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总氨对水生生物毒性的研究进展

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文档简介:

l量墨I匦堂旦塑堑水环境的好坏和水生生物的生长及存活密切相关,有时甚至可威胁到整个种群的存在。目前,工业废水和养殖废水的排放,导致近岸海域污染严重,总氨毒害作用已成为限制养殖生产、造成水体富营养化、制约水产养殖可持续快速发展的主要环境因素。国内关于总氨对鱼类、甲壳类的毒性作用研究较多,对贝类研究报道较少。主要集中在一般综合指标生长和成活方面的研究,对生理和生化指标很少报道。对贝类的研究,如杨凤报道了海湾扇贝对pH、氨氮的耐受性结果,樊甄姣等研究氨氮对栉孔扇贝血淋巴活性氧含量和抗氧化酶活性的影响表明:在较低浓度氨氮胁迫下,胞内胞外活性氧含量都随氨氮浓度升高而增加,不同氨氮浓度下对CAT和SOD酶活性明显降低。国外在总氨对鱼类的影响方面研究得较多,对甲壳类和贝类的研究较少。Daniels等研究了不同生长阶段的斑点鲑的急性氨中毒试验,结果表明鱼卵的忍耐力最强。国外在总氨对贝类幼虫的研究方面有CN一,NI-h和挥发性酚抑制两种苔藓虫幼虫变态的影响。一、总氨毒性大小目前常用的表示总氨毒性大小的指标有半致死浓度(LC。)和安全浓度。即用总氨换算出的非离子氨对海水生物的96小时LC。或由96小时LC。换算出的安全浓度来比较毒性的大小。在环境因子适宜的条件下,96小时LC。越小,表明非离子氨对水生生物的毒性越强。将96小时LC。推算出的安全浓度进行比较,安全浓度越低,毒性越强。比较安全系数:总氨毒性可依据安全系数,来比较。毒物毒性较高,要求较高的安全系数。低等毒性,<1,中等毒性,为1~10,高等毒性,为10~1000。也可根据安全系数的倒数,一1来比较。安全系数,一般在0.001~0.1之间,该值参考应用系数及其他综合因子分析确定。氨氮的,一般取0.1。二、影响毒性的环境因子当受试生物一定时,总氨毒性不是恒定的,其毒性与水质指标pH、水温、盐度、溶解氧等密切相关。1.pH氨和非离子态氨的总和,其中氨氮中非离予氨对海水生物毒性作用较强,离子态氨毒性较小,其相互转化的方干呈式:NH4++H20—NH3+H30当pH升高时,NH。的Ltt~tJ会增加,其毒性增强。当外界环境的pH降低,NH。的比例相应减少,其毒性减弱。杨凤等进行了不同pH条件下,总氨对海湾扇贝幼贝毒性试验,表明随着pH(~8.34)的升高,非离子氨的毒性随着pH升高而增大,其毒性大约是离子氨的90倍,以非离子氨产生的毒性作用最强。陈炜等研究以氨氮表示的半致死浓度随pH的升高而明显降低,这表明随着pH升高,总氨中非离子氨的比例增大,从而毒性增强。2.水温温度对总氨的毒有明显的影响,温度升高,总氨毒性增强,因为温度升高时养殖生物的代谢加快,呼吸频率加快,进入机体的氨氮增多,从而毒性增强。沈成钢、杨凤、刘长发进行了氨氮在低温下对鱼的毒性试验研究,结果表明:在水温2~10℃范围内,氨氮对鱼的急性毒性是水温越高、毒性越大。3.盐度盐度升高会降低氨氮的毒性。当盐度升高时,会降低氨氮中非离子氨的Ltt~'J,使毒性降低。师尚丽等进行不同pH和盐度下氨氮对方斑东风螺的毒性研究,水温为29~30~C条件下,当盐度为18、23、28时,氨氮对方斑东风螺的安全浓度分别为9.39毫克/升、10.40毫克/升、11.97毫克/升。4.溶氧溶氧浓度低时氨的毒性增强。研究证实NH3的毒性与溶氧浓度呈逆相关,通过研究过饱和氧条件下亚硝酸氮和氨氮对大菱鲆急性毒性的效应表明,非离子氨对大菱鲆的48小时LC。值~H96tJ,,时LC。值(95%可信限)分别达到2.40毫克/升和1.73毫克/升;而正常溶氧条件下,非离子氨对大菱鲆的484',时LC。值~H96tJ,时LC。值(95%可信限)分别为1.82毫克/升和1.14毫克/升。养殖水环境溶氧含量的降低可能伴随着呼吸频率的增加,进而进入鱼体内的氨量增大,毒性相应增强。三、毒性机理pH是影响总氨毒性的主要水质指标。总氨是离子态总氨的毒性机制至今还不清楚,但研究表明,总氨维普资讯http://www.cqvip.coml虽I匾】壁旦塑塞堑1.关于亲本市场上常见到的泥鳅种类还有一种叫做大鳞副泥鳅,俗称大扳鳅。大鳞副泥鳅须5对,眼被皮膜覆盖。鳞片大,埋于皮下。尾柄处皮褶棱发达,与尾鳍相连。尾柄长与高约相等。尾鳍圆形,肛门近臀鳍起点,体形酷似泥鳅,但肤色有所不同,其肤色呈浅叶黄色,同样身有斑点,腹部的颜色也比泥鳅深一些。有研究表明,这种大鳞副泥鳅从营养价值到生长速度以及窒息点等方面都比不上泥鳅,但做亲鱼时常常被人们和泥鳅混在一起。所以选择苗种时,应尽可能地将泥鳅与大鳞副泥鳅分开收集,为后面的人工繁殖成功提供保证。亲鳅要选择2~3龄、健康无伤的成熟泥鳅,雌鳅要求体长14~16厘米、体重20克以上,腹部有光泽,外形膨大而柔软,富有弹性,有透明感,颜色微红,卵巢轮廊到肛门处,生殖孔

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