劉蘭英,涂杰峰,邱偉興,陳衛(wèi)偉,陳 靜,伍云卿,黃振才,薛德乾
(1 福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 農(nóng)業(yè)質(zhì)量標準與檢測技術(shù)研究所,福建 福州 350003;2 福建省精密儀器農(nóng)業(yè)測試重點實驗室,福建 福州 350003;3 上杭縣農(nóng)業(yè)局 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測站,福建 龍巖 364000)
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福建閩西礦區(qū)周邊稻米重金屬含量及健康風(fēng)險評估
劉蘭英1,2,涂杰峰1,2,邱偉興3,陳衛(wèi)偉1,2,陳 靜3,伍云卿1,2,黃振才3,薛德乾3
(1 福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 農(nóng)業(yè)質(zhì)量標準與檢測技術(shù)研究所,福建 福州 350003;2 福建省精密儀器農(nóng)業(yè)測試重點實驗室,福建 福州 350003;3 上杭縣農(nóng)業(yè)局 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測站,福建 龍巖 364000)
【目的】 研究福建閩西礦區(qū)周邊稻米的重金屬污染狀況,并對其健康風(fēng)險進行評價?!痉椒ā?以福建閩西礦區(qū)周邊種植的水稻為研究對象,采用石墨爐原子吸收光譜法測定稻米中Cd、Pb、Cr 3種重金屬含量,通過單因子污染指數(shù)法和內(nèi)梅羅綜合污染指數(shù)法評價稻米中3種重金屬的污染狀況,利用Monte-Carlo概率模型法評估稻米中3種重金屬的健康風(fēng)險,并探討了稻米重金屬與土壤重金屬含量之間的相關(guān)性?!窘Y(jié)果】 研究區(qū)稻米存在不同程度的Cd、Pb、Cr含量超標現(xiàn)象,稻米中各元素的單因子污染指數(shù)平均值大小順序為Pb>Cd>Cr,稻米重金屬綜合污染指數(shù)平均值為1.89,研究區(qū)稻米整體處于輕度污染等級。食用研究區(qū)稻米有對人體健康造成危害的可能性,不同元素對人體健康風(fēng)險的大小順序為Cd>Pb>Cr。相關(guān)性分析表明,水稻對重金屬元素Cd、Cr的積累與其對應(yīng)土壤中重金屬含量有一定的關(guān)系,并受其共存元素的影響?!窘Y(jié)論】 福建閩西礦區(qū)周邊種植的稻米已被重金屬污染,且對人體健康造成了一定風(fēng)險。
稻米;重金屬;污染;礦區(qū);健康風(fēng)險評估
水稻是我國三大主要糧食品種之一,稻米在我國南方居民的膳食結(jié)構(gòu)中占有重要地位[1]。近年來,由于工業(yè)化和城市化的發(fā)展,工業(yè)促進經(jīng)濟發(fā)展的同時也對周邊的生態(tài)環(huán)境造成了污染,其中重金屬污染就比較嚴重[2]。2013年湖南“鎘米”事件將稻米重金屬污染的嚴重性擺在了公眾面前[3],食用被重金屬污染的稻米成為毒害人體的一條途徑。因此,分析稻米中的重金屬含量并評價其健康風(fēng)險,已成為研究的熱點之一。
目前已有關(guān)于稻米重金屬含量及其健康風(fēng)險評估的一些報道。Wang等[4]研究報道,廣東韶關(guān)市大寶山礦周邊蔬菜和稻米中的鎘含量分別高出限量標準的7倍和5倍。Ji等[5]在韓國高城郡某一礦區(qū)周邊調(diào)查發(fā)現(xiàn),當?shù)刈魑飳χ亟饘俦┞兜闹饕暙I來源于稻米。Satpathy等[6]基于印度東海岸周邊稻米中重金屬殘留的監(jiān)測數(shù)據(jù)對當?shù)氐久字亟饘傥廴具M行了風(fēng)險評估,發(fā)現(xiàn)通過食用稻米途徑,該地區(qū)居民存在重金屬過量積累的風(fēng)險。然而,上述研究多采用點評估法對稻米重金屬污染進行健康風(fēng)險評價,結(jié)果比較粗糙且缺乏代表性。近年來,基于Monte-Carlo模擬的概率模型正逐漸應(yīng)用于農(nóng)產(chǎn)品重金屬污染風(fēng)險評估研究中[7-8]。該模型主要通過計算機多次運算,采用隨機抽樣的方式,從重金屬含量數(shù)據(jù)中抽取隨機數(shù)據(jù)來模擬個體的暴露量[9],擬合出的風(fēng)險更能表征實際情況。
閩西礦產(chǎn)資源豐富,屬福建省為數(shù)不多的有色和貴金屬重要礦產(chǎn)地。礦產(chǎn)開發(fā)促進了當?shù)氐墓まr(nóng)業(yè)與經(jīng)濟發(fā)展,但相關(guān)行業(yè)排放的工業(yè)“三廢”也導(dǎo)致礦產(chǎn)周邊的農(nóng)田受到了不同程度的重金屬污染。污染農(nóng)田中的重金屬元素向作物地上部分的轉(zhuǎn)移,給居民的健康帶來了不同程度的威脅。本研究選用福建閩西礦區(qū)周邊種植的水稻為對象,測定籽粒中的Cd、Pb和Cr含量,分析稻米重金屬污染狀況,通過概率模型對居民攝食該區(qū)域稻米導(dǎo)致的健康風(fēng)險進行評價,并探討了稻米和土壤重金屬含量之間的相關(guān)性,以期全面了解礦區(qū)周邊居民通過水稻暴露于重金屬的總體狀況,為評價稻米質(zhì)量和控制重金屬污染提供科學(xué)依據(jù)。
1.1 研究區(qū)概況
研究區(qū)域位于福建的閩西,年均氣溫20 ℃,年降水量1 500 mm左右,礦產(chǎn)資源相對豐富,且種類較多,主要有金、銅、鐵、錳、鈾、鉬、鉛、鋅、稀土、石灰石、白云巖等礦種,礦區(qū)多為山地,地勢不平坦,農(nóng)田分布散亂。
1.2 樣品采集
按照研究區(qū)域水稻的分布情況,于2015年水稻收獲季節(jié),分別選定礦區(qū)周邊25個村莊(記為S1~S25)進行布點采樣(圖1)。
圖 1 福建閩西礦區(qū)周邊25個采樣點位置示意圖
Fig.1 Location of 25 sampling sites in mining area of westerm Fujian
在每個村莊選取播種面積3.33 hm2以上的稻田4~5塊,依據(jù)梅花形取樣方法,將每塊稻田分割成5小塊,然后在分割后的小田塊中取5個點,每點取代表性水稻2株,共50株混合為1個稻谷樣品,每份稻谷樣品量保證干燥后籽??偭吭? kg以上,最后共采集稻谷樣品103份,同時記錄采樣點的地理地質(zhì)狀況。在采集水稻樣品的同時采集對應(yīng)土壤樣品,采樣深度為 0~20 cm。
1.3 樣品的處理與測定
稻谷樣品經(jīng)脫殼機(JLG-II,成都糧食儀器廠)脫殼、精米機(SDJ-100,杭州匯爾儀器公司)脫糠后,用粉碎機(JSFM-I,成都糧食儀器廠)研磨成粉末并貯存于干凈塑封袋中備用。稻米樣品重金屬(Cd、Pb、Cr)全量消解過程參照國標GB/T 5009.15-2003中的濕式消解法(HNO3-H2O2)進行,土壤樣品重金屬(Cd、Pb、Cr)全量消解過程參照國標GB/T 17141-1997中的濕式消解法(HCl-HNO3-HF-HClO4)進行,用石墨爐原子吸收光譜儀(GF-AAS,PinAAcle 900Z)測定溶液中的重金屬離子含量。整個分析過程所用到的試劑均為優(yōu)級純,所用水均為去離子水,分析過程中每個樣品均設(shè)平行雙樣,以國家標準物質(zhì)GBW 10044和GBW 07427進行測定質(zhì)量控制,且回收率為90%~111%。
1.4 稻米重金屬污染評價
采用單因子污染指數(shù)法分別對研究區(qū)稻米中Cd、Pb、Cr的污染狀況進行評價,同時使用內(nèi)梅羅綜合污染指數(shù)法對研究區(qū)稻米中單一采樣點的Cd、Pb、Cr污染狀況進行綜合性評價,具體計算公式如下[10-11]:
(1)
式中:Pi表示稻米中重金屬i的單因子污染指數(shù),Ci為重金屬i的實測含量,mg/kg;Si為重金屬i的限量標準值,mg/kg。當Pi≥1時,說明稻米被重金屬污染;當Pi<1時,說明稻米未受到重金屬污染。
(2)
式中:Pcom表示稻米重金屬的綜合污染指數(shù),Pimax為重金屬i的最大單因子污染指數(shù),Piave為各重金屬單因子污染指數(shù)的平均值。重金屬綜合污染指數(shù)評價標準見表1。
表 1 重金屬綜合污染指數(shù)評價標準的分級
1.5 稻米重金屬健康風(fēng)險評估
采用基于Monte-Carlo模擬的概率模型,評估研究區(qū)稻米中Cd、Pb、Cr對人體引起的健康風(fēng)險。暴露評估與風(fēng)險表征參照美國環(huán)境保護署(USEPA)發(fā)布的化學(xué)污染物健康風(fēng)險評估模型,具體如下:
(3)
式中:CDI表示某一重金屬元素的日均暴露量,mg/(kg·d);Cf為稻米中重金屬的實測含量,mg/kg;IR為稻米日攝入量,取0.337 kg/d[12];EF為暴露頻率,350 d/年;ED為暴露年限,取70年;BW為體質(zhì)量,取60 kg;AT為平均接觸時間,取70 d[13]。
(4)
式中:HQ表示風(fēng)險商;RfD為參考暴露劑量,mg/(kg·d),本研究中稻米Cd、Pb、Cr的RfD分別為0.001,0.003 5,0.003 0 mg/(kg·d)。當HQ<1時,說明研究區(qū)稻米中的重金屬對人體健康未產(chǎn)生危害;當HQ≥1 時,說明研究區(qū)稻米中的重金屬可引起人體健康風(fēng)險,且HQ值越大,表明該重金屬對人體健康造成的風(fēng)險越大。在風(fēng)險評估過程中,通常采用HQ的平均值、中位數(shù)、以及95%,97.5%和99.5%高暴露位點作為指標進行分析[14]。
1.6 數(shù)據(jù)分析與統(tǒng)計
利用Excel 2003、Origin 9.0和SPSS 16.0軟件進行數(shù)據(jù)的分析與統(tǒng)計,通過ArcGIS 10.2軟件制作稻米采樣分布示意圖。
2.1 稻米重金屬含量特征
對研究區(qū)采集的每份水稻籽粒樣品分別進行Cd、Pb、Cr含量測定,通過描述性統(tǒng)計分析3種重金屬元素在稻米中的分布情況,結(jié)果見圖2。從圖2可知,研究區(qū)水稻籽粒中重金屬Cd、Pb、Cr含量數(shù)據(jù)經(jīng)對數(shù)轉(zhuǎn)換后均符合正態(tài)分布規(guī)律,說明本研究區(qū)域獲得的稻米重金屬數(shù)據(jù)具有統(tǒng)計學(xué)意義。依據(jù)國家《食品中污染物限量標準》(GB 2762-2012)對稻米重金屬進行評價,各重金屬元素的限量值分別為:Cd≤0.2 mg/kg,Pb≤0.2 mg/kg,Cr≤1.0 mg/kg。
研究區(qū)稻米Cd含量為0.004~1.142 mg/kg,平均含量0.179 mg/kg,最大值約為最小值的286倍;Pb含量為0.043~2.585 mg/kg,平均含量 0.411 mg/kg,最大值約為最小值的60倍;Cr含量為0.018~5.393 mg/kg,平均含量0.512 mg/kg,最大值約為最小值的300倍。與國家《食品中污染物限量標準》(GB 2762-2012)比較來看,研究區(qū)稻米中Cd和Cr的平均含量均低于國家食品中污染物限量標準,但Pb的平均含量是國家標準值的2.06倍,暗示研究區(qū)稻米Pb含量超標現(xiàn)象最為嚴重。
圖 2 福建閩西礦區(qū)周邊稻米重金屬含量分布特征
Fig.2 Frequency distribution of heavy metals contents in rice in mining area of western Fujian
2.2 稻米重金屬污染評價
為了進一步明確研究區(qū)稻米受重金屬Cd、Pb、Cr污染狀況,采用單因子污染指數(shù)法和內(nèi)梅羅綜合污染指數(shù)法對稻米中重金屬的污染水平進行評價,結(jié)果見圖3及表2。
由圖3可以看出,研究區(qū)水稻籽粒中各重金屬元素的單因子污染指數(shù)平均值高低順序為Pb>Cd>Cr。依據(jù)單因子污染指數(shù)(Pi)是否大于1為劃分標準可知,研究區(qū)稻米中有64個樣品的Pb單因子污染指數(shù)大于1,最高Pi值達到10.6,說明這64個稻米樣品已經(jīng)受到Pb污染;有30個樣品的Cd單因子污染指數(shù)大于1,最高Pi值達到5.7,說明這30個稻米樣品已經(jīng)受到Cd污染;有11個樣品的Cr單因子污染指數(shù)大于1,最高Pi值達到3.5,說明研究區(qū)有11個稻米樣品已經(jīng)受到Cr污染。可見研究區(qū)稻米中Pb的Pi很高,其為主要污染因子;其次是Cd和Cr。
從內(nèi)梅羅綜合污染指數(shù)(表2)來看,研究區(qū)稻米大部分樣品處于輕度及以上等級污染,其中輕度、中度和重度污染稻米樣品分別占樣本總數(shù)的37.9%,9.7%和16.5%;此外,有25.2%和10.7%稻米的樣品屬于安全和警戒線等級。通過計算獲得研究區(qū)稻米重金屬的綜合污染指數(shù)(Pcom)的平均值為1.89,可知研究區(qū)稻米整體處于重金屬輕度污染等級。由此可見,整個研究區(qū)部分地區(qū)的稻米已經(jīng)受到了Cd、Pb和Cr的污染,該研究區(qū)的稻米質(zhì)量應(yīng)當引起重視。
表 2 福建閩西礦區(qū)周邊稻米重金屬綜合污染評價
2.3 稻米重金屬健康風(fēng)險評估
為了進一步明確研究區(qū)受重金屬Cd、Pb和Cr污染的稻米是否給居民健康帶來風(fēng)險,本研究應(yīng)用基于Monte-Carlo模擬的概率模型評估稻米中3種重金屬元素對于人體的健康風(fēng)險,結(jié)果列于圖4和表3。從表3可以看出,3種重金屬元素風(fēng)險商HQ的平均值與中位數(shù)均小于1,但其在95%,97.5%和99.5%高暴露位點上的值均大于1,說明食用研究區(qū)稻米有對人體健康可能構(gòu)成威脅。各重金屬元素HQ的平均值與中位數(shù)及在95%,97.5%和99.5%高暴露位點上的HQ值由大到小依次為Cd>Pb>Cr,結(jié)合風(fēng)險商模擬結(jié)果(圖4)可知,研究區(qū)稻米中Cd、Pb和Cr 3種元素的風(fēng)險商HQ值大于1的概率分別為12.5%,9.8%和6.4%,說明通過食用稻米途徑攝入的Cd元素對人體健康造成危害的可能性最大,其次是Pb和Cr。
圖 4 福建閩西礦區(qū)周邊稻米重金屬對人體健康風(fēng)險的概率密度
表 3 福建閩西礦區(qū)周邊稻米重金屬健康風(fēng)險統(tǒng)計
2.4 稻米與土壤中重金屬的相關(guān)性
采用統(tǒng)計學(xué)軟件進一步分析研究區(qū)水稻籽粒中Cd、Pb、Cr含量平均值與其對應(yīng)采樣點的土壤中Cd、Pb、Cr含量平均值(表4)之間的相關(guān)性,結(jié)果如表5所示。表4顯示,研究區(qū)稻田土壤重金屬(Cd、Pb、Cr)均存在一定程度的超標,Cd和Pb為主要污染因子,其中Cd超標現(xiàn)象最為嚴重。從表5可以看出,稻米中重金屬Cd與Cr,稻米中Cd、Cr與土壤中Pb之間均存在極顯著正相關(guān)性(P<0.01);稻米中Cd與土壤中Cd之間呈顯著正相關(guān)性(P<0.05),說明它們的變化趨勢具有一定的一致性,它們之間存在復(fù)合污染或同源污染,這與Rafiq等[15]、鄭宏艷等[16]的研究結(jié)果類似。另外,稻米中Cr、Cd與土壤中Cr之間呈現(xiàn)顯著負相關(guān)性,而稻米中Pb和土壤中各重金屬元素之間沒有顯著的相關(guān)性。
表 4 福建閩西礦區(qū)周邊稻田土壤重金屬含量統(tǒng)計結(jié)果
表 5 福建閩西礦區(qū)周邊稻米與土壤重金屬相關(guān)關(guān)系
注:** 表示極顯著相關(guān)(P<0.01),*表示顯著相關(guān)(P<0.05)。
Note:** indicates highly significant correlation (P<0.01),* indicates significant correlation (P<0.05).
本研究采用單因子污染指數(shù)法和內(nèi)梅羅綜合污染指數(shù)法評價了福建閩西礦區(qū)周邊稻米重金屬的污染狀況,結(jié)果表明,礦區(qū)周邊稻米Cd、Pb和Cr含量均不同程度地超過國家《食品中污染物限量標準》(GB 2762-2012),整體處于輕度污染等級,研究區(qū)稻米的主要污染因子是Pb和Cd。此結(jié)果與相關(guān)研究對于礦區(qū)及周邊種植的農(nóng)作物污染情況相類似,例如Zhuang等[17]調(diào)查了廣東大寶山礦區(qū)種植的稻米和蔬菜中重金屬污染狀況,表明稻米和蔬菜中Pb、Cd含量均超過國家食品限量標準。楊勝香等[18]對湘西花垣礦區(qū)種植的蔬菜重金屬含量調(diào)查發(fā)現(xiàn),礦區(qū)所有蔬菜Pb、Cd含量均超過國家蔬菜限量標準,Pb、Cd元素對當?shù)厥卟嗽斐闪藝乐匚廴尽5V區(qū)周邊種植的農(nóng)作物重金屬污染嚴重可能是由于:一方面礦區(qū)大多屬山地,采礦時留下的礦渣通過雨水從礦山上沖下匯入農(nóng)田,導(dǎo)致農(nóng)田里的重金屬大量累積;另一方面與農(nóng)作物自身吸收大氣污染中漂浮的重金屬有關(guān)??梢姡诘V區(qū)及周邊種植農(nóng)作物,其重金屬污染現(xiàn)象比較嚴重,應(yīng)當引起相關(guān)部門的足夠重視。
總體來看,本研究對稻米健康風(fēng)險評估的結(jié)果與污染指數(shù)評價的結(jié)果基本一致,即研究區(qū)稻米受到了Cd、Pb和Cr元素的復(fù)合污染,對人體健康存在風(fēng)險。但2種分析結(jié)果也存在一些差異,即各重金屬元素的健康風(fēng)險排序和污染指數(shù)排序有所差別。健康風(fēng)險評估結(jié)果顯示不同元素的健康風(fēng)險為Cd>Pb>Cr,而污染指數(shù)評價結(jié)果顯示不同元素的污染高低順序為Pb>Cd>Cr。這種差異性可能是由于健康風(fēng)險評估和污染指數(shù)評價中所采用的評價標準或評價指標不同所致。另外,本研究中稻米Pb元素超標極其嚴重,而風(fēng)險評估結(jié)果表明該元素對人體健康造成危害的概率僅為9.8%??梢?,受某一重金屬污染的作物是否會對人體健康產(chǎn)生危害,不能僅憑借該重金屬元素是否超標作出評價,還應(yīng)該結(jié)合健康風(fēng)險評估結(jié)果進行判定。建議我國在制定Pb含量標準時應(yīng)考慮到其對健康的影響,在不影響人體健康的前提下適度放寬食品中Pb的標準規(guī)定限量范圍。
本研究相關(guān)性分析結(jié)果表明,水稻對Cd、Cr元素的積累與其對應(yīng)土壤中重金屬含量有一定的關(guān)系,并受其共存元素的影響??梢姡寥乐械闹亟饘僭貢ㄟ^根系遷移至水稻籽粒中,從而影響稻米對重金屬的積累,此結(jié)果與吳迪等[19]關(guān)于貴州鉛鋅礦區(qū)土壤和水稻中重金屬污染的研究結(jié)果類似。另外,本研究中稻米Pb元素超標最為嚴重,而稻米中Pb與土壤中各重金屬元素之間沒有顯著相關(guān)性,這一現(xiàn)象可能是由于研究區(qū)存在其他新的污染源,導(dǎo)致稻米受到Pb污染。本研究調(diào)查發(fā)現(xiàn),稻田、稻米中Cd含量超標的采樣點主要分布在村7、村8、村10、村14、村15和村21,Cr含量超標的采樣點主要分布在村14、村21和村25,Pb含量超標的采樣點主要分布在村14、村15、村19、村21和村25??梢?,村14和村21均受到了不同程度的Cd、Pb、Cr污染,這可能是由于村14和村21距離礦區(qū)更近,礦產(chǎn)開發(fā)過程排出的廢氣、廢水和廢渣集中造成的。通過采樣時所記錄的各采樣點的地理地質(zhì)狀況發(fā)現(xiàn),在已搬遷的電子廠附近及公路旁所采集的稻米樣品中Pb元素超標現(xiàn)象極其嚴重。這可能與電子工業(yè)排放的廢氣、廢水有關(guān),雖然電子廠目前已搬遷,但當時遺留下來的大量污染物則很難徹底清除;另外,交通運輸過程排放的尾氣中含有大量的Pb化合物[20],煙塵微粒飄浮在空氣中,導(dǎo)致種植在公路兩側(cè)的水稻受到了Pb污染。
本研究采用基于Monte-Carlo模擬的概率模型對研究區(qū)稻米Cd、Pb和Cr元素所引起的健康風(fēng)險進行了評價,避免了傳統(tǒng)計算方法所帶來的代表性不足、不確定性等問題。但研究中稻米重金屬的暴露途徑僅考慮了食用途徑,其他如呼吸、皮膚接觸等途徑在本研究中并未涉及,使得健康風(fēng)險評估結(jié)果并不全面。另外,由于國內(nèi)在健康風(fēng)險評估方面的研究仍處于起步階段,尚未對暴露調(diào)查和暴露參數(shù)等建立有效的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫[21-22],因此本研究模型中的暴露參數(shù)參考了美國環(huán)境保護署(USEPA)推薦的暴露因子數(shù)據(jù),這樣也不可避免地給評估結(jié)果帶來了一些不確定性,這方面以后還需要進一步的完善。
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Contents and health risk assessment of heavy metals in rice in mining area of western Fujian
LIU Lanying1,2,TU Jiefeng1,2,QIU Weixing3,CHEN Weiwei1,2,CHEN Jing3,WU Yunqing1,2,HUANG Zhencai3,XUE Deqian3
(1 Institute for Agricultural Standards and Testing Technology,Fujian Academy of Agricultural Science,Fuzhou,Fujian 350003,China;2KeyLaboratoryforPrecisionInstrumentTestsinAgriculturalFields,FujianProvince,Fuzhou,Fujian350003,China;3Testing&InspectionCenterforAgriculturalProductsQuality,AgriculturalBureauofShanghangCounty,Longyan,Fujian364000,China)
【Objective】 The study investigated heavy metal pollution of rice around a mining area in western Fujian and evaluated the health risk.【Method】 Contents of three heavy metals,Cd,Pb and Cr,in rice planted in mining affected areas in western Fujian were measured using graphite furnace atomic absorption spectrometer.Rice pollution status was evaluated with the combination of single pollution index and Nemerow pollution index,and health risks were assessed using probability assessment model Monte-Carlo.The correlation between contents of heavy metals in rice and soils was also investigated.【Result】 Rice in the study area was contaminated by Cd,Pb and Cr at different levels.The average single pollution indexes of heavy metals in rice were in order of Pb>Cd>Cr.The complex pollution index of heavy metals was 1.89,implying light pollution level.The assessment indicated that there was a probability of health risk by ingesting rice in the study area and the health risks were in order of Cd>Pb>Cr.Contents of Cd and Cr in rice had correlation with those in soils,and influenced by the coexistence of elements.【Conclusion】 The rice cultivated in mining affected areas was polluted by heavy metals,and there was potential health effects to human.
rice;heavy metal;contamination;mining area;health risk assessment
時間:2016-10-20 16:36
10.13207/j.cnki.jnwafu.2016.12.014
2016-06-21
福建省科技計劃項目(2014R1025-1,2015R1025-9)
劉蘭英(1987-),女,福建平潭人,研究實習(xí)員,碩士,主要從事農(nóng)產(chǎn)品與土壤重金屬污染研究。 E-mail:lly87119@126.com
涂杰峰(1960-),男,福建明溪人,副研究員,碩士生導(dǎo)師,主要從事農(nóng)產(chǎn)品與土壤重金屬污染研究。 E-mail:tujiefeng@hotmail.com
S511;X503.1
A
1671-9387(2016)12-0099-08
網(wǎng)絡(luò)出版地址:http://www.cnki.net/kcms/detail/61.1390.S.20161020.1636.028.html