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水质监测中仿生学工具的使用:被动采样与前哨生物( The use of biomimetic tools for water quality monitoring: passive samplers versus sentinel organisms )
M Morrone NE Cappelletti LM Tatone MJ Astoviza JC Colombo
为了评价人工和生物一体化采样策略的性能,利用封闭疏水相和螯合相的被动采样器(PSD)测量了多氯联苯(PCBs)和金属(Cu和Mn)的溶解浓度,并将亚洲蛤移植到拉普拉塔河污染区。以PSD为基础的水浓度与博览会0、15、32和63天采集的现场水样进行了比较。多氯联苯和金属在PSDs和双壳类中均表现出线性累积动力学,但斜率不同。双壳类体内的多氯联苯斜率高出2-27倍(在PSDs中为0.3-7.9微克·克·日,而在PSDs中为0.1-2.6微克·克·日),反映了对颗粒、胶体和溶解相的主动过滤和吸收,而金属斜率低出2.5-11倍(在PSDs中为0.04-0.18微克·克·日,而在PSDs中为0.10-2.00微克·克·日),表明了金属的生物调节作用。来自PSD的真正溶解的多氯联苯浓度(4.0-6.9ng.l)平均为来自经过滤的现场水样的多氯联苯浓度的13±4%,反映了PSD扩散膜对竞争的溶解有机相和胶体有机相的操作区分能力。相比之下,PSD溶解的铜浓度(2.3-8.2微克升)与现场水值(3.2-3.8微克升)相当,表明被动采样充分整合了铜的形态。PSD溶解态Mn浓度(49±38微克l)高于现场水样(7±11微克l)(P<0.05),这可能是由于水体中氧化还原条件的变化导致Mn分布的相变所致,因此,PSD溶解态Mn浓度(49±38微克l)高于现场水样(7±11微克l),而PSD溶解态Mn浓度(49±38微克l)高于现场水样(7±11微克l)。结果表明,PSDs是金属和有机化合物的有效富集剂。
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