아니드 칼륨(S. 바빌로니카 L.)[10] 피토 추출.과염소산염(습지 할로피) [9]
PB H- 살비니아 몰레스타 카리바 잡초 또는 물양치 Cr(H), Ni(H), Pb(H), Zn(A) 원산지 인도. [1]
PB 스피로델라폴리리자 자이언트 덕위드 Cd(H), Cr(H), Ni(H), Zn(A) 북미 원산. [1][3][28]
PB 슬라스피 케룰레스켄스(Brassicaceae) 알파인 페니크레스, 알파인 페니그라스 Cd(H), Cr(A), Co(H), Cu(H), Mo(H), Ni(H), Zn(H) 피토 추출. [1][3][8][31][32][33][34]
PB 스라스피 로툰디폴리움 둥근잎페니크레스 [7]
PB 트리티쿰 심미룸 보통 밀 [7]
.012-20 아마니타 무스카리아 플라이아그리크 캡의 농도가 줄기보다[43] 높습니다.
브라시카 준체아 인도 머스타드 뿌리세균[44]축적을 강화한다. [8]
히가시카나푸스 유채씨식물 Ag, Cr, Hg, Pb, Zn 피토 추출. [7][8]
셀렌산염 공급 Muskgrass의 셀렌 휘발률이 낮은 것은 Muskgrass의 셀렌산염이 유기 형태의 셀렌으로 환원되는 주요 속도 제한 때문일 수 있다. 샤라 칸에스켄스 데브 & 로이스 머스크그래스 셀레나이트로 처리된 머스크그래스는 전체 Se의 91%를 유기 형태(셀레네타 및 디셀레네이트)로 함유하고 있으며, [45]셀레네이트로 처리된 머스크그래스는 47%입니다.총 Se 투입량의 1.9%는 조직에 축적되며, 0.5%는 생물학적 휘발성을 [46]통해 제거된다. [47]
바시아 스코파리아
(일명.k.a.코키아코파리아)
버닝부시, 래그위드, 여름 편백나무, 불덩어리, 벨베데레와 멕시코 소방솔, 멕시코 소방초 U,[9] Cr, Pb, Hg, Ag, Zn 과염소산염(습지 할로피 식물).피토 추출. [1][8]
Salix spp. Osier spp. Ag, Cr, Hg, 석유 탄화수소, 유기 용제, MTBE, TCE 및 부산물,[8] Cd, Pb, U, Zn(S. viminalis)[9]페로시안화칼륨(S. 바빌로니카 L)[10] 피토 추출.과염소산염(습지 할로피 식물). [8]
Zn A- 아그로스티스 카스텔라나 고원 굽은 잔디 Al(A), As(H), Mn(A), Pb(A) 원산지 포르투갈. [1]
Zn 요코센스속 (일본의 가짜 비장?) Cd(A), Cu(H), Pb(H) 오리진 재팬 [1]
Zn 황동나무과 머스타드, 겨자꽃, 십자화 또는 양배추과 Cd(H), Cs(H), Ni(H), Sr(H) 피토 추출 [8]
Zn 브라시카 준체아 L. 인도 머스타드 Cd(A), Cr(A), Cu(H), Ni(H), Pb(H), Pb(P), U(A). Pieris Brusicae의 애벌레는 높은 Zn 잎을 표본으로 삼지도 않는다. (Pollard and Baker, 1997) [1][8][20]
Zn 히가시카나푸스 유채씨식물 Ag, Cr, Hg, Pb, Se 피토 추출 [7][8]
Zn 헬리안투스안누우스 해바라기 식물 추출 및 뿌리 여과 [8][9]
Zn 아이히호르니아크라시페스 히아신스 강 Cd(H), Cr(A), Cu(A), Hg(H), Pb(H).또한 C, Sr, U,[23] 그리고 살충제.[24] 범열대/아열대, '귀찮은 잡초' [1]
Zn 사릭스비미날리스 공통 Osier Ag, Cr, Hg, Se, 석유 탄화수소, 유기 용제, MTBE, TCE 및 부산물,[8] Cd, Pb, 미국(비미날리스)[9]페로시안화칼륨(S. 바빌로니카 L)[10] 피토 추출.과염소산염(습지 할로피 식물). [9]
Zn A- 살비니아 몰레스타 카리바 잡초 또는 물양치 Cr(H), Ni(H), Pb(H), Zn(A) 원산지 인도. [1]
Zn 1400 실렌볼리스(모엔치) 가르케(카리오필리스과) 방광 캠피온 에른스트 연구진(1990)
Zn 스피로델라폴리리자 자이언트 덕위드 Cd(H), Cr(H), Ni(H), Pb(H) 북미 원산. [1][3][28]
Zn H-10,000 슬라스피 케룰레스켄스(Brassicaceae) 알파인페니크레스 Cd(H), Cr(A), Co(H), Cu(H), Mo, Ni(H), Pb(H) 식물에 대한 48개의 기록.금속의[31] 가용화를 통해 흡수를 촉진하는 자체 뿌리권을 산성화할 수 있습니다. [1][3][8][32][33][34][42]
Zn 트리폴리움 프라텐스 레드 클로버 비금속 축전지. 그것의 뿌리권에는 Thlaspi caerulescens보다 박테리아가 더 밀집되어 있지만, T. caerulescens는 상대적으로 금속에 [31]강한 박테리아를 가지고 있다.

Cs-137의 활성은 가문비나무 > 낙엽나무 > 무화나무 > 무화나무 단풍나무보다 훨씬 작았다.

레퍼런스

  1. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax McCutcheon & Schnoor 2003, Phytoremediation.뉴저지, 존 와일리 & 선스, 898페이지
  2. ^ a b c 그라우어 & 호르스트 1990
  3. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z McCutcheon & Schnoor 2003, Phytoremediation.뉴저지, John Wiley & Sons 페이지 891.
  4. ^ Toshihiro Watanabe; Mitsuru Osaki; Teruhiko Yoshihara; Toshiaki Tadano (April 1998). "Distribution and chemical speciation of aluminum in the Al accumulator plant, Melastoma malabathricum L.". Plant and Soil. 201 (2): 165–173. doi:10.1023/A:1004341415878.
  5. ^ 일본 수국의 온난 기후 생산 가이드라인Rick Shoellhorn과 Alexis A에 의해 Wayback Machine에서 2009-02-16 아카이브되었습니다.리처드슨입니다환경원예부, 플로리다 협동조합 확장 서비스, 식품 및 농업 과학 연구소, 플로리다 대학교.원판 발행일 2005년 2월 5일
  6. ^ Guidi Nissim W.; Pitre F.E.; Kadri H.; Desjardins D.; Labrecque M. (2014). "Early Response Of Willow To Increasing Silver Concentration Exposure". International Journal of Phytoremediation. 16 (4): 660–670. doi:10.1080/15226514.2013.856840. PMID 24933876.
  7. ^ a b c d e f g h i j k l m n 자원 가이드: 도시, 주거용 토양으로의 납의 피토레아제이션.Northwestern University의 Joseph L.에 의해 작성된 보고서에서 개작된 사이트.피글, 브라이언 P.맥도날드, 질 에이코스텔, 메리 E핀스터와 킴벌리 그레이 박사입니다2011년 2월 24일에 원본에서 아카이브되었습니다.
  8. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag 피토레메디케이션McCutcheon & Schnoor의 작품.2003년, 뉴저지, 존 와일리 & 선스 페이지 19.
  9. ^ a b c d e f g h i j k Ulrich Schmidt (2003). "Enhancing Phytoextraction: The Effect of Chemical Soil Manipulation on Mobility, Plant Accumulation, and Leaching of Heavy Metals". J. Environ. Qual. 32 (6): 1939–54. doi:10.2134/jeq2003.1939. PMID 14674516. Archived from the original on 2007-02-25.
  10. ^ a b c d e f Yu XZ, Zhou PH, Yang YM (July 2006). "The potential for phytoremediation of iron cyanide complex by willows". Ecotoxicology. 15 (5): 461–7. doi:10.1007/s10646-006-0081-5. PMID 16703454.
  11. ^ Borovička J.; Řanda Z.; Jelínek E.; Kotrba P.; Dunn C.E. (2007). "Hyperaccumulation of silver by Amanita strobiliformis and related species of the section Lepidella". Mycological Research. 111 (Pt 11): 1339–44. doi:10.1016/j.mycres.2007.08.015. PMID 18023163.
  12. ^ R.G. Haverkamp and A.T. Marshall and D. van Agterveld (2007). "Pick your Carats: Nanoparticles of Gold-Silver-Copper Alloy Produced In Vivo". J. Nanoparticle Res. 9 (4): 697–700. Bibcode:2007JNR.....9..697H. doi:10.1007/s11051-006-9198-y.
  13. ^ 포터와 피터슨 1975
  14. ^ Braeuer S.; Goessler W.; Kameník J.; Konvalinková T.; Žigová A.; Borovička J. (2018). "Arsenic hyperaccumulation and speciation in the edible ink stain bolete (Cyanoboletus pulverulentus)". Food Chemistry. 242: 225–231. doi:10.1016/j.foodchem.2017.09.038. PMC 6118325. PMID 29037683.
  15. ^ Junru 왕;Fang-Jie 자오, 앤드류 A.Meharg, 안드레아 수상.;Joerg Feldmann, 스티브 P.맥그래스(2002년 11월)."비소 Hyperaccumulation의 Pteris에서 메커니즘은 vittata.Uptake 특성, 인산염과 상호 작용을, 그리고 비소 Speciation".플랜트 Physiol.130(3):1552–61. doi:10.1104/pp.008185.PMC 166674.PMID 12428020. 비산과 P의 다양한 농도를 가진 18일의 수경 재배 실험8시간 이내에 흡수된 A의 50%에서 78%가 잎에 분배되며, 잎은 뿌리보다 1.3에서 6.7배 더 많은 A를 섭취합니다.P가 8일 동안 없을 경우 비산염의 최대 순유입량이 2.5배 증가하며, 그러면 식물은 비산염보다 10배 더 많은 비산염을 흡수합니다.반면에 P 공급이 증가하면 흡수가 감소하여 새싹보다 뿌리에 더 큰 영향을 미칩니다.비산염이 많을수록 뿌리의 P 농도는 낮아지지만 잎사귀에서는 낮아지지 않습니다.흡수액 중의 P는 비산염 흡수를 현저하게 감소시킨다.P의 유무는 비산염보다 쉽게 전이되는 비산염의 흡수에 영향을 주지 않는다.
  16. ^ C. Tu, L.Q. Ma & B. Bondada (2002). "Arsenic Accumulation in the Hyperaccumulator Chinese Brake and Its Utilization Potential for Phytoremediation". Journal of Environmental Quality. 31 (5): 1671–5. doi:10.2134/jeq2002.1671. PMID 12371185. Archived from the original on 2006-09-27. Retrieved 2006-09-19.
  17. ^ Gui-Lan Duan, Y.-G. 주;Y.-P.동양;C.채, 알Kneer(2005년)."Arsenate Reductase의 Extract에서 중국어 브레이크인 펀, 비소 Hyperaccumulator의 뿌리와 Fronds의 연구".식물 생리학.138(1):461–9. doi:10.1104/pp.104.057422.PMC 1104199.PMID 15834011.이스트가 가루(Saccharomyces c.)은 전자 도우너로 글루타티온 사용하는 비산 환원 효소, Acr2p이 있다.Pteris vittata는 동일한 반응기구를 가진 비산환원효소를 가지며, 억제제에 대한 기질특이성 및 감도가 동일하다(P경쟁억제제, 아비산염은 비경쟁억제제).
  18. ^ 프리엘 1995년
  19. ^ a b c d 구르타 외 연구진, 1994
  20. ^ a b c d e L.E. Bennetta; J.L. Burkheada; K.L. Halea; N. Terry; M. Pilona; E.A. H. Pilon-Smits (2003). "Analysis of Transgenic Indian Mustard Plants for Phytoremediation of Metal-Contaminated Mine Tailings". Journal of Environmental Quality. 32 (2): 432. doi:10.2134/jeq2003.0432. Archived from the original on 2007-03-10.
  21. ^ a b c d e 에너지 작물 안내서J. Duke에 의해.온라인에서만 이용 가능합니다.수많은 식물에 대한 훌륭한 정보원.
  22. ^ "Biology Briefs". BioScience. 26 (3): 223–224. 1976. doi:10.2307/1297259. JSTOR 1297259.
  23. ^ a b c d e 방사성핵종의 식물성 매개.Wayback Machine에서 2012-01-11 아카이브 완료
  24. ^ a b c d e J.K. Lan (March 2004). "Recent developments of phytoremediation". J. Geol. Hazards Environ. Preserv. 15 (1): 46–51. Archived from the original on 2011-05-20.
  25. ^ 열대 사료. 정보 요약 및 영양가치를 제공합니다.1981년 B. Gol에 의해FAO 동물 생산 및 건강 시리즈 12.FAO, 로마에너지 작물 핸드북에 인용되었다.J. Duke에 의해.
  26. ^ Tiemmann et al. 1994
  27. ^ Sen et al. 1987
  28. ^ a b c d 스리바스타브 1994
  29. ^ 와일드 1974
  30. ^ 브룩스 & 양 1984
  31. ^ a b c d e f g T.A. Delorme; J.V. Gagliardi; J.S. Angle; R.L. Chaney (2001). "Influence of the zinc hyperaccumulator Thlaspi caerulescens J. & C. Presl. and the nonmetal accumulator Trifolium pratense L. on soil microbial populations". Can. J. Microbiol. 47 (8): 773–6. doi:10.1139/cjm-47-8-773. PMID 11575505. Archived from the original on 2007-03-11.
  32. ^ a b c d e Majeti Narasimha Vara Prasad (Jan–Mar 2005). "Nickelophilous plants and their significance in phytotechnologies". Braz. J. Plant Physiol. 17 (1): 113–128. doi:10.1590/s1677-04202005000100010.
  33. ^ a b c d e f g h i j Baker & Brooks, 1989년
  34. ^ a b c d e f g E. Lombi, F.J. Zhao, S.J. Dunham et S.P. McGrath (2001). "Phytoremediation of Heavy Metal, Contaminated Soils, Natural Hyperaccumulation versus Chemically Enhanced Phytoextraction". Journal of Environmental Quality. 30 (6): 1919–26. doi:10.2134/jeq2001.1919. PMID 11789997. Archived from the original on 2007-03-01. Retrieved 2006-09-19.{{cite journal}}: CS1 maint: 여러 이름: 작성자 목록(링크)
  35. ^ R.S. Morrison; R.R. Brooks; R.D. Reeves; F. Malaisse (December 1979). "Copper and cobalt uptake by metallophytes from Zaïre". Plant and Soil. 53 (4): 535–539. doi:10.1007/bf02140724.
  36. ^ R. R. Brooks (1977). "Copper and cobalt uptake by Haumaniustrum species". Plant and Soil. 48 (2): 541–544. doi:10.1007/BF02187261.
  37. ^ Howard-Williams, C. (1970). "The ecology of Becium homblei in Central Africa with special reference to metalliferous soils". Journal of Ecology. 58 (3): 745–763. doi:10.2307/2258533. JSTOR 2258533.
  38. ^ Mizuno, Takafumi; Emori, Kanae; Ito, Shin-ichiro (2013). "Manganese hyperaccumulation from non-contaminated soil in Chengiopanax sciadophylloides Franch. et Sav. and its correlation with calcium accumulation". Soil Science and Plant Nutrition. 59 (4): 591–602. doi:10.1080/00380768.2013.807213.
  39. ^ 베이커 & 워커 1990
  40. ^ 애틀리 1983
  41. ^ a b S.D. Siciliano; J.J. Germida; K. Banks; C. W. Greer (January 2003). "Changes in Microbial Community Composition and Function during a Polyaromatic Hydrocarbon Phytoremediation Field Trial". Applied and Environmental Microbiology. 69 (1): 483–9. doi:10.1128/AEM.69.1.483-489.2003. PMC 152433. PMID 12514031.
  42. ^ a b c 피토레메디에이션 Decision Tree, ITRC
  43. ^ T. Stijve (September 1977). "Selenium content of mushrooms". Zeitschrift für Lebensmittel-Untersuchung und -Forschung A. 164 (3): 201–3. doi:10.1007/BF01263031. PMID 562040.
  44. ^ Mark P. de Souza; Dara Chu; May Zhao; Adel M. Zayed; Steven E. Ruzin; Denise Schichnes & Norman Terry (1999). "Rhizosphere Bacteria Enhance Selenium Accumulation and Volatilization by Indian mustard". Plant Physiol. 119 (2): 565–574. doi:10.1104/pp.119.2.565. PMC 32133. PMID 9952452.
  45. ^ X선 흡수 분광 분석.
  46. ^ 24-d 실험 기간 동안 공급된 22µg L-1의 평균 Se 농도.
  47. ^ Z.-Q. Lin; M.P. de Souza; I. J. Pickering; N. Terry (2002). "Evaluation of the Macroalga, Muskgrass, for the Phytoremediation of Selenium-Contaminated Agricultural Drainage Water by Microcosms". Journal of Environmental Quality. 31 (6): 2104–10. doi:10.2134/jeq2002.2104. PMID 12469862. Archived from the original on 2007-05-26. Retrieved 2006-11-02.