工业废水的鱼类急性毒性效应研究
- 格式:pdf
- 大小:466.43 KB
- 文档页数:5
鱼类毒理实验报告鱼类毒理实验报告引言:毒理学是研究物质对生物体产生的有害效应的科学领域。
在环境保护和食品安全方面,了解鱼类对污染物的毒性反应至关重要。
本报告旨在通过鱼类毒理实验,评估不同污染物对鱼类的毒性效应,为环境监测和生态保护提供科学依据。
实验方法:1. 实验动物选择:本实验选取了常见的实验鱼类——斑马鱼(Danio rerio)作为研究对象。
斑马鱼因其繁殖力强、生命周期短、易于获取和饲养而成为毒理学研究的理想模式生物。
2. 实验设计:将斑马鱼随机分为实验组和对照组。
实验组鱼类暴露于不同浓度的污染物溶液中,对照组则置于无污染物的培养液中。
实验组和对照组的鱼类数量相等,以确保结果的可靠性。
3. 毒性指标测定:通过观察鱼类行为、测量存活率、测定生长发育情况、检测生物化学指标等多种方法,综合评估污染物对鱼类的毒性效应。
实验结果:1. 行为观察:实验组鱼类在暴露于高浓度污染物溶液后,出现了明显的行为异常。
它们游动缓慢,呈现出明显的不协调和不稳定的游泳姿势。
有些鱼类甚至出现了翻滚、抽搐等异常行为。
2. 存活率测定:实验组鱼类的存活率明显低于对照组。
随着污染物浓度的增加,存活率呈现出逐渐下降的趋势。
高浓度污染物溶液暴露下的鱼类几乎全部死亡,而对照组的鱼类存活正常。
3. 生长发育情况:实验组鱼类的生长发育明显受到抑制。
与对照组相比,实验组鱼类的体长和体重均显著减小。
这表明污染物暴露对鱼类的正常生长发育产生了不可逆的影响。
4. 生物化学指标检测:实验组鱼类的生物化学指标发生了明显的变化。
血液中的氧合指标和代谢产物浓度均发生了异常变化,表明污染物暴露对鱼类的生理功能产生了显著影响。
讨论与结论:通过本次鱼类毒理实验,我们发现不同污染物对鱼类产生了明显的毒性效应。
实验结果表明,污染物暴露导致了鱼类行为异常、存活率下降、生长发育受抑制以及生物化学指标异常等不良影响。
这些结果提示我们必须高度重视环境污染对水生生物的威胁,加强监测和控制污染物的排放。
鱼类急性毒性实验一、实验目的(1)掌握鱼类急性毒性实验的原理和操作(2)掌握半致死浓度的计算方法(直线内插法)二、实验原理鱼类对水环境的变化十分灵敏,运用毒理实验方法,观察鱼类在含有化学污染物的水环境中的反应,可以比较不同化学物质的毒性高低。
鱼类毒性实验方法可分为静态方法和动态方法两大类。
静态实验方法操作简单,不需要特殊设备,适宜于受试化学物在水中相对稳定,在实验过程中耗氧量较低的短期实验。
动态实验方法要求具备一定的设备,对于在水中不稳定、耗氧量较高的化学物需要进行较长时间的实验观察时,可采用动态实验方法。
本实验介绍静态实验方法。
三、实验器材玻璃缸或搪瓷桶、有机磷农药、重金属盐、金鱼四、实验步骤(1)预备实验:预备实验的方法,可参考有关资料初步估计3~4个浓度,每个浓度用3~4尾鱼,观察24~48h。
进行预备实验的目的是确定实验浓度的范围(找出引起实验鱼全部死亡和不引起实验鱼死亡的浓度);观察鱼中毒的表现和出现中毒的时间,为正式实验选择观察指标提供依据。
同时还要做一些化学测定,以了解实验液的稳定性、pH值、溶解氧的变化情况,以便在正式实验时采取措施。
(2)正式实验:1、根据在预备实验中得到的浓度范围,其间距按等比级数插入3~5个中间浓度2、选用表8-1中浓度值的对数系列,表中的数值可用百分体积或mg/L表示,必要时也可用10的指数来乘或除。
实验中至少选择5个不同浓度,一般以7个浓度较常用,但所选择的浓度应包括有使实验鱼在24h内死亡的浓度,以及96h内不发生中毒的浓度。
表中第1纵行包括的浓度最常用。
实验中无论采用何种分组方法,都必须同时设对照组。
配制实验液时应先配制少量高浓度的储备液,实验时临时稀释所需浓度的实验液。
先把药液与水均匀混合后,再放入实验鱼,禁止先放入实验鱼后网实验缸中加受试药液,以免实验鱼接触到不均匀的高浓度的药液而提前死亡。
3、结果的观察:实验开始后8h进行连续观察并做好记录,8h后可做24h、48h和96h的详细观察记录。
26种农药对鱼类的急性毒性研究黄勤清(福建农业职业技术学院,福州350007)摘要:以金鱼(Carassius auratus)为实验材料,研究了26种常用农药(包括18种杀虫剂、4种杀菌剂和4种除草剂)在推荐使用浓度下对金鱼的急性毒性效应。
结果表明,苏云金芽胞杆菌(Bacillus thuringiensis, 简称Bt)、吡虫啉、甲胺磷和多菌灵这4种农药在正常使用浓度下对金鱼无毒,而其余的22种农药则在不同程度上对金鱼产生药害,不宜在金鱼养殖厂附近农田施用或用于鱼病防治。
关键词:农药;金鱼;急性毒性Acute toxicity of 26 pesticides to Carassius auratusHUANG Qin-qing(Fujian Vocational College of Agriculture, Fuzhou, Fujian 350002, China)Abstract:The acute toxicity of recommended dosages of 26 kinds of pesticides, including 18 insecticides, 4 bactericides and 4 herbicides, on Carassius auratus was investigated. The results showed that Bacillus thuringiensis(Bt), imidacloprid, methamidophos and carbendazim were nontoxic while other kinds of pesticides showed toxicity to C. auratus, which indicated that they should not be applied in farmlands near fish ponds or for fish disease control.Key words: pesticide;Carassius auratus;acute toxicity我国是农业大国,农药的生产和施用量均位于世界前列,但由于施用技术相对落后,农药的有效利用率极低[1]。
浅析工业废水中生物毒性的研究对污染水体进行生物毒性检验,可以全面了解污染水体中蕴含的综合毒性,从而预测和控制水体中化学物质污染情况。
近年来,我国工业废水处理中都会对其进行生物毒性检测,以进一步预测和控制水体中的污染物质,提高工业废水处理成效。
本文主要深入研究我国目前工业废水的生物毒性种类及检验方法,为相关研究提供一些参考。
标签:工业废水;生物毒性;试验;研究1 引言最近几年,我国社会经济飞速发展,工业生产发展迅速,由此带来的工业水污染情况日益严重。
为进一步了解工业废水的污染情况,我国目前已积极研发出高效、灵敏的环境检测方法,其中可划分成理化分析和生物毒性监测两类方法。
理化分析方法主要应用是测试工业废水中的常规指标,该方法操作简便,使用简单。
但工业废水中往往会混有一些有毒物质,理化分析方法只能简单测定某一项有毒物质的浓度及超标情况,无法真实反映水中污染物的生物学毒性和综合累积效应。
生物毒性监测能连续监测污染物对水质环境的影响,全面分析经处理后水体的综合毒性,为水质环境评价提供可靠的参考数据。
2 工业废水中生物毒性种类生物毒性是指废水中能对生物机体带来损害的性质和能力,一般包括以下3种类型:(1)急性毒性和慢性毒性。
急性毒性是指生物机体在一次接触或24小时内多次接触外源化学物质之后,在短期内出现的毒性效应,这种效应是迅速而强烈的;相反,慢性毒性是指生物机体在长期内多次接触外源化学物质所出现的毒性效应,这种效应相对迟缓,需要较长的试验期才能检测出来,具体试验期长短需求根据受试验物质的具体要求和实验机体的物种来决定。
(2)致突变性和遗传毒性。
致突变性和遗传毒性是指生物机体与外源化学物质相互接触后,直接损坏DNA遗传物质或引起染色体上的基因变化的化学效应。
这种毒性会引起遗传物质突变,从而造成遗传物质复制错误、染色体形态和结构改变,引起遗传物质缺失和疾病。
(3)内分泌干扰性。
内分泌干扰性是指能够对生物机体内分泌功能带来改变,同时对生物机体、后代产生有害作用的外源化学物质所引起的影响。