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第1页/共87页生物监测的学习材料第2页/共87页第3页/共87页生物监测的特点a 长期性 理化监测只能代表取样期间的情况;而生活于一定区域内的生物,能把一定时间内环境变化情况反映出来。b 综合性 理化监测只能检知各种成分的类别和含量,但不能确切地说明对生物有机体的影响;而生物检测能反映环境诸因子,多成分综合作用的结果,能阐明整个环境的情况。c 富集性d 灵敏性第4页/共87页 生物污染监测的意义 一.较早发现污染,并初步判断类型及程度(指示生物) 二.能够反映一个地区的污染历史(生长年轮;体内含量;毛发;指甲) 三.能够综合反映环境污染对生态系统的影响程度(综合影响的对生物危害) 四.保护生物,保护生态环境 五.发现生物污染,防止对人类的食物污染 (例如:甲基汞在鱼中水中(上万倍)) 六.研究和预测环境污染与人类健康的关系第5页/共87页第一节 水环境污染生物监测 第二节 空气污染生物监测 第三节 生物污染监测第四节 生态监测第6页/共87页第一节 水环境污染生物监测对水环境进行生物监测的主要目的:了解污染对水生生物的危害状况,判别和测定水体污染的类型和程度,为制定控制污染措施,使水环境生态系统保持平衡提供依据。第7页/共87页采样断面和采样点的布设原则 ? 断面要有代表性 ? 尽可能与化学监测断面相一致 ? 考虑水环境的整体性、监测工作连续性和经济性 河流:根据长度,至少设上(对照)、中(污染)、下游(观察)三个断面;采样点数视水面宽、水深、生物分布特点等确定。湖泊(水库):入湖(库)区、中心区、出口区、最深水区、清洁区等处设监测断面。第8页/共87页生物监测主要方法一、生物群落监测方法二、生物测试法三、细菌学检验法第9页/共87页一、生物群落监测方法未受污染的环境水体中生活着多种多样的水生生物,这是长期自然发展的结果,也是生态系统保持相对平衡的标志。当水体受到污染后,水生生物的群落结构和个体数量就会发生变化,使自然生态平衡系统被破坏,最终结果是敏感生物消亡,抗性生物旺盛生长,群落结构单一,这是生物群落监测法的理论依据。 第10页/共87页浮游动物(原生动物、轮虫、枝角类和桡足类 )浮游生物浮游植物-藻类着生生物-附着于长期浸没水中的各种基质表面上的有机体群落。 水污染指示生物底栖动物-栖息在水体底部淤泥内、石块或砾石表面及其间隙中的肉眼可见的水生无脊椎动物。 鱼类微生物第11页/共87页(一)生物指数监测法(贝克生物指数 、贝克-津田生物指数 、生物种类多样性指数 、硅藻生物指数 ) (二)污水生物系统法 (三) PFU微型生物群落监测法(简称PFU法) 第12页/共87页(一)生物指数监测法1.贝克生物指数和贝克-津田生物指数 生物指数(BI)=2A+B式中:A、B——分别为敏感底栖动物种类数和耐污底栖动物种类数。 贝克生物指数:从采样点采到的底栖大型无脊椎动物 当BI>10时,为清洁水域;BI为1~6时,为中等污染水域;BI=0时,为严重污染水域。 贝克-津田生物指数:所有拟评价或监测的河段各种底栖大型无脊椎动物 当BI≥20,为清洁水区;10<BI<20,为轻度污染水区;6<BI≤10,为中等污染水区;0<BI≤6,为严重污染水区 。第13页/共87页2.生物种类多样性指数 式中: ——种类多样性指数;N——单位面积样品中收集到的各类动物的总个数;ni——单位面积样品中第i种动物的个数;S——收集到的动物种类数。 动物种类越多,指数越大,水质越好;反之,种类越少,指数越小,水体污染越严重。威尔姆对美国十几条河流进行了调查,总结出指数与水样污染程度的关系如下: 值<1.0:严重污染;值1.0~3.0:中等污染; 值>3.0:清洁第14页/共87页3.硅藻生物指数 硅藻指数=式中:A——不耐污染藻类的种类数;B——广谱性藻类的种类数;C——仅在污染水域才出现的藻类种类数。 硅藻指数0~50为多污带;硅藻指数50~100为α-中污带;硅藻指数100~150为β-中污带;硅藻指数150~200为轻污带。 第15页/共87页(二)污水生物系统法 将受有机物污染的河流按照污染程度和自净过程,自上游向下游划分为四个相互连续的河段,即多污带段、α-中污带段、β-中污带段和寡污带段,每个带都有自己的物理、化学和生物学特征。根据这些特征进行判断。 表6.2为污水系统的部分生物学、化学特征。第16页/共87页表6.2污水系统的部分生物学、化学特征项目多污带α-中污带β-中污带寡污带化学过程还原和分解作用明显开始水和底泥里出现氧化作用氧化作用更强烈因氧化使无机化达到矿化阶段溶解氧没有或极微量少量较多很多BOD很高高较低低硫化氢的生成具有强烈的硫化氢臭味没有强烈硫化氢臭味无无水中有机物蛋白质、多肽等高分子物质大量存在高分
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