System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind()
【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及生态风险评价,尤其是一种定量评价改性粘土近海生态风险的方法。
技术介绍
1、改性粘土技术是在国际范围内被广泛接受和大规模应用的有害藻华治理指导性方法,是我国有害藻华治理国家标准方法(gb/t 30743-2014)。改性粘土以天然高岭土或蒙脱土为原料,经过无机或有机改性后通过絮凝沉降等原理去除和控制有害藻华。改性粘土取自天然材料,不属于人工合成的化学材料,理论上具有绿色、无毒和环境友好等特点。然而任何人为添加到自然水体的物质材料可能造成的生态风险都不容忽视。目前改性粘土的近海生态风险评价工作还停留在对单一海洋生物的致死效应和生理活动影响层面,没有实质性的证据证明其是否存在生态风险。
2、根据国内外环保部门制定的生态风险评价和水质基准推导等技术标准,目前通用的生态风险评价方法包括评估因子法(af)、风险商值法(rq)、物种敏感度分步法(ssd)和概率风险评价法(pera)等。这些方法评价的主要目标为生态环境中的污染物,定量评价参数的数据获取依赖于污染物对受试生物的致死效应或某一效应终点。然而改性粘土对受试生物可能不存在致死效应,且在短时间内也不会产生其他生物效应,因此传统的评价方法不适用于改性粘土的近海生态风险评价。
3、随着生态毒理学研究的深入,生物标志物成为研究环境外源物质生物效应的主要切入点,科研人员通过检测暴露后生物标志物的变化定性评价某一物质对不同生物产生的影响。在此基础上,综合生物标志物响应(integrated biomarker responses, ibr)评价方法通过对某一
技术实现思路
1、为了克服现有技术中存在的上述问题,本专利技术提出一种定量评价改性粘土近海生态风险的方法。
2、本专利技术解决其技术问题所采用的技术方案是:一种定量评价改性粘土近海生态风险的方法,包括如下步骤:
3、步骤1,培养受试生物;
4、步骤2,根据改性粘土的现场使用剂量设置暴露浓度,进行暴露实验,得到暴露组和对照组;
5、步骤3,根据步骤1所选的受试生物,进行生物标志物检测;
6、步骤4,使用改进的综合生物标志物响应评价法计算对照组和各暴露组各物种的ibr值;
7、步骤5,将各物种的ibr值加和得到总ibr值;
8、步骤6,将各暴露浓度下的总ibr值与对照组进行统计学分析,得到显著性p值;
9、步骤7,使用ibr值和p值共同表征生态风险等级,ibr值小于等于对照组,则无风险;ibr值大于对照组且p≥0.05,为低风险;ibr值大于对照组且0.01≤p<0.05,为中风险;ibr值大于对照组且p<0.01,为高风险。
10、上述的一种定量评价改性粘土近海生态风险的方法,所述步骤1中受试生物为褶皱臂尾轮虫、凡纳滨对虾、紫贻贝。
11、上述的一种定量评价改性粘土近海生态风险的方法,所述步骤3中检测的生物标志物具体为:
12、褶皱臂尾轮虫检测的生物标志物为种群密度、种群增长率、初次产卵时间、初次产幼时间、幼虫孵化率、母体存活率、世代时间、内禀增长率、周限增长率、生命期望、净增长率、体长和体宽;
13、凡纳滨对虾检测的生物标志物为肥满度、出肉率、肠体比、肝体比、脱皮率、肌肉硬度、肌肉弹性、肌肉失水率、肝脏谷丙转氨酶活性和谷草转氨酶活性;
14、紫贻贝检测的生物标志物为滤水率、耗氧率、肥满度、含水率、血细胞总数、血细胞吞噬能力、血细胞酸性磷酸酶和碱性磷酸酶活性、消化腺淀粉酶、蛋白酶和脂肪酶活性。
15、上述的一种定量评价改性粘土近海生态风险的方法,所述步骤4具体为:
16、步骤4.1,计算每一个生物标志物x在不同暴露浓度下的平均值m和标准差s;
17、步骤4.2,计算每一个生物标志物x的标准值y:y =(x-m)/s;
18、步骤4.3,z值由标准值y求出,与对照组进行比较,生物标志物被促进的情况下z =y,在被抑制的情况下 z = -y,对照组z=y;
19、步骤4.4,s值由s = z + |zmin|求得, zmin为同一生物标志物z值中的最小值;
20、步骤4.5,ibr值={[(s1×s2)/2]+[(s2×s3)/2]+…[(sn-1×sn)/2]+ [(sn×s1)/2]},其中,s1表示第一个生物标志物的s值……sn表示第n个生物标志物的s值。
21、上述的一种定量评价改性粘土近海生态风险的方法,所述步骤6具体为:使用kolmogorov-smirnov检验ibr数据的正态分布性,用levene检验数据的方差齐性;符合正态分布且方差齐的ibr数据使用单因素方差分析和waller-duncan比较计算显著性p值,不符合正态分布和方差齐性的数据使用kruskal-wallis检验计算显著性p值。
22、本专利技术的有益效果是,本专利技术基于多物种生物标志物指标体系,通过改进ibr评价法的赋值和计算方法,建立一种适用于改性粘土的近海生态风险评价方法。
本文档来自技高网...【技术保护点】
1.一种定量评价改性粘土近海生态风险的方法,其特征在于,包括如下步骤:
2.根据权利要求1所述的一种定量评价改性粘土近海生态风险的方法,其特征在于,所述步骤1中受试生物为褶皱臂尾轮虫、凡纳滨对虾、紫贻贝。
3.根据权利要求2所述的一种定量评价改性粘土近海生态风险的方法,其特征在于,所述步骤3中检测的生物标志物具体为:
4.根据权利要求1所述的一种定量评价改性粘土近海生态风险的方法,其特征在于,所述步骤4具体为:
5.根据权利要求1所述的一种定量评价改性粘土近海生态风险的方法,其特征在于,所述步骤6具体为:使用Kolmogorov-Smirnov检验IBR数据的正态分布性,用Levene检验数据的方差齐性;符合正态分布且方差齐的IBR数据使用单因素方差分析和Waller-Duncan比较计算显著性P值,不符合正态分布和方差齐性的数据使用Kruskal-Wallis检验计算显著性P值。
【技术特征摘要】
1.一种定量评价改性粘土近海生态风险的方法,其特征在于,包括如下步骤:
2.根据权利要求1所述的一种定量评价改性粘土近海生态风险的方法,其特征在于,所述步骤1中受试生物为褶皱臂尾轮虫、凡纳滨对虾、紫贻贝。
3.根据权利要求2所述的一种定量评价改性粘土近海生态风险的方法,其特征在于,所述步骤3中检测的生物标志物具体为:
4.根据权利要求1所述的一种定量评价改性粘土近海生态风险的方法,...
还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。