Nội dung được dịch bởi AI, chỉ mang tính chất tham khảo
Tác động của arsenat và đồng lên các cộng đồng tảo trong các hồ bị ô nhiễm ở miền Bắc Thụy Điển được thử nghiệm bằng PICT (Độ Toleran Cộng Đồng do Ô Nhiễm)
Tóm tắt
Độ toleran với arsenat và đồng trong hoạt động cố định carbon dioxide của các cộng đồng fitoplankton đến từ các hồ xung quanh nhà máy luyện kim ở Rönnskär tại bờ Đông Thụy Điển đã được đo trong ba năm (1989–1991). Nhà máy này trong nhiều thập kỷ đã xả thải arsen và kim loại nặng vào không khí, và nồng độ của chúng trong các hồ có sự tương quan rõ rệt với khoảng cách từ nhà máy. Độ toleran của các cộng đồng từ ba hồ ô nhiễm nhất cao hơn so với các cộng đồng từ các hồ tham chiếu có nồng độ nền của arsen và đồng. Theo khái niệm PICT, điều này cho thấy các cộng đồng đó đã bị ảnh hưởng bởi những chất này. Các cộng đồng này cũng có độ đa dạng thấp hơn so với những cộng đồng khác, nhưng không có sự tương quan rõ ràng nào với số lượng loài fitoplankton, hay giữa khối lượng fitoplankton và mức độ ô nhiễm.
Từ khóa
#arsenat #đồng #cộng đồng tảo #hồ ô nhiễm #độ toleran #PICT #fitoplanktonTài liệu tham khảo
Andreae M. O., 1978. Distribution and speciation of arsenic in natural waters and some marine algae. Deep-Sea Res. 25: 391–402.
Avron, M. & A. T. Jagendorf, 1959. Evidence concerning the mechanism of adenosinetriphosphate formation by spinach chloroplasts. J. Biol. Chem. 234: 967–972.
Blomqvist, P. & U. Heyman, 1990. Effects of arsenate additions to pelagic mesocosms on phytoplankton biomass and composition. Limnologica (Berlin) 20: 329–338.
Blanck, H., S.-Å. Wängberg, S. Molander, 1988. Pollution-induced community tolerance (PICT) — a new ecotoxicological tool. In J. P. Pratt & J. Cairns Jr. (eds), Functional testing for hazard evaluation ASTM STP: 219–230.
Blanck, H. & S. Molander, 1988. Induced community tolerance in marine periphyton established under arsenate stress. Can. J. Fish. Aquat. Sci. 45: 1816–1819.
Blanck, H. & S. Molander, 1991. Cotolerance pattern of periphyton communities restructured by the herbicide diuron. In Molander S., Detection, validity and specificity of Pollution-Induced Community Tolerance (PICT). Thesis, Dept. Plant Physiology, University of Göteborg. ISBN 91–86–022–64–4.
Blanck, H. & S. Å. Wängberg, 1991: Pattern of co-tolerance in marine periphyton communities established under arsenate stress. Aquatic Toxicology 21: 1–14.
Borg H., 1983. Trace metals in Swedish natural fresh waters. Hydrobiologia 101 (Dev. Hydriobiol. 13): 27–34.
Borg, H., 1986. Metallers förekomstformer i sjövatten i Rönnskärsomradet. Rapport 3124. National Swedish Environmental Protection Boar, Box 1302, S-17125 Solna Sweden. (in Swedish).
Borg, H., K. Holm, K. Holmgren, 1985. Determination of arsenic with automated hydride generation and flameless atomic absorbtion spectrometry. Rapport 1985. National Swedish Environmental Protection Boar, Box 1302, S-171 25 Solna Sweden. (in Swedish)
Dahl, B. & H. Blanck, 1990. Pollution Induced Community Tolerance (PICT) to tributyltin (TBT) in marine periphyton — a field study and microcosm experiments. Proc. 3rd International Organotin Symposium. Monaco.
Edmonds, J. S. & K. A. Francesconi, 1987. Transformation of arsenic in the marine environment. Experentia 43: 553–557.
Fernandes, J. C., F. S. Henrique, 1991. Biochemical, Physiological and structural effects of excess copper in plants. The Bot. Rev. 57: 246–273.
Flemming, C. A. & J. T. Trevors, 1989. Copper toxicity and chemistry in the Environment: A review. Water, air and soil pollution 44: 143–158.
Hedtke, S. F. 1984. Structure and function of cooper-stressed aquatic microcosms. Aquat. Toxicol. 5: 227–244.
Koroleff, F., 1976. Determination of nutrients. In Methods of sealvater analysis, edited by K. Grasshoff, Verlag Chemie, New York: 117–181.
Lambshead, P. J. D., H. M. Platt & K. M. Shaw, 1983. The detection of differences among assemblages of marine benthic species based on an assessment of dominance and diversicy. J. Natural History 17: 859–874.
Maltby, L. & P., Callow, 1989. The application of bioassays in the resolution of environmental problems; past, present and future. Hydrobiologia 188/189 (Dev. Hydrobiol. 54): 65–76.
Mantoura, R. F. C., A. Dickson, J. P. Riley, 1978. The complexation of metals with humic materials in natural waters. Est. Coast. Mar. Science 6: 387–408.
Molander, S., H. Blanck, 1992. Detection of pollution-induced community tolerance (PICT) in marine periphyton communities established under diuron exposure. Aquat. Toxicol. 22: 129–144.
Molander, S., B. Dahl, H. Blanck, J. Jonsson & M. Sjöström, 1992. Combined effects of Tri-n-butyl tin (TBT) and diuron on marine periphyton communities detected as Pollution Induced Community Tolerance. Arch. Env. Cont. Toxicol. 22: 419–427.
Morrison, G. M. P. & T. M. Florence, 1988. Comparison of phytochemical speciation procedures with metal toxicity to Chlorella pyrenoidosa. Analytic. Chemica Acta 209: 97–109.
Morrison, G. M. P. & T. M. Florence, 1989. Comparison of phytochemical speciation procedures with metal toxicity to Chlorella pyrenoidosa. Copper complexation capacity. Electroanalysis 1: 107–112.
Pratt, J. R., B. R. Niederlehner, N. Bowers & J. Jr. Cairns, 1987. Prediction of permissible concentrations of copper from microcosm toxicity tests. Toxicity assessment: An international quarterly 2: 417–436.
Siegel, S. & N. J. Castellan, 1988. Nonparametric statistics for the behavioural science (second edition). McGraw-Hill.
Sunda, W. & R. R. L. Guillard, 1976. The relationship between cupric ion activity and the toxicity of copper to phytoplankton. J. Mar. Res. 34: 511–529.
Thiel, T., 1988. Phosphate transport and arsenate resistance in the cyanobacterium Anabaena variabilis. J. Bacteriol, 170: 1143–1147.
Ütermöhl, H., 1958. Zur Vervollkommnung der quantitativen Phytoplantonmethodik. Mitt. Int. Ver. Limnol. 9: 1–38.
Wara, K.-O., 1992. Effects of copper, cadmium, lead and zinc on nitrate reduction in a synthetic water medium and lake water from northern Sweden. Water Res. 26: 355–364.
Wängberg, S.-Å., U. Heyman & H. Blanck, 1991. Long-term and short-term arsenate toxicity to freshwater phytoplankton and periphyton in limnocorrals. Can. J. Fish Aquat. Sci. 48: 173–182.
Wängberg, S.-Å. & H. Blanck, 1990. Arsenate sensitivity in marine periphyton communities established under various nutrient regimes. J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 139: 119–134.
Woolson, E. A., 1977. Fate of arsenicals in different environmental substrates. Environmental health perspectives 10: 73–81.