藻类在水质监测中的应用
浮游藻类在水质监测及评价中的应用

浮游藻类在水质监测及评价中的应用作者:廖芬李维旭王洁田俊良来源:《环境与发展》2019年第06期摘要:作为水环境的初级生产者,浮游藻类在水环境中具有重要的地位。
本文简述了浮游藻类在水质监测中的优势及其在河流、湖库、湿地、海域水质监测中的应用。
关键词:浮游藻类;水质监测;水质评价中图分类号:X832 文献标识码:A 文章编号:2095-672X(2019)06-0-01DOI:10.16647/15-1369/X.2019.06.088Abstract: As a primary producer of water environment, phytoplankton plays an important role in water environment.This paper briefly analyze the advantages of; phytoplankton and the application of phytoplankton in river, lake, wetland and sea in water quality monitoring and evaluation.Keywords: Water quality monitoring; Water quality evaluation; Phytoplankton浮游藻类监测作为环境生物监测的重要组成部分,可利用藻类个体、种群或群落对环境变化所产生的反应来阐明环境质量。
浮游藻类与其生存环境之间有着密切的关系,当环境受到污染后,污染物直接作用于浮游藻类,导致在个体、种群或群落等方面发生变化,所以可以将浮游藻类作为水质变化的指示生物[1]。
其种类和数量变化直接反应上层水质,所以研究浮游藻类在水质监测中的应用,可以为环境管理提供依据。
1 浮游藻类在水质监测中的优势理化监测具有简单、方便、快速、高灵敏度等优点,但也存在所采集样品具有瞬时性,分析成本高及会带来二次污染等缺点。
水产养殖中的水质监测方法
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水产养殖中的水质监测方法水质对于水产养殖的发展至关重要,水质监测是确保水产养殖健康和高效运作的重要环节。
本文将介绍水产养殖中常用的水质监测方法,包括物理、化学和生物指标等方面。
一、水质物理指标监测方法1. 温度监测温度是水产养殖中的重要指标,可通过在养殖水体中放置温度计进行监测。
常见的温度计有玻璃温度计和电子温度计。
在养殖过程中,应定期测量不同深度的水温,并记录下来以便分析。
2. 溶解氧监测溶解氧是维持水产养殖生态系统平衡的重要因素。
常用的监测方法包括溶解氧电极法和氧阱法。
溶解氧电极法通过在水中插入溶解氧电极,测量溶解氧浓度。
氧阱法则是利用一定体积的水样与氧化剂反应,然后通过滴定的方式确定溶解氧浓度。
3. 浊度监测浊度是指水中颗粒物质的浓度,直接影响水的透明度。
常用的监测方法是使用浊度计测量养殖水体中的浊度。
合理控制养殖池中的浊度有助于维持水体清洁。
二、水质化学指标监测方法1. pH值监测pH值反映了水体的酸碱性,对水生生物的生长和代谢起着重要影响。
通过使用pH计来监测水体中的pH值,可以及时调整水质,使其适合养殖。
2. 氨氮监测氨氮是水产养殖中常见的有毒物质,对养殖生物有一定的危害。
常用的监测方法包括直接测定法和间接测定法。
直接测定法是使用比色法或电极法测量水体中氨氮的浓度,间接测定法则是利用水中氨氮与试剂发生反应,通过颜色的变化来判断氨氮浓度。
3. 氮磷含量监测氮磷是水产养殖中的营养物质,对养殖生物的生长起着重要作用。
通过水样测试和分析仪器测定水体中的氮磷含量,可以控制养殖水体中的养分浓度,防止水体富营养化。
三、水质生物指标监测方法1. 可溶性有机物检测可溶性有机物是水产养殖中常见的水质污染物之一。
通过生化需氧量(BOD)和化学需氧量(COD)的测定,可以了解水体中有机物的含量和分解能力,从而评估水体的生态状态。
2. 藻类监测水质中过多的藻类会导致水体变绿,产生腐臭味,并消耗水中的氧气,对养殖生物造成危害。
水域生态系统中藻类对环境的影响
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水域生态系统中藻类对环境的影响水是生命之源,也是地球上最重要的自然资源之一。
然而,随着人类活动的增加和环境污染的严重化,水资源的保护和管理已经成为当今社会面临的重要问题。
其中,水域生态系统的健康状况对人类的生存和发展具有重要的影响。
而在水域生态系统中,藻类是其中一个重要的组成部分。
本文将主要讨论藻类对环境的影响,并探讨如何保护和管理水域生态系统。
藻类在水域生态系统中的作用藻类是水域生态系统中的重要组成部分,它们在生态系统中发挥了重要作用。
一方面,藻类是水中的植物,可以为其他生物提供养分和能量。
另一方面,藻类还可以吸收环境中的有害物质,保持水体的清洁度。
在水域生态系统中,藻类的数量和种类对水质起着至关重要的作用。
由于藻类的生长需要光照和养分,因此当水体中的营养物质过多时,藻类的繁殖就会变得极其迅速。
这种大量的藻类繁殖称为“藻华”。
如果在短时间内大面积出现藻华,就会导致水质急剧恶化,有时甚至会引发水环境的生态危机。
藻华对水质的影响藻华是由于水体中的营养物质过量导致的一种水生生物现象。
藻类的寿命通常很短,只有几天到几周的时间。
但是,当它们数量大增时,就会对水质产生影响。
藻华的主要影响是:1. 阻塞水管如果在自来水中含有过多的藻类,则可能会堵塞水管。
藻类中的藻胶物质较多,易粘附在管道壁上,形成水垢。
因此,当水中藻类数量过多时,会形成水中毒症,并威胁人类健康。
2. 导致缺氧藻类繁殖会消耗水中的氧气,导致水体中的氧气含量下降。
如果藻类繁殖过于迅速,就会让水中的氧气不足,最终导致缺氧。
缺氧会导致水中生物死亡,严重时甚至会导致整个水域生态系统的破坏。
3. 引发水中毒藻类繁殖还会产生一些有毒物质,如蓝藻中所含的“微囊藻毒素”。
这种物质对人体健康非常危险,能够引起中毒症状、甚至危及生命。
因此,在水域生态系统管理中,应注重对此进行预防和控制。
如何保护和管理水域生态系统为了保护和管理水域生态系统,我们可以从以下几个方面入手:1. 减少污染物的排放水域生态系统的健康状况和水体中的污染物排放直接相关。
藻与水产养殖中的藻类监测预警
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藻与水产养殖中的藻类监测预警藻类是一类重要的微生物生物体,它们在水环境中起着重要的作用。
在水产养殖中,藻类监测预警成为了一项必不可少的工作。
本文将从藻类的生态特点、监测方法以及预警系统等方面进行探讨。
一、藻类的生态特点藻类是一类原生生物,它们分布广泛,可在淡水、海水和土壤中寄生和繁殖。
藻类一般以光能为能量来源,通过光合作用进行自养。
同时,它们对环境的适应能力强,可以在不同的水质条件下生存。
然而,过多的藻类生长会带来水质问题,如水体富营养化、藻类毒素释放等,对水产养殖产生不利影响。
二、藻类监测方法为了及时掌握水体中藻类的数量和种类,科学家们发展了多种藻类监测方法。
其中,最常用的方法包括:显微镜观察法、流式细胞仪法和遥感技术。
显微镜观察法是最直接的一种方法,通过观察采集的水样中的藻类形态特征来判断种类与数量。
这种方法操作简单,但需要专业的技术人员进行判读,且耗时较长。
流式细胞仪法则是一种高效、快速的监测方法。
它利用光散射和吸收原理,通过激光束对藻类进行检测和计数,并结合统计学方法对样本进行分析。
这种方法操作简单、准确度高,但设备成本较高。
遥感技术则是一种通过卫星或航空器获取藻类信息的方法。
通过测量水体的反射和辐射特性,可以了解藻类的分布情况和密度。
该技术具有范围广、快速监测的特点,但需要专业的遥感数据处理和分析。
三、藻类监测预警系统为了更好地把握藻类的变化趋势和预测可能出现的藻类水华,发展藻类监测预警系统显得尤为重要。
一般而言,藻类监测预警系统由数据采集、数据处理和预警发布三个环节组成。
数据采集阶段,需要将不同监测方法获取的数据整合,确保数据的准确性和完整性。
这包括采样点的选择、样品收集和实验室分析等。
数据处理阶段,针对采集到的数据进行分析和处理,以得出藻类的数量、种类以及分布等信息。
这一阶段需要借助计算机处理软件进行数据处理和统计分析。
预警发布阶段,根据分析得出的数据结果,进行预警等级判断,并及时发布相关信息。
藻类在水质监测中的应用
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藻类在水质监测中的应用10级生物科学班,100650103,玉罕务(保山学院资源环境学院,云南保山678000 )摘要:由于藻类对水质环境变化敏感,能够及时准确、综合反映水域生态环境状况。
且大量研究表明,藻类在水环境监测中具有重要的生物指示作用。
为此,利用藻类来评价和监测水质日益受到重视,利用藻类进行水环境监测的方法也越来越成熟。
本文综述了藻类在水质监测中的应用及其应用方法和特点,为综合监测和治理水环境提供一定的理论依据和支持。
关键词:藻类;水质监测;方法Abstract: Since algae is sensitive to water quality environment changes, it can reflect accurate and comprehensive water ecological environment situatio n in a timely manner. And a large nu mber of studies have show n that algae in water environment monitoring has important biological in dicator.Therefore, using algae to evaluati on and mon itor ing of water quality is beco ming more and more atte nti on, the method of using algae in water environment monitoring is becoming more and more mature.This paper reviews the application of algae in water quality monitoring and application methods and characteristics of the comprehensive monitoring and management of water environment for provide certa in theoretical basis and support.Key words: alage; water monitor; methods藻类为低等植物,藻类形态结构非常简单,整个有机体都能吸收营养制造有机物,其繁殖方式简单,通常以细胞分裂为主,当环境条件适宜、营养物质丰富时,藻类个体数的增长非常快。
环境细菌和藻类污染的测定
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环境细菌和藻类污染的测定环境细菌和藻类污染的测定生物监测是环境监测的重要组成部分之一。
与理化监测分析手段相比,生物监测具有直观、宏观、综合和历史可溯源性的特点。
水质污染会直接影响到栖息于水体中的生物。
有些生物对污染很敏感,有些则有较大的忍耐力,还有些只能存在于污水中。
因此,根据水生生物的种类、数量、生理生化等反应,可判断水体污染的性质和程度。
这种利用水生生物来监测水体污染的方法就是水污染的生物监测。
一.细菌监测水体污染用微生物作为水体污染的指示生物有其一定的优越性,因为它是单细胞生物,分裂时间短,对环境的变化能迅速做出反应,而且种类繁多,能在各种不同的自然环境下生长。
但是它有一定的局限性,因为个体微小,种类的鉴定和计数较为困难,需要专门的技术且比较费时。
(1)细菌总数法天然水体的细菌性污染,主要是由于有机污染物和粪便等污染引起的。
有研究表明,当河水BOD升高时,水中的异养细菌数量急剧增加,在BOD 为5mg/L以下特别显著。
所以细菌总数可作为判断水体受有机污染的敏感指标。
细菌数量测定的方法有两种。
一是在显微镜下测定包括死菌在内的全部菌数;二是根据培养方法测定活菌数。
我国采用的细菌总数的定义是指1mL水样在普通琼脂培养基经过37°C培养24h后,所生长的细菌总数。
具体方法是取1mL水样(或经过适当稀释后的水样)于灭菌平皿中,然后加入营养琼脂培养基,置37°C培养24h后取出,计算平皿内菌落数目。
测定细菌总数,要注意全部过程无菌操作,采样瓶要事先灭菌;样品中含有余氯时应加入脱氯剂,样品中铜锌等重金属含量很高时,应加入螯合剂EDT A;水样在采样后2h内检验,低温保存不超过6h。
因为大肠菌通常是栖息在人畜的肠道中,所以它可作为水体受到人畜粪便污染的可靠指标,也可以作为该水体可能或者已经被消化系统的病原菌污染的间接指标。
另外,大肠杆菌在自然界中存活时间较长,容易鉴定,所以是常用的水质卫生学上的监测指标。
藻密度检测方法
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藻密度检测方法引言藻类是一类广泛存在于自然界中的单细胞或多细胞有机生物,其在水体中生长繁殖极为迅速。
藻类的密度变化可以对水质进行评估和监测,因此藻密度检测方法的研究与应用对于环境保护、水资源管理等领域具有重要意义。
本文将针对藻密度检测方法展开讨论,包括传统方法和近年来发展的新型技术,以及各自的优缺点和应用情况。
传统方法1. 目视法目视法是最简单常见的藻密度检测方法,通过人眼观察水样中藻类的数量来评估密度。
这种方法的优点是操作简便,不需要复杂的设备和仪器。
然而,目视法存在主观性强、易受观察者经验和视觉疲劳等因素影响的缺点,对藻类进行准确计数有一定困难。
2. 透明度法透明度法通过测量水样的透明度来间接估计藻类的密度。
藻类密度越高,水体越浑浊,透明度越低。
透明度法可以借助光学测定仪器进行测量,与目视法相比,其结果较为客观和准确。
然而,透明度法对水样的处理要求较高,需要去除悬浮物和颗粒物的干扰,否则会影响测量结果。
3. 细胞计数法细胞计数法是一种直接而常用的藻类密度检测方法,主要基于显微镜技术。
通过在显微镜下观察和计数藻类细胞数量,然后通过一系列计算来得到密度值。
细胞计数法的优点是精确性高,可以较准确地测得藻类密度。
然而,细胞计数法也存在一些问题,如样本制备工作繁琐、计数过程耗时等。
此外,对于一些细胞较小或密度较低的藻类,细胞计数法的应用会受到一定的局限。
新型技术1. 流式细胞仪法流式细胞仪是近年来发展起来的一种高效且精确的藻密度检测技术。
它利用细胞在流动状态下通过射流聚焦的激光束时所产生的散射光谱、荧光等特性,对细胞进行快速检测和计数。
与传统的细胞计数法相比,流式细胞仪法具有检测速度快、准确性高、自动化程度高等优点。
但是,流式细胞仪设备的价格较高,对操作人员的训练要求也较高。
2. DNA分子技术近年来,随着分子生物学和基因技术的迅猛发展,DNA分子技术在藻密度检测中的应用也越来越普遍。
通过提取水样中的藻类DNA,使用PCR扩增等方法进行检测和分析,可以快速、准确地获得藻类的密度信息。
藻类生态学的研究进展及应用
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藻类生态学的研究进展及应用藻类生态学是生态学的一个分支学科,主要研究藻类在自然界中的分布、生产力以及它们与环境的相互关系。
随着人类活动的不断发展,自然环境也在不断变化,因此对藻类生态学的研究变得尤为重要。
藻类是一类古老、单细胞或多细胞的生物,种类繁多,分布广泛。
它们在水环境中占有重要地位,不仅能够进行光合作用,还扮演着氧气供应者和底部生物的角色。
在海洋中,藻类是海洋生物链的重要组成部分,是海洋食物链底层的生物,需要许多其它生物依靠它们来生存。
因此,藻类的生态学研究对于维持生态平衡、保持海洋生态系统的稳定起着至关重要的作用。
近年来,藻类生态学研究在许多领域上都取得了重要进展。
例如,在藻类的生物分类学领域,人们定期更新和修订藻类分类系统的组成,以反映新发现的藻类的分类学位置。
另一方面,藻类物种的分布和数量对水体质量的评估具有重要意义。
在水质评估方面,藻类是首选指标生物之一。
因为它们对水的污染和富营养化的反应非常敏感。
当水体受到有机物和氮、磷等营养盐污染时,藻类会大量繁殖,使水体产生不良影响,如藻华繁殖、腐泥沉淀等。
此外,藻类与化学物质、环境因素的关系研究也非常重要。
人工污染对自然界中的藻类产生了很大的影响,因此藻类对于环境污染的监测和研究具有重要作用。
随着现代科技的发展,人们可以利用分子生物学技术研究和识别不同类型的藻类。
这些研究不仅可以加深我们对藻类生态学的认识,而且还可用于藻类分类、鉴定和生物多样性保护等方面。
在实际应用方面,藻类也有着广泛的利用价值。
例如,藻类可以用作饲料、食品、化妆品等的原料;还可以用于制药和生物能源等方面。
此外,藻类的栽培和人工种植也是一项重要的工作,通过控制水质、营养盐等因素,可以增强藻类的生产力,提高生物产品的产量和质量。
总之,藻类生态学的研究进展对于人类了解自然环境、保持生态平衡以及发展现代经济有着重要的意义。
未来,藻类学的发展将越来越重要。
更加系统化和细致化的藻类生态学研究必将为我们提供更多的科学依据、推动藻类生产利用的发展,实现生物多样性保护和可持续发展。
生物藻类实验报告结论(3篇)
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第1篇一、实验概述本次实验旨在通过采集、鉴定和分析池塘水中的藻类植物,了解其种类组成、数量分布和群落特征,进而推测其水质状况。
实验分别对萃英山下高尔夫球场小池塘和榆中县兴隆山东山脚下云龙桥仙客休闲茶园前溪流的藻类进行了调查和分析。
二、实验结果1.藻类种类组成在两个调查地点,共采集到藻类植物18种,其中浮游藻类15种,沉水藻类3种。
其中,小球藻(Chlorella)、绿藻(Chlorophyta)、硅藻(Bacillariophyta)等为主要优势种。
2.藻类数量分布调查结果显示,两个地点的藻类数量差异较大。
高尔夫球场小池塘藻类数量较多,沉水藻类和浮游藻类数量分别为3.2×10^5个/L和1.5×10^6个/L;而云龙桥仙客休闲茶园前溪流藻类数量较少,沉水藻类和浮游藻类数量分别为1.0×10^4个/L 和2.0×10^5个/L。
3.藻类群落特征通过对藻类群落的分析,发现高尔夫球场小池塘藻类群落结构较为复杂,优势种较多,且数量分布较为均匀。
而云龙桥仙客休闲茶园前溪流藻类群落结构相对简单,优势种较少,且数量分布不均匀。
4.水质状况根据藻类种类组成、数量分布和群落特征,对两个地点的水质状况进行了综合评价。
高尔夫球场小池塘水质较好,符合《地表水环境质量标准》Ⅲ类水质标准;而云龙桥仙客休闲茶园前溪流水质较差,不符合《地表水环境质量标准》Ⅲ类水质标准。
三、结论1.本次实验成功采集并鉴定了池塘水中的藻类植物,掌握了藻类采集及鉴定、群落分析方法。
2.两个调查地点的藻类种类组成和数量分布存在显著差异,可能与水质状况、环境因素等因素有关。
3.高尔夫球场小池塘藻类群落结构较为复杂,水质较好;而云龙桥仙客休闲茶园前溪流藻类群落结构相对简单,水质较差。
4.藻类作为生物学监测指标,在水环境评价中具有重要作用。
通过对藻类种类组成、数量分布和群落特征的分析,可以较好地反映水质状况。
5.为改善水质,建议对云龙桥仙客休闲茶园前溪流进行水质治理,降低污染物排放,提高水质。
硅藻简介及其在水环境监测中的应用
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硅藻简介及其在水环境监测中的应用摘要:硅藻是广泛存在于水域中的一类微小植物,它们有硅质组成的细胞壁,能够在细胞死后长期存在,也是鉴定硅藻种类的重要依据。
环境可以对生物产生影响,而生物也可以改变和反映环境。
硅藻对水环境条件变化极其敏感,现已查明有相当多的硅藻种只能生存在狭小的水环境条件(温度、酸碱度、营养盐、金属离子浓度等)下,并发现了一些指示环境的硅藻代表种类。
因此,可以通过研究环境因子对硅藻群落的影响机制,建立硅藻组成与水环境状态之间的对应关系,最终用硅藻组成变化来指示相关环境因子,进而判断水质好坏。
本文提借鉴了八种以硅藻为指示生物的常用指数方法,运用数学公式用来定量分析和指示水体的健康状况。
此外还简要介绍了硅藻在其他方面的应用。
关键词:硅藻;水环境监测;指示生物;指数方法;富营养化A Brief Introduction and Applications in WaterEnvironment Monitoring of DiatomsAbstract: Diatoms are a class of small plants and widespread in the waters, they have cell walls composed of silica, which is also an important basis for identification of diatom species. Environment can have an impact on the biology, and organisms can also reflect the changes of environment .Diatoms are extremely sensitive to the changes of environmental conditions,a considerable number of species can only survive under special water environment conditions (temperature, pH, nutrients, metal ion concentration, etc.), and some diatoms are representative species as indications of the environment .Therefore, through the research on mechanism that environmental factors can influence diatom community ,to establish the corresponding relation between the state of diatom composition and water environment condition,we use the changes of the composition of diatoms to indicate related environmental factors, and then to evaluate the water quality. This article provides eight common methods with biotic index ,using mathematical formula to do quantitative analysis and to evaluate water health. In addition, it also briefly introduces other applications of diatoms.Keywords: diatoms; water environment monitoring; indicator organism; index method; eutrophication1 硅藻在生物学中的分类硅藻是藻类中的一大类,隶属植物界硅藻门,它们由硅质细胞壁组成的上、下壳嵌套形成。
底栖藻类作为生物监测及湖泊健康状况评价的作用

底栖藻类的特点
2、底栖藻类固定生活于某一生境,不能通过迁移或其他形式来躲避污 染的危害,他们必须容忍所处的环境或死亡。可以准确判断水质对整个水 体生物群落的效应
底栖藻类的特点
3、底栖藻类群落的物种通常比其他水生群落更丰富。几平方厘米的基 质上就可以发现 100 多种不同的藻类。当然,每种藻类都有自己独特的 环境耐受性和喜好性,如此庞大的群体为环境监测提供了丰富的信息
底栖藻类作为生物监测 及湖泊健康状况评价的作用
呆笨朝夕
底栖藻类的特点
1、作为初级自养型生物,底栖藻类占据了水生态系统的中枢,是连接 食物网的物化和生物成分的纽带。这个环节的中断会极大的影响其他水生 生物群落。硅藻比原生动物和大型无脊椎动物对有机污染物更敏感,用他 作为指示生物,监测的结果更准确,更具预见性
6、样品易于管理和处理。底栖藻类样品的储藏只占用很小体积
底栖藻类的特点
7、底栖藻类的鉴定并不十分困难,其分类方法是基于细胞和植物体的 形态学分析,通常利用光学显微镜即可达到分类的目的
底栖藻类的应用
用底栖藻类监测水质的一个独特优点是底栖藻类群落具有种类丰富的 特性,群落结构的变化反应了潜在的大量种群变化的总和
底栖藻类的应用
用底栖藻类进行生物监测的最广泛应用是调查流水系统中点污染源干 扰的影响
底栖藻类的应用
底栖藻类也可以用来监测扩散污染物在随着时间的改变而改变时所导 致的水生群落的长期变化
——参考资料《淡水湖泊底栖藻类的生态学研究短,有些种类的细胞每天可以分裂两次 以上,对环境的变化可以作出快速反映。现存的底栖藻类群落是当前环境 状况的最好代表,由于他们最先面对环境压力,并对变化作出反映,从中 恢复
底栖藻类的特点
5、底栖藻类群落在空间分布上非常紧密,从几平方厘米的基质就可以 获得有代表性的自然群落。用人工基质可以更小更简单
低等植物在环境监测中的应用
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低等植物在环境监测中的应用低等植物在环境监测中的应用低等植物是指那些比较原始、简单的植物,包括藻类、苔藓植物和蕨类植物等。
尽管它们在植物界中地位相对较低,但它们在环境监测中却发挥着重要的作用。
首先,低等植物在水质监测中具有重要的地位。
藻类是一种重要的水生植物,它们可以通过光合作用吸收水中的营养物质,并释放氧气。
通过监测藻类的生长情况和种类组成,我们可以判断水体中的营养盐浓度和水质状况。
某些特定的藻类还可以作为指示生物,帮助我们判断水体中是否存在重金属等有害物质。
其次,苔藓植物在城市空气质量监测中发挥着重要作用。
苔藓植物具有较强的吸附能力,可以吸附空气中的粉尘、颗粒物以及有害气体。
通过监测苔藓植物的生长状况和叶片的污染程度,我们可以评估城市空气质量的好坏。
苔藓植物还可以作为生物指示器,帮助我们发现空气中存在的污染源。
此外,蕨类植物在土壤污染监测中也具备独特的应用价值。
蕨类植物的根系发达,能够在土壤中吸收并富集重金属等有害物质。
通过监测蕨类植物的生长情况和叶片的含量,我们可以评估土壤的污染程度,并找出潜在的污染源。
一些蕨类植物还可以作为生物修复的材料,通过吸收和转化有害物质,净化土壤环境。
需要注意的是,低等植物在环境监测中的应用还处于探索阶段,目前仍需进一步的研究和实践。
同时,由于低等植物的生长条件较为苛刻,其应用范围可能受到限制。
因此,我们需要综合考虑其他环境监测技术和方法,以提高监测效果和准确性。
总之,低等植物在环境监测中的应用具有重要的意义。
它们可以作为生物指示器,帮助我们评估水质、空气质量和土壤污染等环境因素,并发现潜在的污染源。
随着科技的不断发展和研究的深入,低等植物在环境监测中的应用前景将会更加广阔。
浅谈藻类在污水监测中的作用

水 中富集 的 N、P等 营养物 质 ,并 以有机 物 的形 式
将其储存 在藻细 胞 中f 3 】 。 2 吸 附重 金属 。藻 类 是 一类 光 合 自养 生 物 ,对 . 2 许 多重金 属具 有 良好 的 生物 富集 能 力 。李志 勇等 [ 4 1 在通过对非 活 性藻体 的研 究发现 ,藻 类细胞 壁 上的
藻类 , 个 体 大 小一 般 在 2—2 0t 0 m, z
/ \ 1 藻类的繁殖 J .
川L
皿 其种 类繁 多 ,均含 叶 绿素 ,在 显微镜 下 观 II 察是 带绿 色 的有规 则 的小个 体或 群体 。 由 l 7J 于 它们 是 水 体 中 重要 的 有 机物 质 制 造 者 ,
水 中 氮、磷 的研 究进展 … . 业 水 处理 , 工
2 0 ,2 () 0 5 5 6 :6~8 .
径转化成 A P T 、磷脂等有机物 ;②在无氧的条件下
形成磷酸 盐沉 淀 。因此 ,藻类 细胞可 以用来 去 除污
『 4 1李志 勇 ,郭祀远 ,李琳 ,等. 用藻 类去除 与回 利
对藻体及其含有的多糖进行 了研究,实验结果论证 了李志勇等人的结论,纯多糖也能从溶液中吸附重
金属 ,能力与藻 体相 当 ,从而认 为藻 细胞对 金属 离
子的吸 附,主要 是多糖 的吸 附 作用 ,多糖 与金属 离
f 7 1李朔. 类在 污 水 处理 中的 角 色和价 植 [ 节 藻 『 1.
. . .
摘 要 : 本 文 通 过 对 藻 类 在 污 水 中 的 去
施于环境后,不仅作用于靶生物 以防治病害,去除
杂 草 ,而 且对 非靶 生物也 产生 影响 。随着 现在 农业
的迅 速 发 展 ,世 界范 围 内对 农 药 的 使 用量 成 倍 增 加 ,品种 也越来 越 多 ,以致排入 江河 湖海 的残 留农 药所造 成 的水环 境污 染 问题 及其 对水 生态 系统产 生 的毒害作 用 日益 加重 ,早 期利用 藻类 生物 测试方 法 弱取 决于 农药 的化学 结构及 其理 化性 质 , 取决 于不 ’
藻类在水质检测方面的应用

藻类在水质检测方面的应用水是生命之源,对于人类和其他生物而言,水质的良好与否至关重要。
水质检测是确保水资源安全和保护生态环境的关键步骤之一。
近年来,藻类在水质检测方面的应用引起了研究人员的广泛关注。
本文将探讨藻类在水质检测中的应用,并阐述其在环境保护和资源管理方面的重要性。
首先,藻类在水质监测中的应用主要体现在其对水体中污染物的吸附和生理反应上。
藻类可以通过吸收水中的营养物质,如氮、磷和微量元素等,来提供生长所需的营养物质。
因此,藻类的生长繁殖与水体中营养物质的含量直接相关。
通过监测藻类的种类和数量,我们可以了解水体中养分的丰富程度,从而判断水质是否合格。
其次,藻类在水体中对有害物质的吸附能力也非常突出。
藻类可以通过吸附重金属离子、有机污染物等有害物质来净化水体。
藻类体内的色素和蛋白质分子具有与污染物结合的能力,使其从水中被富集到藻体内部。
利用藻类对污染物的吸附能力,可以监测水体中的有害物质浓度,并评估其对生态环境和生物健康的潜在危害。
藻类在水质检测中的应用还包括监测水体中的有害藻类和藻毒素。
某些藻类在特定的环境条件下会大量繁殖,形成藻华,从而对生态系统造成严重的影响。
一些藻华产生的藻毒素对人类和动物健康产生威胁。
通过监测水体中的有害藻类和藻毒素浓度,我们可以及时采取措施防止藻华爆发,保护生态环境和水资源的安全。
除了湖泊、河流和海洋等自然水体,藻类在工业废水和污水处理中也发挥着重要作用。
工业废水和污水中含有大量的有机物和微量元素,这些污染物对环境和人类都具有潜在的危害。
通过利用藻类对有机物的生物降解和微量元素的吸收能力,可以有效地净化废水和污水,达到环境保护和资源回收的目的。
在水质检测中,藻类的应用离不开现代科学技术的支持。
近年来,快速而可靠的分子生物学和生物化学技术的发展为藻类在水质检测中的应用提供了更多的机会。
通过基因测序和基因组学研究,我们可以深入了解藻类的生物特性和适应机制,从而更精确地掌握水质变化的规律。
水生生物对水质的指示作用
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水质改善可以增强水生生物的抗病 能力和免疫力
Байду номын сангаас
水质改善可以增加水生生 物的种类和数量
水质改善可以促进水生生 物的生长和繁殖
水质改善可以增强水生生 物的抗逆性和适应性
水质改善可以改善水生生 物的栖息地和生态环境
实施生态修复:恢复受损的 水生生态系统,提高水质和 生物多样性
建立自然保护区:保护水生 生物的栖息地,防止过度捕 捞和污染
研究方法:从传 统的生物监测向 分子生物学、基 因组学等先进技 术方向发展
研究内容:从单 一物种向多物种、 生态系统水平方 向发展
研究目标:从水 质监测向水质修 复、生态保护方 向发展
研究应用:从理 论研究向实际应 用、政策制定方 向发展
水质监测技术的 发展趋势:实时、 快速、准确、低 成本
水质评价标准的 完善:结合水生 生物对水质的指 示作用,制定更 科学、合理的评 价标准
开展水生生物多样性研究,了解不同水生 生物对水质的适应性和敏感性
推广生态养殖和绿色渔业,减少水生生物 养殖对水质的负面影响
加强水生生物保护法律法规的制定和执行, 严厉打击非法捕捞和破坏生态环境的行为
加强公众教育和宣传,提高公众对水生生 物与水质协同发展的认识和参与度
汇报人:XXX
加强法律法规:制定和执行 相关法律法规,保护水生生
物的权益
提高公众意识:加强宣传教 育,提高公众对水生生物保
护的认识和参与度
水质监测:水生生 物可以作为水质的 指示器,帮助我们 了解水质状况
生物多样性:水生 生物是生物多样性 的重要组成部分, 保护水生生物有助 于维护生态平衡
渔业资源:水生生 物是渔业资源的重 要组成部分,合理 利用可以提供丰富 的食物来源
藻类自动监测实施方案
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藻类自动监测实施方案藻类是一类广泛存在于自然水体中的微生物,它们对水质具有重要的指示作用。
随着城市化和工业化的快速发展,水体污染问题日益突出,藻类监测成为了保障水质安全的重要环节。
传统的藻类监测方式需要人工采集样品,耗时、耗力且成本较高,而且无法实现实时监测。
因此,开展藻类自动监测具有重要的现实意义。
首先,实施藻类自动监测需要选择合适的监测设备。
目前市面上已经出现了多种藻类自动监测仪器,包括光学显微镜、荧光探测仪、激光雷达等。
这些设备可以实现对水体中藻类的实时监测和自动识别,大大提高了监测效率和准确性。
在选择监测设备时,需要考虑监测的水域类型、监测的深度范围、监测的精度要求等因素,以确保监测设备能够满足实际监测需求。
其次,建立藻类自动监测的数据采集和处理系统至关重要。
监测设备采集到的数据需要进行实时传输和存储,以便后续的数据处理和分析。
同时,还需要建立数据处理算法,对监测数据进行自动识别和分类,从而得出藻类的种类、数量和分布情况。
这些数据对于水质评价和污染预警具有重要的参考价值。
最后,藻类自动监测实施方案还需要考虑监测结果的应用。
监测结果可以为相关部门提供科学依据,指导水体管理和保护工作。
同时,监测结果也可以向社会公众公开,增强公众对水质安全的认识和关注,推动社会各界共同参与水环境保护。
因此,在实施藻类自动监测时,需要充分考虑监测结果的传播和应用渠道,确保监测成果能够得到充分的利用和推广。
总的来说,藻类自动监测实施方案是一项涉及多个环节和技术的复杂工程,需要全面考虑监测设备、数据处理系统和监测结果应用等方面的问题。
只有在这些方面都做到位,才能真正实现藻类自动监测的目标,为水质安全保驾护航。
希望通过不懈努力,藻类自动监测能够得到更广泛的推广和应用,为人类创造一个更加清洁、健康的生活环境。
藻类生物学评价在水质监测中的应用
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12 1 污水生 物 系统法 10 .. 9 9年 , 国藻 类学 者 K l— 德 ok wt i z和 Maso 按生物对不 同污染程度 的耐受量进行分 rsn
数和物种 多样 性指 数 监 测水质 状 况 , 取得 了 良好 的效 果 ;0年代后 , 国开始对各种水 体环境 质量进行广 泛 的 7 我 藻类生物学调 查与评 价 , 随着我 国湖泊 富 营养 化研 究工
化( 种类组成 、 群动态 、 种 生理生化等 ) 可反 映出所处 环境 的改变 , 而且相 对于 理 化条件 而 言 , 现存 量 、 其 种类 组
成和多样 性能更好地反 映出水 体的 营养水平 。因而 藻类
藻类种类众多 , 从寡营 养到 富营养条 件下 均可生 长 ,
且 同属的不 同种 类 可 以在不 同 营养 条件 下生 长 , 为不 成
用藻类生物学指 标判 断水 质 、 索 和拓展 新 的水 环境 监 探
测技术提供参考 。
1 利用 藻类 监测 水质 的 常用方 法
1 1 现 存 量 法 .
微 型单 细胞藻类 , 生长 环境 的适 应性 很强 可在多 种 对 类 型的水 体 中采到 ,因而 在利用 藻类 污染 指示 种评价 水 体污染 状 况 和 湖 泊 营 养 型 时 ,必 须 结 合 其 它 评 价 参 数 。再 者 , 鉴定种 名必须具有专业知识 和经验 , 故不 易 推广 , 并未被英美等 国家学者普 遍接 受 , 我 国仍有部 分 但
关键 词 : 藻类 ; 质监测 ; 水 评价 方法 中图分 类号 :9 7 ¥ 1 文献标识 码 : A 文章编 号 :0 3—17 (0 8 0 10 2 8 2 0 )4—00 0 0 5— 3 好 指标 , 由于叶绿素 a 但 浓度 的测定 比生物量 的测算更加 简便 、 快捷 , 目前 , 叶绿素 a 浓度 已成 为水 质评价 中的常用
藻类在污水处理中的应用
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16
二、利用藻类处理污水的工艺
(一)稳定塘:
17
二、利用藻类处理污水的工艺
(一)稳定塘:
9.稳定塘系统的工艺流程: 稳定塘处理系统的组成
预处理系统
稳定塘
后处理设施
稳定塘进水的预处理 为防止稳定塘内污泥淤积,污水进入稳定塘前应先去除水中的悬浮物质。常 用设备为格栅、普通沉砂池和沉淀池。若塘前有提升泵站,而泵站的格栅间隙小 于20mm时,塘前可不另设格栅。原污水中的悬浮固体浓度小于100mg/L时,可只设 沉砂池,以去除砂质颗粒。原污水中的悬浮固体浓度大于100mg/L时,需考虑设置 沉淀池。
消化。其塘内曝气机布置较完全混合曝气塘稀疏。
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二、利用藻类处理污水的工艺
(一)稳定塘:
7.曝气塘:
曝气塘出水的悬浮固体浓度较高,排放前需进行沉淀,沉淀的方法可 以用沉淀池,或在塘中分割出静水区用于沉淀。若曝气塘后设置兼性塘, 则兼性塘要在进一步处理其出水的同时起沉淀作用。 曝气塘的水力停留时间为3~10日,有效水深2~6m。曝气塘一般不少 于3座,通常按串连方式运行。
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二、利用藻类处理污水的工艺
(一)稳定塘:
5.厌氧塘: 厌氧塘的塘深在 2.5~6m,有机负荷高,厌氧微生物分布在污泥层中, 起净化作用,净化速度慢,污水在塘内停留时间长,需20~50日。
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二、利用藻类处理污水的工艺
(一)稳定塘:
6.兼性塘: 在生物塘中最为流行,其塘深一般为 1.5~ 2.5m,上层是好氧区, 藻类的光合作用和大气复氧作用使其有较高的溶解氧,由好氧微生物起净 化污水作用;中层的溶解氧逐渐减少,称兼性区(过渡区),由兼性微生 物起净化作用;下层塘水无溶解氧,称厌氧区,沉淀污泥在塘底进行厌氧 分解。
藻类在海水养殖中的作用
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藻类在海水养殖中的作用一、引言藻类是海洋中重要的生态群落之一,对海洋生态系统的平衡和稳定具有重要作用。
在海水养殖中,藻类也扮演着重要的角色。
本文将从以下几个方面详细介绍藻类在海水养殖中的作用。
二、藻类在海水养殖中的分类1. 海藻2. 微型藻类3. 绿色植物三、藻类在海水养殖中的作用1. 水质净化藻类通过吸收废物和有机物,能够清除污染物质,降低水体污染程度。
另外,它们还能够吸收二氧化碳和排放氧气,提高水体氧含量,改善养殖环境。
2. 饵料供应许多鱼类需要食用浮游生物或小型底栖动物作为主要饵料。
而这些浮游生物和小型底栖动物往往以微型藻类为食。
因此,在海水养殖中添加适量的微型藻类可以增加鱼苗成活率和增长速度。
3. 生态平衡藻类是海洋生态系统中的重要组成部分,通过维持海洋生态系统的平衡和稳定,保护养殖生物的生存环境。
此外,一些藻类还能够吸附有害物质和重金属,减少对养殖生物的伤害。
4. 药用价值许多藻类具有药用价值。
例如,在中药材中常用的紫菜、海带等就是常见的藻类。
此外,一些藻类还具有抗肿瘤、降血压、降胆固醇等保健功能。
5. 经济价值藻类在食品、化妆品、医药等领域都有广泛应用。
其中,海带、紫菜等食用藻类已成为人们日常饮食中不可或缺的一部分。
四、如何利用藻类进行海水养殖1. 选择适当品种根据不同养殖对象和需求选择适当品种的藻类。
例如,对于虾苗养殖来说,可以选择适合虾苗口感和营养需求的微型藻类;而对于鱼类养殖来说,可以选择适合鱼类口感和营养需求的海藻。
2. 控制投放量在投放藻类时,需要控制投放量,避免过多或过少。
过多的藻类会导致水体富营养化,影响水质;而过少的藻类则无法满足养殖生物的需求。
3. 注意水质监测在使用藻类进行海水养殖时,需要定期监测水质。
特别是对于微型藻类,它们对水体中的营养物质需求较高,如果水体中的营养物质不足或者有毒物质存在,则会影响它们的生长和繁殖。
4. 保持适宜温度和光照不同品种的藻类对温度和光照要求不同。
藻 密度 标准曲线
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藻密度标准曲线藻密度标准曲线。
藻密度标准曲线是用来测定水体中藻类生物量的一种常用方法,通过建立藻密度与光学密度之间的标准曲线,可以快速、准确地测定水体中藻类的密度,为水质评价和环境监测提供重要依据。
下面将详细介绍藻密度标准曲线的建立方法及其在水环境监测中的应用。
一、藻密度标准曲线的建立方法。
1. 样品采集,首先需要在水体中采集含有藻类的样品,可以选择不同水域和不同季节的样品进行采集,以获得更全面的数据。
2. 藻类计数,将采集到的水样进行藻类的计数,可以采用显微镜直接计数或者借助藻类计数仪器进行计数,得到藻类的数量数据。
3. 光学密度测定,将采集到的水样进行光学密度的测定,可以使用光谱分析仪或者光密度计进行测定,得到光学密度的数据。
4. 建立标准曲线,根据藻类的数量数据和光学密度数据,可以建立藻密度与光学密度之间的标准曲线,通常采用线性回归分析方法进行拟合,得到标准曲线的方程。
二、藻密度标准曲线的应用。
1. 水质评价,藻密度标准曲线可以用来评价水体中藻类的生物量,通过测定水体中的光学密度,可以根据标准曲线推算出水体中藻类的密度,从而评价水质的优劣。
2. 环境监测,藻密度标准曲线可以用来监测水体中藻类的变化趋势,及时发现水体中藻类密度的异常变化,为环境保护和水资源管理提供科学依据。
3. 生态研究,藻密度标准曲线也可以用来开展水生态系统的研究工作,分析藻类在水体中的分布规律和影响因素,为保护水生态环境提供理论支持。
三、注意事项。
1. 样品处理,在采集水样和进行藻类计数时,需要注意样品的处理方法和计数的准确性,避免外部因素对结果的影响。
2. 数据分析,在建立标准曲线和应用过程中,需要进行严谨的数据分析,确保结果的可靠性和准确性。
3. 方法改进,随着科学技术的发展,建立藻密度标准曲线的方法也在不断改进和完善,需要及时关注最新的研究成果和方法技术,不断提高水质监测的水平和能力。
四、结语。
藻密度标准曲线是水环境监测中的重要工具,通过建立标准曲线可以快速、准确地测定水体中藻类的密度,为水质评价和环境监测提供科学依据。
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藻类在水质监测中的应用10级生物科学班,100650103,玉罕务(保山学院资源环境学院,云南保山678000)摘要:由于藻类对水质环境变化敏感,能够及时准确、综合反映水域生态环境状况。
且大量研究表明,藻类在水环境监测中具有重要的生物指示作用。
为此,利用藻类来评价和监测水质日益受到重视,利用藻类进行水环境监测的方法也越来越成熟。
本文综述了藻类在水质监测中的应用及其应用方法和特点,为综合监测和治理水环境提供一定的理论依据和支持。
关键词:藻类;水质监测;方法Abstract:Since algae is sensitive to water quality environment changes, it can reflect accurate and comprehensive water ecological environment situation in a timely manner. And a large number of studies have shown that algae in water environment monitoring has important biological indicator.Therefore, using algae to evaluation and monitoring of water quality is becoming more and more attention, the method of using algae in water environment monitoring is becoming more and more mature.This paper reviews the application of algae in water quality monitoring and application methods and characteristics of the comprehensive monitoring and management of water environment for provide certain theoretical basis and support.Key words:alage; water monitor; methods藻类为低等植物,藻类形态结构非常简单,整个有机体都能吸收营养制造有机物,其繁殖方式简单,通常以细胞分裂为主,当环境条件适宜、营养物质丰富时,藻类个体数的增长非常快。
由于藻类对水质环境变化敏感,其群落的种类组成、优势种、现存量等指标在不同营养水平的水环境中各异,因而能够及时准确、综合反映水域生态环境状况。
因而藻类作为生物学监测指标在水环境评价中得到了广泛的应用。
利用藻类作为水质生物监测指标已有近百年的历史,目前已有大量文献报道利用藻类来评价水体的营养状况。
国外对藻类在水质监测中的应用较早,早在1909年,德国学者Kolkwitz和Marsson[1]就提出了利用藻类评价污染水质的方法,并针对水体污染程度的不同进行了分类。
20世纪50年代以来,许多学者应用简单的生物指数和物种多样性指数[2]监测水质状况,取得了良好的效果; 70年代后,我国开始对各种水体环境质量进行广泛的藻类生物学调查与评价,随着我国湖泊富营养化研究工作的深入开展,国内逐步建立起了比较成熟的、适用于我国湖泊的评价体系和方法[3]。
本文综述了国内外水质监测中常用的藻类生物学评价方法及其适用性,旨在为应用藻类生物学指标判断水质、探索和拓展新的水环境监测技术提供参考。
1藻类在水生态系统中的作用藻类使水体中最基本的初级生产者,是水体中主要的化学能量和有机物质的来源,是水生生态系统食物链中基础的一环[4]。
淡水藻类由于藻体小,生命结构相对简单和繁殖周期短等特点,易受各种环境因子的影响而在短期内发生改变,因此水生态的变化会直接表现在藻类的变化上。
污染物进入水体后,藻类最先受到影响,但是不同藻类的耐受程度不同,有的藻类抗污性较强,有的藻类抗污性较弱,而有些藻类只有在某种特定的污染物存在时才会出现或大量繁殖,因此可以根据藻类的种类和数量等群落特征来判定水体的污染状况,成为评价江河湖泊的水质状况和变化趋势的重要指标例如,欧盟等国家采用藻类丰富度指数(AAI)和娃藻的污染敏感性指数(IPs)等[5,6]作为评价水体的重要指标而美国、円本等国家也把藻类植物纳入水质标准检测法,在水环境监测中发挥越来越重要的作用。
2藻类在水质监测中的应用现阶段环保部门和环境监测部门对水质的监测主要以水的理化指标为主,但其对水质评价的指标较单一多是根据有毒有害物质对人类健康的影响来制定的,存在片面和不完整的缺陷。
而藻类生物检测法可以检测整个环境的综合反映,越来越受到重视。
徐淑庆[7]等调查桂林漓江藻类生态的结果表明,生活在污染程度较轻的水质中的藻类有舟形藻属、宽带藻属、席藻属;生活在污染程度较重的水质中的藻类有裸藻属、棚藻属、针杆藻属;这些藻类可以作为理想的指示生物,用来检测环境。
王明书[8]等在对缙云山黛湖1986年至2004年间调查数据的基础上,通过分析鼓藻类及硅藻类植物20余年的种属组成的演变,各水质带指示种类的变化评价20年间黛湖水质的变化,并计算了Shannon—Wiever物种多样性指数,Whittaker和生物多样性指数值,得出了与指示藻类法一致的评价结果,与黛湖从未有严重的水质污染的现实相符。
2.1利用藻类监测水质常用的方法2.1.1指示生物法藻类种类、数量众多,在各种环境条件下都能够生长,且不同种类的生长条件不同,因此被广泛用作评价水环境污染程度的指示生物。
指示生物法即是对水域藻类进行系统的调查、鉴定,根据指示藻类的有无来评价水质的优劣。
常用的方法具体包括污水生物系统法和优势种群法。
Kolkwitz和Marsson[1]将水体分为多污带、alpha一中污带、beta一中污带和寡污带,并对每种污染带中的化学过程、溶解氧、生化需氧量、底泥、每一带水体中生存的藻类作了详细评价,形成污水生物系统,并用以监测和评价水质。
上世纪40s末,生物学工作者已发现在未受污染的河流中藻类植物主要为硅藻,少数为绿藻和蓝藻;河流被污染以后,种数减少,以各种丝状绿藻占优势[9]。
2.1.2生物指数法藻类生物指数是根据藻类的种类特征和数量组成情况,在污水生物系统的基础上,应用数学公式把生物调查资料计算成生物指数,用来反映生物种群和群落结构的变化,以评价水体污染状况。
用生物指数评价水体环境质量常用的方法是培克法。
培克(Beck)[10]于1955年首先提出以生物指数来评价水体污染的程度.若计算的指数值为0, 表示水体被有机物严重污染, 1~6为中等污染, 10~40时为清洁水区。
日本津田松苗[10]于1960、1964、1974年对贝克指数作了多次修改,所得数值与水质的关系为:BI>30为清洁水体, 29~15为较清洁水体,14~6为不清洁0为极不清洁水体。
在众多藻类生物指数中,国外学者大多选用硅藻指水体, 5~数[11],而国内学者在水质评价时则多选用硅藻生物指数、藻类种类商和藻类综合指数[12,13]。
Frédéric等[11]研究了9种硅藻指数对水体污染状态变化的敏感度,发现CEE、EPI、ROT、SPI、TDI是监测水质变迁的敏感性指数,而BDI、GDI、ILM、SLA是中度敏感性指数,并指出这些硅藻指数并不是针对任何污染类型的水体都广泛适用,它们都拥有各自的污染指示适用范围,在这些适用范围内才能使这些硅藻指数发挥最好的评价效果,应根据这些指数的敏感性选择应用,进行水质评价。
而国内,藻类生物指数还处于实际应用阶段,有关其适用性的研究还非常有限[14]。
为了使藻类生物指数更加科学合理地应用于水质评价中,我国学者还应加强对藻类生物指数适用性方面的研究。
2.1.3多样性指数法在正常情况下,群落结构相对稳定,水体受到污染后,群落中的敏感种类减少,而耐污种类则大大增加,从而导致群落结构发生变化。
藻类多样性指数法是应用数理统计方法,求得藻类群落的种数和个体数值,根据藻类分布的丰度,评价水体的污染程度[15]。
分析藻类群落结构的多样性指数很多,主要运用的有:Pielou均匀度指数(e)、Shannon -Weaver多样性指数(H)'及Margalef多样性指数(d)。
多样性指数越大,则水质越好,如H值o-1为重污染;1-3为中污染;大于3为轻污染或无污染。
e值0-0.3为重污染;0.3-0.5为中污染;0.5-0.8为轻污染或无污染。
d >5水质清;d >4洁寡污型;d >3 β-中污型小中污;d <3 α-中污-重污染型。
的状况。
种类多样性指数的运用,比指示生物法和生物指数法有前进了一步,在许多情况下能更好地反映水体污染[16]。
但是多样性指数只是定量地反映了群落结构,未能反映出个体生态学信息及各类生物的生理特性,当水中营养盐或其他理化性质发生变化时,群落结构也会发生变化,这又会对多样性指数评价产生干扰,所以利用生物评价水体的质量状况时,孙军[17]等应用模糊综合评判的方式对浮游植物常用的多样性指数进行综合分析后发现不同的多样性指数各有其优缺点,为此,况琪军等建议在应用藻类多样性指数评价水质时应至少选用2种或2种以上的指标进行分析最好选择多个评价方法,从不同的角度反映出更多的信息,最后再加以综合分析和判断,得出更切合实际的结论。
2.2利用藻类进行生物监测的特点用藻类植物群落结构的变化及指示种类的情况反映水质状况,监测水体污染污染。
其目的是通过对水体的环境变化进行定量分析,全面及时地掌握水体的动态变化特征,为水资源的保护、水环境的管理机水污染的治理提供全面可靠的理论基础。
与传统的理化监测相比,有如下的特点:(1)直接性:效果更加直观可靠。
某些监测生物对一些污染物非常敏感,它们能够对这些连精密仪器都无法检测的微量污染物产生反应,并表现出相应的受损伤的效应[18]。
(2)综合性:在环境中有各种各样的因子,污染成分也多种多样,理化监测只能测出环境中污染物的种类和含量,但不能确切说明他们对生物的影响。
而藻类接触的污染物不止一种,利用藻类进行生物监测能较好的反映出污染物对生物产生的综合效应,从而更加客观、全面地评价水环境。
中科院水生所沈韫芬研究员把PFU应用到生物监测中,并使PFU法成为我国生物监测的一种标准方法[19]。
(3)灵敏性:有些藻类对污染物的反应非常灵敏,一些低浓度甚至是痕量的污染物进入环境后,在能直接检测或人类直接感受到以前,藻类即可迅速做出反应,显示出症状,因此,可以在早期发现污染即使预报,即使治理[16]。