[1] 沈德中. 污染环境的生物修复. 北京: 化学工业出版社, 2002,pp356.
[2] O’brien Gere Engineers Inc. Innovative engineering technologies for hazardous waste remediation. New York: International Thomson Publishing Inc., 1995.
[3] 蔡宝立,黄今勇,石建党 等. 阿特拉津降解菌株的分离和鉴定. 微生物学通报, 2001, 28(2): 22~26.
[4] 刘志培, 贾省芬, 杨惠芳. 单甲脒降解菌的分离筛选. 微生物学通报, 1995, 22(5): 285~288.
[5] 王芝山, 王家玲. 新农药多噻烷降解菌的分离驯育研究. 中国公共卫生学报, 1994, 13(2): 99~100.
[6] 荚 荣, 洪祯瑞, 李 青 等. 降解甲胺磷细菌的分离及某些特性的研究. 安徽大学学报(自然科学版), 1997, 21(1), 98~101.
[7] 李淑彬, 刘玉焕, 刘芳 等. 降解甲胺磷农药高效菌株的筛选. 湘潭师范学院学报,1998, 19(3): 60~64.
[8] 李淑彬, 钟英长. B-82细菌的筛选及降解甲胺磷的实验研究.上海环境科学,1999, 18(12), 564~567.
[9] 李淑彬, 周仁超, 刘玉焕 等. 曲霉M—2降解有机磷农药(甲胺磷)的研究. 微生物学通报, 1999, 26 (1): 27~30.
[10] 王永杰, 李顺鹏, 沈 标 等. 有机磷农药广谱活性降解菌的分离及其生理特性研究. 南京农业大学学报, 1999,22(2):42~45.
[11] 李顺鹏, 沈 标, 魏社林 等. 甲基对硫磷降解菌的生态效应及应用.土壤学报,1996, 33(4): 380~384.
[12] 刘 智, 孙建春, 李顺鹏. 甲基对硫磷降解菌DLL21 的分离、鉴定及降解性能研究. 应用与环境微生物学报, 1999 , 5 (增刊) : 147 ~150.
[13] 崔中利, 李顺鹏, 何 健. 甲基一六O五降解菌J5的分离及其降解性状研究. 农村生态环境. 2001, 17(3): 21~25.
[14] 陈亚丽, 张先恩, 刘 虹 等. 甲基对硫磷降解菌假单胞菌WBC-3的筛选及其降解性能的研究. 微生物学报, 2002, 42(4): 490~497.
[15] 李军红, 颜 慧, 刘宪华 等. 降解均三嗪类除草剂的优势菌的特性研究. 南开大学学报(自然科学版), 2001, 34(1):58~61.
[16] 王永杰, 李顺鹏, 沈标. 有机磷农药乐果降解菌的分离及其活性研究. 南京农业大学学报, 2001, 24(2): 71~74.
[17] 虞云龙, 宋凤鸣, 郑 重 等. 一株广谱性农药降解菌(Alcaligenes员sp.)的分离与鉴定. 浙江大学学报(农业与生命科学版), 1997, 23(2): 111~115.
[18] 朱卫, 张瑞福, 崔中利 等. 一株杀虫单降解细菌的筛选与生物学特性研究. 南京农业大学学报, 2003, 26(1): 100~103.
[19] 徐 升, 石成春, 严 芬 等. 黑曲霉B-1降解氧乐果特性研究. 福州大学学报(自然科学版), 2004, 32(3): 380~383.
[20] 周启星,宋玉芳. 污染土壤修复原理与方法. 北京:科学出版社,2004,pp568.
[21] 章 健, 刘庆都. 苯胺的微生物降解. 安徽农业大学学报(自然科学版), 1997, 24(3) : 283~286.
[22] 毕洪凯,黄 媛,武 波. 高效苯胺降解细菌GXA7的筛选鉴定与特性研究. 广西大学学报(自然科学版), 2003, 28(4): 309~313.
[23] 孙晓东, 李建宏, 潘 欣 等. 低温菌株的筛选及酚降解能力的研究. 南京师大学报(自然科学版), 2001, 24(2): 83~88.
[24] 曾 锋,傅家谟,盛国英 等. 不同菌源的微生物对邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)生物降解性的比较. 中国环境科学, 1999, 19(4): 322~324.
[25] 杜秀英, 竺乃恺, 夏希娟 等. 多氯代二苯并-对-二噁英的微生物降解. 环境科学, 2001, (3):97~99.
[26] 王家德, 陈建孟, 于建明. 二氯甲烷降解菌的研究. 中国环境科学, 2001, 21(6)503~506.
[27] 周德平, 夏 颖, 韩如旸 等. 三株菲降解细菌的分离、鉴定及降解特性的研究. 环境科学学报, 2003, 23(1): 124~128.
[28] 吴 琳,杨惠宁,张 笑 等. 黄单胞菌的筛选及其降解烷烃性能. 大连轻工业学院学报, 2004, 23(2): 88~91.
[29] 李大平, 李福德. LHG1菌株的分离和降解环己烷的研究. 应用与环境生物学报, 1999, 5(增刊): 136~138.
[30] 孟庆云, 张 鹏. MC-109菌株对石油污染土壤中原油降解的研究. 北京化工大学学报, 1998, 25(1): 95~98.
[31] 潘学芳, 倪秀珍, 王 浩. 烃类降解菌株的分离筛选及鉴定. 长春师范学院学报, 2001, 20(5):56~58.
[32] 潘学芳, 王 浩. 微生物对石油烃类运输机理的初步研究. 山东轻工业学院学报, 2003, 17(1):31~33.
[33] 金 樑, 谢思琴, 顾宗濂 等. 石油降解菌的分离、鉴定及其降解能力的研究. 应用与环境生物学报, 1999, 增刊.
[34] 梁风来, 刁虎欣, 张心平 等. 假单胞菌GD-23对石油乳化降解作用的研究. 南开大学学报(自然科学版), 2001, 34(3):118~120.
[35] 袁红莉, 杨金水, 王占生 等. 降解石油微生物菌种的筛选及降解特性. 中国环境科学, 2003, (2): 157~161.
[36] 李 颖,贾丽娜,张 鹏. 高效生物修复菌株的筛选及其降解能力的研究. 化工环保,2004,24(增刊):15~17.
[37] 陈碧娥, 刘祖同. 海洋丝状真菌转化石油烃的研究. 石油学报(石油加工), 2002, (3): 13~17.
[38] 郭楚玲,郑天凌,洪毕生. 多环芳烃的微生物降解与生物修复. 海洋环境科学, 2000,19(3):24~29.
[39] 李培军,郭书海,孙铁珩. 不同类型原油污染土壤生物修复技术的研究. 应用生态学报,2002,13(11):1455~1458.
[40] 周启星,宋玉芳,孙铁珩. 生物修复研究与应用进展. 自然科学进展,14(7):721~728.
[41] 王保军, 刘志培, 杨惠芳. 单甲脒农药的微生物降解代谢研究. 环境科学学报, 1998 , 18 (3) :296~3021.
[42] 巩宗强, 李培军, 王 新 等. 真菌对土壤中苯并
[a] 芘的共代谢降解. 环境科学研究,14(6):36~39.
[43] 叶常明, 田 康. 邻苯二甲酸酯类化合物生物降解动力学. 环境科学学报, 1989, 9(1):37~41.
[44] 童智尤, 周集体, 陈毓琛. 有机污染物在大连近海海水中生物降解速度的研究. 环境科学, 1997, 18(4):41~45.
[45] 赵 丽,刘征涛,冯 流 等. 单歧藻富集和降解烷基酚类化合物的动力学过程. 环境科学研究,2004,17(2):14~17.
[46] 周 军,赵庆祥,孙贤波 等. 苯酚生物降解动力学极限浓度的测定. 华东理工大学学报,2002,28(5):515~519.
[47] 宋玉芳, 孙铁珩, 许华夏. 表面活性剂TW-80 对土壤中多环芳烃生物降解的影响. 应用生态学报,1999 ,10 (2) :230~232.
[48] 朱万琴, 王淑华, 冯 健 等. S-I菌株的筛选及乳化剂在其降解石油过程中的促进作用初探. 微生物学杂志, 1997, 17(1):41~44.
[49] 石利利, 林玉锁, 徐亦钢 等. DLL-1菌在土壤中对甲基对硫磷农药的降解性能与影响因素研究. 环境科学学报, 2001, 21(5): 597~600.
[50] 石 键,和有杰. 四种农药在蔬菜上的残留研究及安全评价. 农业环境保护,1994,13(5):226~227.
[51] 孙铁珩,宋玉芳,许华夏. 植物法生物修复PAHs和矿物油污染土壤的调控研究. 应用生态学报,1999, 10(2):225~229.
[52] Baker A J M, McGrath S P, Reeves R D et al. Metal hyperaccumulator plants: A review of the ecology and physiology of a biological resource for phytoremediation of metal-polluted soils. In: Phytoremediation of Contaminated Soil and Water; Terry N eds., Lewis Publishers: Boca Raton, Florida, USA, 2000, 85~107.
[53] 谢正苗, 黄铭洪, 叶志鸿. 铝超富集植物和铝排斥植物吸收和累积铝的机理. 生态学报, 2002, 22(10): 1653~1659.
[54] 韦朝阳, 陈同斌, 黄泽春 等. 大叶井口边草——一种新发现的富集砷的植物. 生态学报,2002, 22(5):777~778.
[55] 陈同斌, 韦朝阳, 黄泽春 等. 砷超富集植物蜈蚣草及其对砷的富集特征. 科学通报,2002, 47(3)207~210.
[56] 杨肖娥, 龙新宪, 倪吾仲. 东南景天(Sedum alfredii H) ——一种新的锌超富集植物. 科学通报, 2002,47(13):1003~1006.
[57] 蓝崇钰,束文圣,刘 威. 宝山堇菜(Viola baoshanensis) ——一种新的镉超富集植物. 科学通报,2003, 48(19): 2046~2049.
[58] 苏德纯,黄焕忠. 油菜作为超富集植物修复镉污染土壤的潜力.中国环境科学, 2002, 22(1):48~51.
[59] 魏树和, 周启星, 王 新 等. 杂草中具重金属超富集特征植物的筛选. 自然科学进展, 2003,13(12):1259~1265.
[60] 谢学锦,徐邦梁. 铜矿指示植物海州香薷. 地质学报,1953,32(4),360~368.
[61] 薛生国, 陈英旭, 林 琦 等. 中国首次发现的锰超富集植物——商陆. 生态学报,2003, 23 (5): 935~937.
[62] 何新华, 陈力耕, 何 冰 等. 铅对杨梅幼苗生长的影响. 果树学报, 2004, 21(1): 29~32.
[63] 侯少范, 王五一, 李海蓉 等. 我国地方性砷中毒的地理流行病学规律及防治对策. 地理科学进展,2002,21(4):391~399.
[64] Tu S, Ma L Q, Bondada B. Comparison of arsenic and phosphate uptake and distribution in arsenic hyperaccumulating and nonhyperaccumulating fern. Journal of Plant Nutrition, 2004, 27 (7):1227~1242.
[65] Tu S, Ma L Q, Fayiga A O, Zillioux E J. Phytoremediation of arsenic contaminated groundwater by an arsenic hyperaccumulating fern Pteris vittata L. International Journal of Phytoremediation, 2004, 6(1): 35~47.
[66] Tu S, Ma L Q, Luongo T. Root exudates and arsenic accumulation in arsenic hyperaccumulating Pteris vittata and non-hyperaccumulating Nephrolepis exaltata. Plant and Soil, 2004, 258 (1): 9~19.
[67] Tu C, Ma L Q. Effects of arsenic concentrations and forms on arsenic uptake by the hyperaccumulator Ladder Brake. Journal of Environmental Quality, 2002,31: 641~647.
[68] 陈同斌, 黄泽春, 黄宇营. 砷超富集植物中元素的微区分布及其与砷富集的关系. 科学通报, 2003,48(11):1163~1168.
[69] Tu S, Ma L Q. Interactive effects of pH, arsenic and phosphorus on uptake of As and P and growth of the arsenic hyperaccumulator Pteris vittata L. under hydroponic conditions. Environmental Experimental Botany, 2003, 50(3): 243~251.
[70] 黄泽春,陈同斌,雷梅 等. 砷超富集植物中砷化学形态及其转化的EXAFS研究. 中国科学C辑, 2003, 33(6):88~95.
[71] Cai Y, Ma L Q. Low molecular weight thiols in arsenic hyperaccumulator Pteris vittata upon exposure to arsenic and other trace elements. Environmental Pollution, 2004, 129: 69~78.
[72] Tu S, Ma L Q, MacDonald et al. Effects of arsenic species and phosphorus on arsenic absorption, arsenate reduction and thiol formation in excised parts of Pteris vittata L. Environmental and Experimental Botany, 2004, 51(2):121~131.
[73] Fitz W J, Wenzel W W, Zhang et al. Rhizosphere Characteristics of the Arsenic Hyperaccumulator Pteris vittata L. and Monitoring of Phytoremoval Efficiency. Environmental Science and Technology, 2003,37: 5008~5014.
[74] Meharg A A, Naylor J, Macnair M R et al.. Phosphorus nutrition of arsenate-tolerant and notolerant phenotypes of velvet grass. Journal of Environmental Quality, 1994, 23:234~238.
[75] Liu Y, Zhu Y G, Chen B D et al. Influence of the arbuscular mycorrhizal fungus Glomus mosseae on uptake of arsenate by the As hyperaccumulator fern Pteris vittata L. Mycorrhiza 2004, Published online.
[76] Raab A, Feldmann J, Meharg A A. The nature of arsenic-phytochelatin complexes in Holcus lanatus and Pteris cretica. Plant Physiology, 2004, 134(3):1113~22.
[77] Cao X, Ma L, Tu C. Antioxidative responses to arsenic in arsenic hyperaccumulator Chinese brake fern (Pteris vittata L.). Environmental Pollution, 2004, 128:317~325.
[78] 包维楷,陈庆恒. 生态系统退化的过程及其特点. 生态学杂志,1999,18(2):36~42.
[79] 胡振棋. 采煤沉陷地的土地资源管理与复垦. 北京:煤炭工业出版社,1996.
[80] 胡振棋. 露天矿土地复垦研究. 北京:煤炭工业出版社,1995.
[81] 白中科, 赵景逵, 段永红. 工矿区土地复垦与生态重建. 北京: 中国农业科技出版社, 2000,pp305.
[82] 黄铭洪. 环境污染与生态恢复. 北京:科学出版社,2003,pp305.
[83] 李国刚, 曹杰山,汪志国. 我国城市生活垃圾处理处置的现状与问题. 环境保护, 2002, (4), 35~38.
[84] 姜必亮,林里,蓝崇钰 等. N/P比调节对小蓝藻净化渗滤液效能的影响. 中山大学学报(自然科学版),2001,40(2):101~103.
[85] 姜必亮,王伯荪,蓝崇钰 等.不同质地土壤对填埋场渗滤液的吸收净化效能. 环境科学,2000,21(5): 32~37.
[86] 于少鹏,王海霞,万忠娟 等. 人工湿地污水处理技术及其在我国发展的现状与前景. 地理科学进展,2004,23(1):22~29.
[87] 张甲耀, 夏盛林. 潜流型人工湿地污水处理系统氮去除及氮转化细菌的研究.环境科学学报, 1999, 19(3): 323~327.
[88] 郑雅杰. 人工湿地系统处理污水新模式的探讨. 环境科学进展, 1995, 3(6): 1~8.
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