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<article xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/xsd/JATS-journalpublishing1-mathml3.xsd" dtd-version="1.1" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">SSSD</journal-id><journal-title-group><journal-title>Scientific and Social Sustainable Development</journal-title></journal-title-group><issn>3066-8964</issn><eissn>3066-8980</eissn><publisher><publisher-name>Art and Technology</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.61369/SSSD.2026010033</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Article</subject></subj-group></article-categories><title>农业活动驱动的重金属面源污染与生态修复策略
—— 以三峡库区消落带及缓坡耕地为例</title><url>https://artdesignp.com/journal/SSSD/2/1/10.61369/SSSD.2026010033</url><author>王林,李泽臣,刘芝,赵雄,陈亦孜,刘园园</author><pub-date pub-type="publication-year"><year>2026</year></pub-date><volume>2</volume><issue>1</issue><history><date date-type="pub"><published-time>2026-01-14</published-time></date></history><abstract>三峡库区是我国重要的生态屏障与农业产区，兼具显著的资源禀赋与生态脆弱性。近年来，随着区域工农业活动加剧，农业面源重金属污染问题日益凸显，对库区生态环境及农产品安全构成潜在威胁。本文系统梳理了三峡库区农业面源重金属污染的来源与空间分布特征，指出其受库区特有水文过程影响显著。在归纳现有重金属迁移机制与生态风险评价研究基础上，本文进一步总结了物理、化学及生物修复技术的研究进展，并结合典型案例和政策实践，探讨了以植物修复、生态拦截等为核心的综合治理策略。本文在理论上有助于深化对库区消落带重金属生物地球化学行为的认识，揭示人为活动与自然过程耦合下面源污染的形成机制，也为三峡库区及类似生态脆弱区的重金属污染防控与土地安全利用提供了实践参考。</abstract><keywords>三峡库区,农业面源污染,重金属,生态修复,消落带</keywords></article-meta></front><body/><back><ref-list><ref id="B1" content-type="article"><label>1</label><element-citation publication-type="journal"><p>[1] 李杰, 徐征, 朱道静. 三峡库区农药污染对马铃薯晚疫病相关生态因子影响研究初报[J]. 南方农业,2011,5(S1):15-19.[2] 石雨佳, 方林发, 方标, 叶苹苹, 范晓霞, 高坤鹏, 陈征, 肖然. 三峡库区( 重庆段) 菜地土壤重金属污染特征、潜在生态风险评估及源解析[J]. 环境科学,2023,44(03):1611-1619.[3] 刘娅君, 李彩霞, 梅楠, 张美平, 张成, 王定勇. 三峡库区稻田土壤重金属污染特征及风险评价[J]. 环境科学,2023,44(06):3520-3530.[4] 王甜. 三峡库区柑橘园和茶园土壤氮磷流失过程研究[D]. 中国林业科学研究院, 2022.[5] 张雷, 秦延文, 郑丙辉, 曹伟. 三峡水库入库河流大宁河土壤重金属分布特征[J]. 环境科学与技术,2011,34(04):81-85+139.[6] 郭宜薇, 丁文峰, 朱秀迪, 崔威. 三峡库区重金属含量空间分布及污染状况[J]. 水土保持通报,2021,41(06):105-112.[7] 江梦含. 香溪河消落带溶解性有机质对重金属镉迁移影响研究[D]. 三峡大学, 2023.[8] 王永华, 陈志强, 吴晓芳, 等. 紫色土孔隙结构特征及其对水分保持能力的影响[J]. 土壤学报, 2018, 55(3): 589-598.[9] 陈晓阳, 刘建国, 黄婷, 等. 土壤酸化对Cd 和Cu 释放的影响: 基于动力学模型的模拟[J]. 生态毒理学报, 2017, 12(4): 112-123.[10] 周淑雅, 董亮, 吴一凡, 等. 微量金属(Cu、Zn) 与营养盐对铜绿微囊藻生长的协同作用[J]. 环境科学研究, 2019, 32(7): 1205-1214.[11] 赵芳, 徐海洋, 李佳, 等. 长江濒危鱼类Hg 和Cd 的生物富集特征及健康风险评价[J]. 生态毒理学报, 2022, 17(2): 345-356.[12] 朱慧敏, 郑伟, 林晨, 等. 紫色土区水稻镉富集特征及膳食暴露评估[J]. 农业环境科学学报, 2021, 40(5): 932-941.[13]Cai C，Zhao M，Yu Z，et al． Utilization of nanomaterials for in-si- tu remediation of heavy metal ( loid) contaminated sediments: a review[J]. Science of the Total Environment，2019，662: 205-217.[14]Zhang L，Van Gestel CAM． Effect of ageing and chemical form on the bioavailability and toxicity of Pb to the survival and repro-duction of the soil invertebrate Enchytraeus crypticus[J]. Science of the Total Environment，2019，664: 975-983.[15] 杨秀彪, 吴珂, 欧朝蓉, 等. 香根草对镉- 扑草净复合污染胁迫的生理响应[J]. 生态与农村环境学报,2024,40(7):964-974.DOI:10.19741/j.issn.1673-4831.2024.0053[16] 董名扬. 不同生态型香根草对镉耐受和积累特性的研究[D]. 吉首大学, 2022.[17] 韦文玉, 张文, 韦秘. 微生物固化重金属修复机制及其在稻田土壤修复中的潜在应用 [J]. 工业微生物, 2025, 55 (01): 87-89.[18] 李俊明, 肖蓉, 胡艳萍, 等. 添加互花米草碎屑的人工湿地对阿特拉津和重金属的净化效果 [J]. 湿地科学, 2024, 22 (03): 405-417.[19]Wang H, Shi C, Zhang Q, et al. Biochar assists phytoremediation of cadmium by regulation of rhizosphere microbiome in paddy fields[J]. Environmental Technology &amp;amp;Innovation, 2024, 36: 103757.</p><pub-id pub-id-type="doi"/></element-citation></ref></ref-list></back></article>
