生物毒性监测的应用——水质急性生物毒性在线预警系统

生物毒性监测的应用——水质急性生物毒性在线预警系统

国家卫生部与国家标准化管理委员会于 2006 年 12月 29日联合发布了 《生活饮用水卫生标准 》( GB5749—2006) 和 《生活饮用水标准检验方法 》( GB /

T575011 ~5750113—2006 ) , 并于 2007 年 7月 1日起实施。

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该标准对生活饮用水水质监测指标及其限值作了详细的规定 , 主要采用理化分析方法测定饮用水中的无机物、有机物、微生物等指标并进行评价。然而水中的化学物质不是单一的 , 其对水生物体的最终毒性作用并非单一物质作用的简单加和 , 而是多种无机物、有机物毒性协同或者拮抗的结果。也就是说理化方法所测定的单一化学物质的浓度 , 在反映饮用水对生物体的急性综合毒性方面是有一定局限性的,为解决此问题,在线生物毒性预警系统因此应运而生。

深圳市耐思特科学仪器有限公司开发出的水质急性生物毒性在线预警系统是依据《水质急性毒性的测定发光细菌法 》 ( GB / T15441—1995 ) 能够测定出水体中的综合急性毒性,为饮水安全提供了技术支持。

水质急性生物毒性在线预警系统在饮用水水质监测中 , 可以将费氏弧菌菌急性综合毒性试验与理化监测相结合 , 两类监测方法互为补充 , 能够更为客观地反映饮用水水质状况。

生物毒性在线监测仪与传统的理化监测仪器相比 , 费氏弧菌急性综合毒性试验不仅具有应用范围广、灵敏度高、相关性好 , 反应速度快等优点 , 还能更为直接地反应出在多种毒性物质的共同作用下水质对生物体的综合效应 , 因而在水质监测尤其是在饮用水水质突发性污染监测中具有一定优越性。

测试原理:

费氏弧菌中含有荧光素、荧光酶、三磷酸腺苷等发光要素 , 其在有氧条件下通过细胞内生化反应产生微弱荧光 。费氏弧菌菌的胞质膜是电子转移链和生物发光途径所在的位置 , 其发光是一种光呼吸过程。胞质膜机能的损害会对生物发光产生抑制作用 , 使其发光强度降低 , 而费氏弧菌菌与重金属、有机物等有毒物质接触时便会造成胞质膜变性 , 故可以根据菌体发光强度的变化衡量污染物毒性大小并判断有毒物质所在环境对生物的急性综合毒性。

主要仪器与试剂:

水质急性生物毒性在线预警系统( Strategic D iag2 nostics Inc1) 、费氏弧菌菌冻干粉 ( Strategic D i2 agnostics Inc1, 有效保存期内 ) 、稀释液、渗透压调节液、小玻璃试管、移液器 (带移液头 ) 、试管支架等。

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水质在线监测系统

水质在线监测系统

+\

水质在线监测系统,通过建立无人值守实时监控的水质自动监测站,可以及时获得连续在线的水质监测数据( 常规五参数、COD、氨氮、重金属、生物毒性等),利用现代信息技术进行数据采集并将有关水质数据传送至环保信息中心,实现环保信息中心对自动监测站的远程监控,有利于全面、科学、真实地反映各监测点的水质情况,及时、准确地掌握水质状况和动态变化趋势。水质在线监测系统由水质在线分析仪、采样系统、辅助参数监测系统等组成。

其中水质在线分析仪是基于紫外全光谱技术的连续在线式水中有机物浓度分析仪,在水质的在线监测方面与传统的COD化学法和现有的紫外单/双波长法相比均具有非常明显的技术优势,同时给用户的使用带来了明显的经济效益,具体表现如下:

与传统的COD化学法在线监测设备想比,在技术上具有结构简单、可靠性高、响应速度快(1秒钟一个数据)实时性高、不存在二次污染等特点,从经济效益上讲水质在线分析仪具有运行费用低、维护周期特别长(一般可达到半年之久)、维护量小等显著特点。

与现有的紫外单/双波长法(利用污水在254nm处的吸光度与污水中COD之间的线性关系测定COD浓度)相比具有测试准确度高、检测范围宽、维护周期特别长(一般可达到半年之久)、维护量小等显著特点。这是因为单波长法仅能对有机污染物组分较为单一的污水或者污水中所含有机污染物组分相对固定的污水进行COD的测定,而对于污染物组分复杂多变的样品由于吸光度与COD之间的相关性较差直接导致测试结果的误差增大。紫外全谱扫描技术则通过污水的紫外光谱数据与有机污染物浓度之间所建立的数学模型来预测水中有机污染物的浓度,由于模型本身的外推能力会使测试准确度随着用户的使用时间增长而愈来愈高。在检测范围上采用专利型在线稀释装置,可以满足在不更换或调整比色皿的+\

情况下直接测量浓度超过1000mg/L的水样。

辅助参数测试系统中的pH、氧化还原电位和温度采用具有温度补偿功能的氧化还原电极法监测水样的pH值、氧化还原电位和水温;流量测量采用明渠流量计实时监测;电导率的检测通过电导率传感器完成;浊度和悬浮固体的检测通过可见光透射和散射的原理进行测定;溶解氧的测定采用电极法。

生物监测在水环境污染监测中应用

生物监测在水环境污染监测中应用

生物监测在水环境污染监测中的应用

【摘要】本文介绍了生物监测的原理和特点,阐述了水污染的生物监测方法,探讨了水生动物水质监测上的应用。

【关键词】生物监测 水污染 监测应用

中图分类号:g633.91 文献标识码:a 文章编号:

一、前言

生物监测的原理和特点

利用生物的组分、个体、种群或群落对环境污染或环境变化所产生的反应,从生物学的角度,为环境质量的监测和评价提供依据的监测方法,称为生物监测。生物监测的理论基础是生态系统理论。从微观到宏观,生物监测涉及生物分子(如dna、rna、蛋白质)、细胞器(如核糖体、线粒体、叶绿体)、细胞、组织、器官、系统、个体、种群、群落、生态系统等不同的生物学水平。污染物进入环境后,会在生态系统中的各级生物学水平上产生影响,引起生态系统固有结构和功能的变化。例如,在分子水平上,会激活或抑制酶活性,抑制dna、rna、蛋白质的合成;在细胞水平上,引起细胞膜结构和功能的改变,破坏线粒体、内质网等细胞器的结构和功能;在个体水平上,导致死亡,行为改变,抑制生长发育与繁殖等;在种群和群落水平上,引起种群数量的改变,结构和物种比例的变化。生物监测,正是利用生命有机体对污染物的种种反应,来直接地表征环境质量的好坏及所受污染的程度。

相对于理化监测,生物监测有以下特点:(1)反映长期的污染效果。污染物对环境的危害是一个长期累积的过程,理化监测只能代表取样期间的污染情况,而生活于一定区域内的生物,却可以将长期的污染状况反映出来 。(2)效果更加直接敏感。某些生物能够对一些连精密仪器都无法检测出的微量污染物产生反应,并表现出相应的受危害的效应 。(3)易于富集污染物。处于生态系统中的生物,通过食物链可以把环境中的微量有毒物质予以富集,当到达该食物链末梢时,可将污染物浓度提高达数万倍。(4)监测功能更加多样化 。与理化监测相比,生物监测更具多功能性,因为一种生物可以对多种污染物产生反应而表现出不同症状。(5)便于综合评价。理化监测只能检测特定条件下水环境中污染的类别和含量等,而生物监测可以反映出多种污染物在自然条件下相互作用后对生物的综合影响,从而可以更加客观、全面地评价环境整体质量。

基于微生物呼吸法的在线水质毒性分析仪的研究

基于微生物呼吸法的在线水质毒性分析仪的研究

本期主题・节能环保 CHlNA INSTRUMENTAT10N 

基于微生物呼吸法的 

在线水质毒性分析仪的研究 中阅{夏嚣{羲表 2013年第2期 

Study on Online Water Toxicity Biomonitor Instrument 

Which Based on M icrobial Respiration 

刘迪 

(佛山市顺德区杏坛镇生产力促进中心 广东佛山528325) 

摘要: 

关键词: 一种基于微生物呼吸法的在线水质毒性分 

析仪通过连续监测系统中细菌的呼吸耗氧 状态来监测水体水质的突发变化。以大肠 

杆菌(Escherichia coli)进行试验,以3种不 

同浓度的氯化汞样品测定后氧含量下降值 差异明显,耗氧曲线在5min左右时开始发 生分离,毒性效应与毒性物浓度正相关。 

试验表明该仪器能初步实现水质毒性的在 

线监测。 水质毒性在线生物监测 

Abstract.This paper describes a research about 

online water toxicity analyzer based on microbial 

respiration.This instrument is used to monitoring the sudden change of water toxicity through 

monitoring oxygen consumption state of bacteria 

respiration in the system continuously.Choosing 

E.coli as experimental culture,three different 

concentrations of mercuric chloride samples 

were measured and the oxygen content drop—out value difference obvious,oxygen consumption 

水质生物毒性检测

水质生物毒性检测

水质生物毒性检测

地球上最初诞生的是海洋,其次是河流、湖泊。它们带给人类社富足及恩泽。但在当今,由于资源的过度利用及环境的破坏等一系列的原因,水质污染正在加剧恶化。水质污染,除了生活废水外,工厂企业排放的污水是主要原因,通过先进完善的水质检测技术,将是遏制水质污染,保护人类生命之源的重要手段。

饮用水水源地检测 地表水:应急常规项目61项+余氯+生物毒性 地表水全部109项资质

地下水:应急常规项目39项+余氯+生物毒性 地下水全部93项资质

水厂水质检测 生活饮用水全部106项+生物毒性 资质

饮用天然矿泉水全部58项+生物毒性 资质

1.饮用水源地水质应急检测

《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)基本项目61个指标和2项特征项目检测能力,即:《水质 急性毒性的测定 发光细菌法》GB/T15441-1995和水质 余氯的四甲基联苯胺比色法。

《地下水质量标准》(GB14848-2017)基本项目39个指标的资质能力和2项特征项目资质能力(《水质 急性毒性的测定 发光细菌法》GB/T15441-1995和水余氯的四甲基联苯胺比色法)。

2.饮用水源地水质全项检测

《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)全项109项资质能力以及《地下水质量标准》(GB14848-2017)93项资质能力,资质方法均为质量标准所列国家标准方法及环境环保部发布的最新方法。

3.水厂水质检测

《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)全项106项资质能力,《饮用天然矿泉水检验方法》GB 8538-2016全项58项资质能力,资质方法均为质量标准所列国家标准方法及国家发布的最新方法。

生物毒性的检测与评估

生物毒性的检测与评估

生物毒性的检测与评估

生物毒性是指化学物质或生物物质对于生物体内的某些器官、系统、细胞或诊断级别的影响。它的出现可能会对生态系统和人类健康造成负面影响。因此,对于生物毒性的检测与评估是非常重要的。

一、 检测方法

1. 细胞毒性检测法

这种方法使用细胞培养法,将化学物质加入培养基中,观察细胞对于化学物质的反应情况。根据细胞死亡数量来评估其毒性。

2. 动物毒性检测法

这种方法管理动物,注入化学物质,观察其反应情况,并在一段时间后对动物进行解剖。根据动物死亡数量和脏器损伤情况来评估化学物质的毒性。

3. 试纸检测法

这种方法是使用特殊的试纸,将待测的生物物质放入试纸中,观察颜色变化,根据颜色变化的程度来评估其毒性。

二、 检测指标

1. 水质毒性指标

水质毒性指标是评估水体是否受到化学物质污染的一种方法。其检测指标包括:硬度、总溶解固体、溶解氮含量、pH值、溶解氧含量、化学需氧量、总有机碳和总细菌数等。

2. 土壤毒性指标 土壤毒性指标是评估土壤中是否含有毒性物质的一种方法。其检测指标包括:土壤有机物含量、pH值、电导率、有机磷含量和重金属含量等。

3. 食品毒性指标

食品毒性指标是评估食品中是否含有毒性物质的一种方法。其检测指标包括:食品添加剂、重金属、农药残留以及各种有害化学物质的含量等。

三、 评估指标

1. 毒性指数

毒性指数是评估化学物质对于生态系统或人类健康的影响程度的一种指标。根据化学物质的浓度、毒性和容积等因素计算出来。在此基础上,卫生部门或相关机构可以制定针对性的规范和管制措施,确保公众的安全。

2. 生态风险评估

生态风险评估是评估化学物质对于生态系统的影响程度的一种方法。其评估指标包括危害描述、曝露评估、生物处理和效应评估等。根据评估报告,环境保护部门或相关机构可以采取相应的治理措施,保护野生动物和生态环境。

四、 未来发展方向

生物毒性检测与评估技术正日趋完善和普及,未来的发展方向主要集中在以下几个方面:

水污染应急与水生生物毒性监测

水污染应急与水生生物毒性监测

第23卷第5期 2 0 1 0年1 0月 污 染 防 治 技 术 POLLUT10N C0NTROL TECHNOLOGY V0I.23.No.5 Oct..2 0 1 0 

水污染应急与水生生物毒性监测 

陈 宇 

(南通市通州区环境监测站,江苏南通226300) 

摘 要:应急预警监测对精度要求不高,但要求具备快速性、宽谱性、综合性,单纯的化学分析不能全面评价环境质量。 借助生物监测仪的毒性效果,可以直接监测综合毒效,所有成分相互作用的效果都能体现出来。现有的生物毒性监测技术 有:水蚤应急监测系统、发光菌应急监测系统、在线式藻类毒性分析仪、鱼类毒性应急监测、贝类动物应急监测。 

关键词:应急预警;综合评价;生物监测 中图分类号:X830.7 文献标识码:A 

Water Pollution Emergency and Aquatic Toxicity Assay 

CHEN YU 

(Tongzhou Environmental Monitoring Station,Nantong,Jiangsu 226300,China) 

Abstract:The accuracy requirements of pre—warning and emergency monitoring are not high but should be rapid,wide spec— trum and comprehensive.Chemical analysis is not able to give comprehensive evaluation of environmental quality.Toxicity monito— ring can detect the toxic effects and the comprehensive poison effects of all components are reflected.The existing toxicity monitoring technologies are water flea emergency monitoring system,luminescent bacteria emergency monitoring system,the on—line algae tox— icity analyzer,the fish emergency monitoring and shellfish emergency monitoring. Key words:pre—warning and emergency;comprehensive evaluation;biological monitoring 

在线生物监测技术及其应用研究

2007年第42卷第1期 生物学通报 l5 在线生物监测技术及其应用研究 

王海洲 刘文华 侯福林 (山东师范大学生命科学学院山东济南250014) 

摘要 同化学分析或化学传感器相比。在线生物监测技术具有灵敏度高、费用低、能够综合反映水 质变化等优点。对目前国际上几种在线生物监测技术进行了分析,列举了该技术在不同领域的应用,表 明该技术对重大水质污染事件等的早期预警具有不可替代的优点。也可作为化学品安全性评价中生物 毒性研究的重要手段。 关键词 在线生物检测 水生生物 早期预警 水环境污染已引起越来越多的关注。在水质监测 的各种方法中,化学监测方法有其自身优点。但仅仅依 靠常规理化方法获得的水体COD、BOD、TOD及浊度 等指标已不能满足正确评估水污染对人类危害的要 求。而且,化学分析往往费时费力,还难以检测到含量 较小的大多数污染物。也就不能综合分析环境中水生 生物遭受毒物的协同作用等。随着生物技术在环境科 学中的应用.在线生物监测技术逐渐进入科研人员视 野,并得到了越来越广泛的应用。 1 水体污染的在线生物监测方法 生物监测(biological monitoring或biomonitoring)是 指利用群落、种群或生物个体对环境污染所产生的反 应,通过生物学的方法。从生物学角度对环境污染状 况进行监测和评价的一种技术。其结果能反映水环境 质量状况、水环境质量变化对生物的影响和危害程度, 是实现水环境监测的最直接有效的手段。常规生物监 测方法有2种方式:主动和被动法。主动监钡4中,包括 人造或被修改种群的反应、物种行为方式、器官特殊 功能及细胞和亚细胞水平上的事件都在毒性物质胁 迫下进行;被动法监测中,生态系统的退化、敏感物种 的消失和生物密度的降低都可看作在种群水平上环 境污染表现的反面作用.并且在个体水平及组织、器官 水平上所集聚的环境污染物也能被检测到。 在线生物监测是主动生物监测方法中的一种。是 利用对生活在水环境的生物个体行为生态变化进行 的实时监测技术。在所有变化中,水生生物行为生态变 化对环境质量的变化是最敏感的。在线生物监测技术 通过对被污染水体中水生生物运动方式、生活习性等 行为生态改变的监测,实现水体在线监测目的。 由于用肉眼很难准确观察到微型水生生物的运动 行为,所以实际监测中引入了新型的在线生物监测仪 (又称生物早期预警系统,BEWS)。BEWS工作的基本原 理是通过对水生生物行为活动的变化来推断与之对应 的环境质量的变化.由此感知污水对水生生物产生的 胁迫。所以在线生物监测技术的发展依赖于BEWS的 发展。随科技发展,各国在线生物监测技术经历了最初 ¥通讯作者 简单、单物种、单层次生物监测到现在进行复杂、多物 种、多层次在线生物监测的过程。现今生物监测技术据 传感器类型可分为电场、磁场和声波等形式。 2在线生物监测技术在水质监测中的应用 目前。国内外在线生物监测中,细胞及分子水平 主要采用体内和体外实验相结合的方法。水生生物在 水环境的暴露实验中。通过其细胞效应及内部特征性 分子的分子效应的改变来实现对水体污染物的检测。 鱼体肝脏内7一乙氧基异吩唑酮一脱乙基酶(EROD)是 常用的分子及细胞水平生物标记物。其活性变化是水 体安全性评价的重要指标。在个体水平上,因为水生生 物的行为生态变化是其生理、生化指标变化的外在表 现并且便于观察.所以通过对水生生物行为生态变化 程度的测定就能快速简便地进行水质安全性评价。 ①监镧I淤积物寝面水生生物 空气 

水生生物毒性试验

第 1 页 共 3 页 水生生物毒性试验

水生生物毒性试验

进行水生生物毒性试验可用鱼类、溞类、藻类等,其中以鱼类毒性试验应用较广泛。

鱼类对水环境的变化反应非常灵敏,当水体中的污染物达到肯定浓度或强度时,就会引起一系列中毒反应。例如,行为异常、生理功能紊乱、组织细胞病变,直至死亡。鱼类毒性试验的重要目的是找寻某种毒物或工业废水对鱼类的半致死浓度与**浓度,为订立水质标准和废水排放标准供给科学依据;测试水体的污染程度;检查废水处理效果和水质标准的执行情况。有时鱼类毒性试验也用于一些特别目的,如比较不同化学物质毒性的高处与低处,测试不同种类鱼对毒物的相对敏感性,测试环境因素对废水毒性的影响等。这种试验可以在试验室内进行,也可以在现场进行。

依据试验水所含毒物浓度的高处与低处和暴露时间的长短,毒性试验可分为急性试验和慢性试验。急性试验是一种使受试鱼种在短时间内显示中毒反应或死亡的毒性试验。所用毒物浓度高,持续时间短,一般是4天或7—10天。其目的是在短时间内获得毒物或废水对鱼类的致死浓度范围,为进一步进行试验讨论供给必要的资料。慢性试验是指在试验室中进行的低毒物浓度、长时间的毒性试验,以察看毒物与生物反应之间的关系,验证急性毒性试验结果,估算**浓度或*大容许浓度。慢性试验更接近于自然环境的真实情况。 第 2 页 共 3 页 毒性试验方法可分为静水式试验和流水式试验两大类。前者适用于测定和评价由相对稳定、挥发性小,且不过量耗氧的物质所造成的毒性,所需设备简单,毒物及稀释水消耗量少,但鱼类的代谢产物积累在试验水内,毒物浓度会因被代谢产物、器壁吸附等而降低。实际工作中,常实行每隔肯定时间换一次试验水的方法。流水式试验方法是连续不断地更新试验用水,适用于BOD负荷高、毒物挥发性大或不稳定的水样。试验过程中溶解氧含量充分,毒物浓度稳定,可将代谢产物连续排出,试验条件更接近于鱼类所习惯的自然生活条件。但是,这种方法需要较多而杂的设备,试验水消耗量大。中、长期的慢性试验一般都采纳流水式试验法。关于鱼类毒性试验操作及试验结果的处理和表达参阅第四章。

水质生物毒性在线监测的必要性和常用方法探讨

2013年4月 绦色科技 Journal of Green Science and Technology 第4期 

水质生物毒性在线监测的必要性和常用方法探讨 

司镪,武丹,王海英 

(天津市环境监测中心,天津300191) 

摘要:指出了水环境污染事故的不断发生,严重威胁着人们正常的生产和生活秩序,为了预警重特大水质 污染事故的发生,及时采取有效措施降低损失,提出了引入新的监测技术,开展水质生物毒性在线监洌l工 作成为水质在线监测工作的必然,探讨了生物毒性在线监测的常用方法。 关键词:水污染;生物毒性在线监测;发光细菌法 中图分类号:X832 文献标识码:A 文章编号:1674—9944(2013)04—0205—03 

1 水质在线监测引人生物毒性监测的必 

要性 

随着近代工业的发展,化学物质的使用日益增多, 

使人类赖以生存的水生生态系统受到了越来越严重的 

污染,而且突发性环境污染事故时有发生,如人为投毒、 

自然灾害、突发事故引起的水质突变,尤其是石油化工 原料及有毒有害危险品的生产、储存和运输过程中发生 

的事故对环境水体所造成的污染等,这些情况引起了国 

内外对水质生态、生物安全性的高度重视。 

自2004年5月沱江特大污染事故后,我国平均两 

三天发生一起水环境污染事件,其中不乏重大水污染事 

件。如2005年l1月松花江苯污染:2005年11月中石 

油吉林石化分公司双苯厂发生爆炸事故造成松花江水 

体严重污染。爆炸发生后,约100t苯类物质(苯、硝基 苯等)流人松花江,造成了江水严重污染,沿岸数百万居 民的生活受到影响。2007年5月太湖蓝藻爆发:2007 

年5月29日开始,无锡市城区的大批市民家中自来水 

水质突然发生变化,并伴有难闻的气味,无法正常饮用。 各方监测数据显示,由于入夏以来无锡市区域内的太湖 

出现50年以来最低水位,加上天气连续高温少雨,太湖 

水富营养化较重,诸多因素导致蓝藻提前暴发,影响了 

生物毒性在线监测仪器运维经验浅谈

2014年3月 绿色科技 Journal of Green Science and Technology 第3期 

生物毒性在线监测仪器运维经验浅谈 

司镪,韩龙 

(天津市环境监测中心,天津300191) 

摘要:介绍了于2012年底在天津市潮白河水质自动监测站建立的Toxcontrol生物综合毒性监测系统,总 结了仪器近一年来运行状况以及相关经验。为了提高该生物毒性在线监测系统的实用性,提出了一些建 议,以使生物毒性在线监测系统更加可靠及稳定的运行,在水质在线监测预警体系中发挥更有效的作用。 关键词:生物毒性;自动监测;运行维护 中图分类号:X703 文献标识码:A 文章编号:1674—9944(2014)03—0103—02 

1 引言 

饮用水安全事关人民群众身体健康和经济社会的 

可持续发展,是环境保护工作的重中之重。随着社会经 

济的高速发展,城市规模不断扩大,人们赖以生存的自 

然环境日趋恶化,水污染事故频发,严重影响了人民的 健康安全。尤其是石油化工原料及有毒有害危险品的 

生产、储存和运输过程中发生的事故对环境水体所造成 

的污染等,这些情况引起了国内外对水质生态、生物安 

全性的高度重视。 

水环境监测是水资源保护的基础性工作,为了全面 

掌握地表水的水质状况,现有水质监测体系主要包括两 大部分:一方面是人工监测,另一方面是在线监测。人 

工监测项目多,但监测频次较低,水环境在线监测系统 

监测指标包括常规高锰酸盐指数、氨氮、TOC等常规参 数和总氮、总磷等营养盐参数。监测频次为每4h监测 

1次,能够达到实时监控的目的。为了推进水质在线监 

测预警体系建设,提升环境应急和监测预警能力,目前 

国内已积极推进并开展水质生物毒性在线监测工作,这 

对保护人民群众的生活用水安全,及时预警重特大水质 

污染事故的发生,及时采取有效措施降低损失具有十分 

重要的意义。2012年底天津市在引滦沿线潮白河水质 自动监测站增设了生物毒性在线监测仪器,仪器选用荷 

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