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《建設(shè)用地土壤菲的生態(tài)安全閾值》編制說明“場地土壤有機污染物環(huán)境容量與承載力精細(xì)化核算方法”子課題“典型PAHs場地土壤污染生態(tài)毒性閾值預(yù)測模型及主控因子研究”(課題編號:2021YFC1809103)的研究結(jié)果和搜集到的生態(tài)毒性數(shù)據(jù)庫和中英文文獻數(shù)據(jù)庫下會產(chǎn)生PAHs。自然活動如陸地植被合成、微生物合成和火山活動等會產(chǎn)生系統(tǒng)得到管理提供理論指導(dǎo)。會專家經(jīng)過質(zhì)詢與討論,一致同意《建設(shè)用地土壤菲的生態(tài)安本標(biāo)準(zhǔn)的制定工作本著規(guī)范性、合理性、可本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了保護生態(tài)安全的建設(shè)用地土壤的土壤菲的安全閾值及監(jiān)測要制定建設(shè)用地土壤的土壤菲的安全閾值需從污染物在土壤中的污染程度出土壤生態(tài)安全閾值的制定整體上遵循國家風(fēng)險管控標(biāo)準(zhǔn)制定的技術(shù)方法和b)收集公開發(fā)表的文獻數(shù)據(jù)等;c)開展土壤生態(tài)毒性實菲天/ecotox;作者、期刊名、期(1)WebofScience,;據(jù)庫覆蓋年限題目:菲EC10或NOEC;WebofScience(2)應(yīng)能根據(jù)文獻資料確定測試生物暴露于土壤污染物的時間和毒性終(5)用于研究環(huán)境條件(如土壤溫度變化)對土壤污染物生態(tài)毒性影響(6)實驗觀察到的污染物的毒性效應(yīng)歸因于關(guān)注污染物,避免存在非關(guān)(8)田間實驗數(shù)據(jù)用于基準(zhǔn)的制定時,除滿足以上條件外,還應(yīng)當(dāng)同時制定生態(tài)安全土壤環(huán)境基準(zhǔn)時,毒性效應(yīng)數(shù)據(jù)NOEC。庫0000076得到建設(shè)用地土壤中菲的劑量效應(yīng)–關(guān)系,再推導(dǎo)出效應(yīng)濃度(EC10)。結(jié)合73其中,EC為標(biāo)準(zhǔn)土壤條件下的x%效應(yīng)濃度;EC為實驗土壤條件下的x%效應(yīng)濃度;SOMstd為標(biāo)準(zhǔn)土壤條件下的有機質(zhì)含量;SOM1為實驗土壤條件下的有機質(zhì)含量;PH1為實驗土壤條件下的土壤pH;PHstd為標(biāo)準(zhǔn)土利用EEC-SSD軟件對數(shù)據(jù)用函數(shù)擬合后得到的均方根(數(shù)。RMSE該統(tǒng)計參數(shù)可用作擬合優(yōu)度評價RMSE越接近于零,說明模型擬合的精確度越高。然后利用E環(huán)境生態(tài)安全閾值時,若需要將短期效應(yīng)毒性數(shù)據(jù)外推到慢驗室數(shù)據(jù)外推到野外并考慮測試生物種內(nèi)和種間的差異,以物種敏感性分布法外推法外推獲得的預(yù)測無效應(yīng)濃度值作為土壤環(huán)境生/HC20HC40HC50分別依據(jù)生態(tài)物種和生態(tài)過程的最佳擬合模型曲線計算不同生態(tài)保護水HC20HC40HC50建設(shè)用地中綠地與廣場用地土壤菲的生態(tài)安全閾值,35.48mg/kg;HC40表示建為制定出廣泛適用于全國土壤的能保護95%作物的土壤菲安全閾值,本標(biāo)準(zhǔn)通過網(wǎng)上收集公開發(fā)表的文獻數(shù)據(jù),結(jié)合土壤生態(tài)毒性實驗,通過擬合劑量-效應(yīng)關(guān)系曲線推算出菲的毒性閾值EC10;繼而探究不同植物對土壤中1987半微量凱氏法測土壤全氮;GB/T30740-2014測總pHEC(μs/cm)植株的重量并記錄。計算植物的根長抑制率和發(fā)芽指數(shù),根長抑制率=(對為制定出適用于植物生產(chǎn)的能保護95%植物品種的安全閾值,本標(biāo)準(zhǔn)選取采用下列邏輯斯蒂克分布模型進行毒性劑量-效Y為各處理水稻鮮重或莖長的相對百分?jǐn)?shù)%;X是土壤中菲的實測濃度,低為18.27%,鷹潭水田牽?;ê痛蠖沟孽r重相對值較高,分別為77.37%和EC10EC10紀(jì)七十、八十年代以來,我國土壤多環(huán)芳烴的濃度的量級已經(jīng)從ng/kg上升到2012年以后,我國土壤多環(huán)芳烴的平均濃度大體呈現(xiàn)東北地區(qū)濃度(約1.467mg/kg)最高,其次為華北地區(qū)(約0.911mg/kg再次為華東地區(qū)(約植物根系吸收農(nóng)藥的模型,其研究成果已被歐盟已運用于評價農(nóng)藥的環(huán)境風(fēng)險。充分考慮到不同區(qū)域土壤質(zhì)量的復(fù)雜性。菲是由3個苯環(huán)連接而成的多環(huán)芳烴,中菲的生態(tài)安全閾值制定標(biāo)準(zhǔn),以保障居民用菲菲5菲--EC10/NOEC123456789小麥Triticumaestivum小麥Triticumaestivum油菜Brassicanapus油菜BrassicanapusLeonurusjaponicusLeonurusjaponicusPapaverrhoeasPapaverrhoeasEC10/NOEC(mg/kg)測試終點(時間)pHReference1Roelofsetal.,20162345威尼斯蚯蚓Eiseniaveneta6跳蟲Folsomiafimetaria7跳蟲Folsomiafimetaria8跳蟲Folsomiafimetaria9斑紋蚯蚓LumbriculusvariegatusEC10/NOECpHReference1231.汪杏,沈根祥,胡雙慶,等.鉻(Ⅵ)和菲單一及復(fù)合污染對土壤微生物酶活性的影響[J].農(nóng)業(yè)環(huán)境科學(xué)學(xué)報,2016,35(07):1300-1307.2.崔春燕.鉻(VI)和菲復(fù)合污染對土壤生物的毒性效應(yīng)及危害性評價研究[D].3.RoelofsD,BichoRC,deBoerTE,etal.Mechanismsofphenanthinthesoilinvertebrate,Enchytraeuscrypticus[J].Environmentaltoxicol4.SverdrupLE,KroghPH,NielsenT,etal.RelativesensitivityofthreeterrestrialinvertebrateteststopolycyclicaromaticcEnvironmentalscience&technology6.AmorimMJB,OphenanthreneinEnchytraeusalbidus(Oligochaeta:EnchytraeiEnvironmentaltoxicologyandchemistbiotransformationinthesoil-dwellinginvertebrateFolsomiacandidaexposedtothetoxicityofpyreneandphenanthrenetoasoil‐dwellingpolycyclicaromaticcompounds:effectsonnitrification,thegeneticdiversityofbacteria,andthetotalnumbeEnchytraeuscrypticus[J].EnvironmenInternationalJournal,2006,25(9):24compoundsonthesurvivalandreproductionofEnchytraeuscrypticus(Oligochaeta,Clitellata)[J].Envirecoscorestoevaluatethetoxicityofcontaminatedsoils[J].Environmentalbioavailabilityandeffectsonreproduction[J].

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