通过不同层次水生无脊椎动物的毒理学研究,能更好地反映有机化合物的生态效应.以氯化三丁基锡(TBTCI)为例.结果表明,TBTCI对原生动物等5种水生无脊椎动物的半致死浓度(LC_(50))为25.65—355.63ppb.有明显的种特异性;TBTCI对河口轮虫种...通过不同层次水生无脊椎动物的毒理学研究,能更好地反映有机化合物的生态效应.以氯化三丁基锡(TBTCI)为例.结果表明,TBTCI对原生动物等5种水生无脊椎动物的半致死浓度(LC_(50))为25.65—355.63ppb.有明显的种特异性;TBTCI对河口轮虫种群净生殖率的EC_(50)为10ppb,影响平均寿命EC_(50)为22ppb;根据浓度C及原生动物平衡种类数Seq进行回归,得方程Seq=11.87—1.84 In C(P<0.05).推算出TBTCI对微型生物群落的 EC_5,EC_(20).EC_(50)分别为0.29,0.98和11.14ppb.根据对不同种的急性毒性LC_(50).取AF为0.01,推算出MATC(最高毒物允许浓度)为0.26—0.67ppb,与来自群落水平的EC_5(0.29ppb)相比更具科学性和环境真实性.展开更多
文摘通过不同层次水生无脊椎动物的毒理学研究,能更好地反映有机化合物的生态效应.以氯化三丁基锡(TBTCI)为例.结果表明,TBTCI对原生动物等5种水生无脊椎动物的半致死浓度(LC_(50))为25.65—355.63ppb.有明显的种特异性;TBTCI对河口轮虫种群净生殖率的EC_(50)为10ppb,影响平均寿命EC_(50)为22ppb;根据浓度C及原生动物平衡种类数Seq进行回归,得方程Seq=11.87—1.84 In C(P<0.05).推算出TBTCI对微型生物群落的 EC_5,EC_(20).EC_(50)分别为0.29,0.98和11.14ppb.根据对不同种的急性毒性LC_(50).取AF为0.01,推算出MATC(最高毒物允许浓度)为0.26—0.67ppb,与来自群落水平的EC_5(0.29ppb)相比更具科学性和环境真实性.