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生态风险与健康风险评价


实例研究 2:黄河三角洲湿地区域生态风险评价 3. 风险源分析 a. 风险源识别:自然灾害(旱、涝、风暴潮); 人为活动(石油污染、黄河断流) b. 风险源描述:发生概率、强度(影响范围)
实例研究 2:黄河三角洲湿地区域生态风险评价 4. 暴露和危害分析 1)受影响的受体 2)各受体的生态损失度量: a. 生态指数:物种保护指数、多样性指数、干扰 强度和自然度 b. 脆弱度指数:脆弱度排序 c. 生态损失度指数:生态指数 脆弱度指数 3)各风险源的危害作用:定性描述 4)风险源的综合权重:根据风险概率确定
风险评价方法

潜在生态风险指数法(the potential ecological risk index)是瑞典科学家Hakanson 于1980年根据重金属性质及 环境行为特点,从沉积学角度提出来的一种对土壤或沉积物 中重金属污染进行评价的方法。该法不仅考虑土壤重金属含 量,而且将重金属的生态效应、环境效应与毒理学联系在一 起,采取具有可比性、等价属性指数分级法进行评价,指标 涵盖了环境化学、生物毒理学和生态学内容,同时顾及了背 景值的地域差异性,具有简便、快速且较为准确的特点。
生态风险与健康风险评价
生态风险评价
一、基本概念
1、风险(Risk):指不利事件发生的概率 2、生态风险:对生态系统而言的风险 a、人类将要进行的活动的风险(物理破坏) b、人类已进行活动的区域风险(物理+化学+生物) c、人造化学品生态风险(化学破坏) 3、生态风险评价:为不确定条件下的决策制定提供技术支持, 是科学和法律之间妥协的产物。 a、狭义:化学品的评价 b、广义:所有的生态影响
生物标记物 毒性分析
单因子污染指数 内梅罗综合指数 地积累指数 潜在风险指数
毒性作用机理 铅、汞污染状况评价
沈阳市铅、汞污染现状调查
铅2
土壤背景值: 22.15 mg/kg 大气: 0.45~4.61 μg/m3 土壤: 22~2910.60 mg/kg 灰尘: 19.58~2809.90 mg/kg 树叶 : 0.68~106.767 mg/kg 儿童血铅 : 10.98~511.2μg /L 高污染中心: 铁西、崇山、 大东、和平 污染源: 冶炼厂、飞机制造厂 汽车尾气、工业排放 采暖燃煤

风险评价方法

地积累指数又称Mull指数,是20世纪60年代晚期在 欧洲发展起来的广泛用于研究沉积物及其它物质中 重金属污染程度的定量指标。表达式:
I geo log 2

Cn kBn
式中:Cn是元素n在沉积物中的含量;Bn是沉积物中该元素 的地球化学背景值;k为考虑各地岩石差异可 能会引起背景 值的变动而取的系数(一般取值为1.5),用来表征沉积特 征、岩石地质及其它影响。评价重金属的污染,除必须考虑 到人为污染因素、环境地球化学背景值外,还应考虑到由于 自然成岩作用可能会引起背景值变动的因素。地累积指数法 注意到了此因素,弥补了其它评价方法的不足。
实例研究 2:黄河三角洲湿地区域生态风险评价 5. 综合评价(定量描述) 1)风险小区划分:GIS叠加 2)风险值的度量 a. 综合风险概率:(概率 * 权重) b. 综合生态损失度: (面积 *生态损失度指数) c. 综合生态风险值:(每个小区)a * b,分级
实例研究 2:黄河三角洲湿地区域生态风险评价 6. 管理对策:按风险值分区管理,提出措施(注重可 行性和轻重缓急) 1)水利工程配套 2)生态工程建设 3)治理油田污染 4)建设湿地自然保护区 5)建立风险监测和管理系统
HgCl2对栅藻细胞生长抑制96h EC50 = 0.1383 mg/L 等毒性比铅、汞联合作用对栅藻细胞生长抑制 96h EC50=1.2093 TU 铅、汞对四尾栅藻生长抑制的联合作用属于相加作用,或 称为部分相加
生物标记物毒性分析
GSH GST GPx
小 结
铅、汞单一及联合作用短时间内会引起四尾栅藻细胞内 GSH含量的消耗性降低,但随着生物抗氧化防御系统的 运作,GSH含量很快得到恢复,并出现一定程度上的增 加。 铅、汞单一及联合作用对四尾栅藻细胞内GST活性的影 响存在明显的时间效应和剂量效应。细胞内GST活性随 暴露强度的增大而先激活,后抑制。 铅、汞单一及联合作用对四尾栅藻细胞内GPx活性的影 响与细胞内GSH含量的变化有关。细胞内GPx活性随暴 露强度的增加而先抑制后激活 铅、汞联合作用对四尾栅藻细胞内GSH含量、GST活性 和GPx活性的影响均表现为相加作用
i 表层
风险评价方法
非致癌物健康风险评价模式为: pi d i 10 RfDi 式中:Pi为化学非致癌物i经口入途径产生的健康风险的 个人终生风险;di为化学非致癌物i经口入途径进入人 体的单位体重日均暴露剂量,单位为mg/kg•d;RfDi为 化学非致癌物i经口入途径的参考剂量,单位为 mg/kg•d。人体健康危害最大可接受风险水平为10-6/a 铅、汞用于健康风险评价的健康效应不同,评价过程中认 为其各自导致的健康风具有可加性,不考虑其健康危害 的差别。在此假设的基础上,铅、汞复合污染的健康危 害的风险为:
商值法 PEC区域生态风险评价 1. 研究区背景:6010 km2,自然湿地75.1%,人工 湿地24.9%,植被情况,景观类型(GIS技术) 2. 受体分析: 受体选取:8类生态系统(碱蓬滩涂、芦苇沼泽、河 库沟渠、林草地、虾田盐田、水田、旱田、居民点) 生态终点:珍稀物种、种群数量、植被退化、湿地 退化、土壤盐渍化、生态功能、利用价值
生态风险评价
4 效应评价:
鱼毒性:LC50 2000-9000 mg/l 无脊椎动物毒性:EC50 2000-8000 mg/l 藻类毒性:14d NOEC 0.01 mg/l 14d EC50 0.3-8.8 mg/l 微生物毒性:EC50 5 mg/l 5 预测:NOEC:藻类 0.01mg/l; PNEC: 0.01/10(安全系数)=1 微克/升 6 风险表征: 7-27微克/升 > 1 微克/升
5、评价程序 a、危害识别 b、暴露—反应估算(效应评价) c、暴露评价 d、风险表征 6、评价特点 a、指标尽量用EC、LOEC、 MATC少用LC b、是对多个不同营养阶层物种的效应 c、考虑化学品的生命周期 d、收集资料、建立模型(QSAR)并进行计算
生态风险评价
六、实例研究 1 单一化学品TCA(三氯乙酸)的生态风险评价 1 污染物:纺织品助染剂,每年用量110吨 2 环境迁移:溶解度:930g/l log Kow =1.33 BAF 0.4-1.0, 生物降解性差10%以下 3 暴露评价: 废水中含量—河流稀释—估计浓度 7-27微克/升
四、评价指标
水平 个体 弱 行为 生长 酶变化 生物量下降 后备群下降 生长速度降低 初级生产力下降 优势种/衰退种 群落多样性 代谢率降低(P/R) 中 生理反应 对病原易感 特殊蛋白活动 死亡率增加 患病易感性增加 种群分布变化 次级生产力下降 水华增加 营养物质循环改变 强 血液化学 组织生理 死亡 繁殖损伤 产量降低 物种、食物 网多样性 营养物质循 环改变
生态风险评价的未来
更完善的毒性原始数据库
新的模型和建模工具,以满足更宽泛的要求 基于计算机系统的评价支持系统,半自动化 更好地解决不确定性问题 基于组学技术的毒理学革命
城市水环境铅汞污染的 生态与健康风险研究
研究内容与技术路线
城区水体现场调查
健康 风险评价
生物急性 毒性分析
种群
群落 生态 系统
生态风险评价
五、化学品生态风险评价 1、评价基础与依据:生态毒理学、化学品或排放物 的生态毒理数据 2、评价范围:食物链(网),直接接触+体内积累 3、评价原则:损益分析,风险是否可接受
生态风险评价
4、评价模式
受体分析、危险性的界定
暴露分析
效应分析
风险表征
风险管理
生态风险评价
3 汞
土壤背景值: 0.05 mg/kg 空气: 0.021~0.06μg/m3(非采) 0.2~0.38 μg/m3(采暖) 土壤: 0.144~1.600 mg/kg 儿童尿汞: 0~0.021 μmol/L 高污染中心: 铁西工业区 城郊污灌区 污染源: 冶炼厂 采暖燃煤,工业排放
沈阳市铅、汞污染现状调查

单因子污染指数表示单项污染物对水质污染 影响的程度,是计算综合污染指数的基础。 单因子评价指数定义为水中污染物的实测值 与其评价标准值的比值,其计算公式:
Ci Pi Si
风险评价方法
内梅罗指数法不仅考虑到各种污染物实测含量值与 相应的污染物环境标准的比值,而且也考虑了污染 物中含量最大的污染物与环境标准的比,突出了污 染指数最大的污染物对环境质量的影响和作用,克 服了平均值法各个污染物平均分担的缺陷。计算公 式: 2 2 P ij max P ijave Pj 2 式中:Pj为监测点的综合污染指标;Pjmax为j监测 点所有污染物单项污染指数中的最大值;Pjave为j 监测点所有污染物单项污染指数的平均值。
生物标记物毒性分析
乙酰胆碱酯酶
小 结
铅、汞单一及联合作用均能对鱼脑内AChE活性产生具有 剂量效应和时间效应的影响,且暴露剂量和暴露时间之 间存在明显的交互作用(p<0.05)。 低剂量的铅 、汞 染毒对鱼脑内AChE活性有明显的激活 作用。随着暴露浓度的增加,鱼脑AChE活性先上升后下 降。在实验浓度范围内未出现明显的活性抑制。 随着铅 、汞 暴露时间的延长,鱼脑AChE活性先下降后 恢复性上升,体现了鱼对长时间铅、汞刺激的适应性。 低浓度范围内,铅、汞联合作用对鱼脑AChE激活效应在 时间上滞后于单一染毒。
沈阳市城区景观水生态及健康 风险评价方法
单 因 子 污 染 指 数 法
内 梅 罗 综 合 指 数 法
地 积 累 指 数 法
潜 在 生 态 风 险 指 数 法
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