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应用物种敏感性分布(SSD)方法,可正向和反向评估物种的生态风险及确定保护物种的污染物浓度阈值,为水体生态风险管理提供依据.本文通过采集淡水生物毒性数据,构建SSD方程,在95%物种保护基础上评估微囊藻毒素、氨氮和亚硝态氮对淡水生物的生态风险浓度阈值(HC5)和复合生态风险,以及不同暴露浓度下的潜在影响比例(PAF).结果表明:微囊藻毒素对淡水生物的HC5值为19.22 μg· L-1,其水生态风险高于氨氮(HC5 6583.94μg·L-1)和亚硝态氮(HC5 334.33 μg· L-1).不同类别生物对微囊藻毒素和氨氮、亚硝态氮的敏感性随暴露浓度不同存在差异.当微囊藻毒素与亚硝态氮的浓度低于临界浓度125.04、2989.40 μg·L-1时,甲壳类对微囊藻毒素敏感性高于鱼类,对亚硝态氮敏感性则低于鱼类,而高于临界值其物种敏感性呈相反效应,但氨氮所引起的物种敏感性差异不显著.在代表性水体中,复合生态风险高于单一污染风险,微囊藻毒素、氨氮、亚硝态氮对全部物种的复合潜在影响比例msPAF为2.6% ~5.6%,且太湖和红枫湖已超过HC5生态风险阚值.

作者:陈瑾;刘奕梅;张建英

来源:应用生态学报 2014 年 25卷 4期

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作者:
陈瑾;刘奕梅;张建英
来源:
应用生态学报 2014 年 25卷 4期
标签:
富营养化水体 微囊藻毒素 氨氮 亚硝态氮 物种敏感性分布 水生态风险 eutrophic water microcystins ammonia nitrite species sensitivity distribution aquatic ecological risk
应用物种敏感性分布(SSD)方法,可正向和反向评估物种的生态风险及确定保护物种的污染物浓度阈值,为水体生态风险管理提供依据.本文通过采集淡水生物毒性数据,构建SSD方程,在95%物种保护基础上评估微囊藻毒素、氨氮和亚硝态氮对淡水生物的生态风险浓度阈值(HC5)和复合生态风险,以及不同暴露浓度下的潜在影响比例(PAF).结果表明:微囊藻毒素对淡水生物的HC5值为19.22 μg· L-1,其水生态风险高于氨氮(HC5 6583.94μg·L-1)和亚硝态氮(HC5 334.33 μg· L-1).不同类别生物对微囊藻毒素和氨氮、亚硝态氮的敏感性随暴露浓度不同存在差异.当微囊藻毒素与亚硝态氮的浓度低于临界浓度125.04、2989.40 μg·L-1时,甲壳类对微囊藻毒素敏感性高于鱼类,对亚硝态氮敏感性则低于鱼类,而高于临界值其物种敏感性呈相反效应,但氨氮所引起的物种敏感性差异不显著.在代表性水体中,复合生态风险高于单一污染风险,微囊藻毒素、氨氮、亚硝态氮对全部物种的复合潜在影响比例msPAF为2.6% ~5.6%,且太湖和红枫湖已超过HC5生态风险阚值.