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    貴州倒馬坎洞和躲兵洞裸灶螽對重金屬的富集

    2014-08-08 10:42:24楊衛(wèi)誠黎道洪保莎徐海峰
    湖北農(nóng)業(yè)科學 2014年9期
    關(guān)鍵詞:貴州

    楊衛(wèi)誠+黎道洪+保莎+徐海峰

    摘要:對貴州省倒馬坎洞和躲兵洞進行調(diào)查。對兩個洞穴的裸灶螽、土壤和水體中重金屬(Cu、Cr、Ni、Zn、Hg和As)含量進行測定,研究裸灶螽的富集系數(shù)和洞穴土壤重金屬的污染指數(shù),對生態(tài)風險進行評價。結(jié)果表明,兩洞穴土壤和裸灶螽體內(nèi)Cu、Zn含量最高,水體中重金屬含量差異較大。倒馬坎洞中的裸灶螽對水體中Cu、Zn、Hg的富集系數(shù)大于1 000,躲兵洞中的裸灶螽對水體中Cu、Hg、As的富集系數(shù)大于1 000,兩洞穴中的裸灶螽對土壤Zn的富集系數(shù)大于1。倒馬坎洞土壤中6種重金屬潛在生態(tài)風險處于中等危害水平,且潛在生態(tài)風險系數(shù)大小排列為Hg>As>Cu>Ni>Zn>Cr;躲兵洞土壤中6種重金屬潛在生態(tài)風險處于高危害水平,且潛在生態(tài)風險系數(shù)大小排列為Hg>As>Cu>Zn>Ni>Cr,其中Hg是兩洞穴最主要的生態(tài)風險因子。

    關(guān)鍵詞:裸灶螽;重金屬富集;污染指數(shù);貴州

    中圖分類號: Q958.11文獻標識碼:A文章編號:0439-8114(2014)09-2040-05

    Enrichment of Heavy Metals in Diestrammena in Dao Ma-kan Cave and

    Duo Bing Cave

    YANG Wei-cheng,LI Dao-hong,BAO Sha,XU Hai-feng

    (School of Life Sciences, Guizhou Normal University, Guiyang 550001, Guizhou China)

    Abstract: Diestrammena and environmental factors in Dao Ma-kan cave and Duo Bing cave were investigated. The contents of heavy metals (Cu、Cr、Ni、Zn、Hg and As) in Diestrammena, soil and water were determined. Heavy metal enrichment coefficients in Diestrammena were calculated. The pollution index of heavy metals and the index of ecological risk were evaluated. The results showed that Zn and Cu had the highest content in Diestrammena and soil samples, while the content of heavy metals differed significantly in water. In Dao Ma-kan cave, the enrichment coefficients of Cu, Zn and Hg (from water) in Diestrammena were over 1000. The enrichment coefficients of Cu, Hg and As (from water) were over 1000 in Duo Bing cave. The enrichment coefficient of Zn(from soil) in Diestrammena were over 1 in both caves. In Dao Ma-kan cave, the index of potential ecological risk of the six heavy metals in soil showed an intermediate level of ecological pollution, with the order of Hg>As>Cu>Ni>Zn>Cr. In Duo Bing cave, the index of potential ecological risk of the six heavy metals in soil showed a high level of ecological pollution, with the order of Hg>As>Cu>Zn>Ni>Cr. Hg is the most significant factor of ecological risk in both caves.

    Key words:Diestrammena; enrichment coefficient of heavy metals; pollution index; Guizhou

    重金屬富集會形成環(huán)境污染,通過富集作用由食物鏈傳遞進入動物體,被食用后進入人體,影響人體健康。隨著重金屬對動物的毒害問題的日益突出,使洞穴動物的生存面臨著前所未有的威脅,特別是洞穴內(nèi)珍稀瀕危物種的生存風險會更大,因此,通過研究洞穴動物體內(nèi)重金屬含量及其與土壤和水體的關(guān)系,可以基本了解洞穴土壤和水體及周圍環(huán)境中重金屬污染狀況。關(guān)于洞穴動物的形態(tài)分類和多樣性等的研究在國內(nèi)外均有不少報道[1,2],對地表動物重金屬含量及相關(guān)內(nèi)容的報道也較多。國外在有關(guān)重金屬對動物的毒害方面進行了大量的研究[3],特別是利用蚯蚓作為研究對象,對土壤重金屬污染進行研究[4]。而國內(nèi)重金屬污染的主要研究方向是對植物的影響[5~7],對動物的研究集中在環(huán)境指示生物研究方面,如土壤線蟲對環(huán)境污染的指示作用[8]、土壤原生動物對環(huán)境污染的生物指示作用研究[9]等。關(guān)于研究喀斯特洞穴動物重金屬含量與環(huán)境關(guān)系的內(nèi)容較少,貴州僅有對山嵐橋洞[10]、屯上洞[11]、鄭家小洞[12]和仙人洞[13]的研究。因此,本研究對貴州倒馬坎洞和躲兵洞洞內(nèi)裸灶螽體內(nèi)重金屬富集與土壤和水體的關(guān)系進行研究,旨在為環(huán)保部門保護洞穴動物和對洞穴土壤污染監(jiān)測提供參考數(shù)據(jù),對合理開發(fā)利用洞穴資源提供科學依據(jù),對探討和確保洞穴水流域發(fā)達地區(qū)農(nóng)作物凈化及人體健康均有重要的科學價值和實踐意義。

    1環(huán)境概況

    倒馬坎洞位于貴州省務川縣豐樂鎮(zhèn)廟壩村,屬未開發(fā)洞穴,洞口開于半山腰上,東經(jīng)107°50′37.01″,北緯28°13′30.67″,海拔766 m,朝向東偏南156°。洞口形似長方形,寬約1.0 m,高約1.7 m,周邊主要長有半灌木、草本以及一些藤本植物,山腳是一條深河。全洞長約163 m。有光帶長約9.0 m、寬約3.8 m、高約4.0 m,洞壁為鐘乳石,洞底有大石塊,相對濕度78%,溫度20 ℃,總體較干燥;弱光帶長約35.5 m,寬約4.5 m,高約3.0 m,地面有豐富的大石塊,少許土壤,洞底有水流入,洞壁為鐘乳石,相對濕度80%,溫度18.5 ℃;黑暗帶長約117.7 m,寬約4.5 m,高約1.6 m,洞壁為鐘乳石,地面有大量滴水,相對濕度84%,溫度19.5 ℃。洞穴橫剖面為不規(guī)則形狀,洞內(nèi)石鐘乳和石筍發(fā)育較好,洞壁不光滑,洞底多處有崩塌石塊,直至洞底內(nèi)部有一河灘,灘邊布滿石頭和泥土。

    躲兵洞位于貴州省修文縣六同鄉(xiāng)大興村,屬于半開發(fā)洞穴,洞口寬約9.2 m,高約4.5 m,東經(jīng)106°29′40.40″,北緯27°06′31.75″,海拔1 024 m。洞口前有一平地,四周多為喬木、草本、小灌木等,有人為修建的石墻一面,全洞長約100 m,有光帶長約34 m、寬約10 m、高約15 m,洞壁為鐘乳石,洞底有大量石塊,有人為修的石階,相對濕度76%,溫度20 ℃,總體較干燥;弱光帶長約14.5 m,寬約12.8 m,高約11.0 m,洞頂光滑有少許滴水,洞底有少量的石塊和少許土壤,相對濕度80%,溫度19 ℃;黑暗帶洞底有大量小石塊、少量土壤、洞壁鐘乳石發(fā)育良好,相對濕度86%,溫度17.5 ℃。洞穴橫剖面為不規(guī)則形狀,石鐘乳和石筍發(fā)育較好,洞壁不光滑。

    2材料與方法

    2.1材料

    2011年10月對倒馬坎洞和躲兵洞進行實地調(diào)查取樣,調(diào)查對象主要是分布在有光帶、弱光帶及黑暗帶的節(jié)肢動物裸灶螽。對洞口周圍環(huán)境以及洞內(nèi)各洞段生境進行調(diào)查和記錄。標本采集:以各光帶不同位置(洞頂、兩側(cè)洞壁和洞底)為采樣點,樣點面積為9 m2,在不能到達的區(qū)域未采集標本,將標本用75%的乙醇浸泡后帶回實驗室。土樣、水樣的采集:采用梅花形取樣法在洞內(nèi)各光帶取混合土樣1 kg,并且采集水樣500 mL,將樣品帶回實驗室進行檢測分析。利用美國生產(chǎn)的奇遇(eTrex Venture)GPS定位儀、上海嘉定學聯(lián)儀器廠生產(chǎn)JD-3型數(shù)字式光照度計測定洞內(nèi)不同洞段的光照度,光照度在10 lx以上為有光帶、光照度在0.1~l0 lx為弱光帶和光照度在0~0.1 lx為黑暗帶[14]。利用北京亞光儀器有限責任公司生產(chǎn)的JWSA2-2型溫濕度計測定各洞段的溫濕度。

    2.2方法

    標本處理:將標本裸灶螽進行清洗、鏡檢鑒定并計數(shù),把標本置于電熱培養(yǎng)箱內(nèi)烘干、磨碎并稱?。保埃?g消解定容。水樣和土樣的處理:土樣經(jīng)過烘干、研磨,再過100目篩,然后將土樣、水樣消解定容處理,最后使用原子吸收分光光度儀WFX-210和原子熒光分光光度儀AF640,檢測裸灶螽、水樣及土樣中銅(Cu)、鋅(Zn)、鎳(Ni)、鉻(Cr)、汞(Hg)和砷(As)6種重金屬元素的含量。

    3結(jié)果與分析

    3.1動物標本數(shù)量及鑒定

    通過實地調(diào)查和采集,在倒馬坎洞3個光帶共采集裸灶螽標本241個,在躲兵洞3個光帶共采集裸灶螽標本302個,經(jīng)鑒定隸屬節(jié)肢動物門(Arthropoda)昆蟲綱(Insecta)直翅目(Orthoptera)駝螽科(Rhaphidophoridae)裸灶螽屬(Diestrammena)。

    3.2洞穴中水、土壤及裸灶螽體內(nèi)的重金屬含量

    將從倒馬坎洞和躲兵洞采集的裸灶螽、土樣及水樣在實驗室進行重金屬含量的測定,測定值見表1。由表1可知,倒馬坎洞洞穴水體中6種重金屬含量為 Zn>Cu>Ni>Cr>As>Hg。Zn含量最高,為0.009 90 mg/L。在洞穴土壤中6種重金屬含量為Zn>Cu>Cr>Ni>As>Hg。Zn含量最高,為92.70 mg/kg;Hg含量最低,為0.26 mg/kg。裸灶螽體內(nèi)重金屬含量為Zn>Cu>Ni>As>Cr>Hg。Zn含量最高,為126.00 mg/kg,與水和土壤一樣居于首位但又高于二者。

    躲兵洞洞穴水體中6種重金屬含量為Ni>Cr>Cu>As>Hg,Zn未測出。Ni含量最高,為0.001 60 mg/L。在洞穴土壤中6種重金屬含量為Zn>Cu>As>Ni>Cr>Hg。Zn含量最高,為104.00 mg/kg;Hg含量最低,為1.12 mg/kg。裸灶螽體內(nèi)重金屬含量Zn>Cu>Ni>As>Cr>Hg。Zn含量最高,為131.00 mg/kg。

    對兩洞穴進行比較得出,水體中的同種重金屬在不同的洞中其含量不同,而土壤中的重金屬含量最高的均為Zn,這與重金屬元素在土壤中背景值大小有關(guān)[15],造成各元素在土壤中含量不同。將裸灶螽與水和土壤進行重金屬含量的比較可得出兩洞中的裸灶螽體內(nèi)Zn的含量最高,這主要是因為Zn、Cu和Ni作為動物體的必需元素,容易被動物主動吸收,被吸收后大部分參與機體的生理活動,所以在動物體內(nèi)含量較高[16];又由于Zn是生物體必需的微量元素、是體內(nèi)數(shù)十種酶的主要成分,對機體的性發(fā)育、性功能、生殖細胞的生成等具有重要作用,因此Zn的含量總是維持在一個較高水平。如果Zn缺乏時,生物各系統(tǒng)都會受到不良影響,但當Zn被過量攝入時也會對生物體產(chǎn)生毒害作用[17]。而Cr、Hg是動物體內(nèi)的非必需元素,不易被動物主動吸收,故在各類動物體內(nèi)的含量均較低。

    3.3兩洞穴裸灶螽對重金屬的富集

    通過重金屬富集系數(shù)來評價動物體內(nèi)的富集能力。重金屬富集系數(shù)又稱生物濃縮系數(shù)、生物濃縮率、生物積累率、生物吸收系數(shù)等。重金屬富集系數(shù)=動物體內(nèi)重金屬含量/土壤(或沉積物)中重金屬含量,它是動物吸收富集金屬能力的評價指標,動物對某種金屬的生物富集系數(shù)越高,表明動物對該金屬的吸收能力越強[18]。倒馬坎洞和躲兵洞洞穴內(nèi)裸灶螽對水體及土壤中6種重金屬的富集系數(shù)見表2。

    由表2可知,倒馬坎洞的裸灶螽對水中Cu、Zn、Hg的富集系數(shù)大于1 000;其富集能力為Zn>Cu>Hg>As>Ni>Cr。而躲兵洞的裸灶螽對水中Cu、Hg、As的富集系數(shù)大于1 000,其富集能力的強弱順序為Cu>As>Hg>Ni>Cr(Zn未測出)。比較兩洞穴可知,裸灶螽對不同的重金屬其富集能力不同,導致裸灶螽體內(nèi)的重金屬元素含量與環(huán)境(土壤和水)中的含量排序不一致。在不同的環(huán)境中裸灶螽對同一重金屬的富集能力也不同。但從兩洞穴的裸灶螽對水體中重金屬的富集能力卻有其相同之處,對Ni和Cr的富集能力最低,因為Ni和Cr為微量元素,且兩洞穴均未受到Ni和Cr的污染??傊?,影響生物體內(nèi)重金屬富集的原因比較多,如環(huán)境因素、生物因素和各種重金屬的特性等。

    倒馬坎洞和躲兵洞洞穴中的裸灶螽對土壤中Zn的富集系數(shù)都大于1;其富集能力為Zn>Cu>Hg>Ni>As>Cr。其中Zn、Cu是所有生命體必需的微量元素,結(jié)合在酶活性中心,Zn是200多種金屬酶和金屬生物復合物的組成部分,對維持DNA等生物大分子及細胞膜、核糖體等生物結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性起著積極的作用[19];動物對必需元素存在明顯的選擇性吸收作用,因此生命必需元素含量相對較高。

    倒馬坎洞洞穴中的裸灶螽對Cu、Zn、Hg的富集系數(shù)與躲兵洞洞穴中的裸灶螽對水體中Cu、 Hg、As的富集系數(shù)都大于1 000,兩洞穴中的裸灶螽對土壤中Zn的富集系數(shù)都大于1。一些學者提出水生生物對某種污染物的富集系數(shù)大于1 000時,有潛在的嚴重積累問題;土壤動物對某種污染物的富集系數(shù)大于1時,也同樣存在潛在的嚴重積累問題[20]。計算富集系數(shù)得出兩洞穴中的裸灶螽對Zn 有明顯富集作用,富集系數(shù)大于1,且裸灶螽為無脊椎動物中節(jié)肢動物門的動物,它們對環(huán)境污染較為敏感,它們是否可作為監(jiān)測環(huán)境變化的指示生物之一,可在以后做進一步研究。

    3.4土壤重金屬的污染評價

    通過采用潛在生態(tài)危害指數(shù)法(RI)對倒馬坎洞和躲兵洞洞穴內(nèi)土壤進行污染評價。瑞典科學家Hakanson提出潛在生態(tài)危害指數(shù)法[21],該方法首先要測得土壤中重金屬的含量,引入中國土壤背景值[15],重金屬的實測值與中國土壤背景值的比值得到單項污染系數(shù),然后引入重金屬毒性響應系數(shù),得到潛在生態(tài)危害單項系數(shù),最后加權(quán)得到此區(qū)域土壤中多種重金屬的潛在生態(tài)危害指數(shù)。計算公式如下:

    單項重金屬污染系數(shù)(Cif):Cif=■ (1)

    單項重金屬潛在生態(tài)危害系數(shù)(Eir):Eir=Tir·Cif(2)

    綜合潛在生態(tài)危害指數(shù)

    (RI):RI=■Eir=■Tir·Cif (3)

    式中,Ci為重金屬i的實測濃度;Cin為重金屬i的評價參比值;Tir為重金屬的毒性響應系數(shù),用來反映生物對重金屬的敏感程度以及重金屬的毒性水平,Cu、Zn、Ni、Cr、Hg、As的毒性響應系數(shù)分別為 5、1、5、2、40、10[22]。

    倒馬坎洞和躲兵洞土壤重金屬的污染指數(shù)及潛在生態(tài)危害指數(shù)的計算,首先通過公式(1)、(2)、(3)算出各重金屬的污染指數(shù)及潛在生態(tài)危害系數(shù),然后將計算結(jié)果與重金屬污染潛在生態(tài)危害系數(shù)分級標準進行比對[23],得出倒馬坎洞和躲兵洞洞穴土壤中重金屬的污染程度及潛在生態(tài)危害程度。通過計算,倒馬坎洞和躲兵洞洞穴土壤中重金屬的污染指數(shù)及潛在生態(tài)危害指數(shù)見表3。

    由表3可知,重金屬Cr在倒馬坎洞和躲兵洞土壤中屬于低污染,而Hg在倒馬坎洞土壤中屬于較高污染、在躲兵洞土壤中屬于高污染,Cu、Zn及Ni在兩洞穴土壤中屬于中污染,As在倒馬坎洞土壤中屬于中污染、而在躲兵洞土壤中屬于較高污染,Cu、Zn、Ni、Cr在兩洞穴土壤中的單項潛在生態(tài)危害程度都屬于輕微生態(tài)危害,As在倒馬坎洞穴土壤中的單項潛在生態(tài)危害程度都屬于輕微生態(tài)危害、而在躲兵洞洞穴中屬于中等生態(tài)危害,Hg在倒馬坎洞洞穴土壤中的單項潛在生態(tài)危害程度都屬于高生態(tài)危害、而在躲兵洞中屬于極高生態(tài)危害。Cu、Zn、Ni、Cr、Hg及As在倒馬坎洞土壤中的綜合潛在生態(tài)危害程度屬于中等生態(tài)危害,其危害指數(shù)為189.24,而在躲兵洞土壤中屬于高生態(tài)危害,其危害指數(shù)為756.29。究其原因可能是倒馬坎洞屬于非開發(fā)洞穴,且洞口較小、洞底較深,洞內(nèi)生境受人為干擾少,重金屬主要由空氣的沉降和水流的滲透作用帶入,污染源少;而躲兵洞屬于半開發(fā)洞穴,洞內(nèi)生境受人為干擾程度嚴重,重金屬除了由空氣的沉降和水流的滲透作用帶入外,還可以通過人為因素帶入洞穴,給躲兵洞帶來嚴重的潛在生態(tài)危害。另外,重金屬Hg在倒馬坎洞和躲兵洞土壤中的潛在生態(tài)危害系數(shù)都最高。因此,Hg是兩洞穴的主要生態(tài)風險因子。

    4小結(jié)與討論

    喀斯特地區(qū)洞穴通道十分發(fā)達,污染物很容易進入洞穴造成污染,洞穴生態(tài)系統(tǒng)是一個特殊的生態(tài)系統(tǒng),比較脆弱,易受人為破壞和污染但難以恢復,所以保護洞穴動物和洞穴生態(tài)系統(tǒng)有重大意義。通過對貴州倒馬坎洞和躲兵洞洞穴內(nèi)的裸灶螽體內(nèi)重金屬的富集系數(shù)及其與部分環(huán)境因子相關(guān)性的比較研究,結(jié)果表明,裸灶螽對在同一洞穴同一環(huán)境因子中不同重金屬的富集系數(shù)有差異,在不同洞穴同一環(huán)境因子中同一重金屬的富集系數(shù)有差異,可見裸灶螽對洞穴土壤中重金屬的富集受洞內(nèi)各種環(huán)境因子的共同影響。其中,兩洞穴內(nèi)的重金屬主要靠空氣沉降和水流滲透作用帶入,除此之外,躲兵洞洞內(nèi)生境受人為干擾程度嚴重,重金屬還可以通過人為因素帶入洞穴,所以躲兵洞相對于倒馬坎洞污染嚴重。該研究表明,今后應加強對躲兵洞的保護,如建立相關(guān)保護法規(guī)、控制人為對生境的干擾、定期污染監(jiān)測等。

    本研究主要研究了洞穴裸灶螽、部分環(huán)境因子中重金屬的含量、裸灶螽的富集系數(shù)及對洞穴土壤中的重金屬污染評價。實際上重金屬在洞穴環(huán)境因子中的存在形態(tài)多樣,在沉積相、水相和生物相之間形態(tài)的轉(zhuǎn)換傳遞是復雜的,洞穴動物對重金屬的富集存在選擇性,且不同類群的洞穴動物對重金屬的敏感程度也不一樣。因此,深入研究裸灶螽是否可以作為洞穴重金屬污染的指示生物是今后研究的重點課題之一。

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    [23] 梁濤,史正濤,吳楓,等.昆明市街道灰塵重金屬污染及潛在生態(tài)風險評價[J].熱帶地理,2011,31(2):164-170.

    倒馬坎洞和躲兵洞土壤重金屬的污染指數(shù)及潛在生態(tài)危害指數(shù)的計算,首先通過公式(1)、(2)、(3)算出各重金屬的污染指數(shù)及潛在生態(tài)危害系數(shù),然后將計算結(jié)果與重金屬污染潛在生態(tài)危害系數(shù)分級標準進行比對[23],得出倒馬坎洞和躲兵洞洞穴土壤中重金屬的污染程度及潛在生態(tài)危害程度。通過計算,倒馬坎洞和躲兵洞洞穴土壤中重金屬的污染指數(shù)及潛在生態(tài)危害指數(shù)見表3。

    由表3可知,重金屬Cr在倒馬坎洞和躲兵洞土壤中屬于低污染,而Hg在倒馬坎洞土壤中屬于較高污染、在躲兵洞土壤中屬于高污染,Cu、Zn及Ni在兩洞穴土壤中屬于中污染,As在倒馬坎洞土壤中屬于中污染、而在躲兵洞土壤中屬于較高污染,Cu、Zn、Ni、Cr在兩洞穴土壤中的單項潛在生態(tài)危害程度都屬于輕微生態(tài)危害,As在倒馬坎洞穴土壤中的單項潛在生態(tài)危害程度都屬于輕微生態(tài)危害、而在躲兵洞洞穴中屬于中等生態(tài)危害,Hg在倒馬坎洞洞穴土壤中的單項潛在生態(tài)危害程度都屬于高生態(tài)危害、而在躲兵洞中屬于極高生態(tài)危害。Cu、Zn、Ni、Cr、Hg及As在倒馬坎洞土壤中的綜合潛在生態(tài)危害程度屬于中等生態(tài)危害,其危害指數(shù)為189.24,而在躲兵洞土壤中屬于高生態(tài)危害,其危害指數(shù)為756.29。究其原因可能是倒馬坎洞屬于非開發(fā)洞穴,且洞口較小、洞底較深,洞內(nèi)生境受人為干擾少,重金屬主要由空氣的沉降和水流的滲透作用帶入,污染源少;而躲兵洞屬于半開發(fā)洞穴,洞內(nèi)生境受人為干擾程度嚴重,重金屬除了由空氣的沉降和水流的滲透作用帶入外,還可以通過人為因素帶入洞穴,給躲兵洞帶來嚴重的潛在生態(tài)危害。另外,重金屬Hg在倒馬坎洞和躲兵洞土壤中的潛在生態(tài)危害系數(shù)都最高。因此,Hg是兩洞穴的主要生態(tài)風險因子。

    4小結(jié)與討論

    喀斯特地區(qū)洞穴通道十分發(fā)達,污染物很容易進入洞穴造成污染,洞穴生態(tài)系統(tǒng)是一個特殊的生態(tài)系統(tǒng),比較脆弱,易受人為破壞和污染但難以恢復,所以保護洞穴動物和洞穴生態(tài)系統(tǒng)有重大意義。通過對貴州倒馬坎洞和躲兵洞洞穴內(nèi)的裸灶螽體內(nèi)重金屬的富集系數(shù)及其與部分環(huán)境因子相關(guān)性的比較研究,結(jié)果表明,裸灶螽對在同一洞穴同一環(huán)境因子中不同重金屬的富集系數(shù)有差異,在不同洞穴同一環(huán)境因子中同一重金屬的富集系數(shù)有差異,可見裸灶螽對洞穴土壤中重金屬的富集受洞內(nèi)各種環(huán)境因子的共同影響。其中,兩洞穴內(nèi)的重金屬主要靠空氣沉降和水流滲透作用帶入,除此之外,躲兵洞洞內(nèi)生境受人為干擾程度嚴重,重金屬還可以通過人為因素帶入洞穴,所以躲兵洞相對于倒馬坎洞污染嚴重。該研究表明,今后應加強對躲兵洞的保護,如建立相關(guān)保護法規(guī)、控制人為對生境的干擾、定期污染監(jiān)測等。

    本研究主要研究了洞穴裸灶螽、部分環(huán)境因子中重金屬的含量、裸灶螽的富集系數(shù)及對洞穴土壤中的重金屬污染評價。實際上重金屬在洞穴環(huán)境因子中的存在形態(tài)多樣,在沉積相、水相和生物相之間形態(tài)的轉(zhuǎn)換傳遞是復雜的,洞穴動物對重金屬的富集存在選擇性,且不同類群的洞穴動物對重金屬的敏感程度也不一樣。因此,深入研究裸灶螽是否可以作為洞穴重金屬污染的指示生物是今后研究的重點課題之一。

    參考文獻:

    [1] SKET B.Cave fauna and speleobiology in Slovenia[J].Nase Jame(Our Caves),1993,35(1):35-42.

    [2] 黎道洪,羅蓉,陳滸.貴州大洞口內(nèi)若干動物群落研究[J].生態(tài)學報,2001,21(1):126-130.

    [3] ECHEVERRLA J C,MORERA M T,MAZKIARDN C.Competitive sorption of heavy metal by soils.Isotherms and fractional factorial experiments[J]. Environmental Pollution,1998,101(2):275-284.

    [4] KLEIN R, PAULUS M. Umweltproben fuer die Schadstoffanalytik in Biomonitoring[M]. Jeno,Stuttgart & Gustav Fischer Vearlag:1995.183-202.

    [5] 韋朝陽,陳同斌.重金屬超富集植物及植物修復技術(shù)研究進展[J].生態(tài)學報,2001,l7(7):832-838.

    [6] 邵晶,張朝輝,柴之芳,等.苔蘚對大氣沉降重金屬元素富集作用的研究[J].核化學與放射化學,2002,24(1):6-10.

    [7] 蔣月光,崔德杰,高靜.重金屬污染土壤的植物修復技術(shù)[J].當代生態(tài)農(nóng)業(yè),2004(11):117-119.

    [8] 張薇,宋玉芳,孫鐵珩,等.土壤線蟲對環(huán)境污染的指示作用[J].應用生態(tài)學報,2004,15(10):1973-1978.

    [9] 宋雪英,宋玉芳,孫鐵珩,等.土壤原生動物對環(huán)境污染的指示作用[J].應用生態(tài)學報,2004,l5(10):1979-1982.

    [10] 梅杰,黎道洪,徐承香.貴州山嵐橋洞內(nèi)動物重金屬富集的初步研究[J].動物學雜志,2010,45(3):110-115.

    [11] 徐承香,黎道洪,梅杰.貴州鄭家小洞內(nèi)動物重金屬含量及與土壤和水體的關(guān)系研究[J].中國巖溶,2010,29(1):48-54.

    [12] 葉子郯,黎道洪.貴州屯上洞洞穴動物對5種重金屬富集的研究[J].四川動物,2011,30(3):372-376.

    [13] 徐承香,黎道洪,李子忠.貴州仙人洞土壤和水體中重金屬含量及裸灶螽對重金屬的富集[J].貴州農(nóng)業(yè)科學,2012,40(9):101-l05.

    [14]黎道洪.貴州喀斯特洞穴動物研究[M].北京:地質(zhì)出版社, 2007.

    [15] 魏復盛,陳靜生,吳燕玉,等.中國土壤環(huán)境背景值研究[J].環(huán)境科學,1991,12(4):12-19.

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    [18] 張慶華,楊鋒杰.西南某礦區(qū)土壤植物體系中重金屬分析評價[J].山東科技大學學報(自然科學版),2007,26(3):15-18.

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    [21] HAKANSON L. An ecological risk index for aquatic pollution control of sediment[J].Water Research,1980,14(8):975-1001.

    [22] 徐爭啟,倪師軍,庹先國,等. 潛在生態(tài)危害指數(shù)法評價中重金屬毒性系數(shù)計算[J].環(huán)境科學與技術(shù),2008,31(2):112-115.

    [23] 梁濤,史正濤,吳楓,等.昆明市街道灰塵重金屬污染及潛在生態(tài)風險評價[J].熱帶地理,2011,31(2):164-170.

    倒馬坎洞和躲兵洞土壤重金屬的污染指數(shù)及潛在生態(tài)危害指數(shù)的計算,首先通過公式(1)、(2)、(3)算出各重金屬的污染指數(shù)及潛在生態(tài)危害系數(shù),然后將計算結(jié)果與重金屬污染潛在生態(tài)危害系數(shù)分級標準進行比對[23],得出倒馬坎洞和躲兵洞洞穴土壤中重金屬的污染程度及潛在生態(tài)危害程度。通過計算,倒馬坎洞和躲兵洞洞穴土壤中重金屬的污染指數(shù)及潛在生態(tài)危害指數(shù)見表3。

    由表3可知,重金屬Cr在倒馬坎洞和躲兵洞土壤中屬于低污染,而Hg在倒馬坎洞土壤中屬于較高污染、在躲兵洞土壤中屬于高污染,Cu、Zn及Ni在兩洞穴土壤中屬于中污染,As在倒馬坎洞土壤中屬于中污染、而在躲兵洞土壤中屬于較高污染,Cu、Zn、Ni、Cr在兩洞穴土壤中的單項潛在生態(tài)危害程度都屬于輕微生態(tài)危害,As在倒馬坎洞穴土壤中的單項潛在生態(tài)危害程度都屬于輕微生態(tài)危害、而在躲兵洞洞穴中屬于中等生態(tài)危害,Hg在倒馬坎洞洞穴土壤中的單項潛在生態(tài)危害程度都屬于高生態(tài)危害、而在躲兵洞中屬于極高生態(tài)危害。Cu、Zn、Ni、Cr、Hg及As在倒馬坎洞土壤中的綜合潛在生態(tài)危害程度屬于中等生態(tài)危害,其危害指數(shù)為189.24,而在躲兵洞土壤中屬于高生態(tài)危害,其危害指數(shù)為756.29。究其原因可能是倒馬坎洞屬于非開發(fā)洞穴,且洞口較小、洞底較深,洞內(nèi)生境受人為干擾少,重金屬主要由空氣的沉降和水流的滲透作用帶入,污染源少;而躲兵洞屬于半開發(fā)洞穴,洞內(nèi)生境受人為干擾程度嚴重,重金屬除了由空氣的沉降和水流的滲透作用帶入外,還可以通過人為因素帶入洞穴,給躲兵洞帶來嚴重的潛在生態(tài)危害。另外,重金屬Hg在倒馬坎洞和躲兵洞土壤中的潛在生態(tài)危害系數(shù)都最高。因此,Hg是兩洞穴的主要生態(tài)風險因子。

    4小結(jié)與討論

    喀斯特地區(qū)洞穴通道十分發(fā)達,污染物很容易進入洞穴造成污染,洞穴生態(tài)系統(tǒng)是一個特殊的生態(tài)系統(tǒng),比較脆弱,易受人為破壞和污染但難以恢復,所以保護洞穴動物和洞穴生態(tài)系統(tǒng)有重大意義。通過對貴州倒馬坎洞和躲兵洞洞穴內(nèi)的裸灶螽體內(nèi)重金屬的富集系數(shù)及其與部分環(huán)境因子相關(guān)性的比較研究,結(jié)果表明,裸灶螽對在同一洞穴同一環(huán)境因子中不同重金屬的富集系數(shù)有差異,在不同洞穴同一環(huán)境因子中同一重金屬的富集系數(shù)有差異,可見裸灶螽對洞穴土壤中重金屬的富集受洞內(nèi)各種環(huán)境因子的共同影響。其中,兩洞穴內(nèi)的重金屬主要靠空氣沉降和水流滲透作用帶入,除此之外,躲兵洞洞內(nèi)生境受人為干擾程度嚴重,重金屬還可以通過人為因素帶入洞穴,所以躲兵洞相對于倒馬坎洞污染嚴重。該研究表明,今后應加強對躲兵洞的保護,如建立相關(guān)保護法規(guī)、控制人為對生境的干擾、定期污染監(jiān)測等。

    本研究主要研究了洞穴裸灶螽、部分環(huán)境因子中重金屬的含量、裸灶螽的富集系數(shù)及對洞穴土壤中的重金屬污染評價。實際上重金屬在洞穴環(huán)境因子中的存在形態(tài)多樣,在沉積相、水相和生物相之間形態(tài)的轉(zhuǎn)換傳遞是復雜的,洞穴動物對重金屬的富集存在選擇性,且不同類群的洞穴動物對重金屬的敏感程度也不一樣。因此,深入研究裸灶螽是否可以作為洞穴重金屬污染的指示生物是今后研究的重點課題之一。

    參考文獻:

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    [3] ECHEVERRLA J C,MORERA M T,MAZKIARDN C.Competitive sorption of heavy metal by soils.Isotherms and fractional factorial experiments[J]. Environmental Pollution,1998,101(2):275-284.

    [4] KLEIN R, PAULUS M. Umweltproben fuer die Schadstoffanalytik in Biomonitoring[M]. Jeno,Stuttgart & Gustav Fischer Vearlag:1995.183-202.

    [5] 韋朝陽,陳同斌.重金屬超富集植物及植物修復技術(shù)研究進展[J].生態(tài)學報,2001,l7(7):832-838.

    [6] 邵晶,張朝輝,柴之芳,等.苔蘚對大氣沉降重金屬元素富集作用的研究[J].核化學與放射化學,2002,24(1):6-10.

    [7] 蔣月光,崔德杰,高靜.重金屬污染土壤的植物修復技術(shù)[J].當代生態(tài)農(nóng)業(yè),2004(11):117-119.

    [8] 張薇,宋玉芳,孫鐵珩,等.土壤線蟲對環(huán)境污染的指示作用[J].應用生態(tài)學報,2004,15(10):1973-1978.

    [9] 宋雪英,宋玉芳,孫鐵珩,等.土壤原生動物對環(huán)境污染的指示作用[J].應用生態(tài)學報,2004,l5(10):1979-1982.

    [10] 梅杰,黎道洪,徐承香.貴州山嵐橋洞內(nèi)動物重金屬富集的初步研究[J].動物學雜志,2010,45(3):110-115.

    [11] 徐承香,黎道洪,梅杰.貴州鄭家小洞內(nèi)動物重金屬含量及與土壤和水體的關(guān)系研究[J].中國巖溶,2010,29(1):48-54.

    [12] 葉子郯,黎道洪.貴州屯上洞洞穴動物對5種重金屬富集的研究[J].四川動物,2011,30(3):372-376.

    [13] 徐承香,黎道洪,李子忠.貴州仙人洞土壤和水體中重金屬含量及裸灶螽對重金屬的富集[J].貴州農(nóng)業(yè)科學,2012,40(9):101-l05.

    [14]黎道洪.貴州喀斯特洞穴動物研究[M].北京:地質(zhì)出版社, 2007.

    [15] 魏復盛,陳靜生,吳燕玉,等.中國土壤環(huán)境背景值研究[J].環(huán)境科學,1991,12(4):12-19.

    [16] 王夔.生命科學中的微量元素[M].北京:中國計量出版社,1991.

    [17] AMIARD J C, BARKA S.Metallothioneins in aquatic invertebrates: Their role in metaldetoxification and their use as biomarkers[J]. Aquatic Toxicology,2006,76:160-202.

    [18] 張慶華,楊鋒杰.西南某礦區(qū)土壤植物體系中重金屬分析評價[J].山東科技大學學報(自然科學版),2007,26(3):15-18.

    [19] VALLE B L,FALCHUK H. The biochemical basis of zincphysiology[J]. Physiol Rev,1993,73(1):79-118.

    [20] KENAGA E. Predicted bioconcentration factors and soil sorption co-effieients of pesticides and other chemicals[J]. Eeotoxicology and Environmental Safety,1980,4:26-38.

    [21] HAKANSON L. An ecological risk index for aquatic pollution control of sediment[J].Water Research,1980,14(8):975-1001.

    [22] 徐爭啟,倪師軍,庹先國,等. 潛在生態(tài)危害指數(shù)法評價中重金屬毒性系數(shù)計算[J].環(huán)境科學與技術(shù),2008,31(2):112-115.

    [23] 梁濤,史正濤,吳楓,等.昆明市街道灰塵重金屬污染及潛在生態(tài)風險評價[J].熱帶地理,2011,31(2):164-170.

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