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141.
随着三丁基锡(tributyltin,TBT)的禁用,近年来在防污涂料市场上占主导地位的防污损添加剂是低释放率的铜化合物和有机杀虫剂.其中,lrgarol 1051在环境中最容易被检测到,也是半衰期较长的有机杀虫剂.在欧洲、美国和日本等全球范围内都有较高浓度的报导,主要分布在船只密集的港口、码头和渔港,并且在夏季开始前浓度较高.Irgarol 1051主要溶于水中,沉积物中的含量很少;且降解缓慢,难以被生物降解,半衰期一般在100d以上.光降解是它主要的降解途径,降解产物主要是M1.它会对一些非目标的海洋微生物产生毒害作用,尤其是海水和淡水中的藻类.因其作用机理是抑制光合作用的进行,所以对动物的毒性较低.但是Irgarol 1051和Cu2+的生物毒性存在协同效应.有关irgarol 1051的毒性研究并不全面,并且我国目前未有监测数据,需要重点加强监测该污染物及其产物在海水、沉积物和生物中的含量. 相似文献
142.
143.
铜对缘管浒苔生理状态的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
测定了不同条件下Cu对缘管浒苔可溶性蛋白质含量、膜脂质过氧化水平和藻细胞相对离子外渗率的影响。结果表明,一定浓度的铜离子对海藻具有毒害作用,相应地会引起其可溶性蛋白质含量降低,脂质过氧化水平升高和相对离子外渗率增大。实验结果还证实了EDTA对铜离子毒性的抑制作用和8-羟基喹啉对铜离子毒性的增强作用。 相似文献
144.
台州湾五种海洋生物体内多环芳烃的浓度、富集特征及环境效应 总被引:3,自引:0,他引:3
对台州湾近海5种不同生活习性的生物体内15种多环芳烃(PAHs)进行了分析,研究不同生物体对PAHs的富集规律,探讨生物体PAHs的积累量与栖息环境的关系.结果表明,蓝圆鲹(Decapterusmaruadsi)、红点圆趾蟹(Ovalipes punctatus)、海鳗(Muraenesox cinereus)、日本沙蚕(Nereis japomixaj)和棱鲻(Liza carimatus)体内15种PAHs的总质量浓度(∑PAHs)平均值分别为74.02、127.30、128.50、150.32、224.30 ng/g,棱鲻∑PAHs是蓝圆鲹∑PAHs的3倍,5种生物体内2环PAHs占∑PAHs的17.19%~28.89%,3环占31.74%~39.17%,4环占33.47%~44.52%,5环占1.99%~4.05%,6环占0.78%~2.50%,其中3环和4环所占的比例较高,6环最低.蓝圆鲹、棱鲻、海鳗、日本沙蚕、红点圆趾蟹对PAHs的富集系数分别为20.49、54.93、0.68、0.79、0.67,对PAHs富集系数最大的是棱鲻,最小的是红点圆趾蟹.底栖生物对高毒性的PAHs具有极强的富集能力,台州湾近海生物体内PAHs的积累量不仅与生物体自身的生活习性有关,还与其栖息环境密切相关. 相似文献
145.
为了解废电池浸出液对水生生物的影响,采用半静态生物效应实验,研究了废电池浸出液对鱼类、虾类以及贝类等海洋生物的影响。结果表明:以废电池浸出液中Cu为指标,黑鲷的24、48、72、96h LC50分别为35.548、29.742、29.185、29.185μg/L;脊尾白虾的24、48,72、96h LC50分别为79.070、33.399、30.205.27.418μg/L;缢蛏的24、48、72、96hLC50分别为367.347、173.378、63.970、37.916μg/L。以废电池浸出液中Zn为指标,黑鲷的24、48、72、96h LC50分别为105.668、88.441、86.780、86.780μg/L;脊尾白虾的24、48、72、96hLC50分别为234.633、99.287、89.762、81.458μg/L;缢蛏的24,48、72、96hLC50分别为1097.3561、515.632、189.918、112.653μg/L。废电池浸出液对这3个类群的影响程度基本上是鱼类〉虾类〉贝类。 相似文献
146.
在实验室条件下研究了UV B辐射对 7种海洋微藻生长的影响 .结果表明 :7种微藻的相对增长率随着UV B辐射剂量的增强呈明显的下降趋势 (P <0 0 5 ) .实验微藻对UV B辐射的敏感性符合绿藻 >硅藻 >金藻的分类学规律 ,其中金藻 870 1是最敏感的一种 .叶绿素a和类胡萝卜素的 48h半数有效抑制浓度EC50 远远大于相对增长率的EC50 .分光光度法测定微藻在UV波段的吸收峰集中在UV C波段 .在UV B波段 ,每 10 4 个细胞的最大吸收度的顺序为 :绿藻 >硅藻 >金藻 .微藻对UV B辐射的敏感性可能与其在该波段的吸收度之间存在一致性关系 相似文献