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1、重金属检测方法研究综述吕彩云( 黄山学院生命与环境科学学院, 安徽 黄山245041)摘要 :重金属超标会造成环境污染, 同时重金属在生物体内的积累效应会 对人类的 健康造 成潜在 地威胁。主 要从应 用新型 的科技成果到结合生物技术对重金属的检测方法做一综述, 以期为建立灵敏度更高、 更准确、更快速的检测方法提供参考。关键词 : 重金属 ; 检测方法 ; 新进展中图分类号 :tg11519文献标志码 : a文章编号 : 1005- 8141(2008)10- 0887- 04review on the detection methods of heavymetalslb cai- yun(

2、schoolo f life and enviro nmentscience,huangshancollege,huangshan 245041,china)abstract:as it was kno wn, heavymetalsbeyondstandardcouldcauseenviron mental pollution,while it hadthe potentialrisk o f heavymetalstohumanhealth,becauseof the obviousaccumulatio n effectin o rganis m. this article avoide

3、dthe traditional detectionmetho ds, andmade a summar izeaboutheav y metalsdetectionmethodsfrom the applicatio n of new technolog y achievements to the binding biotechnology,and expectedthat moreq uickly, sensitively,accuratelydetectionmethodswould be established.key words:heavymetal;detectionmethod;

4、newprog ress收稿日期 : 2008- 08- 13; 修订日期 :2008-09- 17作者简介 : 吕彩云 ( 1978- ) , 女, 甘肃省天水人, 黄山学院生命与环境科学学院助教, 从事环境生物学研究。目前 , 重金属尚没有严格的统一定义, 一般指比重大于 5 的金属 , 约有 45 种 , 如铜、 铅、 锌、 铁、 钴、 镍、 锰、镉、 汞、 钨、 钼、 金、银等。尽管锰、 铜、 锌等重金属是生命活动所需要的微量元素, 但大部分重金属如汞、铅、镉等并非生命活动所必需, 而且所有重金属超过一定浓度对人体都有毒。在环境污染方面的重金属主要是指汞、 镉、 铅、 铬以及类金属砷等

5、生物毒性显著的重金属元素。如果重金属元素未经处理就直接排入河流、湖泊或海洋 , 或者进入土壤中, 由于它们不能被生物降解而使这些河流、 湖泊、 海洋和土壤受到污染。在食物链的生物放大作用下, 它们成千百倍地富集, 最后进入人体。如鱼类或贝类积累的重金属被人类所食, 或重金属被稻谷、 小麦等农作物吸收后被人类食用, 重金属就会进入人体 , 使人产生重金属中毒, 轻则发生怪病 ( 水俣病、 骨痛病等 ), 重则导致死亡。其次, 重金属在人体内能和蛋白质及酶等发生强烈的相互作用, 使它们失去活性,也可在人体的某些器官中累积,造成慢性中毒 , 重金属超标引起的中毒事件不胜枚举。本文综述了近几十年来检测

6、重金属的不同方法, 以期为研制出灵敏度更高、 准确度更好、 速度更快的检测方法提供参考。1样品前处理在样品中 , 重金属一般以化合态形式存在。因此,在检测时需要对样品进行前处理, 使重金属以离子状态存在于试液中才能进行客观准确地分析。此外, 样品的前处理是为了去除干扰因素, 保留完整的被测组分, 或使被测组分浓缩。传统的方法主要有湿法消化和干法灰化。湿法消化是在适量的食品样品中加入硝酸、 高氯酸、硫酸等氧化性强酸, 结合加热来破坏有机物。由于高氯酸湿法消解便于普及, 已被广 泛采用。但在消化过程中, 该法易产生大量的有害气体, 存在爆炸的潜在危险 ; 同时 , 在消解过程中要消耗大量的酸而可能

7、引起较大的空白值。干法灰化是在高温灼烧下使有机物氧化分解, 剩余的无机物供测定。此法能降低污染 , 但消化周期长、 耗电多、被测成分易挥发损失; 坩埚材料有时对被测成分有吸留作用, 致使回收率降低,因此又有很多改进的干法与湿法处理过程。微波消解作为样品分析的新技术, 由于具有消化样品能力强、速度快、消耗化学试剂少、金属元素不易挥发损失、污染小及空白值低等优势,一次样品处理后就可同时测定几种元素。通常取很少量即可达到分析的灵敏度 ,如王国玲等人用微波消解结合原子荧光光谱法测定化妆品中的铅, 方法简便快捷、 精密度和准确度好、 灵敏度高、线性范围宽以及节省试剂等特点适用于各类化妆品中铅量的测定 1

8、。张军国建立了一种梯度升压微波消解样品、 氢化物原子英光光度法同时测定水样中的砷、 汞方法。在优化条件下, 水样中砷的回收率为 95. 9% ) 102%、 汞的回收率为98% ) 105%2,相对标准偏差为7% 。李俊玲等应用微波消解前处理测定保健食品中铅、 砷和汞的含量。同时将本方法测#887#资源开发与市场resourcedevelopment& market 2008 24(10)#研究方法 #定结果与国标法规定的方法进行比较, 差异无显著性 ,但是本方法要简便得多, 便于一般实验室进行保健食品的定量分析 3。2检测方法原子荧光光度法 (afs): 是通过测量待测元素的原子蒸汽

9、在辐射能激发下所产生荧光的发射强度来测定待测元素的一种分析方法。翟毓秀等人4应用 afs)2201型双道原子荧光光谱仪进行了氢化物发生原子荧光法测定食品和饲料中的铅。采用高氯酸做介质, 并对各种最佳分析条件进行了探讨和验证。检出限为0. 3ug/l, 线 性 范 围 为 1. 00 ) 500ug/l, 回 收 率 为 87% )98%。原子荧光光度法的检出限低于原子吸收法, 谱线简单且干扰少 , 但线性范围较宽 ,应用元素有限 , 仅用于砷、 锑、 秘、 硒、 磅、 锗、 锡、 铅、 锌、 锡、 汞的分析。电感藕合等离子体质谱( icp) ms) 分析技 术: 将电感藕合等离子体与质谱联用,

10、 利用电感藕合等离子体使样品汽化 , 将待测金属分离出来, 从而进人质谱进行测定。 icy ) ms可通过离子荷质比进行无机元素的定性分析、半定量分析、 定量分析 , 同时进行多种元素及同位素的测定、 可激光采样、 氢化物发生、低压色谱、高效液相色谱、 气相色谱、毛细管电泳等进样或分离技术联用 , 具有比原子吸收法更低的检测限, 是痕量元素分析领域中最先进的方法, 但其价格昂贵, 易受污染 ,可用于除汞以外的绝大多数重金属的测定。黄志勇等采用 icp) ms对丹参中的重金属进行了检测, 达到国家一级标准参考物质检验测量方法的准确性和精密度,回收率大部分在90% ) 110% 5,精密度小于5%

11、。王小如等采用该法对六神丸和牛黄解毒丸中重金属进行了测定 , 实现了多元素同时测定, 对不同厂家所生产的六神丸和牛黄解毒丸中多种金属元素的量进行了比较,发现同一种药品中金属元素量差别较大 6。电感藕合等离体原子发射光谱( icp) aes) :高频感应电流产生的高温将反应气加热、电离 , 利用元素发出的特征谱线进行测定谱线强度与重金属量成正比。ic p) aes具有灵敏度高, 干扰小 , 线性宽 , 可同时或顺序测定多种金属元素, 有对高温金属元素进行快速分析的特点。但检测灵敏度较icp) ms略差 , 可用于除镉、 汞等绝大部分金属元素的测定。方红等人采用五氧化二钒作催化剂, hno3) h

12、2so4消解法对化妆品前处理后 , 用电感耦合等离子体原子发射光谱仪同时测定砷、 铅、 汞, 方法简便快速, 回收率在95% ) 103.5%之间, 相对标准偏差不大于3% 7。近年来新发展的技术置矩端视icp) aes, 采用轴向测光, 增强了取样信号量 , 提高了灵敏度和信噪比。而流 动注入 ( fi )hg) 进样技术与icp) aes仪器联用 , 有效地解决了其试剂用量大、灵敏度低的问题。陈世忠采用该法测定黄姜中微量元素, 获得砷、锑和铋的检出限分别为1. 810-9、 2. 4 10- 9和 3. 110- 9, 相对标准偏差( rsd)分别 为 3. 3% 、 5. 4% 和 4.

13、 0% , 回 收 率 为 90% )108%8。高效液相色谱法: 痕量金属离子与有机试剂形成稳定的有色络合物, 然后用 hplc 分离 , 紫外 ) 可见检测器检测 , 可实现多元素同时测定。卟啉类试剂具有灵敏度高 ,能和多种金属元素生成稳定的络合物, 目前已广泛用作hplc测定金属离子的衍生试剂。但络合试剂的选择有限, 给 hpcl 的广泛应用带来了局限性。台希等用固相萃取富集高效液相色谱法检测环境水样中痕量 重金属 镍、铜、 银、 铅、镉和 汞, 检 出限分 别为3ng/l 、 2ng/l、 4ng/l 、 3ng/l 、 1. 5ng/l 和 3ng/l, 方法相对标 准偏差 为 1.

14、 8% ) 3. 2% , 标准 回收率 为 92% )107%9; 杨亚玲等采用固相萃取富集一高效液相色谱对三七、牛角天麻、无根藤和虫草中的铜、 镍、 锡、 镉、 铅和汞 进 行 了 测 定, 检 出 限 分 别 为 1. 8 10- 9、 1. 510- 12、 2. 2 10- 12、 1. 5 10- 12、 1. 8 10- 12、 2. 210- 12, 回收率分别为98%、 102% 、 103%、 99%、 96% 、102%10。酶抑制法 : 随着人们对环境质量的要求不断提高,需要建立现场快速检测重金属的方法, 因此环境污染物的快速检测技术应运而生。与传统检测技术相比,虽然对

15、环境污染物的检测只能定性, 灵敏度和准确性也低于传统检测技术, 但是快速检测技术具有方便、快速、 经济的优点 ,非常适合现场检测。酶抑制法测定重金属的基本原理就是重金属离子与形成酶活性中心的巯基或甲巯基结合后, 改变了酶活性中心的结构与性质, 引起酶活力下降, 从而使底物) 酶系统中的显色剂颜色、 ph、 电导率和吸光度等发生变化, 这些变化可直接通过肉眼或借助于电信号、光信号等加以区别。与传统的重金属分析方法相比, 酶抑制法具有快速、 简便、 对所分析的样品需要量少等优点,受到国内外学者的关注。目前用于痕量重金属测定的常用酶有脲酶、过氧化物酶、黄嘌呤氧化酶、 葡萄糖氧化酶、 丁肽胆碱脂酶和异

16、柠檬酸脱氢酶等。由于脲酶廉价易得, 故使用最广泛。建立脲酶抑制检测技术的关键是选择合适的缓冲系统 ,华银峰等人11系统研究了重金属和缓冲液类型及其浓度对脲酶抑制率的影响, 为脲酶抑制放在快速检测重金属离子中最佳检测条件的选择提供了理论依据。 toren等12用 ph 稳态动力学方法对污染环境中 ag+的浓 度进行 了检 测, 检测 极限达 ( 0. 2 )1. 0) 10- 7mol/l。脲酶抑制法也可与薄层色谱法联#888#研究方法 #资源开发与市场res ource developm ent& market 2008 24(10)合测定重金属含量, 检测限可达0. 02) 3ug/

17、l, 其中检测限 较低的是hg2+, cu2+和 ag+, 分别为0. 02ug/l、0. 06ug/l和 0. 13ug/l, 对氯化甲基汞和乙酸苯汞等有机汞化合物的检测限为0. 03ug/l。此外 , 脲酶测温滴定法和电势滴定法分别可以测定浓度为1mg/l 的 ag+和 1) 10mg/l 的 cd2+。重 金属对酶的抑制效应往往与它们的生物毒性相关, 因此酶抑制法还可用于对污染环境重金属的风险评价。此外, 使用传感器件还能放大重金属离子对酶的抑制效应, 从而大幅度提高检测灵敏度。免疫分析法 : 免疫分析法是一种具有高度特异性和灵敏度的分析方法, 在环境分析领域中有着广泛的应用。用免疫分析

18、法对重金属离子进行分析, 首先必须进行两方面的工作: 第一是选用合适的络合物或其它化合物与金属离子结合, 使其获得一定空间结构, 从而产生反应原性; 第二是将结合了金属离子的化合物连接到载体蛋白上, 产生免疫原性, 其中与金属离子结合的化合物的选择是能否制备出特异性抗体的关键。wiley d e 等13最先用谷胱甘肽) hg 复合物免疫小鼠制备了 2 株对 hg( )有特异性的单克隆抗体4a10 和1f10。酶联免疫吸附实验( elisa)表明 , 对两株抗体汞的解离常数分别为2. 3nmol/ l 和 3. 7nmol/l ,谷胱甘肽、 其 它 金属 阳离 子 和抗 体 均不 发 生 交叉

19、反 应。blake d a 等 14发现 , 金属络合物也可以被用来作免疫动物制备金属的特异性抗体, 因此只需要少数几种络和剂就可完成多数重金属离子单克隆抗体的制备和样品的免疫分析15, 16。但是 ,金属离子单克隆抗体的制备非常困难 , 而较容易制备的多克隆抗体又难以满足对金属离子的特异性要求, 这在很大程度上限制了汞等重金属离子的免疫分析方法的研究与发展。生物传感器 : 近 20 年来 , 人们不断开发多种生物传感器用于测定水溶液中的毒性化合物, 因此研制酶传感器来检测环境重金属成为生物传感器研究热点。首先是酶传感器。如tadeusz等 17将脲酶包埋在 ph敏感铱氧化电极表面的pvc 膜

20、上 , 通过将反应系统电势下降的初始速率( 与酶初始反应速率成正比)转化为抑制率来检测汞和其它重金属离子。不同形态的汞离子如 hg( n03)2、 hgcl2、 phhgci、 hg2( n03)2等抑制效应不同 , 其中无机汞的检测范围可达0. 05) 1. 0umol/l。shinichi komaba等18也开发了一种脲酶传感器, 所不同的是在酶固定化方法上采用了电聚合惰性聚吡咯(ppy)与脲酶相结合的技术,用这一传感器可使ag+的检测限达到 1. 010- 7) 1. 0 10- 4mol/ l。如用 edta作为其它重金属离子的掩盖剂, 则可进一步提高其检测灵敏度。其次是特异性蛋白生

21、物传感器。金属离子与固定在电极材料上的特异性蛋白结合后, 蛋白构象发生变化 ,通过灵敏的电容信号传感器可以定量检测这种变化。这就是特异性蛋白生物传感器的基本工作原理。如汞离子可与特异性的汞离子结合调控蛋白merr。此外 , 汞、 铜、 镉、 锌、 铅等重金属离子可与金属硫因 s mta 结合。 bontideani 等19 ) 21利用蛋白质工程技术在大肠杆菌中过量表达了merr 和 gst ) smta 蛋白。纯化后的蛋白固定在以自组织形式化学修饰了硫醇的金电极表面, 作为工作电极。通过一个流动分析系统 , 对样品中的金属离子进行了检测。以merr 为生物识别材料的电极对汞离子具有很高的选择

22、性, 而以 gst) smta为生物 识别材料的电极则对多种金属离子具有相似的响应。这2 种方法对金属离子的检测限均可达 fmol/l 水平 , 检测上限为10- 10mol/ l, 低于传统仪器分析方法和一般酶分析方法。虽然这种方法具有极高的检测灵敏度, 但是由于检测必须在纯净的溶液中进行19, 所以目前还难以用于实际样品的检测。第三是微生物传感器。最近科学家们在污染区分离出一种能够发荧光的细菌, 此种细菌含有荧光基因,在污染源的刺激下能够产生荧光蛋白, 从而发出荧光。随着发酵工程和微生物固定化技术的发展, 可通过遗传工程的方法将这种基因导入合适的细菌内制成微生物传感器 , 用于环境重金属监

23、测。目前已经成功设计了一个完整的、 基于固定化微生物和生物体发光测量技术上的重金属离子生物有效性测定的监测和分析系统, 将弧菌属细菌体内的一个操纵子在一个铜诱导启动子的控制下导入产碱杆菌属细菌中, 细菌在铜离子的诱导下发光 , 发光程度与离子浓度成正比; 将微生物和光纤一起包埋在聚合物基质中, 可获得灵敏度高、 选择性好、测量范围广、 储藏稳定性强的生物传感器。目前, 这 种 微 生 物 传 感 器 可 以 达 到 最 低 测 量 浓 度 110- 9mol22。还有一种专门测量铜离子的电流型微生物传感器。它用酒酿酵母重组菌株作为生物元件,这些菌株带有酒酿酵母cup1 基因上的铜离子诱导启动子

24、与大肠杆菌lacz 基因的融合体。其工作原理是:首先是 c up1 启动子被c u2+诱导 , 随后乳糖被用作底物进行测量。如果cu2+存在于溶液中, 这些重组体细菌就可以利用乳糖作为碳源, 这将导致这些好氧细胞需氧量的改变。该生物传感器可以在浓度为( 0. 5) 2)10-3mol 范围内测定c uso4的溶液。目前已经将各类金属离子诱导启动子转入大肠杆菌中, 使大肠杆菌会在含有各种金属离子的溶液中出现发光反应。根据它发光的强度可以测定重金属离子的浓度, 其测量范围可 以 从 纳 摩 尔 到 微 摩 尔, 所 需 时 间 为 60min )100min23, 24。用于测量污水中锌浓度的生物

25、传感器也#889#资源开发与市场resourcedevelopment& market 2008 24(10)#研究方法 #已经研制成功 , 使用嗜碱性细菌, 并用于对污水中锌的浓度 和生 物有 效性 进行 测 量, 其结 果令 人 满意25。/ 传感细菌 0对不同金属的灵敏度和选择性主要由不同的操纵子所决定, 因此可利用基因工程技术培养出适应不同检测要求的/ 传感细菌 0。并且一旦合适的基因被选定后 , 细菌就可以大量培养, 就会降低制作成本。此外 ,/ 传感细菌 0对汞化合物具有特异性, 因此不需要对样品进行预处理。3小结和展望随着社会的发展和经济持续快速的发展, 工农业废弃物和城

26、市生活垃圾的剧增, 以及农药和化肥的大量使用 , 人类赖以生存的土壤、 水体等环境遭受到了严重的重金属污染, 并呈加剧趋势。当重金属含量超过了一定的限度 , 会造成生态环境恶化和农产品品质下降,最终严重影响人类的健康。因此, 重金属检测越来越受到人们的重视, 研究人员需要不断克服重重困难,利用现代的高科技术,如电子技术、 超分子化学以及纳米技术等最新成果寻找灵敏度更高、特异性更强且能够快速检测重金属的方法。同时, 还可以将目前已建立的检测技术通过优势互补设计一些新型的联用技术,比如化学发光酶分析方法, 将酶分析结合发光方法,提高检测的灵敏度。目前, 重金属检测仍然存在以下不足 : 1 忽略了对

27、有益重金属的测定。比如锗能提高人体免疫力 , 可治疗癌症和心血管疾病, 还具有抗衰老的作用 26。目前工作的重点多放在有害重金属的检测上 , 在日后工作中应做到二者兼顾。o 忽略了对重金属元素的不同价态分别进行测定。如三价砷虽有毒,但一定剂量的三氧化二砷可以用于治疗急性早幼粒细胞白血病 , 对慢性白血病、 恶性淋巴瘤、 多发性骨位瘤、 神经母细胞瘤及各种实体肿瘤都有显著疗效, 这方面的工作还有待进一步的研究。? 不容忽视样品中其它物质对测定的影响。如将脲酶运用于环境样品尤其是废水的检测中, 样品中本身含有的氨会影响测试的敏感性 , 因此需要进一步研究不涉及氨的用于脲酶活性测试的快速方法。重金属

28、检测是一项长期的工作, 既需要环境工作者又需要化学、 生物、 医学工作者的共同努力, 只有解决了现存的问题, 才能为食品、 医药、化妆品检验以及保健等行业提供更为可靠的依据。期望本文的介绍能够吸引更多的研究者对重金属检测方法产生兴趣, 从而建立更加完善的检测方法。参考文献 : 1 王国玲 , 姜颖虹 , 刘文杰 , 等. 微 波消解 ) 原子 荧光 光谱法 测定化 妆品中的铅 j. 2005, 35(3)b192- 193, 196. 2 马军国 . 利用微波消解和原子英光 光度法同时测 定水样 中的砷、 汞 j. 干旱环境监测, 2002, 16(4) b201- 202, 247. 3 李

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38、ection of bioavailable heavymetal j. in org biochem,2000,79 b225- 229.( 下转第 898页)#890#研究方法 #资源开发与市场res ource developm ent& market 2008 24(10)地的辨别度 , 从而提高市场的关注度。3. 1名山旅游地植物资源特色研究的内容我们对名山旅游地植物资源特色的研究, 要紧密结合旅游动机展开。在旅游开发初期, 我国大部分旅游者的旅游动机并不明确, 从众现象突出 , 如山岳型旅游地旅游者的主要旅游动机是/ 游览著名的风景名胜区0、 / 游览名山领略大自然风光0、

39、 / 向往大自然、 回归大自然 0。随着旅游业的不断发展, 旅游者逐步成熟起来,他们的旅游动机日益鲜明, 康体动机、文化动机、人际交往动机、地位和声望动机、 个人发展动机等越来越多样化和个性化, 特别是健身康体、 放松身心的动机愈来愈强烈。这就要求山岳型风景区将其鲜明特色传达给旅游者 , 以便于旅游者针对旅游动机进行有效选择,旅游地也能因此达到稳定客源市场、在激烈的市场竞争中保持活力的目的。针对旅游者的旅游动机, 对名山旅游地植物资源的特色研究应从植物的观赏价值、健身康体价值、 科学文化价值展开研究(表 1)。针对游客的观赏需求, 各名山旅游区应开展植物观赏特色的比较研究, 掌握在众多名山中各

40、自最具特色的植物资源。如北京香山有大量的植物 , 其中不乏奇花异草, 但是最具特色的是具有规模效应的香山红叶, 在游客心目中留下深刻印象,成为香山的代名词, 从而使香山牢牢印在人们心中, 与其它名山旅游地明显地区分开来。表 1名山旅游地植物资源特色研究指标研究内容主要指标植物的观赏价值可供观赏的植物种类、 数量、分布密 度、 观 赏时段、面积、观赏季节、 时限 ; 奇特植物的种 类、 数量、 特有程度 ; 古树名木树龄、姿态、 类型、数量 ; 可供观赏植物的观赏价值(形态、色泽、 古老程度等 ); 可供观赏植物的 特有性植物的文化价值寓意植物种类、 数量、寓意 与市 场需求 的吻合度 ; 珍稀

41、 植物种类、 珍稀程度、濒危程度 ;特有种存在的原因植物的康体价值植被盖度、多度、森林规模 ; 旅游 地环境质 量、 氧 含量 ; 旅游地对人体有益的有机物质含量; 旅游地负离子含量从植物的文化角度研究其特色, 要发现其寓意植物数量 , 寓意的积极意义;发现能表达人们情感、 愿望、爱慕、 理想等精神寄托的具有特色的物种, 达到启迪人们的心灵 , 陶冶人们的情操的目的 ; 从科 学研究的角度, 研究本区域的特有种分布机理,珍稀植物保存原因以及保护方法 , 这是体现文化价值的核心内容。从旅游动机分析 ,随着生活水平提高, 人们回归自然、 康体健身的愿望越来越强烈, 根据植物所拥有的环境价值开展这方

42、面的研究, 为游客提供符合要求的健身环境。3. 2名山旅游地植物资源特色研究方法名山旅游地植物资源特色研究是挖掘名山旅游资源个性特征的基础工作之一, 名山旅游资源个性特征是塑造名山旅游目的地形象的灵魂, 只有把握旅游资源突出的个性特征, 才能突出名山所特有的品质, 使产品更加易于识别。名山旅游地植物资源特色研究的方法既要研究名山旅游地植物资源个性, 要考虑特征因子的横向比较。首先, 在名山旅游地按照名山旅游地植物资源特色研究指标, 展开 实地调查 , 获取相关资料; 然后采用专家打分法, 建立评价体系, 进行定性甚至定量评价 ,计算出名山旅游地植物资源的观赏价值、科学文化价值、 康体健身价值的综合值和各项指标数值, 从而发现最有特色的是观赏价值、科学文化价值还是康体健身价值。在观赏价值、科学文化价值、 康体健身价值方面 ,最具代表性的特点是什么。其次, 进行各旅游地植物资源特色的比较研究, 发现各名山旅游地的特色 , 选择其成为名山旅游地最具代表的特色。3. 3重视研究成果的宣传运用开展必要的宣传, 把名山旅游地植物资源特色作为塑造形象的主要/ 元素 0,使旅游市场了解各名山旅游地所特有的植物观赏价值、科学文化价值、 康体健身价值 , 凸现旅游地在众多同类产品中的鲜明个性, 为游客出行决策行为提供重要依据, 增加名山旅游地识别度, 使游客了解旅游地的旅游核心

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