已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整的填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Drivers to improve metal(loid) phytoextraction with a focus on microbial degradation of dissolved organic matter in soils

环境化学 溶解有机碳 植物修复 生物强化 化学 有机质 土壤水分 微生物 不稳定性 植物提取工艺 土壤有机质 环境科学 生物修复 污染 土壤科学 生态学 重金属 超量积累植物 地质学 生物 细菌 有机化学 古生物学
作者
Justine Garraud,Hélène Plihon,Hervé Capiaux,Cécile Le Guern,Michel Mench,Thierry Lebeau
出处
期刊:International Journal of Phytoremediation [Informa]
卷期号:: 1-19
标识
DOI:10.1080/15226514.2023.2221740
摘要

Bioaugmentation of soils can increase the mobilization of metal(loid)s from the soil-bearing phases. However, once desorbed, these metal(loid)s are mostly complexed to the dissolved organic matter (DOM) in the soil solution, which can restrict their availability to plants (roots mainly taking up the free forms) and then the phytoextraction performances. Firstly the main drivers influencing phytoextraction are reminded, then the review focuses on the DOM role. After having reminding the origin, the chemical structure and the lability of DOM, the pool of stable DOM (the most abundant in the soil) most involved in the complexation of metal(loid)s is addressed in particular by focusing on carboxylic and/or phenolic groups and factors controlling metal(loid) complexation with DOM. Finally, this review addresses the ability of microorganisms to degrade metal(loid)-DOM complexes as an additional lever for increasing the pool of free metal(loid) ions, and then phytoextraction performances, and details the origin of microorganisms and how they are selected. The development of innovative processes including the use of these DOM-degrading microorganisms is proposed in perspectives.This review focuses on the available drivers to increase the pool of free (i.e. phytoavailable) metal(loid)s in the soil solution, with a specific focus on the ability of microorganisms to degrade dissolved organic matter for enriching this pool, and then to substantially improve phytoextraction performance.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
刚刚
飞雪含笑发布了新的文献求助10
1秒前
thousandlong完成签到,获得积分10
3秒前
科研狗完成签到,获得积分10
4秒前
4秒前
thousandlong发布了新的文献求助10
5秒前
asd1576562308完成签到 ,获得积分10
7秒前
打打应助高文昊采纳,获得10
9秒前
所所应助guan采纳,获得10
14秒前
楠楠2001完成签到 ,获得积分10
17秒前
shame完成签到 ,获得积分10
17秒前
18秒前
18秒前
李李原上草完成签到 ,获得积分10
20秒前
亮皮鱼老大完成签到,获得积分10
28秒前
wlei完成签到,获得积分10
34秒前
lala发布了新的文献求助10
40秒前
科研王者发布了新的文献求助30
42秒前
长尾巴的人类完成签到,获得积分20
45秒前
wss123发布了新的文献求助30
50秒前
嗯哼应助科研通管家采纳,获得20
51秒前
嗯哼应助科研通管家采纳,获得20
52秒前
在水一方应助科研通管家采纳,获得10
52秒前
科研通AI2S应助A宇采纳,获得10
52秒前
禾苗完成签到 ,获得积分10
54秒前
54秒前
韩保晨完成签到 ,获得积分10
55秒前
1分钟前
1分钟前
冷傲的书易完成签到,获得积分20
1分钟前
苏子轩完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
吴雪完成签到 ,获得积分10
1分钟前
小小叶完成签到,获得积分10
1分钟前
小小叶发布了新的文献求助10
1分钟前
无花果应助陈生采纳,获得10
1分钟前
耳东完成签到 ,获得积分10
1分钟前
gao1发布了新的文献求助10
1分钟前
布同完成签到,获得积分10
1分钟前
bynowcc完成签到 ,获得积分10
1分钟前
高分求助中
Sustainability in Tides Chemistry 2000
Bayesian Models of Cognition:Reverse Engineering the Mind 888
Essentials of thematic analysis 700
A Dissection Guide & Atlas to the Rabbit 600
Very-high-order BVD Schemes Using β-variable THINC Method 568
Mantiden: Faszinierende Lauerjäger Faszinierende Lauerjäger 500
PraxisRatgeber: Mantiden: Faszinierende Lauerjäger 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3125979
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2776237
关于积分的说明 7729511
捐赠科研通 2431621
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1292180
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 622582
版权声明 600392