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環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及管理生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)背景80年頭初期,探討始于美國80年頭后期,美國NRC(NationalResearchCouncil)發(fā)起構(gòu)建生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的概念框架1992年,美國環(huán)保廳發(fā)表了「生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)framework」的報(bào)告書自此以后,此探討領(lǐng)域得到快速發(fā)展。生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)定義針對環(huán)境生物,預(yù)料不希望出現(xiàn)的事情發(fā)生的可能性的過程。評價(jià)終點(diǎn)(endpoint)∶不希望出現(xiàn)事情的具體內(nèi)容Stressor∶導(dǎo)致不希望出現(xiàn)的事情發(fā)生的要素。如,化學(xué)物質(zhì)、物理要素(建筑物建立、土地開發(fā)等)、生物要素(外來種、病毒等)、氣象學(xué)要素(有害紫外線的增加、溫度上升)等。生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的步驟問題設(shè)定解析暴露解析
stressor要素解析風(fēng)險(xiǎn)推算和說明生態(tài)學(xué)分級個(gè)體individual∶單體生物,作為生物可區(qū)分的最小單位種群population∶占有確定空間的同種個(gè)體的集合生物群落communities∶在某一區(qū)域混合存在的不同種類生物的集合。生態(tài)系統(tǒng)的生物部分。生態(tài)系統(tǒng)ecosystems∶在某一地域生存的全部生物和非生物環(huán)境的總和。例如,森林,湖沼。景觀landscape∶氣候、植生、土地利用、物質(zhì)循環(huán)、生物等相互影響的關(guān)系體中,自然和人類雙方的作用形成的系統(tǒng)。問題設(shè)定評價(jià)終點(diǎn)由生態(tài)系中的探討對象及探討對象所具備的可測定或推定的特質(zhì)兩個(gè)要素構(gòu)成。另外,評價(jià)終點(diǎn)加上「疼惜」、「維持」、「復(fù)原」等字眼、或以增減的方向、具體的數(shù)字等修飾,來表現(xiàn)所期望的環(huán)境狀態(tài),就成為環(huán)境管理的目標(biāo)。比如,蒼鷹的個(gè)體數(shù)的復(fù)原。一般來講,生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià),多數(shù)場合考慮種群、生物群落、生態(tài)系統(tǒng)層次上的疼惜。但是,針對瀕危物種,要考慮易感個(gè)體的疼惜。問題設(shè)定評價(jià)終點(diǎn)的選定標(biāo)準(zhǔn)生態(tài)學(xué)上的適宜性其存在對于生態(tài)系統(tǒng)的機(jī)能和構(gòu)造具有較大影響的生物種作為評價(jià)終點(diǎn),符合生態(tài)學(xué)上的適宜性原則。對stressor要素的感受性同一養(yǎng)分級的生物,stressor要素對多種生物有毒性影響,則選擇感受性高的生物種作為評價(jià)終點(diǎn)。與管理目標(biāo)的關(guān)聯(lián)性例如,藻類本身的社會(huì)關(guān)切度雖不高,但它是一次生產(chǎn),在生態(tài)學(xué)上具有重要作用,且對魚類等社會(huì)關(guān)切度較高的高養(yǎng)分級生物的疼惜有重要影響,因此,在很多國家,化學(xué)物質(zhì)審查時(shí)成為評價(jià)終點(diǎn)。問題設(shè)定八個(gè)受到普遍關(guān)注的生態(tài)學(xué)探討對象湖泊,河流,河口的水系生物群落固有種的地域群體及其棲息地具有嚴(yán)峻有害性結(jié)果的生態(tài)事務(wù)(比如,鳥和魚類的大量死亡)重要的生態(tài)系統(tǒng)的機(jī)能和服務(wù)濕地須要緊急特殊疼惜的生態(tài)系統(tǒng)瀕危種及其棲息地其他特殊重要的場所問題設(shè)定通常選定的生態(tài)學(xué)探討對象的特質(zhì)個(gè)體水平(瀕危種):個(gè)體的生存和繁殖成功種群水平:生物量(個(gè)體數(shù))和生物生產(chǎn)量生物群落水平:種的多樣性及量最近的探討熱點(diǎn):種群水平的瀕危種絕滅概率,推想存留時(shí)間概念模型解析支配測定項(xiàng)目內(nèi)容例影響指標(biāo)(measuresofeffects或measurementendpoint)推測Stressor因素的暴露導(dǎo)致的對評價(jià)終點(diǎn)的影響時(shí)所用的測定值Stressor因素下的致死率、繁殖率、生存率、產(chǎn)卵率、孵化數(shù)等生態(tài)系統(tǒng)·對象生物指標(biāo)(measuresofecosystemandreceptorcharacteristics)評價(jià)對象生物的舉動(dòng)、影響棲息地的事象、生活史參數(shù)的測定值水溫、水流速、物理障礙物的狀態(tài)、餌的分布與量;不存在stressor因素時(shí)的致死率、繁殖率、生存率、產(chǎn)卵率、孵化數(shù)等暴露指標(biāo)(measuresofexposure)Stressor因素的存在、移動(dòng),表達(dá);stressor因素暴露量的測定值污染物濃度、溶解氧濃度、營養(yǎng)鹽類濃度、水溫等風(fēng)險(xiǎn)推算野外視察探討收集對象生物的影響數(shù)據(jù)和暴露數(shù)據(jù),測定野外實(shí)際發(fā)生的生物學(xué)變更。其優(yōu)點(diǎn)是可以考慮同時(shí)發(fā)生的復(fù)數(shù)個(gè)stressor因素及困難生態(tài)系統(tǒng)的關(guān)系,進(jìn)行綜合評價(jià)。缺點(diǎn)是,同一條件的反復(fù)測定比較困難,生態(tài)學(xué)影響的檢出靈敏度較低。風(fēng)險(xiǎn)推算暴露和影響的點(diǎn)推定的比較Hazard比(HQ)=(預(yù)料)暴露濃度/預(yù)料無影響濃度而,預(yù)料無影響濃度=基準(zhǔn)毒性值/平安系數(shù)基準(zhǔn)毒性值可以是半致死濃度(LC50),無影響濃度(NOEC)等。相應(yīng)的平安系數(shù)也不同。風(fēng)險(xiǎn)推定暴露及影響分布的統(tǒng)計(jì)學(xué)解析毒性影響(感受性)考慮分布,暴露量接受點(diǎn)推定例,OECD,GuidanceDocumentforAquaticEffectsAssessment,1995.RIVM,EnvironmentalRiskLimitsinTheNetherlands,1999.U.S.EPA,Guidelinesforderivingnumericalnationalwaterqualitycriteriafortheproductionofaquaticorganismsandtheiruses,1985.毒性影響(感受性)及暴露量均考慮分布例,Solomon,K.R.etal.EcologicalriskassessmentofatrazineinnorthAmericansurfacewaters.Environ.Toxicol.Chem.,15:31-76風(fēng)險(xiǎn)推定種的感受性分布對于化學(xué)物質(zhì)等stressor因素的感受性,因生物種的不同而不同。感受性種間差異的統(tǒng)計(jì)學(xué)分布,叫做種的感受性分布。雖然不行能對生態(tài)系統(tǒng)中全部生物種進(jìn)行毒性試驗(yàn),但需若干生物種的毒性數(shù)據(jù),才可推導(dǎo)出可信度較高的感受性分布。OECD,5個(gè)以上種;Netherlands,4個(gè)以上分類群;USEPA,8個(gè)指定科。風(fēng)險(xiǎn)推定對于p%的生物種有害的濃度HCpHCp=(NOEC的幾何平均值)/exp(Sm·k)Sm無影響濃度NOEC的自然對數(shù)標(biāo)準(zhǔn)偏差;k毒性數(shù)據(jù)數(shù)m、p值、NOEC分布及HCp置信區(qū)間所確定的常數(shù)。表7.4風(fēng)險(xiǎn)推定對95%的生物種不產(chǎn)生影響的濃度GMCV為同屬生物最高允許濃度MATC的幾何平均值;將GMCV由小到大排序,序號為N;接受累積概率0.05旁邊的4個(gè)數(shù)據(jù)計(jì)算FCV;感受性分布設(shè)定為對數(shù)三角分布。風(fēng)險(xiǎn)推定同時(shí)考慮暴露分布及感受性分布毒性評價(jià)和濃縮性評價(jià)
-調(diào)查化學(xué)物質(zhì)對水生生物的毒性影響的代表試驗(yàn)毒性試驗(yàn)方法不同物種和成長階段的毒性值變更試驗(yàn)時(shí)的水質(zhì)和毒性急性毒性和慢性毒性多物質(zhì)復(fù)合毒性評價(jià)濃縮和蓄積的試驗(yàn)方法脂溶性與濃縮性濃縮性的影響因子生物降解Microcosm微宇宙,Mesocosm中宇宙試驗(yàn)法毒性試驗(yàn)方法201藻類生長阻礙試驗(yàn)202水蚤急性游泳阻礙試驗(yàn)203魚類急性毒性試驗(yàn)204魚類延長毒性試驗(yàn)205鳥類食餌毒性試驗(yàn)206鳥類繁殖性試驗(yàn)207蚯蚓急性毒性試驗(yàn)208陸生植物生長試驗(yàn)209活性污泥呼吸阻礙試驗(yàn)210魚類初期生活階段毒性試驗(yàn)211水蚤繁殖試驗(yàn)212魚胚·仔魚期短期毒性試驗(yàn)213蜜蜂急性經(jīng)口毒性試驗(yàn)214蜜蜂急性接觸毒性試驗(yàn)215幼魚生長毒性試驗(yàn)216土壤微生物:氮轉(zhuǎn)化試驗(yàn)217土壤微生物:碳轉(zhuǎn)化試驗(yàn)毒性試驗(yàn)方法對于每一種試驗(yàn)方法,都給出了受試生物種、試驗(yàn)期間、試驗(yàn)濃度、生物密度、試驗(yàn)溫度、試驗(yàn)條件、視察項(xiàng)目等具體規(guī)定。例如,游泳阻礙試驗(yàn),15秒不能游泳可視為游泳阻礙,求其半數(shù)游泳阻礙濃度;作為魚類亞急性試驗(yàn)的延長毒性試驗(yàn)的評價(jià)指標(biāo),還要考慮異樣游泳行為、對外部刺激的反應(yīng)、外觀變更、攝餌的低下和體重變更,等。不同物種和生長階段的毒性值變更以苯酚為例,149種以上的生物的LC50,最大值與最小值的比約為1500;同一綱的昆蟲類,最大值與最小值的比約為1000;魚類為30。又如,有機(jī)磷殺蟲劑,LC50感受性最高的蚊子與感受性最低的一種昆蟲的比為100萬。以魚類為例,從卵到胚的階段感受性低,仔魚到初期幼魚階段感受性高,之后,感受性沒有太大變更。試驗(yàn)時(shí)的水質(zhì)和毒性依據(jù)化學(xué)物質(zhì)的種類不同,水質(zhì)條件的變更可能會(huì)對水生生物的毒性產(chǎn)生很大影響。水溫∶一般來講,隨著溫度的上升毒性增加,被認(rèn)為跟水生生物代謝機(jī)能隨溫度上升活性增大有關(guān);對于DDT等特殊化學(xué)物質(zhì),毒性則隨溫度的上升而下降。pH值∶酸堿環(huán)境都會(huì)造成水生生物生存困難硬度∶對金屬的毒性影響較大,多數(shù)金屬毒性隨硬度的增高而降低。硬度對多數(shù)有機(jī)物毒性影響不大。鹽分∶一般來講,金屬離子的毒性隨鹽分的上升而降低;有機(jī)物則既有上升的,又有下降的。急性毒性和慢性毒性由急性毒性值可推出慢性毒性值,大多數(shù)的化學(xué)物質(zhì),48-96小時(shí)LC50與長期影響限界濃度的比為0.1-0.03多物質(zhì)復(fù)合毒性陰離子界面活性劑和銅離子共存時(shí),相加以上的作用;非離子界面活性劑與銅離子共存時(shí),相加以下的作用。若干種有機(jī)磷農(nóng)藥對水蚤的游泳阻礙為相加作用。評價(jià)濃縮和蓄積的試驗(yàn)方法BCF的測定(與BAF的區(qū)分?)生物中和水中化學(xué)物質(zhì)達(dá)到平衡濃度時(shí),實(shí)測二者的比未達(dá)平衡狀態(tài),也可以由吸入試驗(yàn)和不含試驗(yàn)物質(zhì)的水中的排出試驗(yàn)的吸取及排出速度常數(shù)確定脂溶性與濃縮性疏水性(脂溶性)高的化學(xué)物質(zhì)易在魚體中濃縮富集。logBCF=0.85logPow-0.70濃縮性的影響因子暴露濃度不變,線性增長,曲線增長。分子大小分子斷面最大直徑為9.5?以上的分子無法透過魚鰓吸取。生物降解化學(xué)物質(zhì)在環(huán)境中可完全分解為水和二氧化碳等無機(jī)物質(zhì),叫做無機(jī)化。無機(jī)化的過程原來的毒性消逝了,但有可能生成毒性和蓄積性更高的污染物,需留意。主要分為包含多種生物的混合培育系試驗(yàn)和單一種的純粹培育系試驗(yàn)。前者多用于污水處理場和環(huán)境水中的生物降解;后者主要用于特定化學(xué)物質(zhì)的處理、分解生成物的確認(rèn)及分解機(jī)構(gòu)的解明。Microcosm微宇宙,Mesocosm中宇宙試驗(yàn)法盡可能在試驗(yàn)室中模擬再現(xiàn)自然環(huán)境,或者將自然界的一部分,或者采集自然界的植物群落,動(dòng)物群落與土壤、底泥、水混合在試驗(yàn)室中構(gòu)建系統(tǒng),或者將單一分別的多種生物與底泥和水混合構(gòu)建系統(tǒng),來調(diào)查毒性,調(diào)查化學(xué)物質(zhì)對生物群落的影響。問題是試驗(yàn)的再現(xiàn)性。TheStandardizedAquaticMicrocosmhasbeenthefocusofaseriesofexperimentsthatinvestigatetheeffectsofthreejetfuelsoveraslongas180daysduration.The3literexperimentalunitsarefilledwithamediumthatsimulatesfreshwaterandasandsedimentisemployed.Sixteenorganismsareinoculatedinknownamountstoformasimpleecologicalstructure.Thesystemisthendosedandfollowedforaminimumof63days.Theorganismsarecountedandothermeasurementsmadetwiceaweek.ThismethodwasoriginallydevelopedbyFriedaTaubattheUniversityofWashingtonwithmodificationsmadebytheInstitute.WeusedthesesystemstoexaminethepersistenceandeffectsofJetA,JP-4andJP-8onaquaticcommunities.Themultivariatestatisticsusedinthedataanalysisconfirmedthepersistenceofeffectsevenafterdegradationofthefueltonon-detectablelevels.TheseobservationsledtotheformulationoftheCommunityConditioningHypothesis.StandardizedAquaticMicrocosm
ConditionedEquidistantOutdoorMesocosm(CEOM).Thistypeoffacilityisdesignedtoconductmoreextensiveexperimentsthancanbeaccomplishedusinglaboratorybasedsystems.Shownunderconstruction,theCEOMconsistsof24experimentalunitsthatsurroundacentralconditioningtank.Theexperimentalunitsarearrangedingroupsoffouraroundthecentralconditioningtankinawheelandspokemanner.Themigrationpathsfromthecentralconditioningtanktoeachex
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