环境监测生物监测
环境微生物监测标准操作规程

环境微生物监测标准操作规程一、监测指征1.感染暴发或感染流行时,环境因素在感染传播中有流行病学意义。
2.监测潜在的危险环境状况,证明有危险的病原体存在或证明危险的病原体已被成功清除。
3.当某项感染控制措施改变时,评估其效果;或者根据规范要求,仪器设备或系统启用时监测。
4.目标性监测的需要。
5.循证医学证据支持。
二、空气监测(沉降法)(一)采样时间:消毒处理后与进行医疗活动之前。
(二)采样高度:距地面垂直高度80~150 cm。
(三)采样点设置1.非洁净房间:室内面积≤30 ㎡,在对角线上设里、中、外3点。
里、外两点位置各距墙1 m;室内面积>30 ㎡,设东、西、南、北、中5点。
其中东、西、南、北4点均距墙1 m。
9 cm直径普通营养琼脂平板在采样点暴露5 min后送检培养。
2.洁净房间:清洁房间在空态或静态条件下,根据房间的不同清洁级别进行布点,操作按照GB 50333—2002。
9cm直径普通营养琼脂平板在采样点暴露30 min后送检培养。
(四)采样注意事项1.采样人员做好手部卫生,佩戴口罩、帽子等个人防护装备。
进入清洁房间采样须穿洁服。
2.皿盖打开顺序应先内后外;手臂及头不可越过培养皿上方;行走及放置动作要轻,尽量减少对空气流动状态的影响;皿盖应扣放,以防污染。
3.采样结束后,由外向内合上皿盖。
4.采样完毕的培养皿应在6 h内培养。
(五)实验室检验1.培养皿在37℃培养48 h后,进行菌落计数和致病菌检验。
普通营养琼脂培养基的配制按照GB/T 4789.28—2003;菌落计数方法按照GB\T 7918.2—1987;致病菌检验:溶血性链球菌检验按照GB/T 4789.11—2003,沙门菌检验按照CB\T 4789.4—2003,铜绿假单胞菌检验按照GB/T7918.4—1987,金黄色葡萄球菌检验按照CB\T 7918.5—1987,,2.计算结果:非洁净房间以100 c㎡的平皿在空气中暴露5 min即相当于10 L 空气中的细菌数,计算公式为:细菌数(cfu/m3)=1 000÷(A/100×t×10/5)×N=50 000N/At式中:t——平皿暴露于空气中的时间(min);N—一培养后平皿上的菌落数(cfu/平皿);A——所用平皿的面积(c㎡)。
生物环境监测

生物环境监测生物环境监测是一种通过对生物群落和生物过程进行观察和评估,得出生物环境质量的方法。
它是环境科学领域的重要研究内容之一,也是评估自然环境状况和生物多样性的重要手段。
一、概述生物环境监测是在自然条件下对生物环境进行观测、检测和评估的过程。
其目的是了解生物群落的结构、功能和特征,评估生物多样性和生态系统健康状况,并提供科学依据,制定环境保护政策和措施。
生物环境监测的对象包括动植物群落、微生物群体、动物群体、生态系统等。
通过对这些生物体的密度、生物量、物种组成、功能特征以及生态学指标的观测和测量,可以了解到生物环境的真实状态。
二、监测方法1. 野外观测法野外观测法是在自然环境下直接观测和记录生物体的信息。
通过采集样品、观察行为、记录生境特征等手段,获取生物群落的信息。
这种方法简单直观,能够较准确地反映生物环境的情况。
2. 实验室分析法实验室分析法是通过对采集的样品进行化学、生化、分子等分析,得出生物环境的质量和污染情况。
这种方法可以更精确地评估生物环境的变化,并获取与生态系统功能相关的指标。
3. 环境遥感技术环境遥感技术是利用航空或卫星等远距离感应设备获取地面生物环境信息的方法。
通过对遥感图像的解译分析,可以获得大范围的、连续的生物环境数据,实现对生物多样性的监测和评估。
三、意义与应用生物环境监测对环境保护与管理具有重要意义和广泛应用价值。
1. 生态系统健康评估通过监测生物群落的物种组成和数量变化,可以及时预警生物多样性的退化和生态系统的破坏。
识别生态系统中的问题点,采取相应措施保护和修复生态环境,维护生态系统的健康。
2. 环境污染监测生物在环境中处于食物链的上层,对环境污染非常敏感。
通过监测生物群落中生物体的状况,可以评估环境中污染物的累积程度和毒性效应,为环境污染防控和治理提供科学参考。
3. 自然资源管理生物环境监测可以为自然资源的合理开发和利用提供依据。
通过了解生物多样性的分布和变化,可以制定合理的资源保护和管理策略,保障生物多样性的可持续利用。
环境质量的生物监测与评价

发生这种变化所造成的不利效应的程度,如污染物在体 内 的代谢产物及其浓度。
•效应生物标志物可以证明化学污染物对机体的不利效应,
如乙酰胆碱酯酶抑制;此外有的既是暴露生物标志物也是
效应生物标志物,如DNA加合物
(三)生物标志物
• 2.生物标志物的特异性
(二)植物监测和评价大气污染中值得 注意的问题
•应当区分大气污染对植物的伤害与其他因 素对植物 的伤害,如冻害、病虫害、肥料 不足、农药药害 等
•判别的方法:调查污染源、观察叶片受害 症状、观 察植物受害方式,如有必要,可 分析叶片污染物 的含量
(三)大气污染的细菌总数测定
1. 测定方法
沉降平皿法 吸收管法 撞击平皿法 滤膜法
反应关系 •⑷综合分析调查及实验资料:为所造成的健康危 害或
疾病的病因提供线索或建立假说,进而查明 因果关 系
(四)环境流行病学调查
2.环境流行病学的常川H究方法生态
学研宄 现况研究 队列研究 病例一对照研究
生态学研究
•或称相关研宄,是整个流行病学调查的开 始,分析 单位是人群或某一群体而不是个 体。如伦敦烟雾 事件与伦敦居民死亡的关 系。
4.微型生物群落监测法
•微型生物是生活在水中的微小生物,包括藻类、 轮虫、线虫、甲壳类等。如果环境受到外界的严 重 干扰,群落的平衡被破坏,其结构特征也随之 变化。常用的方法是聚氨酯泡沫塑料块法,又称
PFU法。主要是通过原生动物的群集过程,群集
速度随着种类的上升而下降,群集速度与种类数 的 交叉点就是种数的平衡点,达到平衡点的时间 取决 于环境。环境污染能影响群集和平衡点,污 染严重, 毒物浓度高,则原生动物群集速度慢, 种类低;水 质好,则群集速度快,种类多。
环境质量的生物监测与生物评价ppt课件

3 生物监测的缺点: (1)不能迅速作出反应;
(2)不能精确地监测出环境中某些污染物的含量, 通常只是反映各监测点的相对污染或变化水平。
第二节 生物监测与评价 一、大气污染生物监测与评价
1 动物监测 2 植物监测(在大气中被广泛应用)
(一)大气污染的植物监测方法
------利用植物对大气污染的反应,监测有害气体的 成分和含量以了解大气环境质量状况。
⑨酸雾(硫酸、盐酸、硝酸等):叶上出现细密、近圆形 坏死斑。
2.现场调查法 选择观察点→调查了解主要大气污染物的种类、
浓度和分布扩散规律→ 选择观察对象→根据调查目的 和人力条件确定观测时间→确定观测项目→根据调查 和资料对比分析,确定各种植物对有害气体的抗性等 级,也可把地区受害程度表示在地图上。
⑤过氧乙酰硝酸酯:可在叶片的先端、中部或基部出 现坏死带,叶片背面变为银白色、棕色、古铜色或玻 璃状。
⑥臭氧:大多为叶面散布细密点状斑,呈棕色或黄 褐色,少数为脉间块斑。
⑦二氧化氮:伤斑白色、黄褐色或棕色,叶脉间多不 规则形,有时出现全叶点状斑。
⑧氨气:伤斑与正常组织之间界线明显,症状一般出 现较早,褐色或褐黑色,大多为脉间点块状伤斑。
(1)水污染的细菌学指标:我国现行饮用水卫生标准规 定,细菌总数1 mL自来水不得超过100个;大肠菌群数 每升水中不得超过3个。 如在1 mL水中细菌总数为:
10~100个为极清洁水; 100~1 000个为清洁水; 1 000~10 000个为不太清洁水; 10 000 ~100 000个为不清洁水; >100 000个为极不清洁水。
②滤膜法:比发酵法时间短,有可能在24 h内完成。
选取孔径0.45~0.65um的微孔滤膜→抽滤,将 水中的细菌截留于滤膜上→将滤膜不截菌的一面贴附 在特定固体培养基上(如伊红美蓝培养基) →培养→初 步确定大肠菌群细菌(依据菌落特征及镜检菌体形态 ) →根据通过水量及滤膜上长出的肯定为大肠菌群的 菌落数换算出每升水样中大肠菌群数。
环境污染生物监测

环境污染生物监测引言环境污染已经成为全球关注的重要问题之一。
尽管我们的社会在不断地发展和进步,但环境问题也越来越突出。
环境污染对人类和其他生物种群产生了严重的影响,因此,对环境污染的监测显得尤为重要。
生物监测是一种有效的环境污染监测方法之一。
通过观察和分析生物物种在污染环境中的生活指标和生物指标变化,可以评估环境污染对生物体的影响。
本文将介绍环境污染生物监测的原理、方法和应用,并探讨其在环境保护和管理中的重要性。
环境污染生物监测的原理环境污染生物监测的原理基于环境与生物之间的相互作用关系。
环境中存在的污染物质可以进入生物体内,影响其生活指标和生物指标。
生物体对环境污染的反应可以作为环境质量和污染程度的指示器。
在监测过程中,研究人员通常选择一种或多种具有生态重要性的生物物种作为监测指标。
这些生物物种可以是植物、动物或微生物,其选取取决于所研究的污染物种类和环境条件。
通过观察和分析这些生物物种的生活指标和生物指标,可以了解污染物对生物体的影响程度。
生活指标常用来描述生物体适应环境的能力,包括生境利用、种群大小和分布等。
生物指标则反映了生物体自身的状态和过程,如生长速率、繁殖能力和免疫功能等。
监测这些指标的变化,可以评估环境污染对生物体的影响程度和生态系统的健康状况。
环境污染生物监测的方法环境污染生物监测的方法多样化,根据不同的污染物种类和监测要求,可以选择合适的方法进行监测和分析。
1.生物指标调查法:通过采集生物体样本,分析生物体内的污染物浓度和代谢产物的变化。
常见的方法包括采集鳃鳞和血样分析,以及测定体内的酶活性和代谢物浓度。
2.生物土壤指数法:通过采集土壤样本,测定其中的重金属和有机物质含量,以及土壤中的微生物活性。
这些指标可以反映土壤的健康状况和环境污染程度。
3.生态地理信息系统(GeoEcoGIS):利用地理信息系统技术,将生态学和地理学的知识结合起来,以空间分析的方式进行生物监测。
通过收集地理空间数据和生物数据,可以构建生态环境评估模型,并定量评估环境污染对生物体的影响。
环境污染物的生物监测与风险评估

环境污染物的生物监测与风险评估在如今日益恶化的环境污染问题下,生物监测与风险评估成为了重要的研究领域。
通过监测环境中的生物指标,我们可以了解污染物对生态系统和人类健康的影响,并且评估潜在的风险。
本文将探讨环境污染物的生物监测方法以及风险评估的重要性。
一、生物监测方法生物监测是通过检测生物体内的化学物质来评估环境中污染物的存在和浓度。
以下是常用的生物监测方法:1. 生物标志物监测生物标志物是指生物体内特定的物质或指标,可以反映其暴露于环境中的特定污染物。
通过收集样品,如血液、尿液或组织,我们可以测量这些生物标志物的浓度,并据此进行环境污染物的监测工作。
2. 生物累积监测生物累积监测通过测量生物体内污染物的累积量来评估环境污染程度。
这一方法常用于水生生物和陆生植物等生物体,通过收集其组织或器官样本,我们可以分析其中污染物的含量,并且判断环境中污染物的来源和浓度。
3. 生物感应监测生物感应监测是通过观察生物体对环境中污染物的生理或行为反应来评估其暴露于污染环境下的风险。
这种监测方法常用于鱼类、昆虫和鸟类等动物,通过观察其行为变化、繁殖情况或器官功能等,我们可以了解污染物对其产生的影响。
二、风险评估的重要性通过生物监测,我们可以了解环境中污染物的存在与浓度,但仅有这些数据还不足以判断潜在的风险。
因此,风险评估成为了必要的步骤,以衡量环境污染对生态系统和人类健康的潜在影响。
1. 生态风险评估生态风险评估是评估环境污染对生物多样性和生态系统稳定性的潜在影响。
通过收集生物监测数据以及环境相关参数,可以建立风险评估模型,评估污染物对生态系统的破坏程度,并且制定相应的保护措施。
2. 人体健康风险评估人体健康风险评估是评估环境污染对人类健康的潜在风险。
通过生物监测数据和流行病学调查等信息,可以评估人类在暴露于污染环境下所面临的健康风险,并且制定预防和保护措施。
三、环境污染物的种类与影响环境污染物广泛存在于自然界和人类活动中,其对环境和人类健康的影响也各不相同。
生物对环境污染的指示与监测
生物对环境污染的指示与监测环境污染是当今社会面临的重要问题之一,其对人类的生存与发展造成了巨大的威胁。
为了及时了解环境污染的程度和影响,科学家们利用生物作为环境污染的指示器并进行监测,以此来评估和预防环境污染。
本文将介绍生物对环境污染的指示与监测的重要性,并探讨一些常见的生物监测方法。
一、生物对环境污染的指示作用生物对环境污染的指示作用是利用生物在不同环境条件下的生长、发育、繁殖等生物学参数来反映环境质量的好坏。
生物对环境污染的指示作用体现在以下几个方面:1. 生物多样性的变化:环境污染会导致生物多样性的降低和物种丧失。
例如,大气污染导致植物叶片受损,从而影响植物的生长和生命力。
通过观察不同地区的生物多样性变化,可以评估环境污染的程度。
2. 生物生理指标的变化:环境污染会对生物的生理功能产生直接或间接的影响。
例如,水体污染会导致水生生物的呼吸道受损,从而影响其呼吸和代谢过程。
通过监测生物的生理指标,可以及时发现环境污染的问题并采取相应的措施。
3. 生态系统的稳定性变化:环境污染会破坏生态系统的平衡和稳定性,导致生物种群的结构和功能发生改变。
通过观察生态系统中不同生物种群的数量和分布变化,可以判断环境污染对生态系统的影响程度。
二、常见的生物监测方法为了进行环境污染的监测,科学家们开发了许多不同的生物监测方法,下面介绍几种常见的方法:1. 生物标志物监测法:通过研究生物在污染物暴露下的反应,找到可靠的生物标志物,通过监测这些标志物的变化来评估环境污染程度。
例如,一些水生生物对重金属污染具有较高的敏感性,可以利用它们的生理和生化指标来评估水体的重金属污染程度。
2. 生态毒理学监测法:通过观察生物在不同污染程度下的生态毒理效应,评估环境污染对生物的影响。
生态毒理学监测法常用于评估土壤和水体的污染程度。
例如,通过研究土壤中蠕虫的种群和行为变化,可以推测土壤的污染程度。
3. 生物积累监测法:通过分析生物体内富集的有毒物质的含量,评估环境污染的程度。
环境毒理学中的生物监测和生物指示物种
环境毒理学中的生物监测和生物指示物种环境毒理学是一门研究各种物质对环境、生物、人类健康的影响的科学。
在环境毒理学中,生物监测和生物指示物种起着非常重要的作用,可以通过检测生物体内的化学物质的含量和状态,来了解环境中的污染物质的危害程度。
本文将探讨环境毒理学中生物监测和生物指示物种的作用、影响因素以及未来发展方向。
一、生物监测的作用生物监测是指通过监测生物体内的化学物质的含量和状态来了解环境中污染物的生物效应达成的一种综合监测方法。
在环境毒理学中,生物监测具有一系列的作用。
1.环境污染的快速筛查生物监测能够对环境中的污染物快速进行筛查,确定污染物的种类和污染范围,帮助环保人员快速采取现场的应急措施。
2.污染环境的评估生物监测能够评估污染环境的危害程度,全面了解环境中污染物的分布情况和生物体内污染物的毒性水平。
3.环境监测的补充生物监测能够对环境监测提供有用的补充和参考。
与仪器仪表监测相比,生物监测能够反映环境污染对生态系统和生物的影响,更符合人类对环境保护的需求。
4.生态系统功能的评价生物监测还可以综合评价生态系统的功能状态,为生态保护和管理提供科学依据。
二、生物指示物种的影响因素生物指示物种是指在生态系统中对环境污染十分敏感的生物种群。
它们对环境中的污染物质反应特别敏感,可以作为环境毒理学中生物监测的重要指示物种,常用的生物指示物种有鱼类、植物和昆虫等。
1.环境质量环境质量是最重要的影响因素之一,不同的环境质量对生物指示物种的适应性存在较大的差异。
2.生物物种选择不同的生物指示物种,对不同环境污染物质的适应性差异较大,需要根据实际情况选择适合的生物指示物种。
3.环境压力环境压力是影响生物指示物种的另一个重要因素,包括温度、粉尘、光照以及其他生物种类等。
三、未来发展方向随着环境污染问题的日益突出,生物监测和生物指示物种的研究也日益深入。
未来发展的主要方向包括:1.研究更多的生物指示物种目前,仅有少数生物种被用作生物指示物种进行环境监测。
环境生物监测的技术与方法
环境生物监测的技术与方法随着人类社会的不断发展,环境生态系统受到了越来越大的威胁,各种污染源也不断增加,进而加剧了环境生态系统的恶化。
环境生物监测作为一种全面、准确、科学的环境监测手段,越来越受到人们的重视。
本文将从环境生物监测技术和方法的角度,介绍环境生物监测的相关知识。
一、环境生物监测技术环境生物监测技术主要是指通过对环境生物组织、生态群落和生态系统的监测,来评价环境污染程度、生态风险以及生态环境质量等指标的一种技术。
目前,环境生物监测技术主要包括以下几种:1.生物标志物技术生物标志物技术是通过对环境生物中存在的化学物质的化学物质残留等进行检测和分析,来评价环境污染程度的一种生物监测技术。
例如,鱼类在吸入或身体接触到污染物质后,其身体组织中的化学物质残留就会随之增加。
对于一旦被大量放置在水中的环境有毒物质如汞、铅等等,其在鱼类体内残留的含量会显著增加,因此对于这些化学物质残留量的监测可以作为生物标志物技术的一个核心指标,以此来监测环境污染程度。
2.生物传感技术生物传感技术是利用特定的生物体,比如细胞、酶、微生物等,来通过生物传感技术,监测环境中特定化学物质或其他环境参数的一种生物监测技术。
例如,一种基于细胞传感技术的方法,是将生物体注入包含了污染物质的环境中。
当这些负责反映环境污染的生物体遇到污染物质并发生了改变时,这些细胞会在实验者取出进行测试时酶体变色,如此而可见污染物质之间的联系。
3.生物指标监测技术生物指标监测技术是指通过监测一些生物的容易察觉的生化指标,如变色反应或凝析反应等等,来评估环境生态质量的一种生物监测技术。
例如,据美国环境保护署的信息显示,当磺胺类药物以及受到胁迫的动物的尿液中含有丙酮酸,其各组成成分之间的比例的变化,则可以作为生物指标监测技术的核心指标。
二、环境生物监测方法环境生物监测的方法主要包括以下几种:1.生态系统监测方法生态系统监测方法是监测生态系统水平变化的一种环境生物监测方法,对于环境管理和环境资源保护都有着重要的影响。
生物监测技术在环境监测中的应用
生物监测技术在环境监测中的应用随着人们对环境保护的日益重视,环境监测也变得越来越重要。
在环境监测中,生物监测技术在近年来得到了广泛应用。
生物监测技术通过对生物体的生理学、生态学、生物化学等方面的分析,可以有效地评估环境质量和生态系统健康状况。
本文将从生物监测技术的优势,监测指标选取,生物监测技术的应用等几个方面,来介绍生物监测技术在环境监测中的应用。
一、生物监测技术的优势相比于传统的化学监测技术,生物监测技术具有以下的优势:1.生物监测技术可以更全面地反映环境状况。
传统的化学监测方法仅能监测某些特定化合物,往往不全面。
而生物技术可以监测环境中所有对生物有毒害的因素,可以反映出综合的环境质量。
2.生物监测技术可以更真实地反映环境暴露的状况。
环境化学物质会受到氧化、光解等因素的影响而分解,使得它们的含量不难一直呈上升或下降趋势。
但是,生物监测技术可以准确地确定生物暴露的情况,不仅可以看到暴露物的浓度,还可以看到对于生物的危害程度。
3.生物监测技术可以更直接地反映环境对人类健康的影响。
环境中的化学物质对人的健康有重要的影响,然而生物监测技术可以更具体地反映这种影响,例如生物暴露的水平或者生物体内的生化指标等。
二、监测指标选取选择合适的监测指标对于监测结果的准确性是非常重要的。
因此,在采用生物监测技术时,一定要选择适当的指标。
生物监测数据主要分为以下几个指标:1.生物标志物。
这些标志物是处理过程中生成的特定功能群,可以识别生物暴露和暴露剂量。
例如,重金属可对脱氧核糖核酸和氨基酸水平造成影响,因此可以被用作重金属暴露的指标。
2.生物分类学。
通过对生态群落和物种多样性的确定,生物监测技术可以反映环境质量、水生态系统健康和生态环境的总体状况。
3.生物化学指标。
目前,生物化学指标已被广泛应用于环境监测,例如酶活性、脂质过氧化物水平或细胞呼吸和甚至DNA损失。
三、生物监测技术的应用生物监测技术已经广泛应用于环境监测领域,在不同的监测对象、监测指标和监测对象的场合下,得到了广泛应用和发展。
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(二)污水生物系统法
将受有机物污染的河流按照污染程度和自净过 程,自上游向下游划分为四个相互连续的河段,即 多污带段、α-中污带段、β-中污带段和寡污带段, 每个带都有自己的物理、化学和生物学特征。根据 这些特征进行判断。
表6.1为污水系统的部分生物学、化学特征。
表6.1 污水系统的部分生物学、化学特征
生物监测方法: 1利. 生用态生(物群的落组生分态、和个个体体、生种态群)或监群测 落 从 评对生 价234环物 提... 生 生 生境学 供物 物 物污的 依测的体染角据试生内或度,理污(毒环,称、染性境为为生物测变环生化残定化境物指留、所质监标量致产量测测测突生的。定 定变的监测反测定应和),
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底泥
水中 细菌
常有黑色硫化铁存 在,呈黑色
大量存在,每毫升 可达100万个以上
高分子化合物分解产 生氨基酸、氨等
硫化铁氧化成氢氧化 铁,底泥不呈黑色 细菌较多,每毫升在 10万个以上
2.生物种类多样性指数
d
s
i1
ni N
log2
ni N
式中:d ——种类多样性指数;
N——单位面积样品中收集到的各类动物的总个数; nSi————收单集位到面的积动样物品种中类第数i种。动物的个数;
动物种类越多,指数越大,水质越好;反之,种类越
少,指数越小,水体污染越严重。威尔姆对美国十几条河
流进行了调查,总结出指数与水样污染程度的关系如下:
式中:A、B——分别为敏感底栖动物种类数和耐污底栖动物 种类数。
贝克生物指数: 从采样点采到的底栖大型无脊椎动物
当BI>10时,为清洁水域;BI为1~6时,为中 等污染水域;BI=0时,为严重污染水域。
贝克-津田生物指数: 所有拟评价或监测的河段各种底栖大型无脊椎动物
当BI≥20,为清洁水区;10<BI<20,为轻度 污染水区;6<BI≤10,为中等污染水区;0<BI≤6, 为严重污染水区 。
人食用这些水中生物后富集1000万倍。
第一节 水环境污染生物监测 第二节 空气污染生物监测 第三节 生物污染监测 第四节 生态监测
第一节 水环境污染生物监测
对水环境进行生物监测的主要目的: 了解污染对水生生物的危害状况,判别和 测定水体污染的类型和程度,为制定控制污染 措施,使水环境生态系统保持平衡提供依据。
第六章 环境污染生物监测
环境监测中理化监测的不足:
目前在环境监测中,一般采用各种仪器和化学 分析手段.对污染物的种类和浓度可以比较快速而 灵敏地分析测定出来,其中某些常规检验已经能够 连续监测。但大部分测定项目或参数还需定期采样。 因而只反映采样瞬时的污染物浓度,不能反映环境 已经发生的变化。
生物监测的定义和方法
生物监测主要方法
一、生物群落监测方法 二、生物测试法 三、细菌学检验法
一、生物群落监测方法
生物群落监测中的对象:
生生物未,受这污是染长的期环自境浮然水游发体生展中物的生结活浮动角果着游物类,多生 、 和也种物 轮 桡是多( 虫 足生样、 类原态的枝生)系水 统保持相对平衡的标志。当水体浮受游到生污物染-后藻,类水 水生自消污生然亡染物生,指的 态 抗示群 平 性生落 衡 生物结系物构统旺着的和被盛底各生个破生栖种生体坏长动基物数,,物质-量最群-表附就终落面栖着上息会结结于的在发果构长有水生 是 单期机体变 敏 一浸体底化 感 ,没群部水, 生 这落淤中。泥使 物 是 生物群落监测法的理内、论石依块据或。砾石表面及其间隙中
ห้องสมุดไป่ตู้
d 值<1.0:严重污染; d 值1.0~3.0:中等污染; d 值>3.0:清洁
3.硅藻生物指数
硅藻指数= 2A B 2C 100 A B C
式中:A——不耐污染藻类的种类数; B——广谱性藻类的种类数; C——仅在污染水域才出现的藻类种类数。
硅藻指数0~50为多污带;硅藻指数50~100为 α-中污带;硅藻指数100~150为β-中污带;硅藻 指数150~200为轻污带。
采样断面和采样点的布设原则
断面要有代表性 尽可能与化学监测断面相一致 考虑水环境的整体性、监测工作连续性和经济性
河流:根据长度,至少设上(对照)、中(污 染)、下游(观察)三个断面;采样点数视水面宽、 水深、生物分布特点等确定。
湖泊(水库):入湖(库)区、中心区、出口 区、最深水区、清洁区等处设监测断面。
项目
多污带
α-中污带
β-中污带
寡污带
化学 过程
溶解氧
还原和分解作用明 显开始
没有或极微量
水和底泥里出现氧化 作用
少量
氧化作用更 强烈
较多
因氧化使无机 化达到矿化阶 段
很多
BOD 很高
高
较低
低
硫化氢 具有强烈的硫化氢 没有强烈硫化氢臭味 无
无
的生成 臭味
水中 蛋白质、多肽等高 有机物 分子物质大量存在
的肉眼可见的水生无脊椎动物。
鱼类
微生物
生物群落监测方法
(一)生物指数监测法(贝克生物指数 、贝克津田生物指数 、生物种类多样性指数 、 硅藻生物指数 )
(二)污水生物系统法 (三) PFU微型生物群落监测法(简称PFU法)
(一)生物指数监测法
1.贝克生物指数和贝克-津田生物指数
生物指数(BI)=2A+B