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331.
332.
苯并(a)芘在四种食用淡水鱼中的含量和分布 总被引:2,自引:1,他引:1
利用GC-MS测定了购自北京市场的4种食用淡水鱼(鲫鱼、胖头鱼、鲤鱼、草鱼)的5种组织器官(脑、肝、泡、卵和肌肉)中BaP的含量,分析了BaP在4种食用淡水鱼中的分布特征及其对人体的健康风险.结果表明,鱼体BaP湿重含量范围为0~0.057ng·g-1,BaP脂标化含量范围为0.02~21·22 ng˙g-1·BaP在不同组织器官和不同鱼种中的湿重含量差别不显著;而不同鱼种和组织器官中BaP脂标化含量则有一定的差异性.4种鱼中,胖头鱼BaP脂标化含量水平最高,鲫鱼次之,草鱼和鲤鱼较低;各组织器官中,肝脏的BaP脂标化含量相对最高,肉、泡、籽次之,脑中BaP脂标化含量相对最低.鱼体中BaP湿重含量均低于USEPA规定的可食用生物组织器官中BaP含量的上限值(0.67 ng·g-1,wetweight),对人体的致癌风险远小于10-5. 相似文献
333.
葫芦岛地区汞在土壤-植物-昆虫系统中的生物地球化 总被引:1,自引:0,他引:1
通过研究葫芦岛地区土壤、植物及不同食性昆虫的汞含量.探讨了汞的生物地球化学迁移.结果表明,汞污染使植物汞含量增加,生物吸收程度大大提高·植物及昆虫灰分基汞含量均高于汞在地壳的克拉克值.不同食性昆虫灰分基汞含量存在显著性差异.表现出肉食性>杂食性>植食性的规律.汞能够沿着食物链由植食性昆虫向肉食性昆虫进行传递,土壤-植物、植物-植食性昆虫、植食性昆虫-肉食性昆虫系统中,汞的富集倍数分别为(1~n)x10-1、(1~n)×10、(1~n)的水平,土壤汞污染可以通过食物链传递造成昆虫体内汞的富集. 相似文献
334.
北部湾海域江豚体内重金属含量及分布 总被引:2,自引:1,他引:1
应用原子吸收分光光度计对北部湾海域江豚的肌肉、脂肪、肝脏、胰脏、心脏、肺脏、肾脏、胃和肠管道等器官组织样品中的Cd、Cu、Zn、Pb、Cr、Ni、 Fe、Mn、Hg和As的含量进行测定,并使用标准物作了对照分析.结果显示,江豚体内各器官组织中的Cd、Cu、Zn、Pb、Cr、Ni、Fe、Mn、Hg和As的平均含量分别为(0.05~37.9)×10-6、(6.20~101.9 )×10-6、(24.38~181.5) ×10-6、(ND~1.85) ×10-6、(10.60~13.35)×10-6、(1.68~3.15)×10-6、(111.45~1413.8)×10-6、(0.35~12.43)×10-6、(0.21~34.36)×10-6和(0.28~3.81)×10-6(干重).江豚体内重金属含量高低的基本趋势是Fe>Zn>Cu>Cr>Ni>Cd>Mn> Hg>As>Pb.肝、肾脏等内脏器官中的重金属含量普遍高于肌肉及脂肪组织中的含量;胃组织中没有测出Pb的存在.与渤海和黄海江豚比较,北海湾海域江豚体内各种重金属的含量介于渤海和黄海江豚之间,说明该地区海域已受到重金属污染. 相似文献
335.
根据铀尾矿堆中放射性核素氡迁移特性,建立覆盖情况下铀尾矿堆氡迁移模型,创新性地使用COMSOL multiphysics软件对覆盖层中氡浓度分布进行可视化数值模拟,采用正交试验对结果进行了分析,并采用RAD7测氡仪分两组实地测量某铀尾矿堆黏土覆盖后的氡浓度。结果表明,采用黏土覆盖时,覆盖层厚度1 m,孔隙率0. 30比较经济合理,黏土参数最佳水平组合为:扩散系数0. 8×10~(-6)m~2/s,孔隙率0. 30,覆盖材料密度1 850 kg/m~3,渗透率20×10~(-12)m~2,吸附系数0. 82 L/kg。研究使用COMSOL multiphysics软件进行可视化数值模拟,开拓了尾矿堆治理的研究思路,具有重要的理论和实际意义。 相似文献
336.
江声铿 《环境监测管理与技术》1989,1(1):32-36
自来水中含有致癌物卤代烃已被广泛调查所证实,大量研究表明,除了偶然因素由污染源引入外,至少4种挥发性三卤甲烷主要是在氯化消毒饮用水过程中反应生成的,从而动摇了氯化消毒饮用水,长期以来被认为是安全、可靠、简单易行,且已是80余年应用的历史地位使确保饮用水的卫生与安全重新排入80年代的重大课题。世界各国纷纷进行调查研究并修订了安全饮水法,规定饮用水中卤仿允许含量标准,要求日常监测供水系统。国内从1979年开始进行了调查研究工作,1986年修订了《生活饮用水卫生标准》,规定了饮用水中氯 相似文献
337.
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339.
340.
本文对高氟区改水后环境中的氟含量进行了调查分析,其结果是该区已陆续改水,大多数居民已饮用到符合卫生要求的水。但该区地面水是计划供应,再加高氟井水未封闭,因而多数居民自留地仍用高氟水浇灌,故该区土壤、蔬菜氟含量、人群摄氟总量仍高于对照区,而人群摄氟比例由改水前饮水占90.73%改变成食物占72.6%。因此,氟污染源的存在是对病区一大威胁。所以,封闭高氟水源,保证水量充足,是完全控制和消灭地方性氟中毒的根本措施。 相似文献