BIOLOGICAL METHODS OF REMEDIATION OF SOIL CONTAMINATED BY HEAVY METALS

V. L. Samokhvalova


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/sbi.0801.337

Abstract


Talking into account the analysis and synthesis of the retrospective of results of information-analytical studies an overview of the available scientific information on biological methods of remediation soils contaminated by heavy metals, as part of the developed methods of ecological rehabilitation of soils is presented. The advantages and limitations of using class methods of biological remediation of soil contamination are allocated and analyzed. Biodegradation and bioaccumulation are the most popular and dynamically developing areas of detoxification and decontamination of chemically contaminated soils. The biological methods provide ecologically safe remediation of soil improvement without intervention in natural processes. A conceptual model of the biological methods for contaminated soils is proposed. It includes optimization of soil environment and improves properties of soil system. Biodetoxification and biodecontamination are recommended by expanding populations of soil microorganisms, using plants by simultaneous exposure to biological and inert component of the soil. Perspectives of further development of methods for bioremediation of soils under heavy metal contamination factor are defined.


Keywords


contaminated soil, remediation, biological methods, heavy metals

References


1. Афанасьев P.A., Мерзлая Г.Е., Кривова Л.С., Нестерович И.А. Последействие удобрений как фактор плодородия дерново-подзолистой почвы. Плодородие, 2004; 3: 21–25.

2. Баран С., Кжыва Е. Фиторемедиация почв, загрязненных свинцом и кадмием, при помощи ракитника. Влияние природных и антропогенных факторов на социоэкосистемы, 2003; 2: 39–44.

3. Белоусов В.С. Фитомелиорация деградирующих почв с помощью сорговых культур. Селекция, семеновод. технол. воздел. перераб. сорго: тез. докл. междунар. науч.-практ. конф. Зерноград, 2–4 сент. 1999: 17–18.

4. Галиулин Р.В., Галиулина Р.А. Фитоэкстракция ТМ из загрязненных почв. Агрохимия, 2003; 3: 77–85.

5. Галиулин Р.В., Галиулина Р.А., Возняк В.М. Фитоэкстракция Cu и Ni из загрязненного выщелоченного чернозема. Агрохимия, 2004; 12: 36–40.

6. Гюнтер Л.И., Беляева С.Д. К проблеме утилизации ОСВ в качестве удобрения. Изв. ЖКХ. Гор. хозяйство и экология, 1997; 2: 38–48.

7. Дабахов М.В., Смирнова Н.А., Титова В.И. Рекультивация почвенного покрова рекреационных зон города, загрязненных тяжелыми металлами. Агрохим. вестник, 2005; 3: 30–32.

8. Ильин В.Б. Оценка защитных возможностей системы почва-растение при модельном загрязнении почвы Рb по результатам вегетационных опытов. Агрохимия, 2004; 4: 52–57.

9. Ильинский А.В. Биологическая очистка почв, загрязненных тяжелыми металлами. Агрохим. вестник, 2003; 5: 30–32.

10. Ильинский А.В. Применение фитомелиорантов для очистки черноземов, загрязненных тяжелыми металлами. Влияние природных и антропогенных факторов на социоэкосистемы, 2003; 2: 259–261.

11. Киреева H.A. Фитотоксичность антропогенно-загрязнённых почв / Н.А. Киреева и др.; отв. ред. Р. Р. Ахметов; АН респ. Башкортостан, Отд-ние биол. наук, Башк. гос. ун-т, Уфим. гос. авиац. техн. ун-т. Уфа: Гилем, 2003. 266 с.

12. Кутукова Ю.Д., Плеханова И.О. Влияние мелиорантов на состояние тяжелых металлов в почвах и растениях при использовании осадков сточных вод в качестве удобрения. Агрохимия, 2002; 12: 668–743.

13. Лурье Е.Л. Биологические методы утилизации активного ила. Региональная конф. молодых ученых “Современные проблемы экологии, микробиологии и иммунологии” (Пермь, 18–20 янв., 1999): тез. докл. и программа. Пермь, 1999: 43.

14. Лысенко Л.Л., Пономарев М.И., Корнилович Б.Ю. Проблема загрязнения почв тяжелыми металлами, перспективы решения. Экотехнологии и ресурсосбережение, 2001; 4: 58–63.

15. Мажайский Ю.Ф. Восстановление земель, загрязненных тяжелыми металлами. Мелиорация и вод. хоз-во, 2001; 2: 34–36.

16. Масюк Н.Т., Харитонов H.H., Кулинич В.В. и др. Экотоксикологическая оценка различных рекультивированных земель в условиях степи Украины. Тяжелые металлы и радионуклиды в агроэкосистемах: мат-лы науч.-практ. конф. (22–24 декабря 1992 г.) Москва, 1994: 33–41.

17. Настинова Г.Э., Доржиева В.И. Морфофизиологические и экологические особенности кормовых культур-биомелиорантов. Проблемы сохранения биоразнообразия аридных регионов России: мат-лы междунар. науч.-практ. конф. Волгоград, 1998: 196.

18. Никифорова Е.М, Лазукова Г.Г. Экогеохимия городских ландшафтов. Москва: Изд-во МГУ, 1995: 57–90.

19. Пархоменко Н.А. Исследование взаимосвязей накопления тяжелых металлов в системе почва-растение при агроэкологическом мониторинге природной среды вдоль автотрасс. Современные проблемы геодезии и оптики: 53 Междунар. науч.-тех. конф., посвящ. 70-летию СГГА (Новосибирск, 11–21 марта 2003): сб. материалов конф. Ч. 2. Новосибирск, 2003: 11–12.

20. Пат. на винахід 58557 UA. Спосіб очистки ґрунту від важких металів та радіонуклідів / Г.М. Ніковська, З.Р. Ульберг, Л.О. Коваль; опубл. 15.08.2003, Бюл № 8.

21. Пат. на винахід 90279 UA. Стрес-толерантна трансгенна рослина пшениці / С. Макнейл, AU, Д. Чемберлейн, AU, Р. Боувер, NZ; опубл. 26.04.2010, Бюл.№ 8.

22. Пат. на изобретение 2157605 RU. Способ рекультивации земель / С.И. Зарубин, А.Г. Ананенков, Г.Л. Ставкин, Н.В. Рыжук, В.М. Поляков; № 2000106893 ДЗ; Заявл. 22.03.2000; Опубл. 20.02.2000, Бюл. № 29.

23. Пат. на корисну модель 20299 UA. Спосіб детоксикації важких металів у системі ґрунт – рослина / А.І. Фатєєв, В.Л. Самохвалова; опубл. 15.01.2007, Бюл. № 1.

24. Пат. на корисну модель 25274 UA. Спосіб вирощування сільськогосподарських культур на ґрунтах, забруднених радіонуклідами і/або важкими металами / С.М. Абрамов, В.І. Сопельник; опубл. 10.08.2007, Бюл. № 12.

25. Пат. на корисну модель 25456 UA. Кондуктометричний біосенсор для визначення концентрації іонів важких металів у водних розчинах / О.О. Солдаткін, С.В. Дзядевич, О.П. Солдаткін, Г.В. Єльська; опубл. 10.08.2007, Бюл. № 12.

26. Пат. на корисну модель 26085 UA. Агроекологічний препарат ”біокольчуга” / С.М. Абрамов, В.І. Сопельник; опубл. 10.09.2007, Бюл. № 14.

27. Пат. на корисну модель 27284 UA. Мультибіосенсор для визначення концентрацій токсичних речовин у водних розчинах / О.О. Солдаткін, В.М. Архіпова, С.В. Дзядевич, О.А. Назаренко, О.П. Солдаткін, Г.В. Єльська, О.С. Павлюченко, О.Л. Кукла; опубл. 25.10.2007, Бюл. № 18.

28. Пат. на корисну модель 34132 UA. Органомінеральне пастоподібне добриво / С.М. Абрамов, В.І. Сопельник, К.В. Сопельник; опубл. 25.07.2008, Бюл. № 14.

29. Пат. на корисну модель 38149 UA. Спосіб рекультивації териконів / О.В. Бутюгін, М.Б. Узденніков, Ю.М. Зубкова, М.В. Гнеденко; опубл. 25.12.2008, Бюл. № 24.

30. Пат. на корисну модель 45299 UA. Спосіб рекультивації териконів / О.В. Бутюгін, М.Б. Узденніков, М.В. Гнеденко; опубл. 0. 11.2009, Бюл. № 21.

31. Пат. на корисну модель 4726 UA. Спосіб очищення техногенно забруднених ґрунтів від важких металів / М.М. Дронь, Ф.О. Чмиленко, Н.М. Смітюк; опубл. 15.02.2005, Бюл. № 2.

32. Пат. на корисну модель 50789 UA. Спосіб очищення ґрунтів породного відвалу вугільних шахт від важких металів / М.Я. Гавриляк, В.І. Баранов; опубл. 25.06.2010, Бюл. № 12.

33. Пат. на корисну модель 56958 UA. Спосіб управління міграцією біоелементів у системі “ґрунт – корми – організм курей-несучок – людина” / Л.Г. Засипка, Л.О. Тарасенко, І.В. Макаріхіна, П.С. Ніков, М.П. Любчак, Л.В. Степанова, В.В. Бабієнко; опубл. 25.01.2011, Бюл. № 2.

34. Пат. на корисну модель 76416 UA. Фіторемедіаційний спосіб очищення ґрунтів від важких металів / О.П. Корж, І.Г. Савченко, Н.О. Гура; опубл. 10.01.2013, Бюл. № 1.

35. Пат. на корисну модель 77228 UA. Препарат комплексної дії для використання у сільському господарстві та рекультивації техногенно змінених ґрунтів / О.В. Карпенко, Н.С. Щеглова, Р.І. Вільданова-Марцишин, В.І. Баранов, О.М. Шульга; опубл. 11.02.2013, Бюл. № 3.

36. Пат. на корисну модель 85002 UA. Спосіб ремедіації техногенно забрудненого важкими металами ґрунту / В.Л. Самохвалова, А.І. Фатєєв, С.Г. Зуза, В.О. Зуза; опубл. 11.11.2013, Бюл. № 21.

37. Пат. на корисну модель 85544 UA. Спосіб екологічної реабілітації ґрунту, техногенно забрудненого переважно кадмієм, свинцем, цинком та хромом / В.Л. Самохвалова, А.І. Фатєєв, С.Г. Зуза, В.О. Зуза; опубл. 25.11.2013, Бюл. № 22.

38. Позняк С.С. Содержание некоторых тяжелых металлов в растительности полевых и луговых агрофитоценозов в условиях техногенного загрязнения почвенного покрова. Вестник Томского ГУ. Сер. биол., 2011; 1(13): 123–137.

39. Покровская С.П. Деконтаминация загрязненных почв. Экономика сельского хозяйства России, 1997; 2: 22.

40. Прасад М.Н. Практическое использование растений для восстановления экосистем, загрязненных металлами. Физиол. растений, 2003; 50(5): 764–780.

41. Ревелль П. Среда нашего обитания: в 4-х книгах. Кн. 1. Народонаселение и пищевые ресурсы / пер. с англ.; П. Ревелль, Ч. Ревелль. Москва: Мир, 1994: 340.

42. Ревелль П. Среда нашего обитания: в 4-х книгах. Кн. 2. Загрязнения воды и воздуха / пер. с англ.; П. Ревелль, Ч. Ревелль. Москва: Мир, 1995: 296.

43. Самохвалова В.Л., Фатєєв А.І., Зуза С.Г., Зуза В.О. Спосіб ремедіації ґрунту техногенно забрудненого важкими металами. Агрохімія та ґрунтознавство, 2013; 80: 101–110.

44. Сахвадзе Л., Трапаидзе М., Джишиашвили Л. и др. Биорекультивация нарушенных ландшафтов с использованием удобрений, изготовленных на базе местного сырья. Мin. J, 2001; 2: 59–60.

45. Сорокин Д.Ю., Лысенко A.M., Митюшина Л.Л. Выделение и характеристика алкалофильных хемоорганотрофных бактерий, окисляющих восстановленные неорганические серные соединения до тетратионата. Микробиология, 1996; 65: 370–383.

46. Титова В.И., Дабахов М.В., Дабахова Е.В., Краснов Д.Г. Рекомендации по экологической оценке и мерам снижения загрязнений почв и прилегающих к сельскохозяйственным угодьям компонентов окружающей среды: науч.-метод. работа. Н. Новгород: Изд-во ВВАГС, 2005: 60 с.

47. Ульяненко Л.Л., Филипас А.С., Алексахин Р.Л. Использование биологически активных веществ при реабилитации техногенно загрязненных сельхозугодий. Вести Рос. акад. с.-х. наук, 1999; 2: 49–51.

48. Фатєєв А.І., Самохвалова В.Л. Детоксикація важких металів у ґрунтовій системі: метод. рекомендації. Харків: КП “Міськдрук”, 2012. 70 с.

49. Чернавская М.М., Плескачева Т.Б., Воронежева Н.И. и др. Разработка защитных механизмов при экологических загрязнениях почв тяжелыми металлами на основе биоаккумуляции. Обз. инф. науч. и техн. аспекты охраны окружающей среды / ВИНИТИ. 1997; 4: 23–26.

50. Ягафарова Г.Г., Хлесткин Р.Н. Биопрепарат для уменьшения загрязнения воды и почвы. Башкирский химический журнал, 1994; 1(3): 46–47.

51. Яковишина Т.Ф. Детоксикация загрязненных тяжелыми металлами черноземов обыкновенных северной Степи Украины: дис.… канд. с.-х. наук: 03.00.16 / Яковишина Татьяна Федоровна. Днепропетровск, 2006. 226 с.

52. Янчев И.И. Възможности на конопа (Cannabis sativa L.) за ограничаване на почвеното замърсяваяе с тежки метали. Растениевъдство наука, 2000; 37(7): 532–537.

53. Asp S., Hultin S., Stolt P. Cadmium accumulation in wheat and durum wheat in relation to Cd extracted from the soil and Cd in the soil solution: Теz. International Symposium on Soil and Plant Analysis, Edmonton July 21-27, 2001. Commun. Soil Sci. and Plant Anal, 2002; 33 (15-18): 2404 - 2416.

54. Bateman J.C., Chanasyk D.S. Effects of deep ripping and organic matter amendments of Ap horizons of soil reconstructed after coal strip-mining. Can. J. Soil. Sci, 2001; 81(1): 113-120.
https://doi.org/10.4141/S00-105

55. Billings J.F., Griswold J.E., Billings B.G. Biosparking results: How clean is the site? In Situ Aeration: Air Sparking, Bioventing, Relet. Rem. Processes, (Pap. Int. In Situ On-Site Bioreclam. Symp.), 3rd. Edited by: Hinchey, Robert E.; Miller, Ross N.; Johnson, Paul C. Battelle Press: Columbus, Ohio. 1995: 111-120.

56. Вlауlock Мichael J., Elless Mark P., Huang Jianwei W., Duchenkov Slavik M. Phytoremediation of lead-contaminated soil at a New Jersey brown field site. Remediation, 1999; 9(3): 93-101.
https://doi.org/10.1002/rem.3440090308

57. Briseid T. Remediation of contaminated soils and waste materials. Bioleaching and biosorption of heavy metals. Subtask 2.6. Experimental study with waste and electron donor. Subtask 2.9. Isolation /selection H2S tolerant SRB's. Report, STEP-CT-90-0073; Order № PB95-224804GAR: 58. Avail. HTIS From: Gov. Rep. Announce. Index (U.S.) 1995; 95(17), Abstr. 17-01, 1994: 715.

58. Burke G.K., Rhodes D.K. Alternative systems for in situ bioremediation: Enhanced control and contact. In Situ Aeration: Air Sparking, Bioinventing, Relet. Rem. Processes, (Pap. Int. In Situ on - Site Bioreclam. Symp), 3rd. Bettelle Press: Columbus, Ohio. 1995: 267-534.

59. Carvalho Kathleen M., Gallardo Maria T., McGettigan Mellissa J., Martin Dean F. Remediation of selenium contamination by plants and microbes: Аn annotated bibliography. Flа Sci, 2000; 63(3): 133-141.

60. Clicquot de Mentque Cecile. La phyto-remediation ou les bienfaits des plantes. Еnviron. Mag, 1998; 1569: P. 51.

61. Entry J.A., Vance N.C., Hamilton M.A., Zabowski D. In-situ remediation of soil contaminated with low concentrations of radionuclide's. In-Situ Rem.: Sci. Basis Curr. Future Technol., Hanford Symp. Health Environ, 33rd, V.2, Bettele Press: Columbus, Ohio. 1994: 1055-1066.

62. Eriksson J., Ledin Stig. Changes in phytoavailability and concentration of cadmium in soil following long term Salix cropping. Water, Air, and Soil Pollut, 1999; 114 (1-2): 171-184.
https://doi.org/10.1023/A:1005050005459

63. Evanko C.R., Dzombak D.A. Remediation of Metals-Contaminated Soils and Groundwater. Technology Evaluation Report TE-97-01. 1997.

64. Gao Y., He J., Ling W. et al. Effects of organic acids on cooper and cadmium desorption from contaminated soils. Environ. Int, 2003; 29: 613-618.
https://doi.org/10.1016/S0160-4120(03)00048-5

65. Gioaguen V., Morvan H. Removal of heavy metal ions from aqueous solution by modified bards. J. Environ. Sci. and Health. A, 1997; 32(4): 901-912.
https://doi.org/10.1080/10934529709376585
PMid:9350078

66. Gomez C., Bosecker K. Leaching heavy metals from contaminated soil by using Thiobacillus ferrooxidans or Thiobacillus thiooxidans. Geomicrobiology J, 1999; 16: 233-244.
https://doi.org/10.1080/014904599270613

67. Graves D., Burnham S. In situ vamoose zone bioremediation of diesel in shallow unsaturated soil. Proc., Annu. Meet. Air Waste Manage. Assoc., 87th (14 A), Contaminated Site Remediation Technologies, Paper 94-WP102.03, 1994: 1-11.

68. Ho Sa V., Brodsky Philip H. In-situ remediation of contaminated heterogeneous soils. U.S. US 5476992 A 19.12.1995: 17.

69. Huang Jianwei W., Chen Jianjun, Berti William R., Cunningham Scott D. Phytoremediation of lead-contaminated soils: Role of synthetic chelates in lead phytoextraction. Environ. Sci. and Technol, 1997; 31(3): 800-805.
https://doi.org/10.1021/es9604828

70. Hurttl Reinhard F., Weber Ed. Forest ecosystem development in post-mining landscapes: A case study of the Lusatian lignite district. Nаturwissenschaften, 2001; 88 (8): 322-329.
https://doi.org/10.1007/s001140100241

71. In-situ Bioremediation Using Horizontal Wells (ISB). [Electronic resource] - Available from: http: //www. gnet. org / gnet / tech / reports/ ESM.HTM, 1996.

72. Irving M., Williams R.J. Order of stability of metal complexes. Nature, 1948; 162: 746-747.
https://doi.org/10.1038/162746a0

73. Jóźwiakowski K., Gilewska M. Analiza gruntowo-korzeniowej oczyszchalni scieków na obszarze chronionego krajobrazu. Ogólnopol. konf. nauk. Przyr. i techn. probl. ochr. i kształt. środ. rol, Poznań, 4-5 wrzes., 1997; 19(1): 71-78.

74. Juwarkar A.A., Nair A., Dubey K.V. et al. Biosurfactant technology for remediation of cadmium and lead contaminated soils. Chemosphere, 2007; 68: 1996-2002.
https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2007.02.027
PMid:17399765

75. Kаnmegne J., Вауоmock L.А., Duguma B., Lapido D.O. Screening of 18 agroforestry species for highly acid and aluminum toxic soils of the humid tropics. Agro forestry Syst, 2000; 49(1): 31-39.
https://doi.org/10.1023/A:1006334931018

76. Khan F.I., Husain T., Hejazi R. An overview and analysis of site remediation technologies. J. Environ. Microbiol, 2004; 71: 95-122.
https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2004.02.003
PMid:15135946

77. Laursen, Soeren Dan. Kemi. Terrestrial electrochemistry. Are we getting closer to the solution of the heavy metal problem in soils? Environ. Sci. Technol, 1996; 77(5): 26-28.

78. Lawrence A.W., Miller D.L., Miller J.A. et al. In situ bioinventing at a natural gas dehydrator site: Field demonstration. In Situ Aeration: Air Sparking, bioinventing, Relet. Rem. Processes (Pap. Int. In Situ on - Site Bioreclam. Symp.), 3rd, 1995: 581-592.

79. Li Yin-M., Chaney Rufus L., Brewer Eric P. et al. Phytoextraction of nickel and cobalt by hyper accumulator Alyssum species grown on nickel-contaminated soils. Environ. Sci. and Technol, 2003; 37(7): 1463-1468.
https://doi.org/10.1021/es0208963

80 Long Xinxian, Yang Xiao, Ni Wuzhong Current state and prospects of cleaning soil polluted by heavy metals. Chin. J. Appl. Eсоl, 2002; 13(6): 757-762.

81. Luo Y.M. Current Research and Development in Soil Remediation Technologies. Progress in Chemistry, 2009; 21: 558-565.

82. Löser C., Zehnsdorf A., Hoffman P., Seidel H. Remediation of heavy metal polluted sediment by suspension and solid bed leaching: Estimate of metal removal efficiency. Chemosphere, 2007; 66: 1699-1705.
https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2006.07.015
PMid:16908047

83. Margesin R., Zimmerbauer A., Schinner F. Monitoring of bioremediation by soil biological activities. Chemosphere, 2000; 40: 339-346.
https://doi.org/10.1016/S0045-6535(99)00218-0

84. Maslin P., Maier R.M. Biosurfactant - induced protection against cadmium toxicity during phenanthrene degradation in soil. Abstr. 99th Gen. Meet. Amer. Soc. Microb. (Chicago, May 30 - June 3, 1999). Washington (D.C.), 1999: 591.

85. Mulligan C.N., Yong R.N., Gibbs B.F. Surfactant-enchanced remediation of contaminated soil: a review. Engineering Geology, 2001; 60: 371-380.
https://doi.org/10.1016/S0013-7952(00)00117-4

86. Oyler P.E., John A. In situ stabilization of metals contaminated soil near a smelter: An ecological remediation of a Superfund site. Technology Evaluation Report. 1995.

87. Patent US N 6074988 Soilless growth medium including soluble silicon / Paul A. King, Shivakumar Reddy; Fielded: 14.01.1998; Publ. 13.06.2000.

88 Patent US N 6205708 Treatment material pumping system / Gatliff Edward G. Fielded: 17.11.1998; Publ. 27.03.01.
https://doi.org/10.1142/S0218810498000052

89. Phillips Theresa M., Liu Dickson, Seech Alan G. et al. Bioremediation in field box plots of a soil contaminated with wood-preservatives: A comparison of treatment condition using toxicity testing as a monitoring technique. Water, Air, and Soil Pollut, 2000; 121(1-4): 173-187.
https://doi.org/10.1023/A:1005218426532

90. Robinson Brett H., Leblanc Marc, Perit Daniel. The potential of Thlaspi caerulescens for phytoremediation of contaminated soils. Plant and Soil, 1998; 203(1): 47-56.
https://doi.org/10.1023/A:1004328816645

91. Ronald J. LeBlanc, Peter Matthews, Roland P. Richard. Global atlas of excreta, wastewater sludge, and biosolids management: moving forward the sustainable and welcome uses of a global resource. United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT), 2008: 608.

92. Sanchez A., Ballester A., Blazquez M.L. et al. Biosorption of copper and zinc by Cymodocea nodosa. Microbiol. Rew, 1999; 23: 527-536.
https://doi.org/10.1111/j.1574-6976.1999.tb00411.x
PMid:10525164

93. Schneegurt M.A., Jain J.C., Menicucci J.A. Biomass byproducts for the remediation of wastewaters contaminated with toxic metals. Environ. Sci. Technol, 2001; 35: 3786-3791.
https://doi.org/10.1021/es010766e
PMid:11783660

94. Shi Yuan-zhi, Ma Li-feng, Han Wen-yan, Ruan Jian-yun. Investigation of absorption and accumulation of Pb plants tea bush. Sci. Agr. Sin, 2003; 36 (11): 1272-1278.

95. Stilwell D.E., Gorny K.D. Contamination of soil with сорреr, chromium, and arsenic under decks built from pressure treated wood. Вull. Environ. Contam. And Toxicol, 1997; 58(1): 22-29.
https://doi.org/10.1007/s001289900295
PMid:8952921

96. U.S. EPA (1996b), Report: Recent Developments for In Situ Treatment of Metals-contaminated Soils, U.S. Environmental Protection Agency, Office of Solid Waste and Emergency Response, draft.

97. U.S. EPA (1996c), Engineering Bulletin: Technology Alternatives for the Remediation of Soils Contaminated with Arsenic, Cadmium, Chromium, Mercury, and Lead, U.S. Environmental Protection Agency, Office of Emergency and Remedial Response, Cincinnati, OH, draft.

98. Van Den Bos Valerie. Depollution des sols: Cing biocentres en projet. Usine Nouv, 1997; 2605: 28.

99. Wang Haiyan, Sun Xiangyang. Studies on heavy metal pollution in soil-plant system: A review. Forest. Stud. China, 2003; 5(1): 55-62.

100. Wang Qing-Ren, Cui Yan-Shan, Dong Yi-Ting. Phitomelioration - an effective approach to cleaning of soils contaminated by heavy metals. Асta Ecol. Sin, 2001; 21(2): 326-331.

101. Wu Longhua, Gao Zigin Effect of organic material on the transformation and translocation of metal oxides in white soil and their effect on soil fertility. Chain. J. Appl. Ecol, 1999; 10(4): 423-426.

102. Xи Хingkai, Zhang Sujun. Influence of rhizosphere organic material for heavy metals in the coastal saline soil and distribution of natural soil forms of iron. Сhin. J. Аррl. Есоl, 1999; 10(4): 430-432.

103. Zhu D., Schwab А.Р., Ваnks М.K. Неаvy metal leaching from mine tailings as affected by plants. J. Environ. Qual, 1999; 28(6): 1727-1732.
https://doi.org/10.2134/jeq1999.00472425002800060006x


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2014 Studia biologica

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.