Table d'hyperaccumulateurs – 3
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2008-06-22T19:59:23Z
Zyzomys
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*'''[[Table d'hyperaccumulateurs| Cliquer sur ce lien]]''' pour la '''[[Table d'hyperaccumulateurs| Table d'hyperaccumulateurs – 1 : Al, Ag, As, Be, Cr, Cu, Mn, Hg, Mo, Naphtalène, Pb, Pd, Pt, Se, Zn]]'''
* '''[[Table d'hyperaccumulateurs – 2| Cliquer sur ce lien]]''' pour la '''[[Table d'hyperaccumulateurs – 2|Table d'hyperaccumulateurs – 2 : Nickel]].'''
== Table d'hyperaccumulateurs - 3 ==
{| class="wikitable"
|+ '''Charte de toxines et des plantes traitantes – taux d'accumulation pour [[Palladium (chimie)|Pd]], [[Platine|Pt]], [[Plomb|Pb]], [[Plutonium|Pu]], [[Radium|Ra]], [[Sélénium|Se]], [[Zinc|Zn]], [[Radionucléide]]s, [[Hydrocarbure]]s et Solvants organiques'''
! Toxine !! Critères d'accumulation !! ''Nom latin'' !! Nom commun !! H-Hyperaccumulateur ou A-Accumulateur P-Précipitateur T-Tolérant !! Notes !! Sources
|- {{ligne grise}}
| [[Palladium (chimie)|Pd]]-[[Palladium (chimie)|Palladium]] || xxx || xxx || xxx || xxx || pas de cas relevé || <ref name="JEQ39"> [http://jeq.scijournals.org/cgi/content/abstract/32/6/1939] Ulrich Schmidt, ''Enhancing Phytoextraction: The Effect of Chemical Soil Manipulation on Mobility, Plant Accumulation, and Leaching of Heavy Metals''.</ref>
|-
| [[Platine|Pt]]-[[Platine]] || xxx || xxx || xxx || xxx || pas de cas relevé || <ref name="MS891">McCutcheon & Schnoor 2003, ''Phytoremediation''. New Jersey, John Wiley & Sons. pg 891</ref>
|- {{ligne grise}}
| [[Plomb|Pb]]-[[Plomb]] || A- || ''Agrostis castellana'' || Agrostide de Castille, Agrostis de Castille || [[Al]](A), [[Arsenic|As]](H), [[Manganèse|Mn]](A), [[Zinc|Zn]](A) || Origine Portugal || <ref name="MS898">McCutcheon & Schnoor 2003, ''Phytoremediation''. New Jersey, John Wiley & Sons. pg 898</ref>
|- {{ligne grise}}
| [[Plomb|Pb]]-[[Plomb]] || xxx || ''[[Ambrosia artemisiifolia]]'' || Ragweed || xxx || xxx || <ref name="CNE1">[http://www.civil.northwestern.edu/ehe/html_kag/kimweb/MEOP/] ''A Resource Guide: The Phytoremediation of Lead to Urban, Residential Soils''. Site adapté d'un rapport de la Northwestern University écrit par Joseph L. Fiegl, Bryan P. McDonnell, Jill A. Kostel, Mary E. Finster, et Dr. Kimberly Gray</ref>
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| [[Plomb|Pb]]-[[Plomb]] || xxx || ''[[Armérie maritime|Armeria maritima]]'' || Seapink Thrift ||xxx || xxx || <ref name="CNE1"/>
|- {{ligne grise}}
| [[Plomb|Pb]]-[[Plomb]] || xxx || ''Athyrium yokoscense'' || Fougère || [[Cadmium|Cd]](A), [[Cuivre|Cu]](H), [[Zinc|Zn]](H) || Origine Japon || <ref name="MS898"/>
|- {{ligne grise}}
| [[Plomb|Pb]]-[[Plomb]] || (A) || ''Azolla filiculoides'' || Azolla fausse Filicule || [[Cuivre|Cu]](A), [[Nickel|Ni]](A), [[Manganèse|Mn]](A) || Origine Afrique; espèce aquatique flottante || <ref name="MS898"/>
|- {{ligne grise}}
| [[Plomb|Pb]]-[[Plomb]] || A- || ''Bacopa monnieri'' || Smooth water hyssop || [[Cadmium|Cd]](H), [[Cuivre|Cu]](H), [[Chrome|Cr]](H), [[Mercure (chimie)|Hg]](A) || Origine Inde; espèce aquatique émergente || <ref name="MS898"/>,<ref name="G94">Gurta et al. 1994</ref>
|- {{ligne grise}}
| [[Plomb|Pb]]-[[Plomb]] || xxx || ''[[Brassica juncea]]'' || Chou faux Jonc ou Moutarde brune || Hyperaccumulateur. [[Cadmium|Cd]](A), [[Chrome|Cr]](A), [[Cuivre|Cu]](H), [[Nickel|Ni]](H), [[Plomb|Pb]](H), [[Plomb|Pb]](P), [[Ur]](A), [[Zinc|Zn]](H) || 79 cas relevés. Phytoextraction || <ref name="MS891"/>,<ref name="MS898"/>,<ref name="CNE1"/>,<ref name="MS19">McCutcheon & Schnoor 2003, ''Phytoremediation''. New Jersey, John Wiley & Sons. pg 19</ref>,<ref name="JEQ432">[http://jeq.scijournals.org/cgi/content/abstract/32/2/432,] Lindsay E. Bennetta, Jason L. Burkheada, Kerry L. Halea, Norman Terryb, Marinus Pilona et Elizabeth A. H. Pilon-Smits, ''Analysis of Transgenic Indian Mustard Plants for Phytoremediation of Metal-Contaminated Mine Tailings'''.</ref>,<ref name="CNRC1">[http://pubs.nrc-cnrc.gc.ca/cgi-bin/rp/rp2_abst_e?cjm_w01-067_47_ns_nf_cjm47-01] T.A. Delorme, J.V. Gagliardi, J.S. Angle, et R.L. Chaney, ''Influence of the zinc hyperaccumulator Thlaspi caerulescens J. & C. Presl. and the nonmetal accumulator Trifolium pratense L. on soil microbial populations''. Conseil National de Recherches du Canada.</ref>,<ref name="BB89">Baker & Brooks, 1989</ref>,<ref name="JEQ19">[http://jeq.scijournals.org/cgi/content/abstract/30/6/1919?maxtoshow=&HITS=&hits=&RESULTFORMAT=1&fulltext=phytoremediation+permaculture&andorexactfulltext=or&searchid=1&FIRSTINDEX=0&resourcetype=HWCIT] E. Lombi, F.J. Zhao, S.J. Dunham et S.P. McGrath, ''Phytoremediation of Heavy Metal, Contaminated Soils, Natural Hyperaccumulation versus Chemically Enhanced Phytoextraction''.</ref>,<ref name="PDT">Phytoremediation Decision Tree, ITRC</ref>
|- {{ligne grise}}
| [[Plomb|Pb]]-[[Plomb]] || xxx || ''[[Brassica napus]]'' || Colza || [[Argent (métal)|Ag]], [[Chrome|Cr]], [[Mercure (chimie)|Hg]], [[Sélénium|Se]], [[Zinc|Zn]] || Phytoextraction || <ref name="CNE1"/>,<ref name="MS19"/>
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| [[Plomb|Pb]]-[[Plomb]] || xxx || ''[[Brassica oleracea]]'' || Kale et Chou ornemental, Broccoli || xxx || xxx || <ref name="CNE1"/>
|- {{ligne grise}}
| [[Plomb|Pb]]-[[Plomb]] || H- || ''Callisneria Americana'' || Tape Grass || [[Cadmium|Cd]](H), [[Chrome|Cr]](A), [[Cuivre|Cu]](H) || Origines Europe et Afrique du Nord; extensément cultivé dans l'industrie des aquariums || <ref name="MS898"/>
|-{{ligne grise}}
| [[Plomb|Pb]]-[[Plomb]] || xxx || ''Eichhornia crassipes'' || Jacinthe d'eau (?) || [[Cadmium|Cd]](H), [[Chrome|Cr]](A), [[Cuivre|Cu]](A), [[Mercure (chimie)|Hg]](H), [[Zinc|Zn]](A). Also [[Césium|Cs]], [[Strontium|Sr]], [[Uranium|U]]<ref name="PR">[http://rydberg.biology.colostate.edu/Phytoremediation/2000/Lawra/BZ580.htm], ''Phytoremediation of radionuclides''</ref>, et pesticides<ref name="CSA04">[http://md1.csa.com/partners/viewrecord.php?requester=gs&collection=ENV&recid=6028544&q=&uid=788532439&setcookie=yes] Lan, Jun-kang, ''Recent developments of phytoremediation''.</ref>. || Pantropical/Subtropical, "herbe à problème" || <ref name="MS898"/>
|- {{ligne grise}}
| [[Plomb|Pb]]-[[Plomb]] || xxx || ''[[Festuca ovina]]'' || Blue Sheep Fescue || xxx || xxx || <ref name="CNE1"/>
|- {{ligne grise}}
| [[Plomb|Pb]]-[[Plomb]] || xxx || ''[[Helianthus annuus]]'' || [[Tournesol]] || xxx || Phytoextraction & rhizofiltration || <ref name="JEQ39"/>,<ref name="MS898"/>,<ref name="CNE1"/>,<ref name="MS19"/>,<ref name="PDT"/>
|- {{ligne grise}}
| [[Plomb|Pb]]-[[Plomb]] || H- || ''Hydrilla verticallata'' || Hydrilla || [[Cadmium|Cd]](H), [[Chrome|Cr]](A), [[Mercure (chimie)|Hg]](H) || Origine Asie du S-E; introduite aux E.-U. d'Amérique, envahit les eaux chaudes de ce pays (''The troublesome weed'', ''l'herbe à problème'') || <ref name="MS898"/>
|- {{ligne grise}}
| [[Plomb|Pb]]-[[Plomb]] || H- || ''Lemna minor'' || Petite Lenticule, Petite Lentille-d'eau || [[Cadmium|Cd]](H), [[Cuivre|Cu]](H), [[Zinc|Zn]](A) || Origine Amérique du Nord, largement répandue || <ref name="MS898"/>
|- {{ligne grise}}
| [[Plomb|Pb]]-[[Plomb]] || xxx || ''Salix viminalis L.'' || Osier vert, Saule des vanniers || [[Cadmium|Cd]], [[Uranium|U]]<ref name="MS19"/>, [[Argent (métal)|Ag]], [[Chrome|Cr]], [[Mercure (chimie)|Hg]], [[Sélénium|Se]], [[Zinc|Zn]]<ref name="MS898"/>. MTBE<ref name="MS19"/>. || xxx || <ref name="JEQ39"/>
|- {{ligne grise}}
| [[Plomb|Pb]]-[[Plomb]] || H- || ''Salvinia molesta'' || Water Fern || [[Chrome|Cr]](H), [[Nickel|Ni]](H), [[Plomb|Pb]](H), [[Zinc|Zn]](A) || Origine Inde || <ref name="MS898"/>
|- {{ligne grise}}
| [[Plomb|Pb]]-[[Plomb]] || H- || ''Spirodela polyrhiza'' || Lenticule ( Lentille-d'eau, Spirodèle) à nombreuses racines || [[Cadmium|Cd]](H), [[Chrome|Cr]](H), [[Nickel|Ni]](H), [[Zinc|Zn]](A) || xxx || <ref name="MS891"/>,<ref name="MS898"/>,<ref name="SR94">Srivastav 1994</ref>
|- {{ligne grise}}
| [[Plomb|Pb]]-[[Plomb]] || xxx || ''Thlaspi caerulescens'' || [[tabouret]] bleuâtre, [[tabouret]] des bois|| [[Cadmium|Cd]](H), [[Chrome|Cr]](A), [[cobalt|Co]](H), [[Cuivre|Cu]](H), [[Molybdène|Mo]](H), [[Nickel|Ni]](H), [[Zinc|Zn]](H) || phytoextraction. || <ref name="MS891"/>,<ref name="MS898"/>,<ref name="MS19"/>,<ref name="CNRC1"/>,<ref name="BB89"/>,<ref name="JEQ19"/>,<ref name="Prasad05">[http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1677-04202005000100010] Majeti Narasimha Vara Prasad, ''Nickelophilous plants and their significance in phytotechnologies''. Braz. J. Plant Physiol. Vol.17 no.1 Londrina Jan./Mar. 2005</ref>
|- {{ligne grise}}
| [[Plomb|Pb]]-[[Plomb]] || xxx || ''Thlaspi rotundifolium'' || Pennycress || xxx || xxx || <ref name="CNE1"/>
|- {{ligne grise}}
| [[Plomb|Pb]]-[[Plomb]] || xxx || ''Triticum aestivum'' || Wheat (scout) || xxx || xxx || <ref name="CNE1"/>
|-
| [[Plutonium|Pu]]-238 || xxx || ''Acer Rubrum'' || Érable rouge || [[Césium|Cs]]-137, [[Strontium|Sr]]-90 || Arbre accumulant des [[radionucléide]]s || <ref name="PR"/>
|-
| [[Plutonium|Pu]]-238 || xxx || ''Liquidambar stryaciflua'' || Liquidambar || [[Césium|Cs]]-137, [[Strontium|Sr]]-90 || Arbre accumulant des [[radionucléide]]s || <ref name="PR"/>
|-
| [[Plutonium|Pu]]-238 || xxx || ''Liriodendron tulipfera'' || Tulipier || [[Césium|Cs]]-137, [[Strontium|Sr]]-90 || Arbre accumulant des [[radionucléide]]s || <ref name="PR"/>
|- {{ligne grise}}
| [[Radium|Ra]]-[[Radium]] || xxx || xxx || xxx || xxx || pas de cas relevé || <ref name="MS891"/>
|-
| [[Sélénium|Se]]-[[Sélénium]] || xxx || ''[[Brassica juncea]]'' || Chou faux Jonc ou Moutarde brune || xxx || [[Bactérie]]s de la rhizosphère enhancent accumulation<ref name="CGI565">[http://www.plantphysiol.org/cgi/content/abstract/119/2/565] Mark P. de Souza, Dara Chu, May Zhao, Adel M. Zayed, Steven E. Ruzin, Denise Schichnes, et Norman Terry,": ''Rhizosphere Bacteria Enhance Selenium Accumulation and Volatilization by Indian mustard''. journal "Plant Physiology.</ref> || <ref name="MS19"/>
|-
| [[Sélénium|Se]]-[[Sélénium]] || xxx || ''[[Brassica napus]]'' || [[Colza]] || [[Argent (métal)|Ag]], [[Chrome|Cr]], [[Mercure (chimie)|Hg]], [[Plomb|Pb]], [[Zinc|Zn]] || Phytoextraction || <ref name="CNE1"/>,<ref name="MS19"/>
|-
| [[Sélénium]]-[[Sélénium|Se]] || 1.9% de la masse totale de Se fournie est accumulé dans les tissus de ''C. canescens''; 0.5% is removed via biological volatilization<ref>Concentration moyenne de l'approvisionnement en Se sur 24 jours: 22 µg L-1</ref>. || ''Chara canescens'' Desv. & Lois || [Muskgrass] || xxx || ''Chara'' traitée avec du sélénite contient 91% du [[Sélénium|Se]] total sous des formes organiques (sélénoéthers and disélénides), comparé à 47% pour le [muskgrass] traité avec du sélénate. || <ref name="Souza02">[http://jeq.scijournals.org/cgi/content/full/31/6/2104?maxtoshow=&HITS=&hits=&RESULTFORMAT=1&fulltext=phytoremediation+permaculture&andorexactfulltext=or&searchid=1&FIRSTINDEX=0&resourcetype=HWCIT] Z.-Q. Lin, M. de Souza, I. J. Pickering et N. Terry, ''Evaluation of the macroalgua Muskgrass for the phytoremediation of Selenium-contaminated Agricultural drainage water by microcosms''. Journal of Environmental Quality 2002. 31:2104-2110</ref>
|-
| [[Sélénium|Se]]-[[Sélénium]] || xxx || ''Kochia scoparia'' || Bassia à balais, Bassie à balais, Belvédère || [[Plomb|Pb]], [[Uranium|U]]<ref name="JEQ39"/>. [[Argent (métal)|Ag]], [[Chrome|Cr]], [[Mercure (chimie)|Hg]], [[Zinc|Zn]] || Perchlorate (wetland halophytes). Phytoextraction || <ref name="MS898"/>,<ref name="MS19"/>
|-
| [[Sélénium|Se]]-[[Sélénium]] || xxx || ''Salix Spp.'' || [[Osier]] – [[Saule]] || [[Cadmium|Cd]], [[Plomb|Pb]], [[Uranium|U]]<ref name="MS19"/>, [[Plomb|Pb]]<ref name="JEQ39"/>. [[Argent (métal)|Ag]], [[Chrome|Cr]], [[Mercure (chimie)|Hg]], [[Zinc|Zn]]<ref name="MS898"/>. MTBE<ref name="MS19"/>. || Perchlorate (wetland halophytes)<ref name="MS19"/>. Phytoextraction || <ref name="MS19"/>
|- {{ligne grise}}
| [[Strontium|Sr]]90-[[Strontium]] || xxx || ''Acer Rubrum'' || Érable rouge || [[Césium|Cs]]-137, [[Plutonium|Pu]]-238 || Arbre accumulant des [[radionucléide]]s || <ref name="PR"/>
|- {{ligne grise}}
| [[Strontium|Sr]]90-[[Strontium]] || xxx || ''Brassicaeae'' || xxx || Hyperaccumulators: [[Cadmium|Cd]], [[Césium|Cs]], [[Nickel|Ni]], [[Zinc|Zn]] || Phytoextraction || <ref name="MS19"/>
|- {{ligne grise}}
| [[Strontium|Sr]]90-[[Strontium]] || xxx || ''Chenopodiaceae'' || Beet, Quinoa, Russian thistle || [[Strontium|Sr]]-90, [[Césium|Cs]]-137 || Accumule des [[radionucléide]]s || <ref name="PR"/>
|- {{ligne grise}}
| [[Strontium|Sr]]90-[[Strontium]] || xxx || ''Eichhornia crassipes'' || Jacinthe d'eau (?) || [[Césium|Cs]]-137, [[Uranium|U]]-234, 235, 238. Also [[Cadmium|Cd]](H), [[Chrome|Cr]](A), [[Cuivre|Cu]](A), [[Mercure (chimie)|Hg]](H), [[Plomb|Pb]], [[Zinc|Zn]](A)<ref name="MS898"/>, et pesticides<ref name="CSA04"/>. || En pH de 9, accumule de fortes concentrations, apprx. 80 à 90% dans les racines<ref name="NH00">Negri, C. M. et R. R. Hinchman, 2000. ''The use of plants for the treatment of radionuclides.'' Chapter 8 of ''Phytoremediation of toxic metals: Using plants to clean up the environment'', ed. I. Raskin and B. D. Ensley. New York: Wiley-Interscience Publication. Cité dans ''Phytoremediation of Radionuclides''.</ref>. || <ref name="PR"/>
|- {{ligne grise}}
| [[Strontium|Sr]]90-[[Strontium]] || xxx || ''Eucalyptus tereticornis'' || Forest redgum || [[Césium|Cs]]-137 || Arbre accumulant des [[radionucléide]]s || <ref name="PR"/>
|- {{ligne grise}}
| [[Strontium|Sr]]90-[[Strontium]] || H- || ''[[Helianthus annuus]]'' || [[Tournesol]] || xxx || Taux d'absorption élevé. Phytoextraction & rhizofiltration. Accumule des [[radionucléide]]s<ref name="PDT"/> || <ref name="MS891"/>,<ref name="MS898"/>,<ref name="MS19"/>,<ref name="PR"/>
|- {{ligne grise}}
| [[Strontium|Sr]]90-[[Strontium]] || xxx || ''Liquidambar stryaciflua'' || Liquidambar || [[Césium|Cs]]-137, [[Plutonium|Pu]]-238 || Arbre accumulant des [[radionucléide]]s || <ref name="PR"/>
|- {{ligne grise}}
| [[Strontium|Sr]]90-[[Strontium]] || xxx || ''Liriodendron tulipfera'' || Tulipier || [[Césium|Cs]]-137, [[Plutonium|Pu]]-238 || Arbre accumulant des [[radionucléide]]s || <ref name="PR"/>
|- {{ligne grise}}
| [[Strontium|Sr]]90-[[Strontium]] || xxx || ''Lolium multiflorum'' || Ray-grass d'Italie || [[Césium|Ce]] || Associations mycorhizales: accumule plus de césium-137 and strontium-90 quand élevé dans du ''Sphagnum'' peat que dans tout autre médium, y compris argile, sable, [silt], et compost<ref name="Paasikallio84">A. Paasikallio, ''The effect of time on the availability of strontium-90 and cesium-137 to plants from Finnish soils.'' Annales Agriculturae Fenniae, 1984. 23: 109-120. Cité dans Westhoff99.</ref>. || <ref name="PR"/>
|- {{ligne grise}}
| [[Strontium|Sr]]90-[[Strontium]] || xxx || ''Lolium perenne'' || [[Ray-grass anglais]], Ray-grass commun || [[Césium|Ce]] || Accumule des [[radionucléide]]s || <ref name="PR"/>
|- {{ligne grise}}
| [[Strontium|Sr]]90-[[Strontium]] || 1.5-4.5 % dans ses branches || ''Pinus ponderosa'', ''Pinus radiata'' || Ponderosa pine, Pin de Monterey || [[Césium|Cs]]-137 || Arbres accumulant des [[radionucléide]]s dans leurs branches<ref name="NH00"/>. || <ref name="PR"/>
|- {{ligne grise}}
| [[Strontium|Sr]]90-[[Strontium]] || xxx || ''Umbelliferae'' || xxx || xxx || Accumule des [[radionucléide]]s || <ref name="PR"/>
|- {{ligne grise}}
| [[Strontium|Sr]]90-[[Strontium]] || xxx || Legume family || xxx || xxx || Accumule des [[radionucléide]]s || <ref name="PR"/>
|- {{ligne grise}}
| [[Strontium|Sr]]90-[[Strontium]] || A-? || xxx || xxx || xxx || xxx || <ref name="MS891"/>
|-
| [[Uranium|U]]-[[Uranium]] || xxx || ''Amaranthus'' || Amaranthe || [[Cadmium|Cd]](A), [[Chrome|Cr]](A), [[Cuivre|Cu]](H), [[Nickel|Ni]](H), [[Plomb|Pb]](H), [[Plomb|Pb]](P), [[Zinc|Zn]](H). || [[Acide citrique]] chélateur<ref name="JEQ39"/>, et voir note. [[Césium]]: concentration maximum atteinte à 35 jours de croissance<ref name="Dushenkov99">Dushenkov, S., A. Mikheev, A. Prokhnevsky, M. Ruchko, and B. Sorochinsky, ''Phytoremediation of Radiocesium-Contaminated Soil in the Vicinity of Chernobyl, Ukraine.'' Environmental Science and Technology 1999. 33, no. 3 : 469-475. Cité dans ''Phytoremediation of radionuclides''.</ref>. || <ref name="MS898"/>,<ref name="PR"/>
|-
| [[Uranium|U]]-[[Uranium]] || xxx || ''[[Brassica juncea]]'', ''Brassica chinensis'', ''Brassica narinosa'' || xxx || [[Cadmium|Cd]](A), [[Chrome|Cr]](A), [[Cuivre|Cu]](H), [[Nickel|Ni]](H), [[Plomb|Pb]](H), [[Plomb|Pb]](P), [[Zinc|Zn]](H) || [[Acide citrique]] en chélateur<ref name="JEQ39"/> multiplie jusqu'à 1000 fois l'absporbtion d'U<ref name="Huang98">Huang, J. W., M. J. Blaylock, Y. Kapulnik, and B. D. Ensley, ''Phytoremediation of Uranium-Contaminated Soils: Role of Organic Acids in Triggering Uranium Hyperaccumulation in Plants.'' Environmental Science and Technology 1998. 32, no. 13 : 2004-2008. Cité dans ''Phytoremediation of radionuclides''.</ref>, et voir note. || <ref name="MS898"/>,<ref name="MS19"/>,<ref name="PR"/>
|-
| [[Uranium|U]]-[[Uranium]] || xxx || ''Eichhornia crassipes'' || Jacinthe d'eau (?) || [[Césium|Cs]]-137, [[Strontium|Sr]]-90, [[Uranium|U]]-234, 235, 238. Also [[Cadmium|Cd]](H), [[Chrome|Cr]](A), [[Cuivre|Cu]](A), [[Mercure (chimie)|Hg]](H), [[Plomb|Pb]], [[Zinc|Zn]](A)<ref name="MS898"/>, et pesticides<ref name="CSA04"/>. || xxx || <ref name="PR"/>
|-
| [[Uranium|U]]-[[Uranium]] || 95% of U in 24 hours<ref name="Dushenkov99"/>. || ''[[Helianthus annuus]]'' || [[Tournesol]] || xxx || Phytoextraction & rhizofiltration. Accumule des [[radionucléide]]s<ref name="PDT"/>; A un site d'eaux usées contaminé à Ashtabula, Ohio, des plantes de 4 semaines ont pu accumuler plus de 95% de l'U en 24 heures<ref name="Dushenkov99"/>. || <ref name="JEQ39"/>,<ref name="MS891"/>,<ref name="MS898"/>,<ref name="MS19"/>,<ref name="PR"/>
|-
| [[Uranium|U]]-[[Uranium]] || xxx || ''Juniperus'' || Juniper || xxx || Accumule les [[radionucléide]]s dans ses racines<ref name="NH00"/> || <ref name= "PR"/>
|-
| [[Uranium|U]]-[[Uranium]] || xxx || ''Picea mariana'' || Black Spruce || xxx || Arbre accumulant des [[radionucléide]]s dans ses branches<ref name="NH00"/> || <ref name="PR"/>
|-
| [[Uranium|U]]-[[Uranium]] || xxx || ''Quercus'' || [[Chêne]] || xxx || Arbre accumulant des [[radionucléide]]s dans ses racines<ref name="NH00"/> || <ref name="PR"/>
|-
| [[Uranium|U]]-[[Uranium]] || xxx || xxx || Russian Thistle (tumble weed) || xxx || xxx || ??
|-
| [[Uranium|U]]-[[Uranium]] || xxx || ''Salix viminalis L.'' || Osier vert, Saule des vanniers || [[Cadmium|Cd]], [[Plomb|Pb]], [[Uranium|U]]<ref name="MS19"/>. Also [[Argent (métal)|Ag]], [[Chrome|Cr]], [[Mercure (chimie)|Hg]], [[Sélénium|Se]], [[Zinc|Zn]]<ref name="MS898"/>. MTBE<ref name="MS19"/>. || xxx || <ref name="JEQ39"/>,<ref name="MS19"/>
|-
| [[Uranium|U]]-[[Uranium]] || xxx || ''Silence eucapalis'' || Bladder campion || xxx || xxx || ??
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| [[Uranium|U]]-[[Uranium]] || xxx || ''Zea Mays'' || Maïs doux || Cs || accumule le Césium dans les racines. || <ref name="PR"/>
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| [[Uranium|U]]-[[Uranium]] || A-? || xxx || xxx || xxx || xxx || <ref name="MS891"/>
|- {{ligne grise}}
| [[Zinc|Zn]]-[[Zinc]] || A- || ''Agrostis castellana'' || Agrostide de Castille, Agrostis de Castille || [[Arsenic|As]](H), [[Plomb|Pb]](A), [[Manganèse|Mn]](A), [[Al]](A) || Origine Portugal || <ref name="MS898"/>
|- {{ligne grise}}
| [[Zinc|Zn]]-[[Zinc]] || xxx || ''[[Athyrium]] yokoscense'' || Fougère || [[Cadmium|Cd]](A), [[Cuivre|Cu]](H), [[Plomb|Pb]](H) || Origine Japon || <ref name="MS898"/>
|- {{ligne grise}}
| [[Zinc|Zn]]-[[Zinc]] || xxx || ''Brassicaeae'' || xxx || Hyperaccumulators: [[Cadmium|Cd]], [[Césium|Cs]], [[Nickel|Ni]], [[Strontium|Sr]] || Phytoextraction || <ref name="MS19"/>
|- {{ligne grise}}
| [[Zinc|Zn]]-[[Zinc]] || xxx || ''[[Brassica juncea]] L.'' || Chou faux Jonc ou Moutarde brune ||[[Cadmium|Cd]](A), [[Chrome|Cr]](A), [[Cuivre|Cu]](H), [[Nickel|Ni]](H), [[Plomb|Pb]](H), [[Plomb|Pb]](P), [[Ur]]r(A) || Les larves de ''Pieris brassicae'' (Piéride du Chou) refusent toute ingestion de ses feuilles à taux en zinc élevé. (Pollard et Baker, 1997) || <ref name="MS898"/>,<ref name="MS19"/>,<ref name="JEQ432"/>
|- {{ligne grise}}
| [[Zinc|Zn]]-[[Zinc]] || xxx || ''[[Brassica napus]]'' || [[Colza]] || [[Argent (métal)|Ag]], [[Chrome|Cr]], [[Mercure (chimie)|Hg]], [[Plomb|Pb]], [[Sélénium|Se]] || Phytoextraction || <ref name="CNE1"/>,<ref name="MS19"/>
|- {{ligne grise}}
| [[Zinc|Zn]]-[[Zinc]] || xxx || ''Eichhornia crassipes'' || Jacinthe d'eau (?) || [[Cadmium|Cd]](H), [[Chrome|Cr]](A), [[Cuivre|Cu]](A), [[Mercure (chimie)|Hg]](H), [[Plomb|Pb]](H). Also [[Césium|Cs]], [[Strontium|Sr]], [[Uranium|U]]<ref name="PR"/>, et pesticides<ref name="CSA04"/>. || Pantropical/Subtropical, "herbe à problème" || <ref name="MS898"/>
|- {{ligne grise}}
| [[Zinc|Zn]]-[[Zinc]] || xxx || ''[[Helianthus annuus]]'' || [[Tournesol]] || xxx || Phytoextraction & rhizofiltration || <ref name="JEQ39"/>,<ref name="MS19"/>
|- {{ligne grise}}
| [[Zinc|Zn]]-[[Zinc]] || xxx || ''Kochia scoparia'' || Bassia à balais, Bassie à balais, Belvédère || [[Plomb|Pb]], [[Uranium|U]]<ref name="JEQ39"/>. [[Argent (métal)|Ag]], [[Chrome|Cr]], [[Mercure (chimie)|Hg]], [[Sélénium|Se]] || Perchlorate (wetland halophytes). Phytoextraction || <ref name="MS898"/>,<ref name="MS19"/>
|- {{ligne grise}}
| [[Zinc|Zn]]-[[Zinc]] || A- || ''Lemna minor'' || Petite Lenticule, Petite Lentille-d'eau || [[Cadmium|Cd]](H), [[Cuivre|Cu]](H), [[Plomb|Pb]](H) || Origine Amérique du Nord, largement répandue || xxx
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| [[Zinc|Zn]]-[[Zinc]] || xxx || ''Salix Spp.'' || [[Osier]] – [[Saule]] || Perchlorate (wetland halophytes). [[Argent (métal)|Ag]], [[Chrome|Cr]], [[Mercure (chimie)|Hg]], [[Sélénium|Se]]. Aussi [[Plomb|Pb]], [[Uranium|U]]<ref name="MS19"/>,<ref name="JEQ39"/>. [[Cadmium|Cd]], [[Plomb|Pb]], [[Uranium|U]]<ref name="MS19"/>. MTBE<ref name="MS19"/>. || Phytoextraction. Perchlorate (wetland halophytes). || <ref name="MS898"/>,<ref name="MS19"/>
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| [[Zinc|Zn]]-[[Zinc]] || xxx || ''Salix viminalis L.'' || Osier vert, Saule des vanniers || [[Plomb|Pb]], [[Uranium|U]]<ref name="MS19"/>. [[Argent (métal)|Ag]], [[Chrome|Cr]], [[Mercure (chimie)|Hg]], [[Sélénium|Se]], [[Zinc|Zn]]<ref name="MS898"/>. MTBE<ref name="MS19"/>. || Phytoextraction. Perchlorate (wetland halophytes). || <ref name="JEQ39"/>
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| [[Zinc|Zn]]-[[Zinc]] || A- || ''Salvinia molesta'' || Water Fern || [[Chrome|Cr]](H), [[Nickel|Ni]](H), [[Plomb|Pb]](H), [[Zinc|Zn]](A) || Origine Inde || <ref name="MS898"/>
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| [[Zinc|Zn]]-[[Zinc]] || 1400 || ''Silene vulgaris'' (Moench) Garcke (''Caryophyllaceae'') || xxx || xxx || xxx || Ernst et al. (1990)
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| [[Zinc|Zn]]-[[Zinc]] || A- || ''Spirodela polyrhiza'' || Lenticule ( Lentille-d'eau, Spirodèle) à nombreuses racines || [[Cadmium|Cd]](H), [[Nickel|Ni]](H), [[Plomb|Pb]](H) || xxx || <ref name="MS891"/>,<ref name="MS898"/>,<ref name="SR94"/>
|- {{ligne grise}}
| [[Zinc|Zn]]-[[Zinc]] || 10,000 || ''Thlaspi caerulescens'' || Tabouret bleuâtre, Tabouret des bois || [[Cadmium|Cd]](H), [[Chrome|Cr]](A), [[cobalt|Co]](H), [[Cuivre|Cu]](H), [[Molybdène|Mo]], [[Nickel|Ni]](H), [[Plomb|Pb]](H) || 48 plantes notées pour [[Zinc|Zn]]. ''Thlaspi c.'' acidifierait sa rhizosphère, ce qui faciliterait l'absorption en solubilisant les métaux<ref name="CNRC1"/> || <ref name="MS891"/>,<ref name="MS898"/>,<ref name="MS19"/>,<ref name="Prasad05">,<ref name="BB89"/>,<ref name="JEQ19"/>,<ref name="PDT"/>
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| [[Zinc|Zn]]-[[Zinc]] || xxx || ''[[Trifolium pratense]]'' || Trèfle rouge || accumulateur de non-métaux || Sa rhizosphère est plus dense en population microbienne que celle ''Thlaspi caerulescens'', mais les [[bactérie]]s de ''Thlaspi c.'' sont plus résistantes aux métaux. <ref name="CNRC1"/> || xxx
|-
| [[Benzène]] || xxx || ''Chlorophytum comosum'' || xxx || xxx || xxx || <ref name="Cornejo04"> [http://www.springerlink.com/content/q0814u7641r48153/] J.J.Cornejo, F.G.Muñoz, C.Y.Ma et A.J. Stewart. ''Studies on the decontamination of air by plants''</ref>
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| [[Benzène]] || xxx || ''Ficus elastica'' || xxx || xxx || xxx || <ref name="Cornejo04"/>
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| [[Benzène]] || xxx || ''Kalanchoe blossfeldiana'' || xxx || xxx || semble absorber le [[benzène]] de préférence au [[toluène]]. || <ref name= "Cornejo04"/>
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| [[Benzène]] || xxx || ''Pelargonium domesticum'' || xxx || xxx || xxx || <ref name="Cornejo04"/>
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| DDT || xxx || ''Phanerochaete chrysosporium'' || White rot fungus || , BTEX, Dieldrin, Endodulfan, Pentachloronitro-benzène, PCP || Phytostimulation || <ref name="MS19"/>
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| Fluoranthène || xxx || Cyclotella caspia || xxx || xxx || Taux approximatif de biodégradation au 1{{er}} jour: 35%; au 6{{e}} jour: 85% (taux de dégradation physique 5,86% seulement). ||<ref name=''YULIU06">[http://scholar.ilib.cn/Abstract.aspx?A=zwxb200602007]. Yu Liu, Tian-Gang Luan, Ning-Ning Lu, Chong-Yu Lan, ''Toxicity of Fluoranthene and Its Biodegradation by Cyclotella caspia Alga''. Journal of Integrative Plant Biology, Fev. 2006</ref>
|-
| [[Hydrocarbure]]s || xxx || ''Mangrove'' || spé Mangrove sse || xxx || reduction moyenne de 45% après 1 an || <ref name="JEQ395">[http://intl-jeq.scijournals.org/cgi/content/abstract/30/2/395] S.L. Hutchinson, M.K. Banks et A.P. Schwab, ''Phytoremediation of Aged Petroleum Sludge, Effect of Inorganic Fertilizer.''</ref>
|-
| [[Hydrocarbure]]s || xxx || ''Cynodon dactylon (L.) Pers.'' || bermuda grass || xxx || reduction moyenne de 68% après 1 an || <ref name="JEQ395">[http://intl-jeq.scijournals.org/cgi/content/abstract/30/2/395] S.L. Hutchinson, M.K. Banks et A.P. Schwab, ''Phytoremediation of Aged Petroleum Sludge, Effect of Inorganic Fertilizer.''</ref>
|-
| [[Hydrocarbure]]s || xxx || ''Festuca arundinacea'' || Tall fescue || xxx || reduction moyenne de 62% après 1 an<ref name="JEQ395"/> || <ref name="JEQ1">[http://aem.asm.org/cgi/content/abstract/69/1/483?maxtoshow=&HITS=&hits=&RESULTFORMAT=1&fulltext=phytoremediation+permaculture&andorexactfulltext=or&searchid=1&FIRSTINDEX=0&resourcetype=HWCIT] Steven D. Siciliano, James J. Germida, Kathy Banks, et Charles W. Greer, ''Changes in Microbial Community Composition and Function during a Polyaromatic Hydrocarbon Phytoremediation Field Tria''.</ref>
|-
| [[Hydrocarbure]]s || xxx || ''Pinus'' || [[Pin (plante)|Pin]]s || TCE et produits dérivés, solvants organiques, MTBE || Phytocontainment || <ref name="MS19"/>
|-
| [[Hydrocarbure]]s || xxx || ''Salix spp.'' || [[Osier]]-[[Saule]] || TCE et produits dérivés, solvants organiques, MTBE. [[Plomb|Pb]], [[Uranium|U]]<ref name="JEQ39"/>. [[Argent (métal)|Ag]], [[Chrome|Cr]], [[Mercure (chimie)|Hg]], [[Sélénium|Se]], [[Zinc|Zn]]<ref name="MS898"/>. MTBE<ref name="MS19"/>. || Phytocontainment || <ref name="MS19"/>
|-
| MTBE || xxx || ''Pinus'' || [[Pin (plante)|Pin]]s || TCE et produits dérivés, solvants organiques, petroleum [hydrocarbure]s || Phytocontainment || <ref name="MS19"/>
|-
| MTBE || xxx || ''Salix spp.'' || [[Osier]]-[[Saule]] || TCE et produits dérivés, solvants organiques, petroleum [hydrocarbure]s. [[Plomb|Pb]], [[Uranium|U]]<ref name="JEQ39"/>. [[Argent (métal)|Ag]], [[Chrome|Cr]], [[Mercure (chimie)|Hg]], [[Sélénium|Se]], [[Zinc|Zn]]<ref name="MS898"/>. MTBE<ref name="MS19"/>. || Phytocontainment || <ref name="MS19"/>
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| Pentachloronitro-benzène || xxx || ''Phanerochaete chrysosporium'' || White rot fungus || DDT, BTEX, Dieldrin, Endodulfan, PCP || Phytostimulation || <ref name="MS19"/>
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| PCB || xxx || ''Rosa spp.'' || Paul’s Scarlet Rose || xxx || Phytodégradation || <ref name="MS19"/>
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| PCP || xxx || ''Phanerochaete chrysosporium'' || White rot fungus || DDT, BTEX, Dieldrin, Endodulfan, Pentachloronitro-benzène || Phytostimulation || <ref name="MS19"/>
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| Potassium ferrocyanide || 8.64% to 15.67% of initial mass || ''Salix babylonica L.'', ''Salix matsudana Koidz'', ''Salix matsudana Koidz'' x ''Salix alba L.'' || Weeping willow, Hankow willow, Hybrid willows || [[Plomb|Pb]], [[Uranium|U]]<ref name="JEQ39"/>. [[Argent (métal)|Ag]], [[Chrome|Cr]], [[Mercure (chimie)|Hg]], [[Sélénium|Se]], [[Zinc|Zn]]<ref name="MS898"/>. MTBE<ref name="MS19"/>. || No ferrocyanide in air from plant transpiration. || <ref name="NCBI05.06">[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=16703454&dopt=Citation] Yu XZ, Zhou PH et Yang YM, ''The potential for phytoremediation of iron cyanide complex by willows''.</ref>
|-
| [[Radionucléide]]s || xxx || ''Tradescantia bracteata'' || Spiderworts || xxx || Indicateur pour [[radionucléide]]s: les stamens (normalement bleu ou bleu-pourpre) deviennent roses quand exposés aux [[radionucléide]]s || <ref name="PR"/>
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| Solvants organiques || xxx || ''Pinus'' || [[Pin (plante)|Pin]]s || TCE et by-products, MTBE, petroleum [hydrocarbure]s || Phytocontainment || <ref name="MS19"/>
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| Solvants organiques || xxx || ''Salix spp.'' || [[Osier]]-[[Saule]] || TCE et by-products, MTBE, petroleum [hydrocarbure]s<ref name="JEQ39"/>. [[Argent (métal)|Ag]], [[Chrome|Cr]], [[Mercure (chimie)|Hg]], [[Sélénium|Se]], [[Zinc|Zn]]<ref name="MS898"/>. [[Plomb|Pb]], [[Uranium|U]]. MTBE<ref name="MS19"/>. || Phytocontainment || <ref name="MS19"/>
|-
| TCE-[[trichloroéthylène]] || xxx || ''Chlorophytum comosum'' || xxx || xxx || la présence de TCE diminuerait le taux d'élimination du [[benzène]] et du [[méthane]]. || <ref name= "Cornejo04"/>
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| TCE-[[trichloroéthylène]] et by-products || xxx || ''Pinus'' || [[Pin (plante)|Pin]]s || Solvants organiques, MTBE, petroleum [hydrocarbure]s || Phytocontainment || <ref name="MS19"/>
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| TCE-[[trichloroéthylène]] et by-products || xxx || ''Salix spp.'' || [[Osier]]-[[Saule]] || Solvants organiques, MTBE, petroleum [hydrocarbure]s. Aussi [[Plomb|Pb]], [[Uranium|U]]<ref name="JEQ39"/> et [[Argent (métal)|Ag]], [[Chrome|Cr]], [[Mercure (chimie)|Hg]], [[Sélénium|Se]], [[Zinc|Zn]]<ref name="MS898"/>. MTBE<ref name="MS19"/>. || Phytocontainment || <ref name="MS19"/>
|-
| XXX || XXX || ''xxx'' || Bananier || xxx || Système de racines extra-dense, bon pour rhizofiltration <ref name="LV1">[http://www.livingmachines.com/], "Living Machines". Erik Alm décrit ces plantes comme des “curiosités” à cause de leurs système de racines très fourni même dans des environnements si riches en nutriments. En ce qui concerne le traitement des eaux usées, la masse du système de racines est un facteur primordial: plus il y a de racines, plus la surface d'adsorption ou absorption est grande; de plus les racines plus denses offrent un filtre plus fin aux impuretés de plus grosse taille.</ref> || xxx
|-
| xxx || xxx || xxx || Papyrus || xxx || Système de racines extra-dense, bon pour rhizofiltration<ref name="LV1"/> || xxx
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| xxx || xxx || xxx || Taros || xxx || Système de racines extra-dense, bon pour rhizofiltration<ref name="LV1"/> || xxx
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| xxx || xxx || ''Brugmansia'' spp. || Angel's trumpet || xxx || Plante marécageuse supportant des milieux semi-anaérobiques, employées dans les bassins de traitement des eaux usées<ref name="LV2">[http://www.livingmachines.com/], "Living Machines". Ces plantes marécageuses supportent des milieux semi-anaérobiques, et sont employées dans les bassins de traitement des eaux usées</ref> . || xxx
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| xxx || xxx || ''Caladium'' || xxx || xxx || Plante marécageuse supportant des milieux semi-anaérobiques, employées dans les bassins de traitement des eaux usées<ref name="LV2"/>. || xxx
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| xxx || xxx || ''[[Caltha palustris]]'' || [[Populage des marais]] || xxx || Plante marécageuse supportant des milieux semi-anaérobiques, employées dans les bassins de traitement des eaux usées<ref name="LV2"/>. || xxx
|-
| xxx || xxx || ''[[Iris pseudacorus]]'' || [[Iris des marais]], Iris jaune || xxx || Plante marécageuse supportant des milieux semi-anaérobiques, employées dans les bassins de traitement des eaux usées<ref name="LV2"/>. || xxx
|-
| xxx || xxx || ''[[Mentha aquatica]]'' || Menthe aquatique || xxx || Plante marécageuse supportant des milieux semi-anaérobiques, employées dans les bassins de traitement des eaux usées<ref name="LV2"/>. || xxx
|-
| xxx || xxx || ''Scirpus lacustris'' || Jonc des marais? || xxx || Plante marécageuse supportant des milieux semi-anaérobiques, employées dans les bassins de traitement des eaux usées<ref name="LV2"/>. || xxx
|-
| xxx || xxx || ''[[Typha latifolia]]'' || [[Massette à larges feuilles]] || xxx || Plante marécageuse supportant des milieux semi-anaérobiques, employées dans les bassins de traitement des eaux usées<ref name="LV2"/>. || xxx
|-
| xxx || xxx || ''xxx'' || Peuplier hydride, Willow, Cottonwood, Aspen || xxx || Croissance rapide, robuste, facile à planter et à maintenir, utilise beaucoup d'eau par évapotranspiration, et transforme les contaminants concernés en produits non-toxiques ou moins toxiques. || <ref name="PDT"/>
|-
| xxx || xxx || xxx || xxx || xxx || xxx || xxx
|}
=== Notes ===
* L'[[uranium]] est parfois symbolisé par [[Ur]] au lieu de [[Uranium|U]]. Selon Ulrich Schmidt<ref name="JEQ39"/> et d'autres, la concentration des plantes en [[uranium]] est considérablement augmentée par une application d'[[acide citrique]] qui le solubilise.
* '''Radionuclides''': Cs137 et Sr90 restent dans les 40 cms de surface du sol même en cas de pluies intenses, et le taux de migration des quelques centimètres de surface est lent<ref name= "Entry96">[http://www.springerlink.com/content/h68009j27515440m/] J.A. Entry, N.C. Vance, M.A. Hamilton, D. Zabowski, L.S. Watrud, D.C. Adriano, ''Phytoremediation of soil contaminated with low concentrations of radionuclides. Water, Air, and Soil Pollution, 1996. 88: 167-176. Cité dans Westhoff99.</ref>.
* '''Radionuclides''': Les plantes avec des associations mycorhizales sont souvent plus efficaces à traiter les radionucléides qu'en l'absence de ces associations<ref name= "Entry94">J.A. Entry, P. T. Rygiewicz et W.H. Emmingham. ''Strontium-90 uptake by Pinus ponderosa and Pinus radiata seedlings inoculated with ectomycorrhizal fungi.'' Environmental Pollution 1994, 86: 201-206. Cité dans Westhoff99.</ref>. Voir aussi la note sur ''Lolium multiflorum'' dans Paasikallio 1984<ref name="Paasikallio84"/>.
* '''Radionuclides''': En général, les sols contenant plus de matière organique permettront plus d'accumulation de radionucléides<ref name= "Entry96">[http://www.springerlink.com/content/h68009j27515440m/] J.A. Entry, N.C. Vance, M.A. Hamilton, D. Zabowski, L.S. Watrud, D.C. Adriano. ''Phytoremediation of soil contaminated with low concentrations of radionuclides.'' Water, Air, and Soil Pollution, 1996. 88: 167-176. Cité dans Westhoff99.</ref>. L'absorption est aussi favorisée par une plus grande capacité d'échange de cations pour la disponibilité de Sr-90, et une saturation moins élevée des bases (alcalins) pour l'absorption de Sr-90 et Cs-137<ref name= "Entry96"/>.
* '''Radionuclides''': Fertiliser le sol avec du nitrogène si nécessaire, augmentera indirectement l'absorption de radionucléides en aidant la croissance de la plante en général et des racines en particulier. Mais certains 'fertilisants' comme K ou Ca disputent aux radionucléides les sites d'échange de cations, et n'augmenmteront pas la prise des radionucléides<ref name= "Entry96"/>.
=== Références d'utilisations et notes sur les plantes ===
A noter que les références sont à ce stade principalement des résultats d'études et d'expérimentations.
<references/>
'''Liens vers les autres sections de la liste:'''
[[Table d'hyperaccumulateurs| Cliquer sur le lien]] pour la '''[[Table d'hyperaccumulateurs|Table d'hyperaccumulateurs – 1 : Al, Ag, As, Be, Cd, Cs, Cr, Co, Cu, Mn, Hg, Mo et Naphtalène]].'''
'''[[Table d'hyperaccumulateurs – 2| Cliquer sur le lien]]''' pour la '''[[Table d'hyperaccumulateurs – 2|Table d'hyperaccumulateurs – 2 : Nickel]].'''
[[Catégorie:Pollution du sol]]
[[Catégorie:Microbiologie]]
[[Catégorie:Biotechnologie]]