久久国产成人av_抖音国产毛片_a片网站免费观看_A片无码播放手机在线观看,色五月在线观看,亚洲精品m在线观看,女人自慰的免费网址,悠悠在线观看精品视频,一级日本片免费的,亚洲精品久,国产精品成人久久久久久久

分享

Nature文章:土壤對人體健康的影響

 石0610 2018-04-17

導(dǎo)  讀


土壤如何影響人體健康,?從食品供應(yīng)到水過濾到化學(xué)和病原體的曝露,比起我們大多數(shù)人能意識到的,,土壤以更多的方式影響健康,。


原文作者/Eric C. Brevik博士(Dickinson州立大學(xué)自然科學(xué)系)&Lynn C. Burgess博士(Dickinson州立大學(xué)自然科學(xué)系)
編譯/陳能場(廣東省生態(tài)環(huán)境技術(shù)研究所研究員)
來源:Brevik, E. C. & Burgess, L. C. (2014) The Influence of Soils on Human Health. Nature Education Knowledge 5(12):1
https://www./scitable/knowledge/library/the-influence-of-soils-on-human-health-127878980 2014年Nature教育



前言


土壤在許多方面對人體健康很重要,。全球人均消耗的卡路里,其中約78%來自直接在土壤中生長的作物,,另有近20%間接來自依賴于土壤生產(chǎn)的陸地食物(Brevik,,2013a)。此外,,土壤也是人體營養(yǎng)物質(zhì)的主要來源,,它們同時還可以作為天然過濾器去除水中的污染物。但是,,土壤也可能含有重金屬,、化學(xué)物質(zhì)或可能對人體健康產(chǎn)生負面影響的病原體,。


本文將總結(jié)一些土壤與人類健康之間更重要和直接的關(guān)系,。


優(yōu)質(zhì)的食品生產(chǎn)和糧食安全


優(yōu)質(zhì)的食品生產(chǎn)和食品安全有幾個組成部分,包括食品有足夠的產(chǎn)量,、食品中的營養(yǎng)成分充足,,以及從食品中少含甚至不含潛在的有毒化合物(Hubert et al,2010),。要達到上述目標(biāo),,土壤發(fā)揮著重要的作用。


土壤對作物產(chǎn)量和糧食安全的影響


當(dāng)所有人都能獲得充足,、安全和富有營養(yǎng)的食物時,,就能實現(xiàn)糧食安全(UN-FAO,2003年),。糧食安全是人類健康的中心(Brevik,,2009a;Carvalho,,2006),,生產(chǎn)出足夠產(chǎn)量且具有豐富營養(yǎng)的作物,在很大程度上取決于土壤特性和條件,。尤其是當(dāng)土壤具備發(fā)達結(jié)構(gòu),、充足有機物質(zhì),以及其他有利于促進作物生長的物理和化學(xué)特性時,,更能產(chǎn)生強大的產(chǎn)量,,因此對于糧食安全至關(guān)重要(Reicosky等,2011,;Brevik,,2009b)。


反之,,當(dāng)土壤退化(包括水土流失,、土壤結(jié)構(gòu)破壞和養(yǎng)分含量的損失)時,,就會降低作物生產(chǎn)并威脅到糧食安全(Brevik,2013b,;Pimentel&Burgess,,2013;Lal,,2009)(圖1),。當(dāng)土壤含有重金屬一類物質(zhì)時,則可能通過作物吸收將這些物質(zhì)傳遞給人類,,導(dǎo)致生產(chǎn)出不安全的食品,,進而到毒害人類(Hubert et al,2010,;Brevik,,2009a)。


圖1:土壤退化使得土壤無法支撐植物強壯地生長,。大面積土壤退化可能威脅糧食安全,。照片:美國農(nóng)業(yè)部NRCS基因亞歷山大


土壤元素的人體供應(yīng)


僅11個元素就占人體中99.9%的原子。這些元素通常分為主要和次要元素,,其中,,主要元素有H、O,、C和N四種,,約占人體構(gòu)成的99%,次要元素有Na,、K,、Ca、Mg,、P,、S和Cl等七種,約占人體構(gòu)成的0.9%(Combs,,2005),。


此外,還大約有18個元素被稱為微量元素,。這些微量元素被認(rèn)為是少量維持人類生命所必需的,。


然而,人類健康專家并不普遍認(rèn)同這些微量元素的確切數(shù)量和特性,。在被認(rèn)為對人類生命至關(guān)重要的大約29種元素中,,有18種對植物至關(guān)重要或有益,并且是從土壤中獲得的,,除了C,、H,、O是植物從空氣和水中獲得的外(Kirkby,2012),,大多數(shù)其他元素可以通過植物從土壤中吸收(Brevik,,2013a)。


因此,,健康的,、營養(yǎng)豐富的土壤才能使植物生長出含有人類攝食后其生命所需的大部分元素(Combs,2005,;Committee on Minerals and Toxic Substances in Diets and Water for Animals, National Research Council,,2005)。


負面健康影響


1,、重金屬


接觸土壤重金屬是人類重要的健康問題,。砷是一種準(zhǔn)金屬,但它通常與重金屬歸類在一起,。對人類健康最為關(guān)注的重金屬包括:As,、Pb、Cd,、Cr、Cu,、Hg,、Ni和Zn(Fergusson,1990),。重金屬通過巖石風(fēng)化自然地進入土壤,,但人類活動也導(dǎo)致重金屬進入了土壤。重金屬是采礦業(yè)的副產(chǎn)品,,它們存在于礦坑中和金屬加工廠的周圍,。


重金屬也從含有工業(yè)和家庭廢物的垃圾填埋場以及來自污水處理廠的污泥中釋放到土壤中。電子廢物或與電子設(shè)備有關(guān)的廢棄物是土壤中Pb,、Sb,、Hg、Cd和Ni含量增加的來源(Robinson,,2009),。


城市土壤特別容易遭受來自汽車尾氣、燃煤,、垃圾焚燒等排放的重金屬累積的侵害,。在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中,(化學(xué))肥料,、廄肥和殺蟲劑的使用也導(dǎo)致土壤中重金屬的積累(Senesi et al,,1999),。砷被用作農(nóng)藥,因為它可能會持續(xù)數(shù)十年,,果園土壤中砷的積累因此成問題(Walsh et al,,1977)。對人體毒性最大的重金屬是那些本身沒有生物功能的破壞且通常影響大腦和腎臟的酶活性的物質(zhì),,包括Cd,,Pb,Hg和As(Hu,,2002),。


2、有機化學(xué)品


有機化學(xué)物質(zhì)在土壤中的累積也有自然和人為兩條積累途徑,,許多有機化學(xué)物質(zhì)是先沉積在空氣和水中,,最終進入土壤中。有機化學(xué)品的土壤污染是所有國家的嚴(yán)重問題(Aelion,,2009),。這些有機化學(xué)物質(zhì)大部分來自農(nóng)業(yè)應(yīng)用的除草劑、殺蟲劑和殺線蟲劑(圖2),。


但是,,有機化學(xué)品造成的土壤污染并不僅限于農(nóng)業(yè)地區(qū)。由于工業(yè)活動,、煤炭燃燒,、機動車排放、垃圾焚燒以及污水和固體垃圾傾倒,、城市地區(qū)的土壤也受到有機化學(xué)物質(zhì)的污染(Leake,,et al  2009)。


農(nóng)業(yè)和城市地區(qū)都有包括來自市政和家庭化糞池系統(tǒng)廢棄物,、農(nóng)場動物廢棄物和其他生物廢棄物引起的有機化學(xué)品,、金屬和微生物的復(fù)雜混合物的土壤污染(Pettry等,1973),。最近發(fā)現(xiàn)的一些健康問題,,包括用于治療人類和家畜的抗生素、激素和抗寄生蟲藥物衍生的藥物廢物(Albihn,,2001),。


圖2:農(nóng)作物對農(nóng)作物的應(yīng)用是土壤系統(tǒng)中有機化學(xué)物質(zhì)的一個來源。

照片由美國農(nóng)業(yè)部NRCS的Jeff Vanuga拍攝


土壤中最常見的有機化學(xué)物質(zhì)包括多鹵聯(lián)苯,、芳香烴,、殺蟲劑、除草劑,、化石燃料和化石燃料燃燒的副產(chǎn)品(Burgess,,2013),。這些有機化學(xué)物質(zhì)在土壤的上層被高度稀釋,并且它們在與微生物反應(yīng)中形成各種化學(xué)混合物,。我們對這些化學(xué)混合物的健康影響的毒理學(xué)信息很少(Carpenter et al,,2002)。對這些低濃度,、化學(xué)混合物在土壤中的健康效應(yīng)的研究非常有限(Feron et al,,2002)。


由于許多有機化學(xué)品的半衰期很長,,它們被稱為“持久性有機污染物”,。這些持久性有機污染物是能夠抵抗在環(huán)境中的分解,并在食物鏈層層傳遞時呈現(xiàn)生物積累性,。例子之一是1,1,1-三氯-2,2-雙(對氯苯基)乙烷(DDT),,它被證明可以破壞猛禽的激素系統(tǒng)(Vega et al,2007),。


3,、飄塵


空氣中的塵埃會影響人體健康,特別是當(dāng)顆粒尺寸小于10微米時(即PM10,,譯者注)(Monteil,,2008)。吸入塵埃的主要直接健康效應(yīng)是刺激呼吸道和疾病,,如肺癌,。空氣中的塵??赡軘y帶可能導(dǎo)致其他健康問題的其他物質(zhì),如病原體,、有害氣體,、有機化學(xué)物質(zhì)、重金屬,、昆蟲,、花粉和放射性物質(zhì)(Bartos et al,2009),。人類可以將含有毒物的空氣中的塵埃吸入肺部,,毒物也可能通過這個渠道進入血液。此外,,來自未鋪設(shè)(硬化)的道路和工地,,以及裸露田地的農(nóng)業(yè)耕作和風(fēng)蝕的會向大氣中導(dǎo)入粉塵。


來自非洲的空氣的塵埃對北美土壤來說是一個重要的健康問題,。來自撒哈拉沙漠和薩赫勒沙漠的塵云沿著大西洋的信風(fēng)吹來,,非洲沙塵與北美洲土壤中Hg,、Se和Pb的含量升高有關(guān)(Garrison et al,2003),。 1980年至2000年期間,,美國哮喘病例增加了一倍多,而加勒比地區(qū)的哮喘病例也有所增加(Brevik,,2013a),,有研究初步認(rèn)為來自非洲的空氣塵埃與北美地區(qū)哮喘增加有關(guān)(Monteil,2008),。


4,、土壤病原體


圖3:女性軀干明顯感染癬菌。這種感染是由土壤中發(fā)現(xiàn)的真菌紅色毛癬菌(Trichophyton rubrum)引起的,。攝影:Lucille K. Georg / CDC


雖然在土壤中發(fā)現(xiàn)的大多數(shù)生物對人類無害,,但土壤確實也是個許多致病生物的家園。細菌是土壤中種類最豐富的生物,,它們在地球上的每片土壤中都能找到,。大多數(shù)真菌是通過分解死亡的生物體來吸收營養(yǎng)物質(zhì)的腐生菌,已知在超過100,000種總的真菌物種中約有300種土壤真菌物種會引起人類疾?。˙ultman等,,2005)(圖3)。例如,,土壤真菌Exserohilium rostratum是造成美國2012年真菌性腦膜炎爆發(fā)的原因(Brevik&Burgess,,2013a)。


原生動物是單細胞真核生物,。在土壤中發(fā)現(xiàn)的大多數(shù)原生動物以細菌和藻類為食,,但一些原生動物導(dǎo)致人類寄生蟲病如腹瀉和阿米巴痢疾(Brevik,2013a),。


例如,,蠕蟲是一種寄生在人體腸道、淋巴系統(tǒng)或其他組織中的寄生蟲,。由蠕蟲引起的疾病需要一個非動物的發(fā)育地點或水庫進行傳播,,而土壤是一個共同的發(fā)育地點。每年全球數(shù)十億人受到蠕蟲感染,,每年約有13萬人死亡,。蠕蟲感染途徑一般通過(口腔)攝入或皮膚滲透,并且在大多數(shù)情況下涉及腸道感染(Bultman等,,2005),。


土壤不是病毒的天然儲庫,但病毒可在土壤中存活。通常通過人體膿液或污水廢物將致病病毒引入土壤,。研究已經(jīng)發(fā)現(xiàn)土壤中出現(xiàn)過導(dǎo)致結(jié)膜炎,、胃腸炎、肝炎,、小兒麻痹癥,、無菌性腦膜炎或天花的病毒(Hamilton et al,2007,;Bultman et al,,2005)。


5,、水質(zhì)和土壤


土壤影響人體健康的主要方式是通過其去除水中污染物的能力,。當(dāng)水通過孔隙時,污染物通過物理捕獲由土壤去除,,通過化學(xué)吸附到固體表面,,并通過生活在土壤中的微生物進行生物降解(Helmke&Losco, 2013),。


對世界約40%的人口而言,,飲用不潔凈的水源已經(jīng)成為一個重大的健康問題,每年有數(shù)百萬人死于水源性疾?。∕assoud et al,,2009)。 人類可以利用土壤的凈化能力來解決廢水問題,。 精心設(shè)計,、妥善維護和運行的就地污水處理系統(tǒng)對降低人口密度低的地區(qū)的水傳播疾病的風(fēng)險非常有效(Massoud et al,2009),。 美國有25%的家庭使用就地污水處理系統(tǒng)(如化糞池系統(tǒng))來處理廢水(Katz et al,,2011)。


近年來,,利用土壤解決地下水污染問題一直是土壤科學(xué)研究中發(fā)展最快的領(lǐng)域之一(Brevik&Hartemink ,,2010)。


參考文獻和推薦閱讀


1)Aelion, C. M. Soil contamination monitoring. In Environmental Monitoring, eds. Inyang, H. I. & Daniels, J. L. (Oxford, England: Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS) Publishers, 2009) Accessed February 5, 2014


2)Albihn, A. Recycling biowaste-human and animal health problems. Acta Veterinaria Scandinavica 95(Suppl), 69-75 (2001). doi:10.1186/1751-0147-43-S1-S69.


3)Bartos, T. et al. Which compounds contribute most to elevated airborne exposure and corresponding health risks in the Western Balkans? Environment International 35, 1066-1071 (2009). doi: 10.1016/j.envint.2009.06.005.


4)Brevik, E. C. Soil, food security, and human health. In Soils, Plant Growth and Crop Production, ed. Verheye, W. (Oxford, England: Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS) Publishers, 2009a). Accessed December 31, 2013


5)Brevik, E. C. Soil health and productivity. In Soils, Plant Growth and Crop Production, ed. Verheye, W. (Oxford, England: Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS) Publishers, 2009b). Accessed December 31, 2013


6)Brevik, E. C. Soils and human health: an overview. In Soils and Human Health, eds. Brevik, E. C. & Burgess, L. C. (Boca Raton: CRC Press, 2013a) 29-56.


7)Brevik, E. C. The potential impact of climate change on soil properties and processes and corresponding influence on food security. Agriculture 3, 398--417 (2013b). doi: 10.3390/agriculture3030398.


8)Brevik, E. C., & Burgess, L. C. The 2012 fungal meningitis outbreak in the United States: Connections between soils and human health. Soil Horizons 54, (2013). doi:10.2136/sh12-11-0030.


9)Brevik, E. C. & Burgess, L. C., eds. Soils and Human Health (Boca Raton: CRC Press 2013b).


10)Brevik, E. C. & Hartemink, A. E. Early Soil knowledge and the birth and development of soil science. Catena 83, 23-33 (2010). doi: 10.1016/j.catena.2010.06.011.


11)Bultman, M. W., Fisher, F. S., & Pappagianis, D. The ecology of soil-borne human pathogens. In Essentials of Medical Geology, ed. Selinus, O. (Amsterdam: Elsevier, 2005) 481--511.


12)Burgess, L. C. Organic pollutants in soil. In Soils and Human Health, eds. Brevik, E. C. & Burgess, L. C. (Boca Raton: CRC Press, 2013) 83-106.


13)Carpenter, D. O., Arcaro, K. F. & Spink, D. C. Understanding the human health effects of chemical mixtures. Environmental Health Perspectives 110(S1), 25-42 (2002).


14)Carvalho, F. P. Agriculture, pesticides, food security and food safety. Environmental Science & Policy 9, 685-692 (2006). doi: 10.1016/j.envsci.2006.08.002.


15)Combs Jr, G. F. Geological impacts on nutrition. In Essentials of Medical Geology, eds. Selinus, O. (Amsterdam: Elsevier, 2005) 161-177.


16)Committee on Minerals and Toxic Substances in Diets and Water for Animals, National Research Council. Mineral Tolerance of Animals, 2nd revised ed. Washington, DC: The National Academies Press, 2005.


17)Fergusson, J. E. The Heavy Elements: Chemistry, Environmental Impact, and Health Effects, 1st ed. Oxford, England: Pergamon Press, 1990.


18)Feron, V. J. et al. International issues on human health effects of exposure to chemical mixtures. Environmental Health Perspectives 110(S6), 893-899 (2002).


19)Food and Agriculture Organization of the United Nations. Trade Reforms and Food Security: Conceptualizing the Linkages. Rome: United Nations (2003).


20)Garrison, V. H. et al. African and Asian dust: from desert soils to coral reefs. BioScience 53(5), 469-480 (2003). doi: 10.1641/0006-3568(2003)053[0469:AAADFD]2.0.CO;2.


21)Hamilton, A. J. et al. Wastewater irrigation: the state of play. Vadose Zone Journal 6, 823-840 (2007). doi:10.2136/vzj2007.0026.


22)Handschumacher, P. & Schwartz, D. Do pedo-epidemiological systems exist? In Soil and Culture, eds. Landa, E. R. & Feller, C. (New York: Springer, 2010) 355-368. doi: 10.1007/978-90-481-2960-7_22.


23)Helmke, M. F. & Losco, R. L. Soil's influence on water quality and human health. In Soils and Human Health, eds. Brevik, E. C. & Burgess, L. C. (Boca Raton: CRC Press, 2013) 155-176.


24)Hough, R. L. Soil and human health: an epidemiological review. European Journal of Soil Science 58, 1200-1212 (2007). doi: 10.1111/j.1365-2389.2007.00922.x.


25)Hu, H. Human health and heavy metals exposure. In Life support: the environment and human health, ed. McCally, M. (Boston: MIT Press, 2002) 65-81.


26)Hubert, B. et al. The Future of Food: Scenarios for 2050. Crop Science 50, S33-S50 (2010). doi: 10.2135/cropsci2009.09.0530.


27)Katz, B. G., Eberts, S. M. & Kauffman, L. J. Using Cl/Br ratios and other indicators to assess potential impacts on groundwater quality from septic systems: A review and examples from principal aquifers in the United States. Journal of Hydrology 397, 151-166 (2011). doi: 10.1016/j.jhydrol.2010.11.017.


28)Kirkby, E. Introduction, definition, and classification of nutrients. In Marschner's Mineral Nutrition of Higher Plants, ed. Marschner, P. (Waltham: Elsevier, 2012) 3-5.


29)Lal, R. Soil degradation as a reason for inadequate human nutrition. Food Security 1, 45-57 (2009). doi: 10.1007/s12571-009-0009-z.


30)Leake, J.R. Adam-Bradford, A. & Rigby, J. E. Health benefits of ‘grow your own food' in urban areas: implications for contaminated land risk assessment and risk management. Environmental Health 8(S1), 1-6 (2009). doi: 10.1186/1476-069X-8-S1-S6.


31)Massoud, M.A., Tarhini, A. & Nasr, J. A. Decentralized approaches to wastewater treatment and management: Applicability in developing countries. Journal of Environmental Management 90, 652-659 (2009). doi: 10.1016/j.jenvman.2008.07.001.


32)Monteil, M. A. Saharan dust clouds and human health in the English-speaking Caribbean: What we know and don't know. Environmental Geochemistry and Health 30(4), 339-343 (2008). doi: 0.1007/s10653-008-9162-0.


33)Pepper, I. L. et al. Soil: a public health threat or savior? Critical Reviews in Environmental Science and Technology 39, 416-432 (2009). doi: 10.1080/10643380701664748.


34)Pettry, D. E. et al. Soil pollution and environmental health. Health Services Reports 88(4), 323-327 (1973).


35)Pimentel, D. & Burgess, M. Soil erosion threatens food production. Agriculture 3, 443-463 (2013). doi: 10.3390/agriculture3030443.


36)Reicosky, D. C., Sauer, T. J. & Hatfield, J. L. Challenging balance between productivity and environmental quality: Tillage impacts. In Soil Management: Building a Stable Base for Agriculture, eds. Hatfield, J. L. & Sauer, T. J. (Madison: Soil Science Society of America, 2011) 13-37. doi: 10.2136/2011soilmanagement.c2.


37)Robinson, B. H. E-waste: an assessment of global production and environmental impacts. Science of the Total Environment 408, 183-191 (2009). doi: 10.1016/j.scitotenv.2009.09.044.


38)Selinus, O. ed. Essentials of Medical Geology. (New York: Springer, 2013).


39)Senesi, G. S. et al. Trace element inputs into soils by anthropogenic activities and implications for human health. Chemosphere 39(2), 343-377 (1999). doi: 10.1016/S0045-6535(99)00115-0.


40)Vega, F.A., Covelo, E.F. & Andrade, M. L. Accidental organochlorine pesticide contamination of soil in Porrino, Spain. Journal of Environmental Quality 36(1), 272-279 (2007). doi: 10.2134/jeq2006.0053.


41)Walsh, L. M., Sumner, M. E. & Keeney, D. R. Occurrence and distribution of arsenic in soils and plants. Environmental Health Perspectives 19, 67-71 (1977).


    本站是提供個人知識管理的網(wǎng)絡(luò)存儲空間,,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點,。請注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式,、誘導(dǎo)購買等信息,謹(jǐn)防詐騙,。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,,請點擊一鍵舉報。
    轉(zhuǎn)藏 分享 獻花(0

    0條評論

    發(fā)表

    請遵守用戶 評論公約

    類似文章 更多