Fitoextrakció: fémek gazdaságos eltávolítása a környezetből növények segítségével



Hasonló dokumentumok
Természetes környezet. A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok

A rizsben előforduló mérgező anyagok és analitikai kémiai meghatározásuk

Agrár-környezetvédelmi Modul Talajvédelem-talajremediáció. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Természet és környezetvédelem. Hulladékok környezet gyakorolt hatása, hulladékgazdálkodás, -kezelés Szennyvízkezelés

KOMPLEX ÉS HATÉKONY BIOREMEDIÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK KIFEJLESZTÉSE SZENNYEZETT TALAJOK KÁRMENTESÍTÉSÉRE

Információtartalom vázlata: Mezőgazdasági hulladékok definíciója. Folyékony, szilárd, iszapszerű mezőgazdasági hulladékok ismertetése

Környezetgazdálkodási agrármérnök BSc Záróvizsga TÉTELSOR

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE

Szennyvíziszap komposzt energiafűzre (Salix viminalis L.) gyakorolt hatásának vizsgálata

Fenntartható kistelepülések KOMPOSZTÁLÁSI ALAPISMERETEK

Klórozott szénhidrogénekkel szennyezett talajok és talajvizek kezelésére alkalmazható módszerek

Dr. Bittsánszky András. Növények a jövőnkért. Földes Ferenc Gimnázium Miskolc, február

Hüvelyes növények szerepe az ökológiai gazdálkodásban

Transzgénikus (GM) fajták globális termesztésének eredményei és következményei

Fémmel szennyezett talaj stabilizálása hulladékokkal

A Kölcsönös megfeleltetés előírásai és követelményei. 1 rész HMKÁ Helyes mezőgazdasági és környezeti állapot

Tárgyszavak: városökológia; növényvédelem; ózon.

Smaragdfa, a zöld jövő. Négyéves Smaragdfa erdő

Készítette: Szerényi Júlia Eszter

Az akcióterv neve. KMOP Települési területek megújítása. HBF Hungaricum kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma

Ciklodextrinek alkalmazása fitoremediációban

Környezetgazdálkodási agrármérnök MSc Záróvizsga TÉTELSOR

2005-CSEKK-INNOKD-FOSZFOR

KOMPLEX ÉS HATÉKONY BIOREMEDIÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK KIFEJLESZTÉSE SZENNYEZETT TALAJOK KÁRMENTESÍTÉSÉRE

Stratégia és fejlesztési lehetőségek a biológiailag lebomló hulladékok energetikai hasznosításában

Fölösiszap mennyiségének csökkentése ózonnal

KIEMELÉSEK. A kereskedelmi forgalomban lévő biotechnológiai/gm növények globális helyzete: Clive James, az ISAAA alapítója és elnöke

Szennyvíziszap + kommunális hulladék zöld energia. Komposztálás? Lerakás? Vagy netalán égetés?

Aktuális tapasztalatok, technológiai nehézségek és kihívások a növényvédelemben

Vizeink állapota 2015

PALOTA KÖRNYEZETVÉDELMI Kft. a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének tagja

4.4 BIOPESZTICIDEK. A biopeszticidekről. Pécs Miklós: A biotechnológia természettudományi alapjai

Talaj mikrobiális biomasszatartalom. meghatározásának néhány lehetősége és a módszerek komparatív áttekintése

A programban együttm KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS ANYAGGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI IRODA

Előadás címe: A vörösiszappal szennyezett felszíni vizek kárenyhítése. Mihelyt tudjátok, hogy mi a kérdés érteni fogjátok a választ is Douglas Adams

Morzsák a Közép-Dunántúl sikeres mezőgazdasági és élelmiszeripari projektjeiből

TRANSZGÉNIKUS NIKUS. GM gyapot - KÍNA. GM szója - ARGENTÍNA

Vízszennyezésnek nevezünk minden olyan hatást, amely felszíni és felszín alatti vizeink minőségét úgy változtatja meg, hogy a víz alkalmassága emberi

Szennyvíziszap hasznosítás Ausztriában napjainkban. ING. Mag. Wolfgang Spindelberger

Hulladék-e a szennyvíziszap? ISZAPHASZNOSÍTÁS EGY ÚJSZERŰ ELJÁRÁSSAL

Ciklodextrines kezeléssel kombinált technológiák a környezeti kockázat csökkentésére

A TALAJ A TALAJ. TALAJPUSZTULÁS, TALAJSZENNYEZÉS A talaj szerepe: Talajdegradáció

Szárazjeges tisztítás hatásai hegesztő szerszámokon 2012 GESTAMP 0

Átál ás - Conversion

A BIOHULLADÉK SZABÁLYOZÁS ÁTALAKÍTÁSA Budapest, szeptember 10.

60 % 40 % Mai óra tartalma. HULLADÉKFELDOLGOZÁS 6.óra Szilárd települési hulladékok kezelése -III. Válogatómű. Szilárd települési hulladék mennyisége

MEMBRÁNKONTAKTOR ALKALMAZÁSA AMMÓNIA IPARI SZENNYVÍZBŐL VALÓ KINYERÉSÉRE

LERAKÁS - Hulladékkezelési technológiák nem hasznosítható maradékanyagainak listája

Nagytisztaságú ózonos víz felhasználása a szőlőültetvényekben

A lehetséges forgatókönyvek

Biogáz hasznosítás. SEE-REUSE Az európai megújuló energia oktatás megerősítése a fenntartható gazdaságért. Vajdahunyadvár, december 10.

Termésbecslés Tavaszi munkák jelentése Nyári munkák jelentése Őszi munkák jelentése OSAP jelentések. Székesfehérvár

Környezetvédelmi műveletek és technológiák 5. Előadás

MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS A VILÁGON. Búza Ausztráliában: előrejelzett termelést csökkentették

Biológiai Sokféleség Védelme

46/2012. (V. 8.) VM rendelet. a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet módosításáról 1

Talajvédelem előadás VIII. Szennyezőanyagok a talajban Toxicitás problémája Határérték rendszerek

Környezeti elemek védelme II. Talajvédelem

38226 MAGYAR KÖZLÖNY évi 156. szám

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások

Környezettechnológia

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK

AZ ELEKTROMOS AUTÓZÁS ELŐNYEI, JÖVŐJE

Dr. Horváth Amanda emlékére

A nagy termés nyomában. Mezőhegyes, szeptember 11.

Ökológiai földhasználat

A természet láthatatlan szolgáltatásai ingyenesek, és gyakran magától értetődőnek tekintjük azokat pedig értékesek és veszélyeztetettek

Komplex rekultivációs feladat tervezése, kivitelezése és utóértékelése ipari tevékenység által károsított területen

A TALAJSZENNYEZŐK HATÁRÉRTÉKEINEK MEGALAPOZÁSA ÉS ALKALMAZÁSA. Dr. Szabó Zoltán

Kukorica Ukrajnában: betakarítási jelentések rekord termelésről számolnak be

2010. április NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE

Peszticidek helyett biológiai növényvédő szerek

Új zöld ipari technológia alkalmazása és piaci bevezetése melléktermékekből. csontszén szilárd fermentációjával (HU A2-2016)

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS LEVEGŐSZENNYEZÉS, A SZTRATOSZFÉRIKUS ÓZONRÉTEG ELVÉKONYODÁSA, GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁS

Szennyezett területeken biofinomításra alkalmas növényi alapanyagok előállításának életciklus vizsgálata

A NÖVÉNYVÉDÕSZEREK KÖRNYEZETBARÁT HASZNÁLATÁRÓL

ProNatura Manufaktúra Kft. Tudatos talajregenerálás, talajerő növelés ProHuminnal

Matolcsi Anita Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet Patológiai Osztály

LCA alkalmazása talajremediációs technológiákra. Sára Balázs FEBE ECOLOGIC 2010

A VÍZ. Évenként elfogyasztott víz (köbkilométer) Néhány vízhiányos ország, 1992, előrejelzés 2010-re

A komposztálás és annak talaj és növényvédelmi vonatkozásai Alsóörs

A kálium jelentősége a vöröshagyma tápanyagellátásában

A GEOSAN Kft. célkitűzése a fenntartható fejlődés alapjainak elősegítése

A HULLADÉK HULLADÉKOK. Fogyasztásban keletkező hulladékok. Termelésben keletkező. Fogyasztásban keletkező. Hulladékok. Folyékony települési hulladék

Fás szárú energetikai ültetvények

A foglalkozás-egészégügyi orvos munkahigiénés feladatai. Dr.Balogh Sándor PhD c.egyetemi docens

Bioszén típusai, előállítása és felhasználása, valamint hatása a saláta, szójabab és más növények növekedésére - esettanulmányok

I. évfolyam, 5. szám, Statisztikai Jelentések MEZŐGAZDASÁGI INPUTOK HAVI FORGALMA június

FOLYÉKONY BIOÜZEMANYAGOK

Fordított ozmózis. Az ozmózis. A fordított ozmózis. Idézet a Wikipédiából, a szabad lexikonból:

MEZÕGAZDASÁGI BIOTECHNOLÓGIÁK

Tudománytörténet 6. A környezeti problémák globálissá válnak

Közlekedési emissziók időbeli változása nagy forgalmú ausztriai alagútban végzett mérések alapján

Növénytermesztési és kertészeti termékek termelése. /Elméleti jegyzet/

XXXIII. ORSZÁGOS VÁNDORGYŰLÉS Szombathely július 1-3. FELSZÍN ALATTI VIZEK SZENNYEZÉSI CSÓVÁIRÓL. Zöldi Irma OVF

Nemesfémek visszanyerése katalizátorokból. 1. rész Alapelvek

A tisztítandó szennyvíz jellemző paraméterei

TALAJVÉDELEM XI. A szennyezőanyagok terjedését, talaj/talajvízbeli viselkedését befolyásoló paraméterek

A hulladék hasznosításának legősibb módja a komposztálás

A környezetvédelem alapelvei

Átírás:

KÖRNYEZETÁLLAPOT ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM Fitoextrakció: fémek gazdaságos eltávolítása a környezetből növények segítségével Tárgyszavak: fitoextrakció; fém; fitoremediáció; fitobányászat; bioérc; talajszennyezés. A talaj szennyezése nehézfémekkel A talajszennyezés az utóbbi néhány évtizedben kiterjedt környezeti problémaként egyre jelentősebb figyelmet érdemel. A fokozottan elterjedő szennyező tevékenységek következtében hatalmas szántóterületek váltak használhatatlanná és veszélyessé, mind a vadon élő állatok, mind az emberek számára. A szennyeződések eltávolítása a talajból hagyományos fizikai kémiai módszerek segítségével sajnos hatalmas költségeket ró a vállalatokra, emiatt csak kisebb körben alkalmazhatók. A tudomány jelenlegi állásfoglalása szerint a fémekkel szennyezett talaj remediálásában napjainkban a talaj feltárásának (elhordásának), illetve lerakásának módszerét alkalmazzák a leggyakrabban, amely angol holdonként M USD-os átlagos költséget jelent. A fémszennyezett talaj remediálásában felhasználható egyéb más általános eljárások közé tartozik a fixálás (megkötés), amely a talaj kémiai kezelését jelenti a fémek immobilizálása céljából, illetve a kilúgozás (átmosás), amelynek folyamatában savas oldatokkal vagy megfelelő lúgozószerekkel a fémeket deszorbeálják és kimossák a talajból, majd a tiszta talajmaradékot visszaszállítják a helyszínre. A nehézfémek biológiai úton nem bonthatók le, csak átalakíthatók egyik oxidációs állapotból vagy szerves komplexből a másikba. Az oxidációs állapot megváltozásának következményeként a fém vízoldékonyabbá válhat, ezáltal (kimosással) kilúgozással könnyebben eltávolítható, toxikus jellege mérséklődik, vízoldékonysága csökken, könnyebben kicsapódik, így biológiai módon kevésbé elérhető vagy eltávolítható a szennyezett helyről, elpárolog és eltávolodik a szennyezett helyről. A nehézfémek a talajban felhalmozódhatnak természetes módon előforduló komponensek formájában vagy emberi tevékenységek eredményeként. A fémszennyezés elsődleges forrásai a következők lehetnek: fosszilis üzemanyagok elégetése, fémtartalmú ércek bányászata és kohászata, lefelé irá

nyuló kimosódás erősáramú vezetékekből, kommunális hulladékok, műtrágyák, peszticidek és szennyvízforrások. A fitoremediáció folyamata kedvezőbb tulajdonságokkal rendelkezik a jelenleg alkalmazott talajkezelési (például hulladéklerakás, kémiai megkötés, kimosás) eljárásoknál, mivel az érintett talaj az adott helyen biológiailag biztonságos állapotban visszanyerhető, míg a hagyományos módszerek esetében az ártalmatlanítás egy kijelölt tárolóhelyre juttatást igényel. Fitoremediáció A fitoremediáció általános elvei A fitoremediáció fogalma a zöld növények alkalmazását jelenti a szenynyező anyagok környezetből történő eltávolítására vagy ártalmatlanná tételére, s napjaink sokat ígérő technológiájának tekintik a szennyezett területek remediálásában. A fitoremediációra a szakirodalomban gyakran úgy is hivatkoznak, mint növényi bioremediáció vagy zöld remediáció. Ez a módszer alkalmazható mind a szerves, mind a szervetlen szennyező anyagokra, amelyek jelen lehetnek talajban (szilárd szubsztrát), vízben (folyékony szubsztrát) vagy levegőben. Általánosságban megállapítható, hogy a nehézfémek akkumulációjának képessége jelentősen változik az egyes növényi fajok, illetve a fajon belüli kultúrnövények között. A szennyező anyaggal dúsított növények betakarítását követően a szennyezett anyag tömege és térfogata tovább csökkenthető hamvasztással vagy komposztálással. A fémekkel dúsított növények esetében a veszélyes anyagok ártalmatlanításának alapelvei szerint kell eljárni; néhány esetben ha gazdasági szempontból megvalósítható az akkumulált fémek visszanyerésére is felhasználhatók. A napjainkban rendelkezésre álló fizikai kémiai módszerek elsődlegesen az erőteljesen szennyezett helyek intenzív in situ vagy ex situ kezelésére használhatók, viszont kevésbé alkalmazhatók a nagy terjedelmű, de szórványosan szennyezett területek remediálására, ahol a szennyező anyagok csak viszonylag kis koncentrációban és felületesen fordulnak elő. Ezt a hiányosságot pótolhatja a fitoremediáció módszere, amely nagyon eredményes választási lehetőségnek tűnik ezeknek a diffúzan szennyezett területeknek a remediálására, meglehetősen kisebb költséggel. A fémakkumuláló növények segítségével a toxikus fémekkel enyhén vagy közepesen szennyeződött területek kezelhetők, a nagymértékben szennyezett talaj ezeknek a növényeknek a termesztésére sem alkalmas. A szennyező anyagok közül számos nehézfém, 2,4,6-trinitro-toluol, triklór-etilén, benzol, toluol, etil-benzol és xilol eltávolítása valósítható meg a fitoremediáció módszerével. Az utóbbi néhány évben a szakemberek körében felmerült annak a lehetősége, hogy szegény érctartalmú vagy mineralizált talajba hiperakkumulátor nö

vényeket telepítsenek, majd a termelt biomassza begyűjtésével és elégetésével kereskedelmi célra alkalmas bioércet állítsanak elő. Ez az úgynevezett fitobányászat azoknak az érctesteknek a hasznosítását biztosítaná, amelyek más módon nem lennének gazdaságosak a bányászat számára, másrészt pedig környezetre kifejtett hatásuk minimálisnak tekinthető a külszíni fejtések által okozott erózió káros tényezőivel való összehasonlításban. A fitoremediáció osztályozása Fitoextrakció Szennyező anyagok talajból történő eltávolítása növények segítségével. Az akkumulálásra alkalmas növények a fémekből vagy szerves anyagokból álló szennyeződéseket a talajból a föld feletti hajtásokba szállítják, majd ott koncentrálják; a kifejezés elsősorban a fémek eltávolítására vonatkozik. Egyes növények esetében a gyökerek szintén betakaríthatók. Fitofiltráció Növényi gyökerek (rhizofiltráció) vagy csíranövények (blasztofiltráció) alkalmazása szennyező anyagok, főként fémek abszorbeálására vagy adszorbeálására vízből vagy vizes hulladékáramból. A levegővel kevert vízben növekedő növényi gyökerek vagy csíranövények abszorbeálják, kicsapják, illetve koncentrálják a mérgező fémeket a szennyeződött elfolyóból. Fitostabilizáció Növények alkalmazása a szennyező anyagok biológiai elérhetőségének mérséklésére. A növények a szennyező anyagok talajban stabilizálásával ártalmatlanítják azokat, s ennek következményeként csökkenthető a további környezeti lebomlás kockázata. Fitopárologtatás Növények alkalmazása a szennyező anyagok elpárologtatására. A növények kivonják az illékony szennyező anyagokat (például szelénium, higany) a talajból és elpárologtatják azokat a lombozatból. Fitodegradáció Növények és velük együtt élő mikroorganizmusok alkalmazása a szerves szennyező anyagok lebontására. A növényi gyökerek rhizoszferikus mikroorganizmusaikkal együtt alkalmazhatók a szerves anyagokkal szennyezett talaj remediálására. Közvetett és közvetlen fitoremediáció Egyes szakirodalmi hivatkozásokban különbséget tesznek közvetett és közvetlen fitoremediáció között. A közvetett fitoremediáció folyamatában a nö

vények oly módon vesznek részt a szennyező anyagok méregtelenítésében, hogy segítik a gyökerekkel együtt élő (szimbiotikus) mikroorganizmusokat, amelyek ténylegesen végrehajtják a szennyező anyagok méregtelenítését (erre a folyamatra utal a növényekkel segített bioremediáció kifejezés). A közvetlen fitoremediáció esetében a növények saját maguk veszik fel a szennyező anyagokat, majd ezt követően immobilizálják vagy lebontják azokat. Fák alkalmazása Egyes szakértők szerint a fitoremediáció folyamatában a növények között a fás növények alkalmazása jár a legkisebb költségráfordítással. Számos olyan fafaj ismeretes, amely gyengén termő földterületeken is növekedhet. Ez lehetőséget ad a fatelepítésre olyan helyeken is, ahol a talaj termőképessége csekély, szerkezete pedig gyenge minőségű. A fák előnyös tulajdonságai közé tartozik az is, hogy a növények között ezek rendelkeznek a legmasszívabb gyökérrendszerrel, amely több méteren keresztül is penetrálódik a talajban, ellentétben a legtöbb fűszerű növény gyökerével. Néhány faj esetében a föld feletti biomassza begyűjthető, a fák pedig újra kihajtanak az adott termőterület háborítása nélkül. Ez a jellegzetesség abban az esetben lehet értékes, amikor a növényi szövetekben elkülönített szennyező anyagok periódikus eltávolítása kívánatos. Következtetések A fitoremediáció módszerét egyre szélesebb körben tanulmányozzák, mivel gazdaságos és könnyen kezelhető alternatíva a környezeti tisztítási folyamatok hagyományos módszereivel szemben. Egyes mezőgazdasági műveletek, mint például öntözés, műtrágyázás optimalizálásával, illetve az ültetési és aratási idő megfelelő ütemezésével a fitoremediációs eljárások hatékonysága növelhető. A fitoremediáció kiváló lehetőségeinek további fejlesztése multidiszciplináris megközelítést igényel, különféle tudományterületek, mint például növénybiológia, mezőgazdasági gépészet, agronómia, talajtudomány, mikrobiológia és nem utolsósorban géntechnológia szakembereinek együttes kutatómunkájával. Fémek fitoextrakciója A fitoextrakció számára ideális növénynek az alábbi jellemzőkkel kell rendelkeznie: a fémek nagy mennyiségével szemben toleráns (a fémek nagy menynyiségét képes felvenni a növény károsodása nélkül), jelentős mennyiségű fémet akkumulál a betakarítható részekben,

gyorsan növekedik, jelentős mennyiségű biomassza termelésére képes, kiterjedt gyökérrendszerrel rendelkezik. A fémek talajból történő eltávolításának módszerei olyan vadon termő növények vizsgálatain alapulnak, amelyek nagy koncentrációban fémeket akkumulálhatnak lombozatukban. A növények fémek koncentrálására vonatkozó képességének vizsgálatánál fontos mérlegelni, hogy a növény közvetlenül vagy közvetve szerepel-e az étrendben. A nehézfémek étrendi bevitele a termesztett növények fogyasztásán keresztül hosszú távú hatást gyakorol az emberek egészségére. A természetes módon előforduló, ún. fém hiperakkumulátor növények az elemekből 10 500-szor nagyobb mennyiséget akkumulálhatnak, mint a termesztett növények. Tapasztalatok alapján a hiperakkumulátor növényekben egyes fémek, mint például nikkel, cink és feltehetően réz akkumulálásának mértéke elérheti száraz tömegüknek 1 5%-át (ez nagyságrenddel nagyobb koncentrációt jelent, mint ami a közelükben növekedő nem akkumuláló növények esetében megfigyelhető). Sajnos a legtöbb hiperakkumulátor növény viszonylag kis méretű, meglehetően lassan növekedik, s egyelőre még nem áll rendelkezésre a nagy mennyiségű termesztésükhöz szükséges technológia. A hiperakkumulátorok által termelt biomassza éves hozama általában egy-két nagyságrenddel kisebb, mint a robusztus termesztett növények esetében. E hátrányos tulajdonság kiküszöbölése céljából nagy mennyiségű biomassza termelésére alkalmas növények fémakkumuláló képességének kutatásával kell foglalkozni, amelyek ismert mezőgazdasági módszerekkel könnyen termeszthetők. Több szakértő tanulmányozza a termeszthető Brassica (mustár) fajok föld feletti hajtásainak fémfelvevő képességét, mivel rokonságban állnak a vadon termő fémakkumuláló mustárfajokkal. A növénytechnológiai fejlesztések során vagy az ismert hiperakkumulátor növényeket kellene úgy termeszteni, hogy fokozott mennyiségű biomassza termelésével egyidejűleg gyorsabban növekedjenek, vagy a hiperakkumulátor jellemvonásokat kellene alkalmazni megfelelő technológiai módszerekkel a gyorsan növekedő, nagy biomasszájú növények továbbfejlesztése során. (Molnár Lajos) Garbisu, C; Alkorta, I: Phytoextraction: a cost effective plant based technology for the removal of metals from the environment. = Bioresource Technology, 77. k. 3. sz. 2001. máj. p. 229 236. Kumar, P. B. A. N.; Duskenkov, V.: stb.: Phytoextraction: the use pf plants to remove heavy metals from soils. = Environmental Science and Technology, 29. k. 1995. p. 1232 1238. Salt, D. E.; Blaylock, M. stb.: Phytoremediation: a novel strategy for the removal of toxic metals from the environment using plants. = Biotechnology, 13. k. 1995. p. 468 474.

Géntechnika Kína földművelésében HÍR Kínában valósul meg az USA-é után a világ második legnagyobb GMprogramja, vagyis genetikailag módosított haszonnövények nagyméretű termesztése, amely a kínai szegény parasztság számára is igen előnyösnek bizonyult. Az állami alkalmazásban levő biológusok a nyugati társaságoknál nem szereplő terményekkel is kísérleteznek, és a környezetvédőkkel nem törődve gyorsan áttérnek a szabadföldi kipróbálásra. A Kaliforniai Egyetemről a Pekingi Tudományos Akadémia által meghívott tanácsadók megtudták, hogy Kínában ez ideig több mint 120 gént építettek be mintegy 50 növényfajba. Ellentétben a gyomirtókkal szembeni rezisztenciát szorgalmazó nyugati társaságokkal, Kínában a kísérleti földek 90%- ában rovaroknak és betegségeknek ellenálló növényeket termesztenek, hogy megtakarítsák a drága és veszélyes kártevők elleni szereket. Géntechnika exportra Kifejlesztettek a három legelterjedtebb kártevő elleni rizsváltozatokat és kísérleteznek GM-búzával is. Kereskedelmi forgalomban van mindennemű kártevőknek ellenálló gyapot, paradicsom, paprika. A fejlesztés végső szakaszában pedig burgonya, repce, kukorica, káposzta, papaja és dohány. A legnagyobb sikert egy, a Bacillus thuringiensis rovarölő génjével módosított kínai fejlesztésű GM-termékkel, a Bt-gyapottal érték el. 1997 óta van a piacon. Jelenleg kétmillió kínai gazda termeszti 7000 km 2 szántóföldön. Felhasználóinál a gyapottermelés költsége 28%-kal csökkent, jövedelme pedig évi 150 USD-vel nőtt, miközben 80%-kal kevesebb kártevők elleni szert, köztük szerves foszfátot használnak fel az országban. Kína rövidesen exportálni fog géntechnikailag módosított vetőmagokat más fejlődő országokba, ugyanakkor ilyenek behozatalát szigorúbban kívánja szabályozni. A fenntarthatatlan fejlődés új formája? A pekingi A természet barátai egyesület elnöke egy felvetésre válaszolva úgy nyilatkozott, hogy a módosított terményeknél sokkal súlyosabb környezeti problémák is vannak Kínában. Európából ( A föld barátja az Egyesült Királyságban) elmarasztalóbb kritika is elhangzott: Csak idő kérdése, hogy a rovarokban kialakuljon az ellenállás: a kínaiak most éppen egy másikkal helyettesítették a fenntarthatatlan fejlődés egyik formáját. (New Scientist, 173. k. 2328. sz. 2002. febr. 2. p. 12.)