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文檔簡介
1、項目通過的泥蚶(Tegillarca granosa)、菲律賓蛤(Ruditapes philippinarum)、縊蟶(Sinonovacula constricat canarck)和單齒螺(Monodonta labio)Cu、Pb和Cd的富集試驗,研究了4種海洋貝類對3種重金屬的吸附和累積規(guī)律、富集的動力學參數(shù)等,并據(jù)此對水環(huán)境質量標準和生物體殘留限量標準一致性等問題進行分析。 采用半靜水法進行富集試驗。試驗海水鹽度約
2、28.5-29.0,pH約8.1-8.3,水體中銅、鉛和鎘濃度分別為0.015mg/L、0.001 mg/L和0.0001 mg/L。泥蚶殼長(2.2-3.5)cm,體重(4.8-7.2)g;菲律賓蛤殼長(3.0-3.6)cm,體重(6.0-7.8)g;單齒螺殼長(1.8-2.8)cm,體重(3.6-5.2)g;縊蟶殼長(8.0-12.5)cm,體重(11.0-20)g。在[Cu2+]為(0.015~0.115)mg/L、[Pb2+]為
3、(0.001~0.051)mg/L、[Cd2+]為(0.0001~0.050)mg/L各有6個試驗組。在0d、1d、3d、5d、10d、15d、20d、25d、30d取出部分貝類用微波消解.原子吸收光譜法測定重金屬含量。 實驗結果表明: (1)泥蚶、菲律賓蛤、單齒螺和縊蟶在添加了銅、鉛和鎘的海水中均表現(xiàn)出了一定的富集效應。泥蚶開始明顯富集時[Cu2+]0.035mg/L、[Pb2+]0.0035mg/L:菲律賓蛤開始
4、明顯富集時[Cu2+]0.025mg/L、[Pb2+]0.006mg/L:縊蟶開始明顯富集時[Cu2+]0.025mg/L、[Pb2+]0.O11mg/L:單齒螺丌始明顯富集時[Cu2+]0.035mg/L、[Pb2+]0.011mg/L:4種貝類對鎘開始明顯富集的濃度都是0.050mg/L。4種貝類對3種重金屬的富集能力和富集速率:銅>鉛>鎘,4種貝類之間未見明顯區(qū)別。 (2)總體上,水體中重金屬濃度越高,貝類體內富集的重金
5、屬含量也越高,兩者之間具有一定的正相關,但是4種貝類在[Cu2+](0.025~0.035)mg/L、[Pb2+](0.006~0.011)mg/L、[Cd2+](0.0026~0.0051)mg/L時,貝類體內重金屬含量比低濃度水體中沒有增加或者降低;貝類在添加重金屬的水體中,時間越長,體內富集的重金屬含量越高,但是對銅和鎘的富集在(3-5)d左右時、對鉛富集在(1-3)d左右時,體內的暈金屬含量比之前反而有所降低。上述兩種情況可能是
6、由于水體重金屬濃度升高使得貝類生理上產生對重金屬的吸附產生抑制作用,甚至可能使釋放過程加速,導致體內重金屬含量明顯偏低,但隨著濃度的進一步升高和時間進一步延長,貝類逐步適應生存環(huán)境,吸附和釋放過程又恢復正常。 (3)在[Cu2+]為(0.035~0.115)mg/L時,4種貝類的生物吸收速率常數(shù)k1為2.70-22.3,生物排出速率常數(shù)k2為0.008-0.126,生物富集因子BCF為176.8-854.6,富集達到平衡時生物
7、體內金屬含量Cmax為(7.4-53.9)mg/kg,k1、k2.BCF的變化與[Cu2+]未見明顯關系,Cmax隨著水體濃度增加而降低;在[Pb2+]為(0.006~0.051)mg/L時,4種貝類的生物吸收速率常數(shù)k1為1.79-35.5,生物排出速率常數(shù)k2為0.009-0.151,牛物富集因子BCF為139.4-1429,富集達到平衡時生物體內金屬含量Cmax為(2.06-16.5)mg/kg,kl、BCF、Cmax隨著水體濃度
8、增加而降低趨勢,k2隨著水體濃度增加而增加趨勢;在[Cd2+]為0.050mg/L時,4種貝類的生物吸收速率常數(shù)kl為2.41-7.97,生物排出速率常數(shù)k2為0.044-0.148,生物富集因子BCF為55.0-166,富集達到平衡時生物體內金屬含量Cmax為(5.69-8.32)mg/kg。 (4)《海水水質標準》與《海洋生物質量》、《農產品安全質量無公害水產品產地環(huán)境要求》與貝類的無公害食品系列標準之間存在不協(xié)調一致的地
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