El potencial de para remediar metales pesados en el agua
Autores: Fan, Yongming; Zhang, Shilong; Wang, Xiaohua; Yang, Lulu; Li, Haiying; Gao, Kang
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2025
Acceso abierto
Artículo científico
Categoría
Ciencias Agrícolas y Biológicas
Subcategoría
Botánica
Palabras clave
Contaminación por metales pesados
Agua
Fitorremediación
Eficacia
Mecanismos
Eliminación
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 11
Citaciones: Sin citaciones
La contaminación por metales pesados en el agua es un desafío ambiental global crítico. tiene un potencial significativo en la fitoremediación debido a su rápida proliferación y alta capacidad de adsorción, y esta revisión tiene como objetivo sintetizar su eficacia y mecanismos en la eliminación de metales pesados del agua. El análisis bibliométrico mostró un aumento significativo en la investigación relevante desde 2000, con India y China como principales contribuyentes. exhibe altas eficiencias de eliminación para Cu (hasta 97%), Cr (hasta 85.7%), Pb (71.21-85.95%) y Zn (76.0-90.1%), junto con un 50-79.5% en sistemas de metales múltiples. Sus mecanismos de remediación involucran procesos físicos (por ejemplo, atracción electrostática) y químicos (por ejemplo, intercambio iónico) sinérgicos dominados por las raíces. Tiene ventajas como la tolerancia al pH (3.5-11.0) y bajo costo, pero enfrenta riesgos de invasión ecológica y contaminación secundaria por biomasa, mientras que su biochar derivado tiene una capacidad de adsorción más fuerte. es un fitoremediador eficiente, pero se necesitan estrategias de gestión rigurosas para mitigar riesgos. La investigación futura debería centrarse en mejorar la eficiencia y controlar la invasión para preservar la biodiversidad natural del ecosistema.
Descripción
La contaminación por metales pesados en el agua es un desafío ambiental global crítico. tiene un potencial significativo en la fitoremediación debido a su rápida proliferación y alta capacidad de adsorción, y esta revisión tiene como objetivo sintetizar su eficacia y mecanismos en la eliminación de metales pesados del agua. El análisis bibliométrico mostró un aumento significativo en la investigación relevante desde 2000, con India y China como principales contribuyentes. exhibe altas eficiencias de eliminación para Cu (hasta 97%), Cr (hasta 85.7%), Pb (71.21-85.95%) y Zn (76.0-90.1%), junto con un 50-79.5% en sistemas de metales múltiples. Sus mecanismos de remediación involucran procesos físicos (por ejemplo, atracción electrostática) y químicos (por ejemplo, intercambio iónico) sinérgicos dominados por las raíces. Tiene ventajas como la tolerancia al pH (3.5-11.0) y bajo costo, pero enfrenta riesgos de invasión ecológica y contaminación secundaria por biomasa, mientras que su biochar derivado tiene una capacidad de adsorción más fuerte. es un fitoremediador eficiente, pero se necesitan estrategias de gestión rigurosas para mitigar riesgos. La investigación futura debería centrarse en mejorar la eficiencia y controlar la invasión para preservar la biodiversidad natural del ecosistema.