$\require{mediawiki-texvc}$

연합인증

연합인증 가입 기관의 연구자들은 소속기관의 인증정보(ID와 암호)를 이용해 다른 대학, 연구기관, 서비스 공급자의 다양한 온라인 자원과 연구 데이터를 이용할 수 있습니다.

이는 여행자가 자국에서 발행 받은 여권으로 세계 각국을 자유롭게 여행할 수 있는 것과 같습니다.

연합인증으로 이용이 가능한 서비스는 NTIS, DataON, Edison, Kafe, Webinar 등이 있습니다.

한번의 인증절차만으로 연합인증 가입 서비스에 추가 로그인 없이 이용이 가능합니다.

다만, 연합인증을 위해서는 최초 1회만 인증 절차가 필요합니다. (회원이 아닐 경우 회원 가입이 필요합니다.)

연합인증 절차는 다음과 같습니다.

최초이용시에는
ScienceON에 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 로그인 (본인 확인 또는 회원가입) → 서비스 이용

그 이후에는
ScienceON 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 서비스 이용

연합인증을 활용하시면 KISTI가 제공하는 다양한 서비스를 편리하게 이용하실 수 있습니다.

[국내논문] 폐석탄광산지역에 적용가능한 자생식물종의 중금속 흡수능력 평가
Evaluation of Heavy Metal Absorption Capacity of Native Plant Species in an Abandoned Coal Mine in South Korea 원문보기

Ecology and resilient infrastructure, v.8 no.4, 2021년, pp.290 - 298  

양금철 (공주대학교 사회환경공학과)

초록
AI-Helper 아이콘AI-Helper

본 연구는 장기간 중금속 오염에 노출된 폐 석탄매립지의 토양 및 자생식물을 조사하고 온실 재배 실험을 통해 자생식물의 중금속 축적 능력을 평가하여 식물정화 기술 적용 가능성을 위해 수행되었다. 강원도 정선 화절령에 위치한 폐 탄광 주변에서 자생하는 식물상을 조사하였다. 그리고 본 연구 지역에 생육하는 동일속의 자생식물 2 종 (Carex breviculmis. R. Br., Salix koriyanagi Kimura ex Goerz., )과 일반적으로 분포하는 식물 3 종 (Artemisia japonica Thunb., Hemerocallis hakuunensis Nakai 및 Saussurea pulchella (Fisch.) Fisch.)을 온실에서 인공적으로 오염된 토양에서 12 주 동안 재배하였다. 비소와 납으로 오염된 토양은 각각 25, 62.5, 125, 250 mg kg-1의 비소 농도 구배와 200, 500, 1000, 2000 mg kg-1의 납 농도 구배로 생성하였다. 실험 결과 비소 고농도 처리 (125 및 250 mg kg-1)로 5 개 식물이 모두 죽었고, 일부 식물은 2,000 mg kg-1 납농도 처리토에서 죽었다. 식물 이동계수는 비소 처리에서 H. hakuunensis에서 가장 높았고 납 처리에서는 A. japonica에서 각각 가장 높았다. 생물 축적계수는 비소 처리에서 모든 식물종에서 1 이상이었고 H. hakuunensis에서 가장 높았다. 그리고 모든 식물종은 납 처리에서 1 미만이었다. 특히 2000 mg kg-1 농도 납 처리에서 A. japonica는 1000 mg kg-1 이상의 납을 축적하여 납 과다 축적 물질이 될 것으로 예상되었다. 결론적으로 A. japonica와 H. hakuunensis는 비소 중금속 축적이 뛰어났고 S. koriyanagi는 납 축적능이 우수하였다. 따라서 위의 3 가지 자생식물은 식물정화 기술에 적용성이 높은 것으로 판단되었다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

This study was conducted to evaluate the possibility of applying phytoremediation technology by investigating soil and native plants in waste coal landfills exposed to heavy metal contamination for a long period of time. The ability of native plants to accumulate heavy metals using greenhouse cultiv...

주제어

표/그림 (3)

참고문헌 (29)

  1. Ali H. and Khan E. 2019. Trophic transfer, bioaccumulation and biomagnification of non-essential hazardous heavy metals and metalloids in food chains/webs - Concepts and implications for wildlife and human health. Human and Ecological Risk Assessment 25: 1353-1376. 

  2. Choi M.K. and Chiang M.H. 2003. Soil conditioner treatment and growth responses of Artemisia princeps and Helianthus annuus for ecological restoration in abandoned zinc mine area. Korean Journal of Horticultural Science & Technology 21: 447-450. (in Korean). 

  3. Cunningham S.D. and Ow D.W. 1996. Promises and prospects of phytoremediation. Plant Physiology 110: 715-179. 

  4. Gupta D.K., Chatterjee S., Datta S., Veer V. and Walther C. 2014. Role of phosphate fertilizers in heavy metal uptake and detoxification of toxic metals. Chemosphere 108: 134-144. 

  5. Hong C.O., Kim Y.G., Lee S.M., Park H.C., Kim K.K., Son H.J., Cho J. H. and Kim P.J. 2013. Liming effect on cadmiun immobilization and phytoavailability in paddy soil affected by mining activity. Korean Journal of Environmental Agriculture 32: 1-8. (in Korean) 

  6. Jeong K.S. 2007. Heavy metal contents in soil and vegetables collected from Busan district. Journal of the Environmental Sciences 16: 725-733. (in Korean) 

  7. Jeong S.K., Kim T.S. and Moon H.S. 2010. Characteristics of heavy metals uptake by plants: based on plant species, types of heavy metals, and initial metal concentration in soil. Journal of soil and groundwater environment 15: 61-68. (in Korean) 

  8. Jung G.B., Kim W.I., Lee J.S. and Kim K.M. 2002. Phytoremediation of soils contaminated with heavy metal by long-term cultivation. Korean Journal of Environmental Agriculture 21: 31-37. (in Korean) 

  9. Jung G.B., Kim W.I. and Moon K.H. 2000. Studies on the phytoextraction of cadmium and lead contaminated soils by plants cultivation. Korean Journal of Environmental Agriculture 19: 213-217. (in Korean) 

  10. Kang B.H., Shim S.I., Lee S.G., Kim K.H. and Chung I.M. 1998. Evaluation of Ambrosia artemisiifolia var. elatior, Ambrosia trifida, Rumex crispus for phytoremediation of Cu and Cd contaminated soil. Journal of Korean Weed Science 18: 262-267. (in Korean) 

  11. Lee S.H. and Cho J.G. 2009. In-situ stabilization of heavy metal contaminated farmland soils near abandoned mine, using various stabilizing agents: Column test study. Journal of Soil and Groundwater Environment 14: 45-53. (in Korean) 

  12. Korea Society Soil and Groundwater Environment (KSSGE). 2007. Illustrated soil environmental engineering. Hyangmoonsa, Seoul. 

  13. Min J.G., Park E.H., Moon H.S. and Kim J.K. 2005. Chemical properties and heavy metal content of forest soils around abandoned coal mine lands in the Mungyeong area. Korean Journal of Agricultural and Forest Meteorology 7: 265-273. (in Korean) 

  14. Mine Reclamation Corporation (MIRECO). 2018. Yearbook of MIRECO Statistics (https://www.mireco.or.kr). 

  15. Ministry of Environment (MOE). 2010. Survey result of soil pollution from waste coal mines (http://www.me.go.kr). 

  16. Oa S.W. 2011. A leaching characteristics on lime stabilization of heavy metal contaminated soil in a waste mine ares. Journal of Korean Society on Water Environment 27: 862-867. (in Korean) 

  17. Oh S.J., Kim S.C., Oh S.M., Ko T.Y., Ok Y.S. and Yang J.E. 2015. Reduction of heavy metal bioavailability in agricultural field using lime based materials. Korean Journal of Soil Science and Fertilizer. Abstract of Spring Conference. pp. 199. Wanju-Gun. (in Korean) 

  18. Ok Y.S., Kim S.H., Kim D.Y., Lee H.N., Lim S.K. and Kim J.G. 2003. Feasibility of phytoremediation for metal-contaminated abandoned mining area. Korean Journal of Soil Science and Fertilizer 36: 323-332. (in Korean) 

  19. Park Y.H. and Seo K.W. 2005. Policy Suggestions for Soil Contamination Prevention and Management of Inactive or Abandoned Metal Mines. Korea Environment Institute (KEI 2005 WO-03). Sejong-Si. p. 98. (in Korean) 

  20. Park Y.S. and Park J.B. 2002. Effects of heavy metals on growth and seed germination of Arabidopsis thaliana. Journal of Environmental Science 11: 319-325. (in Korean) 

  21. Reeves R.D. and Baker A.J.M. 2000. Metal-accumulation plants. In: Raskin, I. (Ed.), Phytoremediation of toxic metals: Using plants to clean up the Environment. John Wiley & Sins. Int. New York. pp. 193-229. 

  22. Ryu J.H., Kim W.I., Kim J.Y., Lee J.H., Lim G.J. and Hong M.K. 2011. Effect of Lime application on solubility and bioavailability of heavy metals within rhizosphere of radish in sandy soils. Korean Journal of Soil Science and Fertilizer. Abstract of Fall Conference. pp. 230-231. (in Korean) 

  23. Seo D.S., Yun S.I. and Lee C.K. 2018. Stabilization of heavy metals and growth of Pinus densiflora in and abandoned mine tailing with compost and lime amendment. Korean Journal of Soil Science and Fertilizer. Abstract of Spring Conference. pp. 108. (in Korean) 

  24. Sterrett S.B., Chaney R.L. Gifford C.H. and Mielke H.W. 1996. Influence of fertilizer and sewage sludge compost on yield and heavy metal accumulation by lettuce grown in urban soils. Environmental Geochemistry and Health 18: 135-142. 

  25. Tchounwou P.B., Yedjou C.G., Patlolla A.K. and Sutton D.J. 2012. Heavy metal toxicity and the environment, Molecular, Clinical and Environmental Toxicology 101: 133-164. 

  26. United States Environmental Protection Agency (USEPA). 1990. Microwave assisted acid digestion of sediments, sludges, soils and oils. SW-846 Method 3051. 

  27. Watanbe M.E. 1997. Phytoremediation on the brink of commercialization. Environmental Science & Technology 31: 182-186. 

  28. Wilkins D.A. 1978. The measurement of tolerance to edaphic factors by means of root growth. New Phytologist 80: 623-633. 

  29. Yun S.W., Kang S.I., Jin H.G., Kim H.J., Yu C. 2011. Leachinhg characteristics of arsenic and heavy metals and stabilization effects of limestone and steel refining slag in a reducing environment of flooded paddy soil. Journal of Agriculture and Life Science 45: 251-263. (in Korean) 

저자의 다른 논문 :

섹션별 컨텐츠 바로가기

AI-Helper ※ AI-Helper는 오픈소스 모델을 사용합니다.

AI-Helper 아이콘
AI-Helper
안녕하세요, AI-Helper입니다. 좌측 "선택된 텍스트"에서 텍스트를 선택하여 요약, 번역, 용어설명을 실행하세요.
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.

선택된 텍스트

맨위로