王明猛,閆海魚(yú),李太山,劉文利,陳旭鋒,康靜文
1. 太原理工大學(xué),環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院,太原 030024 2. 中國(guó)科學(xué)院地球化學(xué)研究所,環(huán)境地球化學(xué)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,貴陽(yáng)550002 3. 唐山市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站,唐山130203
陡河水庫(kù)魚(yú)體汞的生物積累初探
王明猛1,閆海魚(yú)2,*,李太山3,劉文利3,陳旭鋒3,康靜文1
1. 太原理工大學(xué),環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院,太原 030024 2. 中國(guó)科學(xué)院地球化學(xué)研究所,環(huán)境地球化學(xué)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,貴陽(yáng)550002 3. 唐山市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站,唐山130203
為了解陡河燃煤電廠大氣汞釋放對(duì)毗鄰的陡河水庫(kù)水生生態(tài)系統(tǒng)中魚(yú)體汞含量、生物積累和放大等的影響,本研究采集陡河水庫(kù)野生魚(yú)、蝦和螺螄,分別測(cè)定了魚(yú)樣等生物樣品中的總汞和甲基汞,并對(duì)部分代表性樣品測(cè)定穩(wěn)定碳氮同位素比值。魚(yú)汞分布特征和δ13C‰和δ15N‰同位素比值分布特征顯示:魚(yú)體(鮮樣)中總汞和甲基汞平均含量分別為56.4±26.7和15.5±8.4 ng·g-1,總汞含量最高的是雜食性的白條魚(yú)為133 ng·g-1。不同食性的魚(yú)體δ13C和δ15N穩(wěn)定同位素值變化范圍分別為-28.1‰~-24.4‰和12.0‰~16.1‰,Log10[Hg]與δ15N的線性相關(guān)斜率值為負(fù)值。以上結(jié)果表明:陡河水庫(kù)魚(yú)體汞總體偏低,沒(méi)有發(fā)現(xiàn)高生物積累和生物放大,其主要原因在于陡河水庫(kù)水環(huán)境中汞含量較低,且陡河水庫(kù)靠近市區(qū),過(guò)度捕撈使可以捕獲的魚(yú)樣種類和數(shù)量偏少,且魚(yú)齡較低。
魚(yú);汞;穩(wěn)定同位素;生物積累與放大
汞是唯一一種可以氣態(tài)形式存在的人體健康非必需金屬元素。環(huán)境中的汞通常以無(wú)機(jī)汞和有機(jī)汞兩種化學(xué)形態(tài)存在,其中有機(jī)汞在水環(huán)境中主要以甲基汞存在。甲基汞是毒性最大、最容易通過(guò)食物鏈積累、傳遞和生物放大的汞形態(tài),環(huán)境中低含量的甲基汞(1ng·L-1或更低)通過(guò)食物鏈的積累和傳輸,在魚(yú)體中可以達(dá)到106~107倍[1]。因此,環(huán)境中微量汞的增加都可能導(dǎo)致魚(yú)及其他水生物中汞成百上千倍的增加。
水環(huán)境中的主要來(lái)源于人為排放和自然源,燃煤是我國(guó)大氣和水體人為汞輸入的主要來(lái)源之一。燃煤電廠的煤炭燃燒過(guò)程中,會(huì)釋放出大量的汞,其中主要是單質(zhì)汞。這些汞釋放到大氣中會(huì)進(jìn)入到水體或土壤環(huán)境,進(jìn)入水環(huán)境的汞經(jīng)過(guò)一系列的遷移轉(zhuǎn)化,最終進(jìn)入水生食物鏈, 增加汞在食物鏈中積累的風(fēng)險(xiǎn)。
陡河水庫(kù)1956年建成,位于燕山南麓的陡河上游,距離唐山15公里處,是河北省建立的第一座大型水庫(kù),也是唐山市唯一的飲用水源地。陡河電站是坐落在陡河水庫(kù)西畔的一個(gè)燃煤電站,生產(chǎn)和生活用水都取自陡河水庫(kù)。該電站擁有完善的除塵除汞的環(huán)保工藝,能夠有效降低煙氣中煙塵和氣態(tài)汞的排放量,但具體減少的程度并不明了,該電站排放的含汞氣體是否對(duì)水庫(kù)水體、沉積物和魚(yú)類等水生物有不良影響,也尚未見(jiàn)報(bào)道。為此,本研究選取陡河水庫(kù)現(xiàn)有優(yōu)勢(shì)魚(yú)種、蝦和螺螄,通過(guò)測(cè)定其汞的形態(tài)、含量及穩(wěn)定碳氮同位素,了解其汞含量和生物富集與放大的程度,以明確陡河水庫(kù)水生食物鏈的汞污染現(xiàn)狀。
1.1 樣品采集與保存
2013年8月,采集唐山市陡河水庫(kù)魚(yú)、蝦和螺螄,共計(jì)8種38個(gè)樣本(螺螄和蝦各算1個(gè)樣本),分別為11尾鯉魚(yú)(Cyprinuscarpio)、12尾鯽魚(yú)(Carassiusauratus)、3尾餐條(Hemiculterleuciculis)、5尾白鰱(Hypophthalmichthysmolitrix)、1尾花鰱(Aristichthysnovilis)、5尾翹嘴紅鲌(Erythroculterilishaeformis)、20只螺螄(Margaryamelanioides)、10只蝦(Macrobranchiumnipponense)。
樣品采集后立即帶回實(shí)驗(yàn)室,記錄魚(yú)的質(zhì)量、長(zhǎng)度,最后將魚(yú)除鱗、洗凈、切取背脊肌肉裝入樣品袋于冰箱中冷凍保存(-18℃)。由于螺螄及蝦個(gè)體小,故在測(cè)定其汞含量時(shí)將所采集樣品去殼、取肉,混合后測(cè)定鮮樣中總汞和甲基汞;穩(wěn)定碳氮同位素樣品測(cè)定前對(duì)樣品進(jìn)行冷凍干燥、研磨和過(guò)篩(60目)后備用。
1.2 樣品分析方法與質(zhì)量控制
1.2.1 樣品分析方法
準(zhǔn)確稱取樣品干樣0.0010~0.1000 g (精確到0.0001 g),通過(guò)PYRO-915+熱解裝置(800 ℃以上的高溫?zé)峤鈽悠?,樣品中的汞先原子化,汞原子在254 nm共振輻射吸收、塞曼背景校正技術(shù)處理后,經(jīng)過(guò)RA-915+塞曼效應(yīng)汞分析儀在線實(shí)時(shí)檢測(cè),測(cè)定時(shí)需要用去掉其中的魚(yú)皮和魚(yú)骨[2]。
魚(yú)體甲基汞的測(cè)定采用堿消解-水相乙基化結(jié)合氣相色譜(GC)冷原子熒光(CVAFS)測(cè)定[3]。準(zhǔn)確稱量0.1~0.2 g(精確到0.0001 g)標(biāo)準(zhǔn)干魚(yú)樣到25 mL的Teflon消化罐中,加5 mLKOH溶液, 在水浴鍋中75±3 ℃加熱約3 h,然后用60 ℃超純水定容到25 mL,搖勻待測(cè)。在硼硅玻璃氣泡瓶中依次加入約80 mL Milli-Q水、200 μL醋酸鈉緩沖溶液、50 μL消解液和200 μL濃度為1%的四乙基硼化鈉溶液,通高純氮?dú)膺M(jìn)行吹掃,將汞預(yù)富集到Tenax管上,經(jīng)GC色譜柱分離、高溫?zé)峤鉃閱钨|(zhì)汞蒸汽,最后用冷原子熒光測(cè)汞儀測(cè)定。
魚(yú)樣總汞和甲基汞測(cè)定使用的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)為NRCC-Tort2(生產(chǎn)國(guó):加拿大),其總汞的標(biāo)準(zhǔn)含量為270±0.06 ng·g-1和152±0.013 ng·g-1。
碳氮穩(wěn)定同位素組成采用MAT-253質(zhì)譜儀測(cè)定,用δ13C和δ15N‰來(lái)表示,并與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)P-VDB和大氣氮組分相對(duì)應(yīng)。碳同位素選用的標(biāo)準(zhǔn)參考物質(zhì)為IAEA-cH-6和IAEA-C-3,氮同位素選用的標(biāo)準(zhǔn)參考物質(zhì)為USGS25、IAEA-N-1、IAEA-N-2和ST-N1。δ13C或δ15N的計(jì)算方法食魚(yú)標(biāo)樣比較生物樣品的同位素比例:
δ13C或δ15N=[(R樣品/R標(biāo)樣)-1]×1 000
(1)
式中R為標(biāo)樣或樣品中13C/12C 或15N/14N。
本研究選取了16個(gè)具有代表性的不同食性魚(yú)種分別進(jìn)行碳氮同位素測(cè)定。
1.2.2 質(zhì)量控制
魚(yú)樣國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)參考物質(zhì)(NRCC-Tort2)的測(cè)定總汞和甲基汞的回收率分別達(dá)到101%和97%??偣图谆瘻y(cè)定的標(biāo)準(zhǔn)偏差分別為5 ng·g-1和3 ng·g-1,空白測(cè)定均低于檢測(cè)限。
為保證測(cè)試結(jié)果的準(zhǔn)確性,碳氮穩(wěn)定同位素的測(cè)定均采取每個(gè)樣測(cè)定兩次,結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)參考物質(zhì)的校準(zhǔn),碳氮同位素的重復(fù)樣測(cè)定結(jié)果標(biāo)準(zhǔn)偏差平均分別為0.3%和1.5%,儀器測(cè)試精度分別為碳同位素0.2‰,氮同位素0.4‰。
1.3 數(shù)據(jù)處理與分析
本文數(shù)據(jù)處理采用Office excel 2007、Origin 8 和SPSS 11.0軟件。
2.1 魚(yú)體中汞的形態(tài)含量分布特征
本實(shí)驗(yàn)中魚(yú)的個(gè)體普遍偏小,魚(yú)齡為1~3冬齡,且以1冬齡為多數(shù),魚(yú)、蝦和螺螄的基本參數(shù)見(jiàn)下表1:
陡河水庫(kù)魚(yú)體汞含量整體較低(圖1),根據(jù)含水率換算為鮮樣中的汞含量總汞和甲基汞含量分別為:56.4±26.7和15.5±8.4 ng·g-1,最高值是雜食性的白條魚(yú)133 ng·g-1,但平均值仍為肉食性魚(yú)(翹嘴紅鲌)>雜食性(鯉魚(yú)、鯽魚(yú)和餐條)>濾食性(白鰱和花鰱),總汞含量分別為:76.8、54.1和52.2 ng·g-1;甲基汞含量分別為17.8、16.5和15.5 ng·g-1。鯉魚(yú)和鯽魚(yú)的長(zhǎng)度、重量、年齡與汞含量間的相關(guān)性均不顯著(p>0.05, R=0.08~0.10, n=23),其余樣本數(shù)量較少,沒(méi)有做相關(guān)性分析。
表1 樣本的基本參數(shù)Table 1 Basic parameter of Samples
注:/表示未對(duì)個(gè)體進(jìn)行稱重。
Note: / No mass-weighting for individual sample, respectively.
圖1 不同食性魚(yú)體總汞含量Fig. 1 THg in difference species fish
底棲生物螺螄中總汞和甲基汞含量分別為56.4 ng·g-1和8.7 ng·g-1,蝦的總汞和甲基汞含量分別為19.3 ng·g-1和5.8 ng·g-1。目前我國(guó)淡水魚(yú)在食品中的污染物限量規(guī)定,甲基汞含量不超過(guò)500 ng·g-1鮮重(GB2762-2012)[4],世界衛(wèi)生組織[5]汞含量指導(dǎo)限值200 ng·g-1鮮重和美國(guó)環(huán)保局規(guī)定魚(yú)體鮮樣中汞含量的食用安全限值甲基汞300 ng·g-1和總汞500 ng·g-1[6]。據(jù)此可以看出,陡河水庫(kù)魚(yú)生物汞含量遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于這些食用安全標(biāo)準(zhǔn)。與國(guó)內(nèi)部分地區(qū)淡水魚(yú)汞含量相比,也相對(duì)較低[7-9],遠(yuǎn)低于北歐、北美地區(qū)淡水魚(yú)汞含量[10-11]。
魚(yú)體甲基汞占總汞的比例平均值為28%,低于國(guó)際上大部分研究結(jié)果認(rèn)為的高于90%甚至98%[12],與國(guó)內(nèi)大部分研究成果相似,如我國(guó)西南貴州烏江流域6個(gè)水庫(kù)魚(yú)體甲基汞占總汞的比例平均值(低于50%)[7,9]、三峽水庫(kù)(低于30%)(參考王定勇待發(fā)表數(shù)據(jù))、廣東沿海不同養(yǎng)殖方式魚(yú)體比例(低于60%)(參考閆海魚(yú)未發(fā)表數(shù)據(jù)),但顯然遠(yuǎn)低于小浪底魚(yú)體甲基汞占總汞的比例(82.5±9.3)%[13]。甲基汞與總汞含量呈顯著正相關(guān)性(R=0.649,p<0.01,N=38)。
2.2 魚(yú)體中碳氮穩(wěn)定同位素分布特征
相鄰營(yíng)養(yǎng)級(jí)間動(dòng)物組織的差值(⊿δ15N)較大且較為恒定,為3.0‰~5.0‰[14],測(cè)得相鄰營(yíng)養(yǎng)級(jí)間動(dòng)物組織的δ15N,就可以判斷出動(dòng)物在食物鏈中的營(yíng)養(yǎng)級(jí)位置。一些研究表明,動(dòng)物組織中δ13C同位素也會(huì)隨營(yíng)養(yǎng)級(jí)增加而增加[15],可以與δ15N值一起作為營(yíng)養(yǎng)級(jí)位置的指示物[16]。
圖2 魚(yú)體內(nèi)碳氮同位素分布特征Fig. 2 Character with the δ15N and δ13C in fish species
陡河水庫(kù)不同食性的魚(yú)體δ13C和δ15N穩(wěn)定同位素值變化范圍分別為:-28.1‰~-24.4‰和12.0‰~16.1‰,變化范圍較小,但δ15N值偏高,最大δ15N與余楊[17]對(duì)三峽水庫(kù)魚(yú)體氮同位素比值測(cè)定結(jié)果相似(8.26‰~16.98‰),但營(yíng)養(yǎng)級(jí)跨度較低,僅為1.2。根據(jù)魚(yú)樣的種類判斷,陡河魚(yú)類的營(yíng)養(yǎng)級(jí)屬于2~3營(yíng)養(yǎng)級(jí),但實(shí)測(cè)值為第四營(yíng)養(yǎng)級(jí)[18]。與太湖[19]、百花湖等生態(tài)系統(tǒng)中相近[20],但高于國(guó)外研究結(jié)果,說(shuō)明該水體生物廢水污染普遍存在,并影響到了水生物體的δ15N比值。δ15N同位素差值4.1‰,僅差約1個(gè)營(yíng)養(yǎng)級(jí)。通常,生物體內(nèi)碳同位素與氮同位素比值呈正相關(guān),魚(yú)的營(yíng)養(yǎng)級(jí)越高δ15N越高,δ13C也相對(duì)更高,但陡河水庫(kù)魚(yú)體碳氮同位素比值間沒(méi)有顯著正相關(guān)性(圖2),前人的研究也發(fā)現(xiàn),不同營(yíng)養(yǎng)級(jí)間δ13C的差值較小(約為0.4‰~1.0‰),因此在判定營(yíng)養(yǎng)級(jí)的應(yīng)用中受到一定的限制[21],特別是對(duì)于食物鏈較短的情況下,人為干擾較多的城市附近水環(huán)境條件,碳來(lái)源更為多樣化,難以根據(jù)δ13C差值判斷生物營(yíng)養(yǎng)級(jí),但是生物體內(nèi)的碳同位素比值可以分析探究一些難以察覺(jué)的有機(jī)碳來(lái)源,因此,魚(yú)類碳同位素的比值對(duì)于魚(yú)類攝食狀況有重要的指示意義,故本研究樣品中δ13C比值主要用以分析魚(yú)類的食物來(lái)源。一般地,浮游生物δ13C比值偏高,約為-16‰~-17‰,陸源有機(jī)質(zhì)δ13C比值則更偏負(fù)如-28‰。陡河水庫(kù)魚(yú)體δ13C比值平均值為(-27.1±0.9)‰,因此可以初步判定其魚(yú)體食物來(lái)源十分相近。
2.3 魚(yú)體中氮同位素與汞形態(tài)和含量的關(guān)系
魚(yú)體汞的隨營(yíng)養(yǎng)級(jí)的積累程度通常用Log10[Hg]與δ15N的線性相關(guān)斜率值的大小,斜率越
圖3 不同食性魚(yú)體內(nèi)汞和氮同位素的相關(guān)性Fig. 1 Correlations with the δ15N and δ13C and mercury in difference feeding habits fish
大說(shuō)明生物積累程度越高。汞含量與δ15N值的相關(guān)性方程Log10[Hg]=aδ15N+b,式中[Hg]表示生物體內(nèi)總汞或甲基汞濃度,δ15N值為生物體的穩(wěn)定氮同位素比值,a的大小可以指示汞在生物體內(nèi)的放大率。
本研究中魚(yú)體甲基汞和總汞在不同營(yíng)養(yǎng)級(jí)的斜率分別為-0.06和-0.04,但線性相關(guān)不顯著,沒(méi)有發(fā)現(xiàn)汞隨水生食物鏈的富集與放大。我國(guó)其他區(qū)域研究結(jié)果也發(fā)現(xiàn),a值普遍低于國(guó)內(nèi)外大部分研究成果[22-26]。推斷可能的原因在于每個(gè)研究中選取的魚(yú)種類不同,各種類的魚(yú)所占比例也不同,以大型肉食性海洋魚(yú)類為研究對(duì)象,a值則普遍偏大(總汞為0.10~0.20,甲基汞約為0.2~0.3)[27],而以淡水草食性、雜食性為主的魚(yú)類則a值普遍偏低(約為0.06~0.16)。肉食性魚(yú)類肉味鮮美、少刺,因而被過(guò)度捕撈,在我國(guó)大部分內(nèi)陸水體已經(jīng)變得越來(lái)越少。陡河水庫(kù)作為城郊的水源地,大量的釣魚(yú)愛(ài)好者前往垂釣,各種魚(yú)類在水中存活時(shí)間太短,食物鏈結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單且不完整,因此沒(méi)有出現(xiàn)汞隨食物鏈富集放大的現(xiàn)象。此外,熱污染可能也是魚(yú)類種群結(jié)構(gòu)和數(shù)量變化的影響因素之一[28]。
綜上所述,通過(guò)對(duì)陡河水庫(kù)魚(yú)類、蝦和螺螄汞含量及穩(wěn)定碳氮同位素的測(cè)定及結(jié)果分析,得出如下結(jié)論:
(1)陡河水庫(kù)魚(yú)體甲基汞含量為3.6~40.1 ng·g-1, 遠(yuǎn)低于我國(guó)《食品中污染物限量》(GB2762-2012)規(guī)定的淡水魚(yú)甲基汞含量限值(< 500 ng·g-1)。
(2)沒(méi)有發(fā)現(xiàn)魚(yú)體中汞的高生物積累和生物放大,推斷其主要原因電廠排放排放的氣態(tài)汞對(duì)陡河水體和沉積物中汞含量影響較小,因此陡河水庫(kù)水環(huán)境中汞含量較低(水體總汞僅為1.20~3.80 ng·L-1,沉積物干樣總汞為0.025~0.100 mg·kg-1),且陡河水庫(kù)靠近市區(qū),過(guò)度捕撈使可以捕獲的魚(yú)樣種類和數(shù)量偏少,且魚(yú)齡較低(最大魚(yú)齡為3+)。
致謝:感謝中國(guó)科學(xué)院地球化學(xué)研究所李仲根副研究員、中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)的陳吉、陸卓和貴州大學(xué)陽(yáng)許同學(xué)對(duì)我們野外采樣工作的幫助。
[1] Stein E D, Cohen Y, Winner A M. Environmental distribution and transformation of mercury compounds[J]. Critical Reviews in Environmental Science and Technology, 1996, 26(1): 1-43
[2] 王翠萍, 閆海魚(yú), 劉鴻雁, 等. 使用Lumex測(cè)汞儀快速測(cè)定固體樣品中總汞的方法[J]. 地球與環(huán)境, 2010, 38(3): 378-382
Wang C P, Yan H Y, Liu H Y, et al. The method of rapidly measuring total mercury in solid samples using Lumex analytical equipment [J]. Earth and Environment, 2010, 38(3): 378-382 (in Chinese)
[3] 閆海魚(yú), 馮新斌, Liang L, 等. GC-CVAFS法測(cè)定魚(yú)體內(nèi)甲基汞的方法研究[J]. 分析測(cè)試學(xué)報(bào), 2005, 24(6): 78-80
Yan H Y, Feng X B, Liang L, et al. Determination of methyl mercury in fish using GC-CVAFS [J]. Journal of Instrumental Analysis, 2005, 24(6): 78-80 (in Chinese)
[4] 中華人民共和國(guó)衛(wèi)生部. GB2762-2012 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)食品中污染物限量[S]. 北京: 中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)出版社, 2002
[5] World Health Organization. Environmental Health Criteria 101: Methylmercury [R]. Geneva: WHO, 1990
[6] United States Environmental Protection Agency (US EPA). Human Health Criteria: Methylmercury Fish Tissue Criterion [R]. Washington DC: Office of Water, Office of Science and Technology, 2001
[7] 閆海魚(yú), 馮新斌, 劉霆, 等. 貴州百花湖魚(yú)體汞污染現(xiàn)狀[J]. 生態(tài)學(xué)雜志, 2008, 27(8): 1357-1361
Yan H Y, Feng X B, Liu T, et al. Present situation of fish mercury pollution in heavily mercury-contaminated BaihuaReservoir inGuizhou [J]. Chinese Journal of Ecology, 2008, 27(8): 1357-1361 (in Chinese)
[8] Yan H Y, Rustadbakken A, Yao H, et al. Total mercury in wild fish in Guizhou Reservoirs, China [J]. Journal of Environmental Sciences, 2010, 22(8): 1129-1136
[9] 姚珩, 馮新斌, 閆海魚(yú), 等. 貴州烏江流域洪家渡水庫(kù)魚(yú)體汞研究[J]. 生態(tài)學(xué)雜志, 2010, 29(6): 1155-1160
Yao H, Feng X B, Yan H Y, et al. Mercury concentration in fish body in Hongjiadu Reservoir of Guizhou Province [J]. Chinese Journal of Ecology, 2010, 29(6): 1155-1160 (in Chinese)
[10] Johnston T A, Leggett W C, Bodaly R A, et al. Temporal changes in mercury bioaccumulation by predatory fishes of boreal lakes following the invasion of an exotic forage fish [J]. Environmental Toxicology and Chemistry, 2003, 22(9): 2057-2062
[11] kerblom S, Nilsson M, Yu J, et al. Temporal change estimation of mercury concentrations in northern pike (Esoxlucius L.) in Swedish lakes [J]. Chemosphere, 2012, 86(5): 439-445
[12] Bloom N S. On the chemical form of mercury in edible fish and marine invertebrate tissue[J]. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 1992, 49(5): 1010-1017
[13] 索乾善, 毛宇翔, 張飛鵬, 等. 小浪底水庫(kù)魚(yú)體汞的污染現(xiàn)狀[J]. 環(huán)境化學(xué), 2013, 32(11): 2030-2036
Suo Q S, Mao Y X, Zhang F P, et al. Mercury contents in the muscle tissue of fish species in Xiaolangdi Reservoir [J]. Environmental Chemistry, 2013, 32(11): 2030-2036(in Chinese)
[14] Peterson B J, Fry B. Stable isotopes in ecosystem studies [J]. Annual Review of Ecology and Systematic, 1987, 18: 293-320
[15] McCutchan J H, Lewis W M, Kendall C, et al. Variation in trophic shift for stable isotope ratios of carbon, nitrogen and sulfur [J]. Oikos, 2003, 102: 378-390
[16] Olive P J W, Pinnegar J K, Polunin N V C, et al. Isotope trophic-step fractionation: A dynamic equilibrium model [J]. Journal of Animal Ecology, 2003, 72(4): 608-617
[17] 余楊, 王玉春, 周懷東, 等. 三峽水庫(kù)蓄水初期魚(yú)體汞含量及其水生食物鏈積累特征[J]. 生態(tài)學(xué)報(bào), 2013, 33(13): 4059-4067
Yu Y, Wang Y C, Zhou H D, et al. Mercury contents in fish and its biomagnification in the food web in Three Gorges Reservoir after 175m impoundment [J]. ActaEcologica Sinica, 2013, 33(13): 4059-4067
[18] Carlier A, Riera P, Amouroux J M, et al. Benthic trophic network in the Bay of Banyuls-sur-Mer (northwest Mediterranean, France): An assessment based on stable carbon and nitrogen isotopes analysis [J]. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 2007, 72(1-2): 1-15
[19] Wang S F, Xing D H, Jia Y F, et al. The distribution of total mercury and methyl mercury in a shallow hypereutrophic lake (Lake Taihu) in two seasons [J]. Applied Geochemistry, 2012, 27(1): 343-351
[20] Liu B, Yan H Y, Wang C P, et al. Insights into low fish mercury bioaccumulation in a mercury-contaminated reservoir, Guizhou, China [J]. Environmental Pollution, 2012, 160: 109-117
[21] Post DM. Using stable isotopes to estimate trophic position: models, methods, and assumptions [J]. Ecology, 2002, 83(3): 703-718
[22] Senn D B, Chesney E J, Blum J D, et al. Stable isotope (N, C, Hg) study of methylmercury sources and trophic transfer in the Northern Gulf of Mexico [J]. Environmental Science & Technology, 2010, 44(5): 1630-1637
[23] Cheng Z, Liang P, Shao D D, et al. Mercury biomagnification in the aquaculture pond ecosystem in the Pearl River Delta [J]. Archives Environmental Contamination and Toxicology, 2011, 61(3): 491-499
[24] Razavi N R, Qu M Z, Jin B S, et al. Mercury biomagnification in subtropical reservoir fishes of eastern China [J]. Ecotoxicology, 2014, 23(2): 133-146
[25] Shao D D, Liang P, Kang Y, et al. Mercury species of sediment and fish in freshwater fish ponds around the Pearl River Delta, PR China: Human health risk assessment [J]. Chemosphere, 2011, 83(4): 443-448
[26] Costa M F, Landing W M, Kehrig H A, et al. Mercury in tropical and subtropical coastal environments [J]. Environmental Research. 2012, 119: 88-100
[27] Coelho J P, Mieiro C L, Pereira E, et al. Mercury biomagnification in a contaminated estuary food web: Effects of age and trophic position using stable isotope analyses [J]. Marine Pollution Bulletin, 2013, 69: 110-115
[28] 盛連喜, 劉偉, 王振堂, 等.熱污染對(duì)陡河水庫(kù)魚(yú)類及其水環(huán)境的影響[J]. 環(huán)境科學(xué)學(xué)報(bào), 1990, 10(4): 453-463
Sheng L X, Liu W, Wang Z T, et al. Effects of thermal pollution on aquatic environment and fish in Douhe Reservoir [J]. Acta Scientiae Circumstantiae, 1990, 10(4): 453-463 (in Chinese)
◆
PreliminaryStudyonBioaccumulationofMercuryinFishfromDouheReservoir
Wang Mingmeng1, Yan Haiyu2,*, Li Taishan3, Liu Wenli3, Chen Xufeng3, Kang Jingwen1
1. College of Environmental Science and Engineering, Taiyuan University of Technology, Taiyuan 030024, China 2. State key of laboratory Environmental geochemistry, Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guiyang 550002, China 3. Tangshan Municipal Environmental Monitoring Center Station, Tangshan 130203, China
15 May 2014accepted11 June 2014
To understand the impact of atmospheric mercury emissions from a coal-fired power plant on the distributions of mercury in fish as well as bioaccumulation and biomagnification processes of mercury in the food chain, wild fish, shrimp and snails were collected from Douhe reservoir close to the Douhe coal-fired power plant. Total mercury (THg) and methylmercury(MeHg) concentrations for all these samples were measured and some of them were selected for measurements of stable carbon and nitrogen isotopes. Our results showed mean concentrations of 56.4±26.7 ng·g-1for THg and 15.5±8.4 ng·g-1for MeHg in wet weight. The highest THg concentration of 133 ng·g-1is observed in omnivorous fish (Hemiculterleuciculis). δ13C and δ15N values for fishes with different feeding habits were in the ranges of from -28.1‰ to -24.4‰ and from 12.0‰ to 16.1‰, respectively. A correlation with a negative slope was observedbetween lognormal concentrations of THg (Log10[Hg]) and δ15N. Our results indicate that THg and MeHgin fish in Douhe reservoir were at a relatively low level, and no strong bioaccumulation and biomagnifications was found. The explanations may include low mercury concentrations in water, limited species and populations of fish due to the overfishing, and short ages of fish.
fish; mercury; stable isotope; bioaccumulation and biomagnification
唐山市科學(xué)技術(shù)研究與發(fā)展計(jì)劃(Nos. 12130215A);國(guó)家自然科學(xué)基金(Nos. 40973083,41273099)
王明猛(1988-),男,在讀碩士生,研究方向?yàn)榄h(huán)境工程,E-mail: wmqym2006@126.com
*通訊作者(Corresponding author), E-mail: yanhaiyu@vip.skleg.cn
10.7524/AJE.1673-5897-20140515002
2014-05-15錄用日期:2014-06-11
1673-5897(2014)5-986-06
: X171.5
: A
閆海魚(yú)(1973—), 女,地球化學(xué)專業(yè),博士,副研究員,主要研究方向?yàn)楣纳锏厍蚧瘜W(xué)循環(huán),發(fā)表學(xué)術(shù)論文50余篇。
王明猛, 閆海魚(yú), 李太山,等. 陡河水庫(kù)魚(yú)體汞的生物積累初探[J]. 生態(tài)毒理學(xué)報(bào),2014, 9(5): 986-991
Wang M M, Yan H Y, Li T S, et al. Preliminary study on bioaccumulation of mercury in fish from Douhe reservoir [J]. Asian Journal of Ecotoxicology, 2014, 9(5): 986-991 (in Chinese)