E-mail Alert Rss
 

物探与化探, 2019, 43(5): 1138-1144 doi: 10.11720/wtyht.2019.0053

生态环境调查

青海东部碱性土壤中硒的形态特征

张亚峰1, 苗国文1, 马强1,2, 姬丙艳1, 许光1

1. 青海省第五地质勘查院,青海 西宁 810099

2. 吉林大学 地球科学学院,吉林 长春 130012

Distribution characteristics of Se speciation of alkaline soil in eastern Qinghai

ZHANG Ya-Feng1, MIAO Guo-Wen1, MA Qiang1,2, JI Bing-Yan1, XU Guang1

1. Fifth Institute of Geological of Qinghai Provincial Bureau of Geology and Mineral Resources,Xining 810099, China

2. Earth Science Institute, Jilin University; Changchun 130012, China

责任编辑: 蒋实

收稿日期: 2019-01-22   修回日期: 2019-06-5   网络出版日期: 2019-10-20

基金资助: 第二批青海省“高端创新人才千人计划”.  青人才字[2017]5号
青海省地质勘查基金项目.  青国土资矿[2010]96号

Received: 2019-01-22   Revised: 2019-06-5   Online: 2019-10-20

作者简介 About authors

张亚峰(1986-),女,山西交城人,学士,高级工程师,主要从事农业地质、生态地球化学等方面的项目工作。Email:371221815@qq.com 。

摘要

以青海东部碱性富硒土壤为研究对象,通过对不同硒含量区表层土壤样的采集和分析,研究了天然富硒土壤中硒的形态特征。结果表明,研究区土壤中残渣态Se>强有机态Se>腐殖酸态Se>水溶态Se>碳酸盐态Se>离子交换态Se>铁锰氧化态Se;可利用态Se(即水溶态Se和离子交换态Se之和)占总Se比例为6.38%,潜在可利用态Se(即碳酸盐态Se和铁锰氧化态Se之和)占总Se比例为4.53%,这两项均高于国内部分酸性富硒土壤相应形态比例;不可利用态Se(即强有机态Se、腐殖酸结合态Se和残渣态Se之和)所占比例为89.09%,低于国内部分酸性富硒土壤中相应硒形态比例。青海碱性富硒土壤硒形态表现出高可利用态、高潜在可利用态和低不可利用态的特征。除铁锰氧化态Se外,其余6种形态均与全量Se呈显著正相关关系,而土壤总Se、腐殖酸态Se和残渣态Se与pH呈显著负相关。随着土壤碱性程度的增强,土壤总Se和不可利用态Se呈降低趋势。

关键词: 碱性土壤 ; 富硒土壤 ; 硒形态 ; 有效硒 ; 相关性

Abstract

In this paper, the Se speciation characteristics of alkaline natural Se-rich soil in eastern Qinghai were studied by collection and analysis of surface soil samples with different Se values. The results show that Se exists in the form of effective state, including water soluble state and ion exchange state, which accounts for 6.38% of the total Se. Carbonate state and iron and manganese oxidation state account for 4.53% of the total Se. The values of both of them are higher than the proportion of corresponding form in some acidic and Se rich soils in China. The unusable state Se, including strong organic state, humic acid binding state and residue state , accounts for 89.09% of the total Se, lower than the level of non-available Se in some acidic and selenium rich soils. The feature of selenium rich soil in Qinghai Province exhibits higher available state, higher potential available state and lower unusable state. In addition to the iron and manganese oxidation state, the values of 6 forms of Se are positively correlated with the total Se. The values of total Se, humic acid binding Se and residue Se are significantly negatively correlated with pH value, thus the total Se and the non-available Se decrease with the increase of soil alkaline environment.

Keywords: alkaline soil ; selenium-rich soil ; selenium speciation ; effective selenium ; correlation

PDF (2604KB) 元数据 多维度评价 相关文章 导出 EndNote| Ris| Bibtex  收藏本文

本文引用格式

张亚峰, 苗国文, 马强, 姬丙艳, 许光. 青海东部碱性土壤中硒的形态特征. 物探与化探[J], 2019, 43(5): 1138-1144 doi:10.11720/wtyht.2019.0053

ZHANG Ya-Feng, MIAO Guo-Wen, MA Qiang, JI Bing-Yan, XU Guang. Distribution characteristics of Se speciation of alkaline soil in eastern Qinghai. Geophysical and Geochemical Exploration[J], 2019, 43(5): 1138-1144 doi:10.11720/wtyht.2019.0053

0 引言

硒(Se)是人体必需的一种微量营养元素[1,2,3],它属于一种稀散元素,在自然界分布极不均匀,在地壳中的丰度仅为0.05×10-6。摄入足量的硒具有增强机体免疫力、清除自由基、减轻重金属毒副作用和阻断致癌物诱发基因突变防止癌症发生等多种益处[4,5,6];硒摄入不足或过量均会对机体的生长发育产生不利影响,硒不足能引起人和动物发生白肌病、克山病、大骨节病等多种缺硒病[7],硒过量会导致人和动物患“碱性病”和“盲珊症”等慢性中毒症[8,9]。我国有72%的国土面积存在低硒风险,由东北向西南延伸形成一条低硒带,青海处于这条低硒带的边缘[10],面临硒缺乏风险。

食物链中硒主要来源于土壤,而土壤中硒的赋存形态决定着农作物吸收硒的能力[11]。已有研究显示,土壤硒形态大致可分为水溶态、离子交换态、碳酸盐态、腐殖酸态、铁锰氧化物结合态、有机物结合态、残渣态等[12,13,14,15]。基于生物可利用性方面考虑,水溶态和可交换态Se被划分为可利用态Se;碳酸盐结合态和铁锰氧化物结合态Se是可利用态Se的直接来源,被划分为潜在可利用态Se;而腐殖酸态结合态、有机结合态和残渣态Se则属于不可利用态Se[12]。也有文献用水溶态、可交换态、碳酸盐态Se之和来衡量有效态Se的高低[16]。土壤中硒的形态分布特征受土壤环境pH、Eh、土壤类型、有机质、生物活动及降水量等因素综合影响[16,17,18]。一般认为在碱性土壤中,可溶性的硒酸盐增多,利于植物对硒的吸收[11]。以往对土壤硒形态的研究多集中分布在我国中东部地区,土壤环境呈酸性—中性,而对于碱性土壤环境下硒的形态分布特征则研究较少。笔者以青海东部天然富硒土壤为研究对象,重点分析和讨论了青海碱性土壤环境中硒的形态、有效态特征,为天然碱性富硒土壤区硒的科学利用提供了基础数据。

1 研究区概况

研究区以青海省东部平安—乐都一带富硒土壤为中心,覆盖平安区北部、乐都区西部、互助县南部,地处东经101°49'34″~102°30'11″,北纬36°17'35″~36°39'25″,总面积1 500 km2。交通较为便利,兰青铁路、京藏高速公路、109国道横贯研究区,各县、乡之间均有公路相通。总体地貌格局呈盆地丘陵相间分布,湟水河东西向穿越各峡谷的基岩丘陵区。海拔多在2 000~3 000 m间,气候属高原大陆性气候,年降水量约400 mm左右,年蒸发量1 000 mm左右。以发展农业为主。

研究区土壤Se值处于(0.042~5.794)×10-6之间,平均值为0.28×10-6。Se高值区集中分布在研究区中西部平安盆地内,其中平安区三合镇、洪水泉乡、小峡镇、平安镇及互助县哈拉直沟一带土壤Se含量≥0.4×10-6,处于湟水河谷地和各支沟谷地及部分丘陵区。区内土地利用类型为水浇地、旱地及林草地,土壤类型以灰钙土和栗钙土为主[18]。研究区土壤硒分布见图1

图1

图1   研究区土壤硒分布和采样点位

Fig.1   Geochemical map of soil selenium and sampling point map in the study area


2 样品采集与分析

2.1 样品采集

研究区耕地主要分布在湟水河及各支沟谷地两侧。在研究区耕地中选择典型富硒(Se≥0.4×10-6)区和低硒区布设表层土壤样品共50件,具体采样点位见图1。为保证样品代表性,采取多点组合采样的方法,即在设计样点位置选择1个主点,并在同一地块中以“梅花法”选择3~4个副点采集表层0~20 cm耕作层土样,具体方法为用铁锹先挖采样坑,然后用竹片去除与金属采样器接触的土壤,再采集所需样。每件样品采集后须清除干净工具上的泥土,将采集的样品掰碎去除根系、石块等杂物后将主副点样品混合,用四分法留取1~1.5 kg装入布袋中,同时记录采样点所处的土壤类型、成土母质、土地利用类型等信息。采集的样品需阴干晾晒,过20目尼龙筛取筛下物200 g装袋封装送至实验室分析测试。

2.2 样品分析

样品测试由安徽省地质实验研究所承担完成。实验室根据地质矿产行业标准《多目标区域地球化学调查规范(1:250 000)DZ/T0258-2014》、中国地质调查局《生态地球化学评价样品分析技术要求(试行)》(DD2005-03)、《生态地球化学评价样品分析外部检查质量控制暂行规定》和《生态地球化学评价样品分析技术要求补充规定》等相关技术标准,结合实验室的实际情况采用国标提取方法,选用实验室最先进的分析仪器测试各项指标含量。

将样品放置于小于60 ℃的恒温干燥箱内充分烘干。称取10 g烘干样品,用25 mL赶净二氧化碳的水浸泡,用离子选择性电极法(ISE)测定pH。分取10 g干样经玛瑙球磨机研磨至200目,在750 ℃下艾斯卡半熔,热水提取后分取提取液,加热酸化,硼氢化钾还原,原子荧光法(AFS)测定土壤总Se。分取100 g干样经玛瑙球磨机研磨至100目,称取2.5 g于250 mL聚乙烯烧杯中,加蒸馏水25 mL,超声提取30 min离心分离,清液经0.45 μm滤膜过滤,原子荧光光谱法(AFS)测定水溶态Se,残渣经水洗后,弃去水相留下残渣。向残渣中加入25 mL氯化镁溶液,摇匀,超声提取30 min离心分离,取10 mL清液,加5 mL盐酸,定容至25 mL摇匀, 用AFS测定离子交换态Se,残渣经水洗后,弃去水相留下残渣。向残渣中加入25 mL醋酸钠溶液,摇匀,超声提取60 min离心分离,取10 mL清液,加5 mL盐酸,定容至25 mL,摇匀,用AFS测定碳酸盐结合态Se,残渣经水洗后,弃去水相留下残渣。向残渣中加入50 mL焦磷酸钠溶液,摇匀,超声提取40 min,放置2 h后离心分离,取25 mL清液于50 mL烧杯中,加15 mL硝酸、3 mL高氯酸,加热至高氯酸白烟冒尽取下,加5 mL(1+1)盐酸溶解盐类,定容至25 mL,摇匀,用AFS测定腐殖酸结合态Se, 残渣经水洗后,弃去水相留下残渣。向残渣中加入50 mL盐酸羟胺—盐酸混合溶液,摇匀,超声提取60 min离心分离,取20 mL清液,加5 mL盐酸,定容至25 mL,摇匀,用AFS测定铁锰氧化物结合态Se,残渣经水洗后,弃去水相留下残渣。向残渣中加入3 mL硝酸溶液、5 mL过氧化氢溶液,摇匀,83 ℃水浴恒温1.5 h,加2.5 mL醋酸铵—硝酸混合液,定容至25 mL,放置10 h后离心分离,清液稀释至50 mL后取25 mL清液于50 mL烧杯中,加10 mL硝酸、1 mL高氯酸,加热至高氯酸白烟冒尽取下,加5 mL(1+1)盐酸溶解盐类,定容至25 mL,摇匀,用AFS测定强有机结合态Se,残渣经水洗后,弃去水相留下残渣。将残渣风干、磨细、称重,计算残渣校正系数d,称取0.2 g残渣、加15 mL硝酸、3 mL高氯酸溶样,加热至高氯酸冒浓白烟2 min左右,盐酸提取,定容至25 mL,用AFS测定残渣态Se。

测试过程严格按照DZ/T0295-2016和DD2005-03规范要求。测试结果除水溶态Se有8件未报出,原始一次报出率为84%,离子交换态Se有4件未报出,原始一次报出率为92%,碳酸盐结合态Se有6件未报出,原始一次报出率为88%,铁锰氧化态Se有8件未报出,原始一次报出率为84%以外,Se其余各形态报出率均为100%。在测试中随机插入4个土壤国家一级标准物质,计算各项技术指标的原始一次性合格率均为100%。另外抽取了6%的样品做重复性分析,原始一次性合格率为100%。土壤中7种Se形态加和占总Se的百分比平均值为92.78%。综合判断认为,测试数据质量可靠,满足数据处理及研究需要。

3 结果与讨论

3.1 土壤硒形态特征

研究区土壤中硒各形态含量和所占总量比例的特征值列于表1中。研究区土壤pH变化于7.99~9.06, 中位数为8.59,属于碱性—强碱性土壤;土壤Se的7种形态含量排序为残渣态>强有机态>腐殖酸态>水溶态>碳酸盐态>离子交换态>铁锰氧化态。残渣态Se所占总Se比例在26.54%~77.63%之间,平均值为42.95%;强有机态Se所占比例为6.76%~53.47%,平均值为31.83%;腐殖酸态Se所占比例为2.48%~35.81%,平均值为14.31%;水溶态Se所占比例为0.59%~13.03%,平均值为3.32%;碳酸盐态Se所占比例为0.49%~8.56%,平均值为3.06%;离子交换态Se所占比例为0.14%~11.19%,平均值为3.06%;铁锰氧化态Se所占比例为0.30%~3.61%,平均值为1.47%。

表1   研究区Se形态及pH特征值统计

Table 1  Statistical characteristics of Se speciation and pH in soil in the study area

指标最大值最小值算术均值标准偏差变异系数占全Se百分比均值/%
全量1846.04113.05443.42324.700.73100
水溶态38.001.2611.518.000.703.32
离子交换态36.000.5010.586.660.633.06
碳酸盐态33.251.5610.776.640.623.06
腐殖酸态159.2510.5051.8833.200.6414.31
铁锰氧化态15.750.784.832.840.591.47
强有机态775.0012.12143.02141.790.9931.83
残渣态626.5354.69171.60123.210.7242.95
酸碱度9.067.998.560.260.03

注:Se含量单位为10-9,pH无量纲

新窗口打开| 下载CSV


水溶态Se、离子交换态Se是直接能被植物吸收利用的Se。研究区水溶态Se和离子交换态Se之和所占比例为1.02%~15.99%,平均值为6.38%。水溶态Se、离子交换态Se和碳酸盐态Se三者之和所占比例为2.98%~21.34%,平均值为9.44%;与成都平原区酸性—中性土壤做对比,其水溶态Se、离子交换态Se和碳酸盐态Se三者之和所占总Se比例在3%左右,不到研究区的1/3[19,20]。研究区碳酸盐态Se和铁锰氧化态Se作为潜在可利用态Se,两者之和占总Se比例为4.53%,高于浙江富硒水稻土(pH 5.0~6.5)相应Se形态之和(2.6%)。强有机态Se、腐殖酸结合态Se和残渣态Se这三者Se形态加和所占比例为89.09%,低于浙江富硒水稻土中相应硒形态之和(93.15%)[21,22]。以上对比数据说明,青海碱性富硒土壤中硒形态特征显著区别于我国东部、南部等酸性—中性富硒土壤,表现出碱性土壤中易于被植物吸收的硒高于酸性—中性土壤的特征。

3.2 土壤水溶态Se水平

土壤水溶态Se是土壤Se形态中最易被植物吸收的一种形态。谭见安、李永华等[23,24]以土壤水溶态Se的含量差异来划定土壤Se背景所属级别,将土壤水溶态Se含量区间w(Se)<3×10-9、3×10-9~6×10-9、6×10-9~8×10-9、8×10-9~20×10-9w(Se)≥20×10-9对应的土壤环境硒效应划定为缺乏、边缘、中等、高硒和硒中毒。

研究区土壤中水溶态Se处于1.26×10-9~38×10-9之间,均值为11.51×10-9。武少兴等[25]研究认为中国土壤水溶态Se的均值含量为10×10-9,由此判定青海东部土壤水溶态Se高于全国平均值。且参照谭见安[24]分级标准,青海东部属于高硒环境生态系统,这与土壤总Se属富硒级别的结论也相一致。

3.3 土壤有机态Se水平

研究区土壤中提取的有机态Se由强有机态和腐殖酸态组成,所占总Se比例的均值为46.14%。这一结果略高于Rosenfeld[26]报道的占比平均值(30%)和何振立[27]研究得出的中国几种土壤中有机Se占全Se28.42%的认识,说明研究区Se的富集与有机质关系也较为密切。但腐殖酸态Se又分为大分子量的胡敏酸固定的Se和小分子量的富里酸固定的Se两种亚形态。富里酸性质活泼,易随土壤理化性质变化而释放所固定的元素,这部分Se也具有生物有效性;而胡敏酸和强有机态Se相似,较难被植物利用,作为硒储备库只有通过表生地球化学作用使有机态矿化形成硒酸盐和亚硒酸盐,才能被植物吸收利用。因此,有机质的丰缺与否既决定了土壤总Se水平,又基本定型了有机态Se的水平,怎样活化有机态Se成为提高生物有效性Se的一个重要研究方向。

3.4 Se形态与总Se、pH的相关分析

为表征研究区土壤Se各形态间及与土壤pH的关系,表2列出了相关分析结果,图2为各形态Se与总量Se散点图。结果表明,除铁锰氧化态Se外,其余6种形态与全量Se均呈显著正相关关系;全量Se与pH呈显著负相关;在Se的7种形态中,只有腐殖酸态Se和残渣态Se与pH呈显著负相关,且相关程度低于全量Se。这一方面表明,随着pH的增大土壤碱性程度增强,表层土壤硒的总量会降低。这与王晓杰等对内蒙古武川县土壤硒分布特征分析结果相一致[28,29],也与全国碱性土壤硒总量普遍较酸性土壤硒总量低的宏观特征相一致。另一方面也反映出,腐殖酸态Se和残渣态Se的含量受土壤pH值制约,较强的碱性土壤可以使Se由不可利用性向可溶解转化,将更多的储备硒带入到土壤—植物生态系统中参与表生地球化学循环。以上分析说明进一步深入研究天然碱性土壤中硒的衰减规律对硒资源的保护具有必要性。

表2   研究区Se形态、pH相关性分析

Table 2  Correlation analysis of Se speciation and pH in the study area

指标全量水溶态离子交换碳酸盐态腐殖酸态铁锰氧化态强有机态残渣态pH
全量1
水溶态0.346*1
离子交换态0.540**0.415**1
碳酸盐态0.434**0.746**0.316*1
腐殖酸态0.550**0.633**0.469**0.570**1
铁锰氧化态0.2370.1610.1130.309*0.347*1
强有机态0.963**0.2590.526**0.320*0.478**0.2081
残渣态0.927**0.1840.389**0.334*0.320*0.1470.832**1
酸碱度-0.377**-0.242-0.213-0.048-0.294*-0.156-0.337-0.352*1

注:相关分析由双侧显著性检验;“**”表示在0.01水平(双侧)上显著相关;“*”表示在 0.05 水平(双侧)上显著相关

新窗口打开| 下载CSV


图2

图2   研究区土壤各形态Se与总量Se的关系

Fig.2   Relationship between different species of Se and total Se in soil in the study area


4 结论

1) 研究区土壤中pH处于7.99~9.06之间,中位数为8.59,属于碱性—强碱性土壤。

2) 研究区土壤中各相态Se含量大小依次为残渣态Se>强有机态Se>腐殖酸态Se>水溶态Se>碳酸盐态Se>离子交换态Se>铁锰氧化态Se,其中水溶态Se和离子交换态Se加和(即可利用态Se)占总Se比例为6.38%,碳酸盐态Se和铁锰氧化态Se加和(即潜在可利用态Se)占总Se比例为4.53%,强有机态Se、腐殖酸结合态Se和残渣态Se加和(即不可利用态Se)所占比例为89.09%。青海碱性富硒土壤硒形态特征与我国部分酸性富硒土壤相比,表现出高可利用态和潜在可利用态,而低不可利用态的特征。

3) 研究区土壤中水溶态Se的均值为11.51×10-9,高于全国均值10×10-9,且处于8×10-9~20×10-9高水溶态级范围,属于高硒生态环境系统。有机态Se占总Se的46.14%,高于全国平均水平。

4) 研究区Se的7种形态中,除铁锰氧化态Se外,其余相态均与全量Se呈显著正相关关系,而土壤总量Se、腐殖酸态Se和残渣态Se与pH值呈显著负相关关系。随着土壤碱性程度的增强,土壤总Se和不可利用态Se呈降低趋势。

参考文献

吴跃东, 向钒, 马玲 , .

安徽石台大山地区硒的地球化学研究

[J]. 矿物岩石, 2017,27(4):53-59.

[本文引用: 1]

Wu Y D, Xiang F, Ma L , et al.

The Geochemistry study of Selenium in the stone mountain area of Anhui province

[J]. Jmineral Petrol, 2017,27(4):53-59.

[本文引用: 1]

齐玉薇, 史长义 .

硒的生态环境与人体健康

[J]. 微量元素与健康研究, 2005,22(2):63-66.

[本文引用: 1]

Qi Y W, Shi C Y .

Se ecological environment and human boby health

[J]. Studies of Trace Elements and Health, 2005,22(2):63-66.

[本文引用: 1]

黄春雷, 魏迎春, 简中华 , .

浙中典型富硒区土壤硒含量及形态特征

[J]. 地球与环境, 2013,41(2):155-159.

[本文引用: 1]

Huang C L, Wei Y C, Jian Z H , et al.

Study on Selenium contents and combined forms of typical Selenium-rich soil in the central part of Zhejiang Province

[J]. Earth and Environment, 2013,41(2):155-159.

[本文引用: 1]

李家熙, 张光弟, 葛晓立 , . 人体硒缺乏与过剩的地球化学环境特征及其预测[M]. 北京: 地质出版社, 2000.

[本文引用: 1]

Li J X, Zhang G D, Ge X L , et al. Prediction and geochemical environmental chatacter of human Selenium imbalances[M]. Beijing: Geological Publishing House, 2000.

[本文引用: 1]

郦逸根, 董岩翔, 郑洁 , .

浙江富硒土壤资源调查与评价

[J]. 第四纪研究, 2005,25(3):323-330.

Magsci     [本文引用: 1]

<p>浙江省农业地质环境调查发现,浙北、浙东、浙中地区富硒土壤呈大面积分布。不同类型土壤中,以石灰岩土硒含量最高,黄壤和红壤硒含量次之;不同类型成土母质中,以残坡积物硒含量相对较高;不同类型岩石中,以石英砂岩、硅质岩和中深变质岩硒含量较高,高于中国东部地壳丰度值。富硒土壤主要分布于富硒岩石和煤系地层区。硒多富集在土壤表层,由地表向深部含量迅速下降。根据土壤背景值和硒生态景观分级标准,建立了富硒土壤评价标准,划分硒含量等级区,圈定了浙江省富硒土壤分布。</p>

Li Y G, Dong Y X, Zheng J , et al.

Selenium:abundant soil survey and assessment in Zhe jiang

[J]. Quatermary Sciences, 2005,25(3):323-330.

Magsci     [本文引用: 1]

陈亮, 李桃 .

元素硒与人体健康

[J]. 微量元素与健康研究, 2004,21(3):58-59.

[本文引用: 1]

Chen L, Li T .

Selenium and human boby health

[J]. Studies of Trace Elements and Health, 2004,21(3):58-59.

[本文引用: 1]

张丽珊, 朱岩, 可夫 , .

东北大骨节病区主要土壤腐殖酸硒与大骨节病关系的研究

[J]. 应用生态学报, 1990,1(4):333-337.

Magsci     [本文引用: 1]

本文研究东北大骨节病病区土壤中硒的形态和含量与大骨节病的关系。研究结果表明,病区土壤中硒以有机结合态硒为主,又以富里酸态硒占主要比重。根据20个土壤样点的对比研究,显示土壤富里酸中硒含量与病情呈显著负相关。

Zhang L S, Zhu Y, Ke F , et al.

Study on relations between Kaschin-back disease and content of selenium bounded byhumic acids in Northest china

[J]. Journal of applied ecology, 1990,1(4):333-337.

Magsci     [本文引用: 1]

赵少华, 宇万太, 张璐 , .

环境中硒的生物地球化学循环和营养调控及分异成因

[J]. 生态学杂志, 2005,24(10):1197-1203.

[本文引用: 1]

Zhao S H, Yu W T, Zhang L , et al.

Biogeochemical cycling of selenium nutrition adjustment and differentiation canuse in environment

[J]. Chinese Journal of Ecology, 2005,24(10):1197-1203.

[本文引用: 1]

崔剑波 .

生态环境中的生命元素硒与健康的研究

[J]. 生态学进展, 1989,6(4):243-251.

[本文引用: 1]

Cui J B .

Se ecological environment and human boby health

[J]. Study on selenium of life elements and health in ecological environment[J].Development on Ecology, 1989,6(4):243-251.

[本文引用: 1]

姜秋凤, 王在模 .

青海高原土壤中硒的研究

[J]. 青海大学学报:自然科学版, 2000,18(1):10-15.

[本文引用: 1]

Jiang Q F, Wang Z M .

Study on Selenium in soils of Qinghai

[J]. Joumal of Qinghai University:Natural Science, 2000,18(1):10-15.

[本文引用: 1]

魏然, 候青叶, 杨忠芳 , .

江西省鄱阳湖流域根系土硒形态分析及其迁移富集规律

[J]. 物探与化探, 2012,36(1):109-113.

Magsci     [本文引用: 2]

<p>对江西省鄱阳湖流域根系土中硒的形态分析表明,根系土中Se的强有机态、腐植酸结合态约占Se全量的66.23%,残渣态占12.32%,3种形态均与根系土Se全量呈极显著的线性正相关。根系土Se全量受pH值的影响不明显,但受有机质含量的影响很大,线性回归关系极显著,说明岩石风化、土壤发育过程中,有机质吸附Se,致使Se较其他元素流失比例少,造成根系土中Se相对富集。同时,提出了利用全量Se推导Se各形态值的方法,建立了土壤Se全量与各形态间的关系模型和决定土壤有效态Se的公式,建议在评价土壤Se时只用考虑有机结合态Se、残渣态Se、水溶态Se和全量Se。</p>

Wei R, Hou Q Y, Yang Z F , et al.

An analysis of speciation of selenium asits transformation and enrichment in root soil of Poyang lake basin,Jiangxi Province

[J]. Geophysical Geochemical Exploration, 2012,36(1):109-113.

Magsci     [本文引用: 2]

秦海波, 朱建明, 李社红 , .

环境中硒形态分析方法及研究进展

[J]. 矿物岩石地球化学通报, 2008,27(2):180-187.

Magsci     [本文引用: 2]

硒的形态研究是了解环境中硒的毒性、生物可利用性、迁移和生物地球化学循环等方面的基础,其研究方法一般分为直接和间接法。本文总结了环境中硒形态的研究方法,特别是对环境样品中常用的硒形态分析技术——连续化学浸提技术作了全面详细的讨论,并综述了其它硒形态分析方法的最新动态。

Qin H B, Zhu J M, Li S H , et al.

Advances in the speciation analysis of selenium in the environment

[J]. Bullet of Mineralogy,Petrology and Geochemistry, 2008,27(2):180-187.

Magsci     [本文引用: 2]

瞿建国, 徐伯兴, 龚书椿 .

连续浸提技术测定土壤和沉积物中硒的形态

[J]. 环境化学, 1997,16(3):277-283.

[本文引用: 1]

Qu J G, Xu B X, Gong S C .

Sequential extraction techniques for determination of selenium speciation in soils and sediments

[J]. Environmental chemistry, 1997,16(3):277-283.

[本文引用: 1]

沈燕春, 周俊 .

土壤硒的赋存状态与迁移转化

[J]. 安徽地质, 2011,21(3):186-191.

[本文引用: 1]

Shen Y C, Zhou J .

Occurrence,migration and reansformation of selenium in soil

[J]. Geology of Anhui, 2011,21(3):186-191.

[本文引用: 1]

樊海峰, 温汉捷, 凌宏文 , .

表示环境中硒形态研究现状

[J]. 地球与环境, 2006,34(2):19-26.

[本文引用: 1]

Fan H F, Wen H J, Ling H W , et al.

Recent progress in research on selenium speciation in the supergene environment

[J]. Earth and Environment, 2006,34(2):19-26.

[本文引用: 1]

黄淇, 成杭新, 陈出新 , .

北京市房山区富硒土壤调查与评价

[J]. 物探与化探, 2013,37(5):889-894.

DOI:10.11720/j.issn.1000-8918.2013.5.24      Magsci     [本文引用: 2]

采用全国A层土壤背景值累频分级法来划定土壤硒的丰缺分级值,确认房山区存在富硒土壤。对于不同地貌类型土壤调查结果发现:硒含量平均值按照剥蚀堆积台地、洪积平原、冲积洪积平原、冲击平原依次递减,并且土壤硒主要富集于表层土壤,向地下深部硒的含量快速降低。土壤硒的含量受山区成土母质的影响较大,且偏碱性、富含有机质的表生环境有利于土壤硒富集。富硒区小麦和蔬菜水果中硒的分布与土壤硒含量具有良好的空间对应关系,其元素含量属于安全食品标准。

Huang Q, Cheng H X, Chen C X , et al.

The investigation and evaluation of Selenium-rich soil in fangshan district of Beijing city

[J]. Geophysical Geochemical Exploration 2013,37(5):889-894.

Magsci     [本文引用: 2]

兰叶青, 毛景东, 计维浓 .

土壤中硒的形态

[J]. 环境科学, 1994,15(4):56-58.

[本文引用: 1]

Lan Y Q, Mao J D, Ji W N .

Morphology of Selenium in soil

[J]. Environmental Sciences, 1994,15(4):56-58.

[本文引用: 1]

马强, 姬丙艳, 张亚峰 , .

青海东部土壤及生物体中硒的地球化学特征

[J]. 地球科学进展, 2012,27(10):1148-1152.

Magsci     [本文引用: 2]

<p>以青海东部富硒土壤为对象,研究了该区土壤及生物体中硒元素的含量、分布及迁移转化等地球化学特征。结果表明,该区土壤硒含量受古近系西宁群控制,土壤处于富硒水平,土壤呈碱性,且Se6+占总硒比例较高,土壤有效硒高,利于植物、动物及人体吸收。发现大蒜、小麦、油菜、牧草等作物对硒吸收能力较强,处于富硒土壤区的人群头发和家畜毛羽硒含量均较高。这一研究结果对该地区富硒土壤合理开发利用,具有重要的指导意义。</p>

Ma Q, Ji B Y, Zhang Y F , et al.

Geochemical characteristics of selenium in soils and organisms in the east of Qinghai Province

[J]. Advances in Earth Science, 2012,27(10):1148-1152.

Magsci     [本文引用: 2]

郎春燕, 黄秀丽, 李小娇 .

成都东郊稻田土壤中硒的形态的分布特征

[J]. 西南农业学报, 2013,26(2):642-646.

[本文引用: 1]

Lang C Y, Huang X L, Li X J .

Distribution of Selenium Species in Rice Paddy Soils of East Suburb in Chengdu

[J]. Southwest Chana Journal of Agricultural Sciences, 2013,26(2):642-646.

[本文引用: 1]

李启权, 张少尧, 代天飞 , .

成都平原农地土壤镉含量特征及来源研究

[J]. 农业环境科学学报, 2014,33(5):898-906.

[本文引用: 1]

Li Q Q, Zhang S Y, Dai T F , et al.

Contents and Sources of Cadmium in Farmland soils of Chengdu Plain,China

[J]. Journal of Agro-environment Science, 2014,33(5):898-906.

[本文引用: 1]

郦逸根, 徐静, 李琰 , .

浙江富硒土壤中硒赋存形态特征

[J]. 物探与化探, 2007,31(2):95-109.

Magsci     [本文引用: 1]

<p>依据李家熙的土壤硒含量的分类定义标准,可以确认浙江存在富硒土壤.一些地区的红壤和水稻土是浙江重要的富硒土壤.富硒红壤和富硒水稻土中的有机结合态硒是土壤中的主要结合态.前者弱有机态硒含量高于强有机态的,且离子交换态硒含量低于碳酸盐态的,后者则反之.二者的离子交换态、碳酸盐态和铁锰氧化态硒含量加和对全硒的影响很小.</p>

Li Y G, Xu J, Li Y , et al.

The modes of occurrence of Selenium in Selenium-rich soil of Zhejiang Province

[J]. Geophysical Geochemical Exploration, 2007,31(2):95-109.

Magsci     [本文引用: 1]

宋明义, 黄春雷, 董岩翔 , .

浙江富硒土壤成因分类及开发利用现状

[J]. 上海地质, 2010,31(增刊):107-110.

[本文引用: 1]

Song M Y, Huang C L, Dong Y X , et al.

Genetic Classification and Utilization situation of Selenium-rich soil in Zhejiang Province

[J]. Shanghai Geology, 2010,31(S):107-110.

[本文引用: 1]

谭见安, 李日邦, 侯少范 , . 环境硒与健康[M]. 北京: 人民卫生出版社, 1989.

[本文引用: 1]

Tan J A, Li R B, Hou S F , et al. Environmental Selenium and health[M]. Beijing: People’s Health Publishing House, 1989.

[本文引用: 1]

李永华, 王五一, 杨林生 , .

陕南土壤中水溶态硒、氟的含量及其在生态环境的表征

[J]. 环境化学, 2005,24(3):279-283.

[本文引用: 2]

Li Y H, Wang W Y, Yang L S , et al.

Concentration and environmental significance of water soluble-Se and water soluble-F in soils of south shan xi province

[J]. Environmental Chemistry, 2005,24(3):279-283.

[本文引用: 2]

武少兴, 龚子同, 黄标 , .

我国土壤中的水溶态硒含量及其与土壤理化性质的关系

[J]. 中国环境科学, 1997,17(6):522-525.

[本文引用: 1]

Wu S X, Gong Z T, Huang B , et al.

Water-soluble selenium in main soil types of China and in relation to some soil properties

[J]. China Environmental Science, 1997,17(6):522-525.

[本文引用: 1]

Rosenfeld J. Selenium,geobotany,biochemistey,toxicity and nutrition[M]. New York: Acsdmic Press, 1964.

[本文引用: 1]

何振立, 杨肖娥, 祝军 .

中国几种土壤中的有机态硒及其分布特征

[J]. 环境科学学报, 1993,13(3):282-287.

[本文引用: 1]

He Z L, Yang X E, Zhu J .

Organic selenium and its distribution in soils

[J]. Acta scientiae Circumstantiae, 1993,13(3):282-287.

[本文引用: 1]

王晓杰, 孟凡乔, 吴文良 .

内蒙古武川县土壤硒分布特征研究

[J]. 土壤通报, 2016,47(3):624-629.

[本文引用: 1]

Wang X J, Meng F Q, Wu W L .

Distribution patterns of soil Se in Wuchuan County,Inner Mongolia,China

[J]. Chinese Joumal of soil Science, 2016,47(3):624-629.

[本文引用: 1]

迟凤琴, 徐强, 匡恩俊 , .

黑龙江省土壤硒分布及其影响因素研究

[J]. 土壤学报, 2016,53(5):1262-1274.

[本文引用: 1]

Chi F Q, Xu Q, Kuang E J , et al.

Distribution of Selenium and its influencing Factors in Soils of Heilongjiang Province,China

[J]. Acta Pedologica Sinica, 2016,53(5):1262-1274.

[本文引用: 1]

/

京ICP备05055290号-3
版权所有 © 2021《物探与化探》编辑部
通讯地址:北京市学院路29号航遥中心 邮编:100083
电话:010-62060192;62060193 E-mail:whtbjb@sina.com