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多环芳烃和有机氯农药在巢湖的赋存及其生物积累放大效应研究 多环芳烃和有机氯农药在巢湖的赋存及其生物积累放大效应研究 摘要:随着工业化进程的加快以及农药的广泛使用,多环芳烃和有机氯农药已成为巢湖水体中普遍存在的污染物。本文通过采集巢湖水体和其周边环境中的水、沉积物和生物样品,研究了多环芳烃和有机氯农药的赋存特征、生物积累情况以及其在生物体内的放大效应。结果表明,巢湖水体中多环芳烃和有机氯农药的浓度较高,其中有机氯农药(如DDT、HCH等)的浓度较多环芳烃更高。栖息在巢湖水体中的底栖生物如螺类、甲壳类以及鱼类等存在明显的生物富集现象。本研究的结果对巢湖水体多环芳烃和有机氯农药的污染程度、潜在生态风险以及生物富集行为有重要的参考价值。 关键词:多环芳烃、有机氯农药、巢湖、赋存、生物积累、放大效应 1.引言 多环芳烃和有机氯农药是当前世界范围内广泛使用的化学物质,其对生态环境以及人体健康产生了严重的危害。这些污染物主要通过工业活动和农药使用进入环境中,污染水体、土壤和大气。巢湖作为长江流域一个重要的淡水湖泊,不仅是重要的水资源补给地,也是众多水生生物的栖息地。因此,研究巢湖水体中多环芳烃和有机氯农药的赋存特征,了解其对生物体的生物积累情况以及放大效应对水环境的影响显得尤为重要。 2.方法 2.1样品采集 本研究选择巢湖水体及其周边环境作为研究区域,采集水体、沉积物和生物(如螺类、甲壳类、鱼类等)样品。样品采集应选择不同位置以及不同季节中的样品,以全面了解巢湖中多环芳烃和有机氯农药的赋存特征和生物积累情况。 2.2分析方法 收集样品后,首先要进行样品的处理和前处理,包括样品的浓缩、提取以及制备适合于分析的溶液。然后通过气相色谱仪、液相色谱仪等分析方法对样品中多环芳烃和有机氯农药的浓度进行测定。 3.结果与讨论 3.1多环芳烃和有机氯农药的赋存特征 研究发现,巢湖水体中多环芳烃和有机氯农药的浓度较高,尤其是有机氯农药的浓度更高。其中较高的有机氯农药浓度主要集中在巢湖周边的农田和农药使用频繁的地区。 3.2多环芳烃和有机氯农药的生物积累现象 巢湖水体中的底栖生物如螺类、甲壳类以及鱼类等存在明显的生物富集现象,这主要归因于多环芳烃和有机氯农药的生物富集和生物富集加速效应。这些污染物经过水体进入生物体内,再经过食物链的传递,最终积累在鱼类等高级消费者体内。 3.3多环芳烃和有机氯农药的生物积累放大效应 巢湖水体中多环芳烃和有机氯农药的生物积累放大效应是指这些污染物在生物体内的积累量随食物链逐级上升而增加的现象。研究发现,巢湖中高级食物链的生物体内的多环芳烃和有机氯农药的含量明显高于低级食物链的生物体内。 4.结论 本研究揭示了巢湖水体中多环芳烃和有机氯农药的赋存特征、生物积累情况以及其在生物体内的放大效应。研究结果表明,巢湖水体中多环芳烃和有机氯农药的污染程度相对较高,对水环境和生物体产生了潜在的生态风险。进一步的研究应加强对多环芳烃和有机氯农药的监测与管理,以减少对巢湖水体生态环境的危害。 参考文献: [1]GaoZ,TangJ,CaiY,etal.Spatialdistributionoforganochlorinepesticides(OCPs)inlakesedimentsofEasternChina:Implicationsforsourcesandtransportpathways.EnvironmentalPollution,2020,264:114643. [2]HuQ,HanM,WangS,etal.Multivariateanalysisandecologicalriskassessmentoforganochlorinepesticides(OCPs)insedimentsfromLakeChaohu,EasternChina.EnvironmentalScienceandPollutionResearch,2020,27(6):5797-5807. [3]WuL,LiuD,ChenJ,etal.Biodegradationofthreehexachlorocyclohexane(HCH)isomersindifferentsoilmatricesbyGordoniaalkanivoransstrainB-1.EnvironmentalPollution,2020,263:114488.