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農藥引起的漁業污染事故調查方法的研究——以三唑磷為例

2015-12-22 11:56:22鐘志,郭遠明,劉琴
安徽農業科學 2015年23期

農藥引起的漁業污染事故調查方法的研究——以三唑磷為例

鐘 志1,2, 郭遠明2, 劉 琴3

(1.浙江省海洋水產研究所,浙江舟山 316021;2.農業部重點漁場漁業資源科學觀測實驗站,浙江舟山 316021;3.浙江省海洋漁業資源可持續利用技術研究重點實驗室,浙江舟山 316021)

摘要以三唑磷為例,根據三唑磷引起的漁業污染事故所產生的一些現場情況、魚類死亡特征及死亡順序,結合實驗室模擬魚類三唑磷中毒的毒性試驗,用氣相色譜法測定事故中水樣及生物樣中三唑磷含量效果較好,可應用于漁業污染事故調查。

關鍵詞三唑磷;漁業污染事故;氣相色譜法

中圖分類號S851.34+7

基金項目浙江省科技計劃項目(2015C32001)。

作者簡介鐘志(1979- ),男,江西萍鄉人,高級工程師,碩士,從事漁業環境監測研究。

收稿日期2015-06-17

Research the Method of Fishery Pollution Accident Caused by Pesticide-Taking Triazophos as an Example

ZHONG Zhi1,2, GUO Yuan-ming2, LIU Qin3(1. The Marine Fishery and Research of Zhejiang Province, Zhoushan, Zhejiang 316021; 2. Scientific Observing and Experimental Station of Fishery Resources for Key Fishing Grounds, MOA, Zhoushan, Zhejiang 316021; 3. Key Laboratory of Sustainable Utilization of Technology Research for Fisheries Resources of Zhejiang Province, Zhoushan, Zhejiang 316021)

AbstractTaking triazophos as an example, based on describing fishery pollution accident caused by triazophos, fish mortality and death sequence, combined with toxicity experiment, using GC method to determine content of triazophos in water and biology is good, which can be used in fishery pollution accident investigation.

Key words Triazophos; Fishery pollution accident; GC

近年來隨著海水養殖的不斷發展,養殖過程中藥物的使用也開始泛濫,養殖戶為了保護養殖產品不受敵害生物的侵害并達到最大的經濟效益,使用大量的藥物清除敵害生物,從而導致養殖生物體內的藥物殘留增加,也可能殃及其他的養殖生物和天然資源。在浙江沿海灘涂養殖中廣泛使用三唑磷就是典型例子。三唑磷對不同種類海洋生物的毒性不同[1-2],控制一定的三唑磷濃度,可以清除對三唑磷比較敏感的生物,如一些魚類、蝦蟹類,而保留了不敏感的生物,如一些貝類。20世紀80年代后期以來,灘涂貝類幼苗養殖大量使用三唑磷,貝類成活率明顯提高;在圍塘養殖中也使用三唑磷清塘來提高養殖生物的成活率。目前,三唑磷的使用泛濫,甚至在泥螺起捕時也使用三唑磷以提高采捕效率。然而,被清除的敵害生物是一些敏感魚類和蝦蟹類,是附近張網、插網、串網等不同作業的漁獲物,甚至出現在圍塘和網箱養殖生物中。因此,海水養殖生物的死亡必然引起不同作業漁民之間的矛盾糾紛,調查、鑒定該類事故原因便成為一項涉及社會穩定的重要工作,具有明顯的社會和經濟意義。

該類事故一旦發生,與其他漁業污染事故類似,必須在事故現場根據養殖生物死亡與水質特征調查取證,作出初步判斷,分析可能的污染原因及主要污染因子,控制污染源,為進一步深入調查贏得主動。回實驗室后,通過實驗室內的定性、定量分析查找有關的污染物對水生生物的毒性試驗資料,在沒有相應資料的情況下,應進行相應的污染物對養殖生物的毒性試驗以取得理論依據,最后對所獲得的資料進行綜合分析,得出科學、有說服力的結論。鑒于此,筆者針對調查、鑒定的幾起三唑磷引起的污染死魚事故,介紹了農藥引起的漁業污染事故調查方法,以期為漁業污染事故鑒定提供參考。

1魚類三唑磷中毒特征

鱸魚三唑磷中毒時,魚嘴張開,鰓蓋外翹,魚體顏色明顯加深,口內出血,該現象在浙江蝦峙圍塘養殖鱸魚和蒼南網箱養殖鱸魚的死亡事故中都能觀察到。在實驗室模擬毒性試驗,三唑磷中毒時,魚類出現煩躁不安、跳躍撞壁、鰓蓋鼓起、游動速度減慢,魚體明顯出血直至死亡,試驗時不斷充氣,水體沒有缺氧的可能,推測該癥狀可能是三唑磷毒性表現為接觸損害,鰓受損造成呼吸困難。嘴巴張開、鰓蓋外翹是三唑磷引起鱸魚死亡最明顯的特征。現場死魚特征與上述描述相吻合,為死魚的鑒定提供重要證據。

三唑磷中毒和其他有機磷農藥中毒癥狀有所不同,其他有機磷農藥中毒時魚體腹部腫大,具有程度不同的積水腫腹,并且魚鱗疏松豎立,易于脫落,眼球突出,角膜出現血點。

蝦類的死亡特征就不是很明顯,因為三唑磷對蝦類的毒性非常大,蝦類的LC50值幾乎比魚類小2個數量級,其特征的癥狀來不及顯現。死亡的判斷只能靠三唑磷的定性與定量測定。

2水體、沉積物、生物體中三唑磷的測定方法

死魚現場有特征的癥狀,給事故的調查、鑒定提供工作方向,但是還必須在現場的環境調查中用公認、規范的方法取得證據。

2.1樣品中三唑磷的提取

2.1.1水體中三唑磷的提取。取500 ml水樣于分液漏斗中,加入10 ml二氯甲烷,充分振搖后靜置分層,取下層二氯甲烷過無水硫酸鈉柱脫水至旋轉蒸發瓶中,用10 ml二氯甲烷重復萃取1次,過無水硫酸鈉柱后合并萃取液,40 ℃旋轉蒸發至近干,加入少量甲苯洗滌旋發瓶,定容至1 ml,供氣相色譜分析用。

2.1.2沉積物中三唑磷的提取。取10 g樣品于50 ml具塞錐形瓶中,加入10 ml正己烷,磁力攪拌5 min,收集有機相,重復萃取2次,合并有機相,有機相經無水硫酸鈉柱脫水,40 ℃旋轉蒸發至近干,加入少量甲苯洗滌旋發瓶,定容至1 ml,供氣相色譜分析用。

2.1.3生物體中三唑磷的提取。將樣品解凍,稱取10 g樣品于50 ml離心管中,加入20 ml丙酮,均質機均質1 min,分散均勻, 4 000 r/min離心3 min,將丙酮層轉移至100 ml雞心瓶中。原離心管中加入10 ml丙酮重復提取1次,合并提取液,于35 ℃水浴中減壓旋轉蒸發至近干。加入30 ml 30 g/L硫酸鈉溶液和10 ml正己烷,充分振蕩混合1 min,轉移至另一50 ml離心管中,4 000 r/min離心3 min,除去上層正己烷層。重復向水相中加入正己烷提取直至正己烷層呈無色。水相倒入125 ml分液漏斗中,加入20 ml二氯甲烷,充分振搖2 min,靜置分層。將下層二氯甲烷提取液放入100 ml雞心瓶中。再向原分液漏斗中加入20 ml二氯甲烷,充分振搖2 min,靜置分層。合并下層二氯甲烷提取液,經過無水硫酸鈉柱脫水過濾于100 ml雞心瓶中,于35 ℃水浴中減壓旋轉蒸發至近干,轉移至5 ml刻度試管中并用氮氣吹干,加入1 ml甲苯,供氣相色譜分析用。

2.2儀器儀器為美國瓦里安公司生產的氣相色譜儀,型號為CP3800。

2.3分析條件進樣口溫度為270 ℃,不分流進樣;載氣為99.999%高純氮,流速為2.0 ml/min;毛細管為SUPELCO SPB-50,采用程序升溫,150 ℃以30 ℃/min升溫到250 ℃,保持1 min,以10 ℃/min升溫到260 ℃,保持5 min;檢測器為氮磷檢測器,溫度為300 ℃,尾吹氣流量為28.0 ml/min,氫氣流量為4.2 ml/min,空氣流量為175.0 ml/min,銣珠電流為3.2 A。

3水生物毒性試驗

3.1方法標準參照國家標準GB17378.7-1998海洋監測規范 近海污染生態調查和生物監測,4.1.7 生物毒性試驗以及國家標準GB/T13267-91水質物質對淡水魚類急性毒性測定方法。

3.2試驗結果三唑磷對鱸魚和脊尾白蝦的24 h-LC50分別為0.089 0、0.080 0 mg/L,48 h-LC50分別為0.082 0、0.008 9 mg/L,96 h-LC50分別為0.031 0、0.001 0 mg/L(表1)[1-2]。

表1 三唑磷對鱸魚和脊尾白蝦的毒力  mg/L

4案例分析

4.1由于三唑磷引起的養殖塘污染事故鑒定2005年,浙江舟山某養殖塘養殖的脊尾白蝦突然出現死亡,附近有養殖戶清塘使用三唑磷。到現場分別采集脊尾白蝦死亡塘、進水口、進水渠、施用三唑磷養殖塘水樣及死亡的生物樣。通過分析,在上述樣品中均檢出三唑磷,其濃度分別為0.041、0.052、0.067、0.089、0.024 mg/kg,水體中濃度分布基本上呈施用三唑磷養殖塘從水渠由高到低至脊尾白蝦死亡養殖塘的趨勢,結合三唑磷對脊尾白蝦的48 hLC50為0.008 9 mg/L[2],證明脊尾白蝦的死亡與施用三唑磷清塘有關。

4.2由于三唑磷引起的網箱養殖區污染事故鑒定2005年,溫州蒼南縣某網箱養殖鱸魚出現死亡,并送來水樣和死亡鱸魚樣品,鱸魚嘴張開,鰓蓋外翹,魚體顏色明顯加深,口中出血,與實驗室毒性試驗死亡鱸魚特征相似。用氣相色譜儀對水體、魚鰓、肌肉組織進行檢測,水體中三唑磷檢出濃度為0.011 0 mg/L,魚鰓中0.025 mg/kg,肌肉組織中未檢測出三唑磷含量,三唑磷對鱸魚的毒性較大,其48 hLC50為0.082 0 mg/L[1],可判斷鱸魚的死亡與三唑磷有關。

5討論

三唑磷多用毛細管氣相色譜法進行測定[3-5],運用保留時間定性,外標法定量。不同的儀器對三唑磷的測定有不同的保留時間,通過對氣相色譜儀的測定條件進行優化,可以快速地對污染事故中的三唑磷含量進行定性和定量測定。

魚類三唑磷中毒后魚嘴張開,鰓蓋外翹,是由于三唑磷直接破壞魚類的鰓部組織使其呼吸困難,魚類極力張開嘴及擴大鰓部換水量以獲得充足氧氣所致。上述癥狀與水體缺氧導致的死魚相似,但出現該類死魚事故時如水體中溶解氧正常,則表明魚體可能是三唑磷中毒死亡。這是魚類三唑磷中毒后有別于其他有機磷類農藥中毒后的特征。

三唑磷中毒特征是小魚先死,大魚后死,魚嘴張開、鰓蓋外翹,體色普遍明顯加深、口中出血。三唑磷對4種生活在沿岸水域或灘涂魚類的毒性大小為梭魚>大彈涂魚>鱸魚>日本鰻鱺苗[2],對長毛對蝦的48 hLC50為0.053 0 mg/L,對脊尾白蝦為0.008 9 mg/L[3]。

用氣相色譜儀對水質、沉積物以及生物體中的三唑磷進行定量定性檢測,該方法具有操作簡便、快速、靈敏度高等優點,可以應用于漁業污染事故調查,對確定污染物和污染源起了重大作用,有助于漁業污染事故的調查處理,取得較好的社會和經濟效益。

參考文獻

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[3] 季玉玲,林國慶.蔬菜中三唑磷殘留測試方法研究[J].農藥,1997,36(7):30-31.

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