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利用紫露草微核效应检测工业废水技术的研究



全 文 :第 1 4卷
1 9 9
第 1期
4年 2月
中 V o l. 1 3.
C H ]N A
国 、 环 境 科 学
E N V IR O N M E N T A L S C I扛丫C E F e b r u a r y ,
N O

1
1 9 9 4
利用紫露草微核效应检测工业废水技术的研究
张西萍 罗钟梅 王福来
甘肃省环境监测中心站 , 兰 州 了3 0 0 3 0 )
文摘 利用紫露草微核技术检测废水微核效应 , 往往会遇到因废水 p H 值过高 、 过低 , 或由
于废水成分复杂 、 毒性大 , 难以进行微核检测 。 为此 , 作者研究了有关的技术 , 取得了理想 的结
果 。 研究结果表明 , 调节废水 p H值会使废水中金属离子价态发生改变而改变其化学形态 , 所以
在进行微核检测时 , 以不调 p H 值的原状态废水为最好 。 废水在一定剂量范围 内对紫 露草 微核具
有诱变作用 , 所以处理剂量要视废水 的毒性 、 p H 值的不同而不 同 。 最好在检测前 作好预 实验 ,
找出处理紫露草花序的适宜 剂量 ; 同时还要 以四分体中不出现死细胞为宜 。
关键词 : 微核效应 ; 紫露草微核技术 ; 微核检测 ; 适宜剂量 ; 废水 。
近年来 , 应 用 植 物 染色体畸变作为监测系统
的技术越来越受到重 现 , 报道已证明植物系统可以
作为很好的第一级生物测试系统 , 由于此检测系统
与哺乳动物一样 , 可 以反映真核生物的细胞遗传效
应 , 植物染色体组建与人类染色体组建相似 , 且植
物具有易栽培 、 取材容易 、 费用低及处理时间短等
优点 〔 ’ · “ ’ 。 故我们在研究黄 河兰州 段主要 排污 口
废水诱变效应时采用 了紫露 草 微核 ( T ar d 一 M C N )
技术 。 本研究探讨了该技术在工业废水检测中应注
意的一些问题 。
1 材料和方法
1
.
1 材料
实验用美国紫露草 ( T r a d e s e a n t i a P a l u d -
。 s a 03 ) 1 9 8 5年由山东海洋学院和江苏植物研究所
弓!人兰州 , 栽种于兰州医学院植物园 。
1

2 方法
1… 1 紫露草花序的处理
1
.
2
.
1
.
1 花序选择 : 实验用紫露草开 花期的 早期
花 , 在清晨 8一 9时以随机采样的方法选择只开 一朵
花或将要 开花的花序连同 5一 sc m 长的 花枝 ( 花枝
留两片叶子 ) 一起摘下供实验用 。 每个处理组 10 一
1 5枝花序 〔 , , 。
1
.
2
.
1
.
2 花序的处理 : 用 50 m L 的烧杯 , 上盖有
孔的塑料片盖 , 烧杯里盛 有试验 用废水 或对 照用
水 。 将采集来的花枝茎部浸人废水中培养处理 , 处
理时间根据废水的毒性和 p H值 , 1一 6 h 不等。 处
理后换上清洁水恢复培养 2 4 h 。 恢复培养期间 用打
气泵向水中打气以供给氧气 。 恢复培养后的花序放
人新配制的卡诺固定液固定 24 h , 然后转 入 70 %的
酒精中 , 放人冰箱内以备镜检 〔 “ ’ 。
花序处 理与恢复期间均在 自然光下进行 , 以保
持与栽培生长的条件一致 。
1
.
2
.
1
.
3 对照用 水采用经过曝气的自来水
1
.
2
.
2 紫露草微核的观察与统计
紫露草微核 的制片 、 镜检 、 微核统计 、 数据分
析均按文献 3 的方法进行 。
1
.
2
.
3 废水采样点的选择及水样采集
本研究的选点是根据多年来对黄河兰州段水质
评价和污染源分析调查结果 , 从主要直接入黄排污
口选择了废水排放量大 、 污染负荷比高以及排放量
虽小 , 但可代表不同行业的废水 , 共选择了 2 1个排
污 口 。 各点废水水样均采集于工厂的总排放 口 。
2 结果与讨论
2
.
, 废水水样的采集与保存
废水水样的采集和保存是废水监测中保证监测
质量的重要条件 , 在理化监 测中 要求 是比较严格
的 。 在微核监测中对此问题未见报道 。 在监测时一
般是将采集来的废水集中起来同步进行花序处理 ,
收稿 日期 ; 1 9 2 一 0 1一 28
第 1 4卷
1 9 9
第 1期
4年 2月
中 V o l. 1 3.
C H ]N A
国 、 环 境 科 学
E N V IR O N M E N T A L S C I扛丫C E F e b r u a r y ,
N O

1
1 9 9 4
利用紫露草微核效应检测工业废水技术的研究
张西萍 罗钟梅 王福来
甘肃省环境监测中心站 , 兰 州 了3 0 0 3 0 )
文摘 利用紫露草微核技术检测废水微核效应 , 往往会遇到因废水 p H 值过高 、 过低 , 或由
于废水成分复杂 、 毒性大 , 难以进行微核检测 。 为此 , 作者研究了有关的技术 , 取得了理想 的结
果 。 研究结果表明 , 调节废水 p H值会使废水中金属离子价态发生改变而改变其化学形态 , 所以
在进行微核检测时 , 以不调 p H 值的原状态废水为最好 。 废水在一定剂量范围 内对紫 露草 微核具
有诱变作用 , 所以处理剂量要视废水 的毒性 、 p H 值的不同而不 同 。 最好在检测前 作好预 实验 ,
找出处理紫露草花序的适宜 剂量 ; 同时还要 以四分体中不出现死细胞为宜 。
关键词 : 微核效应 ; 紫露草微核技术 ; 微核检测 ; 适宜剂量 ; 废水 。
近年来 , 应 用 植 物 染色体畸变作为监测系统
的技术越来越受到重 现 , 报道已证明植物系统可以
作为很好的第一级生物测试系统 , 由于此检测系统
与哺乳动物一样 , 可 以反映真核生物的细胞遗传效
应 , 植物染色体组建与人类染色体组建相似 , 且植
物具有易栽培 、 取材容易 、 费用低及处理时间短等
优点 〔 ’ · “ ’ 。 故我们在研究黄 河兰州 段主要 排污 口
废水诱变效应时采用 了紫露 草 微核 ( T ar d 一 M C N )
技术 。 本研究探讨了该技术在工业废水检测中应注
意的一些问题 。
1 材料和方法
1
.
1 材料
实验用美国紫露草 ( T r a d e s e a n t i a P a l u d -
。 s a 03 ) 1 9 8 5年由山东海洋学院和江苏植物研究所
弓!人兰州 , 栽种于兰州医学院植物园 。
1

2 方法
1… 1 紫露草花序的处理
1
.
2
.
1
.
1 花序选择 : 实验用紫露草开 花期的 早期
花 , 在清晨 8一 9时以随机采样的方法选择只开 一朵
花或将要 开花的花序连同 5一 sc m 长的 花枝 ( 花枝
留两片叶子 ) 一起摘下供实验用 。 每个处理组 10 一
1 5枝花序 〔 , , 。
1
.
2
.
1
.
2 花序的处理 : 用 50 m L 的烧杯 , 上盖有
孔的塑料片盖 , 烧杯里盛 有试验 用废水 或对 照用
水 。 将采集来的花枝茎部浸人废水中培养处理 , 处
理时间根据废水的毒性和 p H值 , 1一 6 h 不等。 处
理后换上清洁水恢复培养 2 4 h 。 恢复培养期间 用打
气泵向水中打气以供给氧气 。 恢复培养后的花序放
人新配制的卡诺固定液固定 24 h , 然后转 入 70 %的
酒精中 , 放人冰箱内以备镜检 〔 “ ’ 。
花序处 理与恢复期间均在 自然光下进行 , 以保
持与栽培生长的条件一致 。
1
.
2
.
1
.
3 对照用 水采用经过曝气的自来水
1
.
2
.
2 紫露草微核的观察与统计
紫露草微核 的制片 、 镜检 、 微核统计 、 数据分
析均按文献 3 的方法进行 。
1
.
2
.
3 废水采样点的选择及水样采集
本研究的选点是根据多年来对黄河兰州段水质
评价和污染源分析调查结果 , 从主要直接入黄排污
口选择了废水排放量大 、 污染负荷比高以及排放量
虽小 , 但可代表不同行业的废水 , 共选择了 2 1个排
污 口 。 各点废水水样均采集于工厂的总排放 口 。
2 结果与讨论
2
.
, 废水水样的采集与保存
废水水样的采集和保存是废水监测中保证监测
质量的重要条件 , 在理化监 测中 要求 是比较严格
的 。 在微核监测中对此问题未见报道 。 在监测时一
般是将采集来的废水集中起来同步进行花序处理 ,
收稿 日期 ; 1 9 2 一 0 1一 28
1 期 张西萍等 : 利用紫露草微核效应检测工业废水技术的研究
裹 1 花 . 成熟程度不同的四分体徽核率比较
花 序 序 号 花蕾成熟程度 微
`协、 / 0
有二分体 、 嫩 1 4 . 3
适 中 1 8 . 0
有二 分体 、 嫩
适 中 10 . 7
有二分体 、 嫩 1 1 . 7
道 甲 1 7 . 0
有二分体 、 嫩 1 1 。 3
适 中 1 5 . 7
有二分体 、 嫩
适 中 1 2 . 5
:;{)
老中偏适
::}:
老中偏适
::

;
老偏适 中
:: :
老中偏适
:)};
老中偏适
离子价态发生变化而改变其化学形态 , 使得废水中
呈溶解状态的重金属离子变成难溶解的或不溶解的
金属化合物或赘合物 〔 6 , ” , 这就影响微核效应的 测
定结果 。 冶炼厂酸性废水中主要含有 C a 、 P b 、 C u 、
H g

A s

Z n 等 , p H值 1 . 3 2 , 当用 N a O H 调节
p H值时 , 立即产生沉淀 , 微 核率 ( 9 . 9 士 0 . 9 ) 低
于自来水对照组 ( 10 . 1 士 .2 4 9 ) 。
为 了解废水 p H值变化对微核效应所产 生的影
响 , 分别采集盐化含汞废水 ( p H 值 1 4 . 0 ) , 白银
东大沟废水 ( p H 值 2 . 0 ) 和白银冶炼厂 废 水 ( p H
值 1 . 0 ) , 3 种废水均调至 p H值 6 . 0 。 调 节前微核
率随花序处理时间增加而减少 , 调节 p H 值 后 , 除
盐化含汞废水微核率随花序处理时间的增加而增加
外 , 其它两种废水的微核率均变化不大 。 冶炼厂酸
性废水在未调节 p H值前 , 微核率随 花序 处理时间
的增加而 明 显 下降 , 这是由于随着剂量 ( 浓度 x
时间 ) 〔 . 〕的增加 , 加重了抑制微核 产生 作用的结
果 。 从花序处理 的不同时间看 , 在花序处理 到 1一
3 h 以前 , 是未调节 p H值的废水处理的 紫露草微核
率明显高于调节 p H 值的微核率 。 由以 上分 析和测
定结果可看出 , 废水调节 p H值后对微 核 率 的测定
会产生一定影响 , 所以在研究废水的微核效应时 ,
最好不调节 p H 值 , 以保持废水样的原始组分为宜 。
2
.
3
.
2 废水处理紫露草花序的适宜剂量
由表 2 看出 , 紫露草花序在 6 种废水处 理中 ,不
同时间处理下所产生的微核率各不相 同 。 在油污干
管废水处理 中 , 随着花序处理时间的增加 , 即剂量
的增加 , 微核率也在增加 , 6 h 处理组微 核率 达 到
最高 。 3 02 厂废水处理 的花序 , 在 1一 4 h 时随花序处
理时间的增加 , 微核率也在增加 , 4 h处理 组微核率
最高 ; 花序处理的时间再继续增加 , 微核率反而减
少 , 6 h处理组微核率最低 , 这是由于剂量不断增
加 , 毒性也随之增加 , 当韶过 了它所能接受的剂量
时 , 抑制 了细胞分裂 从而减少 了微核的产生 。 在一
定时间范围内 , 在诱变物相同浓度处理下 , 处理花
序时间越长 , 遗传物质损伤越重 , 相应产生的微核
也越多 。 结合紫露草形态变化和细胞学的观察进行
了综合分析 。 6 种废水处理紫露草花序 的 适 宜 时
间 , 油污干管废水为 6 h , 30 2厂废水为 4 h , 机电厂
为 6 h , 盐化废水为 1一 Z h , 白银东大沟为 l h , 白银
冶炼厂废水为 l h 。
工业废水的成份相当复杂 , 变化也很大 , 为了
验证 已确定的以上各不同废水处理花序 的 适 宜 时
间 , 于同年 9 月进行验证研究 。 从方差分析结果看
出 , 6种废水中只有白银东大沟废水两次的微核率
差异极显著 ( F 二 2 7 . 3 5> F 。 . 。 , ) , 其它 5 种废水
无差异。
综上所述 , 6 种废水在一定剂量时对紫露草微
核具有诱变作用 , 不同废水对花序的处理时间应是
不同的 , 根据以上结果粗略地分为以下 3 种情况 :
1
. 废水毒性大 , p H值偏高或 偏低 者 , 一般处
理花序的时间不易太长 , 以 1一 Z h为宜 , 如 白银东
大沟废水等 。
2
. 毒性大 , p H 值适度 , 污染物复 杂 的废水要
特别慎重 , 最好用不同的剂量求出适宜剂 量 , 如油
污干管废水 。
3
. 废水毒性大 , p H值适度 , 但污 染物 不是 十
分复杂的 , 处理花序的时间为 4一 6 h , 如 机电厂废
水等 。
2
.
3
.
3 废水引起紫露草四分体细胞死亡的反应
据文献 9 、 1 1 、 12 报导 , 有 些废水可引起四分体
1 期 张西萍等 : 利用紫露草微核效应检测工业废水技术的研究
裹 1 花 . 成熟程度不同的四分体徽核率比较
花 序 序 号 花蕾成熟程度 微
`协、 / 0
有二分体 、 嫩 1 4 . 3
适 中 1 8 . 0
有二 分体 、 嫩
适 中 10 . 7
有二分体 、 嫩 1 1 . 7
道 甲 1 7 . 0
有二分体 、 嫩 1 1 。 3
适 中 1 5 . 7
有二分体 、 嫩
适 中 1 2 . 5
:;{)
老中偏适
::}:
老中偏适
::

;
老偏适 中
:: :
老中偏适
:)};
老中偏适
离子价态发生变化而改变其化学形态 , 使得废水中
呈溶解状态的重金属离子变成难溶解的或不溶解的
金属化合物或赘合物 〔 6 , ” , 这就影响微核效应的 测
定结果 。 冶炼厂酸性废水中主要含有 C a 、 P b 、 C u 、
H g

A s

Z n 等 , p H值 1 . 3 2 , 当用 N a O H 调节
p H值时 , 立即产生沉淀 , 微 核率 ( 9 . 9 士 0 . 9 ) 低
于自来水对照组 ( 10 . 1 士 .2 4 9 ) 。
为 了解废水 p H值变化对微核效应所产 生的影
响 , 分别采集盐化含汞废水 ( p H 值 1 4 . 0 ) , 白银
东大沟废水 ( p H 值 2 . 0 ) 和白银冶炼厂 废 水 ( p H
值 1 . 0 ) , 3 种废水均调至 p H值 6 . 0 。 调 节前微核
率随花序处理时间增加而减少 , 调节 p H 值 后 , 除
盐化含汞废水微核率随花序处理时间的增加而增加
外 , 其它两种废水的微核率均变化不大 。 冶炼厂酸
性废水在未调节 p H值前 , 微核率随 花序 处理时间
的增加而 明 显 下降 , 这是由于随着剂量 ( 浓度 x
时间 ) 〔 . 〕的增加 , 加重了抑制微核 产生 作用的结
果 。 从花序处理 的不同时间看 , 在花序处理 到 1一
3 h 以前 , 是未调节 p H值的废水处理的 紫露草微核
率明显高于调节 p H 值的微核率 。 由以 上分 析和测
定结果可看出 , 废水调节 p H值后对微 核 率 的测定
会产生一定影响 , 所以在研究废水的微核效应时 ,
最好不调节 p H 值 , 以保持废水样的原始组分为宜 。
2
.
3
.
2 废水处理紫露草花序的适宜剂量
由表 2 看出 , 紫露草花序在 6 种废水处 理中 ,不
同时间处理下所产生的微核率各不相 同 。 在油污干
管废水处理 中 , 随着花序处理时间的增加 , 即剂量
的增加 , 微核率也在增加 , 6 h 处理组微 核率 达 到
最高 。 3 02 厂废水处理 的花序 , 在 1一 4 h 时随花序处
理时间的增加 , 微核率也在增加 , 4 h处理 组微核率
最高 ; 花序处理的时间再继续增加 , 微核率反而减
少 , 6 h处理组微核率最低 , 这是由于剂量不断增
加 , 毒性也随之增加 , 当韶过 了它所能接受的剂量
时 , 抑制 了细胞分裂 从而减少 了微核的产生 。 在一
定时间范围内 , 在诱变物相同浓度处理下 , 处理花
序时间越长 , 遗传物质损伤越重 , 相应产生的微核
也越多 。 结合紫露草形态变化和细胞学的观察进行
了综合分析 。 6 种废水处理紫露草花序 的 适 宜 时
间 , 油污干管废水为 6 h , 30 2厂废水为 4 h , 机电厂
为 6 h , 盐化废水为 1一 Z h , 白银东大沟为 l h , 白银
冶炼厂废水为 l h 。
工业废水的成份相当复杂 , 变化也很大 , 为了
验证 已确定的以上各不同废水处理花序 的 适 宜 时
间 , 于同年 9 月进行验证研究 。 从方差分析结果看
出 , 6种废水中只有白银东大沟废水两次的微核率
差异极显著 ( F 二 2 7 . 3 5> F 。 . 。 , ) , 其它 5 种废水
无差异。
综上所述 , 6 种废水在一定剂量时对紫露草微
核具有诱变作用 , 不同废水对花序的处理时间应是
不同的 , 根据以上结果粗略地分为以下 3 种情况 :
1
. 废水毒性大 , p H值偏高或 偏低 者 , 一般处
理花序的时间不易太长 , 以 1一 Z h为宜 , 如 白银东
大沟废水等 。
2
. 毒性大 , p H 值适度 , 污染物复 杂 的废水要
特别慎重 , 最好用不同的剂量求出适宜剂 量 , 如油
污干管废水 。
3
. 废水毒性大 , p H值适度 , 但污 染物 不是 十
分复杂的 , 处理花序的时间为 4一 6 h , 如 机电厂废
水等 。
2
.
3
.
3 废水引起紫露草四分体细胞死亡的反应
据文献 9 、 1 1 、 12 报导 , 有 些废水可引起四分体
1 期 张西萍等 : 利用紫露草微核效应检测工业废水技术的研究
办法 。
3 小 结
3
.
1 研究结果表明 , 废水组分相 当复杂 , 在 研 究
废水微核效应时应特别注意以下问题 。
3
.
1
.
1 废水的 p H 值变化会使废水中金 属 离 子 价
态发生变化而改变其化学形态 , 对其微核效应有一
定的影响 , 所以最好不要调节 p H 值 , 以保 持 废水
原状态 的原始组分进行检测 。
3
.
1
.
2 废水在一定剂量时对紫露草微核具有诱 变
作用 。 所以废水对于花序的处理剂量要视废水的毒
性 、 p H 值的不同而不同 , 最好在研究前 作好预 备
实验 , 找出处理的适宜剂量 。
3
.
1
.
3 废水引起四分体细胞的死亡与废水中 所 含
毒物与废水对花序处理剂量有关 , 所以选择适宜剂
量时也应将四分体死细胞的问题考虑进去 , 要以不
出现死细胞为宜 。
3
.
2 正确选择含有早期四分体的花蕾是取得 微 核
检测正确结果的保证 , 一定要选择细胞核蓬松 , 细
胞壁不清晰的恰是分裂适中的早期四分体分裂时期
的花蕾 。
参考文献
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科学情报 , 19 83 , ( 2 ) : 1 1一 1 6
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学 , 19 8 7 , 8 ( 6 ) : 7 8 ~ 8 1
马德修 . 紫露草微核 对环境污 染 物 的 监 测 法 .
lL] 东海洋学院学报 , 1 9 5 1 , 1 1 ( 2 ) , 6 5一 7 2
M a T H
.
T r a d e s e a n t i a

M i e r o n u e l e u s
( T r a d

M C N ) t e s t f o r e n v i r o n m e n 七a l
e l a s t o g e n s
.
I n
:
K
o l b e r
,
W
o n g a n d D e
W o
s k i n e 七 a l . , e d . I n v i七r o t o x i e z t y t e
5 t i n g o f
e n v 主r o n m e r t L I a g e n t s , p t . A ,
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重金属水环境容量中的作用 . 环境化学 , 1 98 6 ,
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京 : 人民教育 出版社 , 1 9 7 8 . 2 2 7 ~ 2 6 0
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染 .环境 污染与防治 , 19 8 3 , ( 2 ) : 3 9 一 4 0
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污水的对比试验 . 环境科学学报 , 19 83 , 3 ( 2 ) :
8 5 ~ 9 3
M a T H e t a ]
.
T r a d e s e a n t i a

M i e r o n u
e l e u s ( T r a d

M C N ) t e s t s o n 1 40 h c a l t h
-
r e l a t e d a g e n t s
.
M u t a t i o n R e s e a r e h
,
1 9 8 4
, 1 3 8 ( 2 / 3 )
: 15 7 一 16 7
8 7中 国 环 境 科 学 4 1卷
AU T SDY O NU SEO FM O NIT O I R NG T EC H NI QU EO F
T R AE D SC A NT I A一 M IC RO NU C U E LSE F FEC T O FW A ST EVV AT ER
Z han g X IP in g Lu oZ h on gm e i W
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(G a, 5 0 C e o t r a l S t a t i o , o f E
o v ` r o n m e n t a l M o o i t o r ` n 夕 , L a , : h o u 7 3 0 0 3 0 )
A b s t r a c t M a k i n g u 悦e o f T r a d e s e a n t i a m i c r o n u e l e u s t e s 七 m o n i t o r s 七h e m i e r o -
n u e l e u s e f f e e t o f 认 · a s t e w a t e r . I n g e n e r a ] , b e e a u s e t h e P H v a l u e o f w a s t e w a t e r
1 5 e i t h e r e x e e s s i v e o r q u i t e l o w
, a n d t h e e o m P o n e n t s o f w a s t e w a t e r a r e e i七h e r e o m -
p 1 l e a t e d o r t o x i e
,
i t 15 d i f f i e u l七 t o u s e T r a d e s e a n t i a t o m a k e m i e r o n u e l e u s m o n i -
t o r i n g
. 、 、 , e h a v e o b t a i n e d a s a t i s f i e d r e s u l 七 b y r e s e a r e h o f · a f o r e m e n t i o n e d P r o b -
里e f n s 。
T h e r e s e a r e h r e s u l t s h o w s i f t h e P H v a l u e o f w a s 七e w a t e r 1 5 r e g u l a t e d , v a l -
e n e e s t a 七e o f m e t a l i o n i n w a s t e w a t e r m a y b e e h a n g e d w i t h e h a n g i n g i t s e h e m i -
e a l s t a t e
.
T h u s
,
i t w o u l d b e b e s t t o k e e P t h e P H v a l u e o f w a s t e w a t e r i n o r i g i n a l
5 t a t e 认 , h e n 、 v e e n g a g e i n m i e r o n u e l e u s m o n i t o r i n g
.
C e r t a i n d o s e o f w a s t e w a t e r
h a s m u 七a g e n i e a e t i o n t o T r a d e s e a n t i a m i e r o n u e l e u s , t r e a t i n g t h e d o s e m u s t e o n -
s e i e n t i o u s l y e o n s i d e r t h e t o x i e i t y a n d P H v a l u e o f w a s t e w a t e r
.
l t 15 im P o r t a n t
七。 上一a v e a P r e 七e s t b e f o r e m o n i t o r i n g t o f i n d o u t t h e o P t i m u m d o s e f o r t r e a t i n g
t h e l
、 r a d e s e a n t i a i n f l o r e s e e n e e
.
A l s o
,
t h e r e a r e n

t t h e d e a d e e l l s z n t h e t e t r a d a s
p O 8 s i b l e ,
K e y w o r d s
:
M i e r o n u e l e u e e f f e e t
; T r a d e s e a n t i a xn i e r o n u e l e u s t e s t ; M i c r o
-
n u e l e u s m o n i t o r 一 n g : O P t i m u m d o s e ; W
a s t e w a t e r
.
+ + + + + + + +
地表径流中农用化肥与农药的排放研究
化肥和农 药在施用时排入地表径流水体中 , 从
农艺学和环境学的观点看都具有十分重要的意义 。
在过去 10 年中对美国南部平原 24 个草地 和 农 田 地
区 , 用 动态脱附和均匀或不均匀的混和方 法进行研
究的基础 _匕 提出了这种排放的研究技 术 及 其 含
义 。 描述可溶性化学品排出的参数有流域管理 、 表
土特性和降水作用等 ; 对颗粒物化学 品则用 排放富
集化和沉积物中化学品的含量与土壤流失的关联式
来描述 。 此外还考虑到如耕种方式 、 水和沉积物径
流量 、 暴雨 、 复盖作物和磷的生物获得性 , 以及预
测模式精确度 、 数据基础 、 径流指标和多学科系统
分析等 。
晓闻摘译自 《 E n v i r o n . Q u a l . 》
V o l
.
2 2
,
N o
.
3
, 理7 4 ~ 4 5 0 ( 1 9 3 3 )