水生生物采样器

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水生生物采样器相关的厂商

  • 400-860-5168转4591
    青岛水德科技有限公司专注于为中国用户引进国际先进的海洋调查技术,公司的使命是“成为连接世界海洋科技与中国用户的桥梁”。水德的产品主要包括CTD采水器、采泥器、水生生物采样器、浮游生物多联采样网、海洋微塑料采样分析系统、浮游动物扫描分析系统、水下颗粒物和浮游动物图像原位采集系统、多通道沉积物捕集器、高精度温盐深仪、水下原位营养盐分析仪、海洋二氧化碳分压监测仪、超短基线水下定位系统等。成为海洋行业的最专业的科技解决方案提供商是水德的远景目标。水德品牌创立以来,不断举办海洋新技术路演和培训会,积极参加行业展会,获得了各大涉海科研院所及高校的一致好评。公司专业的技术团队为客户提供了稳定的技术保障,针对不同研究领域配有相应的专业技术团队,让客户无后顾之忧!
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  • 400-860-5168转2703
    北京普力特仪器有限公司是一家水域生态相关采样设备的专业制造商,也是国际知名水质分析仪器在国内的代理商,产品涵盖环保、水文和海洋等水环境领域。公司团队由多名专业人员组成,他们均具备相关技术背景和丰富的市场经验,熟知设备的操作和应用,能够为用户提供完善的售前、售后服务。我们服务的理念是:专业,执着。我们也会虚心听取您的意见和建议,进一步完善产品和服务,为中国的科研环保事业尽一份力量。产品包括-------------------------------------------------- 水质采样器(采水器)有机玻璃采水器、不锈钢采水器、小型铜质采水器、杆持式采水器和卡盖式采水器等。沉积物采样器(采泥器)硬质表层采泥钻、底泥定深采样钻、柱状透明采泥管、挖斗式采泥器、箱式采泥器和竖直重力型采泥器等。浮游生物采样器及处理装置浅水型浮游生物网(I型/II型/III型)、杆持式浮游生物网、25号浮游生物网(25号粘泥网或25号滤网)、13号浮游生物网、微型浮游生物采集网、浮游生物沉淀器(浓缩器)、浮游生物(藻类)计数框、测微尺、浮游生物分类计数器等。底栖生物采样器底栖生物分样套筛、三角底拖网、矩形底拖网(阿氏拖网)、杆持D型网、抓斗式采泥器(彼得逊采泥器)等。着生生物采样器(人工基质采样器)污损生物附着挂板、底栖生物附着挂板。滩涂湿地生物采样器滩涂取样钻、定量框、计算框、手捞网、手柄耙、多用镐铲、手柄铲和长柄钢锨等。浮游生物培养系统浮游植物培养器、浮游动物培养器、藻类大型培养器和卤虫孵化培养器。水质物理参数测量测深仪、水色计、流速仪、塞氏盘(透明度盘)、水温计等。水质分析仪pH计、离子计、盐度计、浊度仪、电导率测定仪、溶解氧测定仪、总溶解固体测定仪、多参数测定仪等。
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  • FS福生生物 银牌1年
    400-860-5168转4290
    福生生物是集研发,生产,销售于一体的科技公司,专注于分子生物学、基因检测、液体处理设备、耗材及试剂。产品包括:96孔和国内独家384孔荧光定量PCR仪,0.1秒同时检测384个荧光信号,实现熔化温度、快速多重PCR反应,升降温速率可控并允许梯度荧光定量qPCR,配强大的基因实验设计和数据分析软件,轻松完成如定量、基因分型、表达等基因检测任务。可编程冷热双向金属浴带7吋触摸屏。国内独家生产单、8、16通道系列微量电动移液器。
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水生生物采样器相关的仪器

  • 用途:Q-Box AQUA水生生物呼吸代谢测量系统用来测量水生动物的代谢速率,水生动物被放置在一个呼吸室中,通过溶解氧的减少来衡量代谢速。耗氧率(VO2)数值通过软件进行计算,计算结果显示并保存在软件中。系统测量采用间歇式测量,避免了传统密闭式测量方法导致的呼吸时内产生缺氧状态。对于超小型鱼类、鱼卵或昆虫幼虫的水生呼吸测量,可选择Mini-Aqua版本,带有微型呼吸室(9ml和1.23ml)和更小体积的组件。特点:测试温度、缺氧、养分、压力、体型对水生生物细胞呼吸的影响;在初级生产中显示即刻变化;通过测量溶解氧,测试热量、生物分解、化学方面的水污染程度。有不同大小呼吸室可以选择,适宜于各种体积的水生动物测量。技术参数:呼吸室G217:8.2x16.7cm,660ml;G216:3.8x15.3cm,140ml微型呼吸室G210:1.6x4.5cm,9ml;G223:1.5x0.85cm,1.23ml液体泵PL175 1升/分钟,PL100 0.1升/分钟S132温度传感器测量范围-40~+135℃分辨率0.17℃(-40~0℃),0.03℃(0~+40℃),0.1℃(+40~+100℃),0.25℃(+100~+135℃)测量精度±0.2℃(0℃),±0.5℃(100℃)反应时间10秒(水中搅拌),90秒(在空气中移动),400秒(空气中静止)尺寸整体长度15.5厘米,不锈钢温度探针长度10.5厘米,直径4毫米,手柄长度5厘米,直径1.25厘米S181绝对压力传感器测量范围15 -115 kPa精度+/- 0.2KPa分辨率0.024KPa响应时间1 msS122光学溶解氧传感器测量范围0-20mg/L(或ppm),0-100%精度±0.1mg/L(低于10mg/L) ±0.2mg/L(高于10mg/L) ±1mg/L(整个读数)响应时间40秒(90%)12位分辨率0.006mg/L温度补偿0-50度 自动压力补偿228 mmHg 到 1519 mmHg 自动C610内置数据采集器通讯接口全速USB 2.0最大采样速率每秒100000次采样模拟输入3个数值输入2个尺寸10.5×8.5×2.6厘米
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  • 水生生物强迫游泳呼吸代谢测量系统用于水生物的游泳能力测试,运动呼吸代谢(呼吸耗氧量)测量、静息代谢测量等等功能。是开展鱼类等水生生物生态学、水体环境毒理学、水产养殖、鱼类行为生理生态、水生动物发育生态等方面研究的重要研究仪器。代谢泳槽具备多个规格,适配于不同大小的鱼类,从斑马鱼游鱼到大型鱼类,泳槽尺寸规格从170ml~800L不同大小规格。 应用学科:海洋生物学、药理学、动物行为学、水利学、大坝过鱼研究、代谢学、医学、水生生物养殖、分子生物学产品特点针对水生生物设计的游泳呼吸测量系统测量动物游泳时强迫运动状态下的呼吸代谢全自动计算机控制深入的分析、统计数据和数据导出可进行高通量实验,可选配不同尺寸的游泳隧道可用淡水和海水 实时耗氧率的测量和分析 水生生物强迫游泳呼吸代谢测量系统提供鱼类顶流游泳能力的测试功能,系统通过电脑控制马达控制盒的电压输入调整叶轮转速,从而制造不同流速状态下的游泳区域,从而测试鱼类的游泳能力。该设计具有灵活控制、高效实验、高度还原自然流场的优势。 水生生物的行为观测通过俯视摄像头机位,侧视摄像头机位的布设不间断得监控水生物在不同环境状态下的行为学运动机理。可帮助实验者对包括摄食、生物体间的社交研究、游动规律、行为轨迹、躲避能力等等研究方向进行深入分析。系统图示: 主要技术参数研究目标重量:2g~3000克 涵盖斑马鱼到成鱼所有规格的实验要求可控制速度:5~165cm/s测量区域尺寸:可选择不同规格可以接氧气传感器或原电池氧电极;溶氧范围:0 - 475 % 溶氧饱和度溶氧分辨率:+/- 0.475 % air saturation响应时间:小于30秒流速仪测量范围:0.01~3m/s流速仪精度:+/- 1.5 % 水生生物呼吸代谢测量系统主要用于鱼类、水生无脊椎动物、鱼卵及其胚胎乃至浮游生物的耗氧量测量。广泛应用于海洋淡水鱼类等水生生物生态学、水体环境毒理学、水产养殖、鱼类行为生理生态、水生动物发育生态及水族箱等研究。水生生物呼吸代谢测量系统采用了“间歇式”呼吸测量法,集合了“开放式”呼吸测量法测量时间长和“封闭式”呼吸测量法简易的优点,同时克服了“开放式”时间解析度差、“封闭式”不能连续长时间测量的缺点。功能特点l“间歇式”呼吸测量法,集合了“开放式”呼吸测量法测量时间长和“封闭式”呼吸测量法简易的优点,同时克服了“开放式”时间解析度差、“封闭式”不能连续长时间测量的缺点;l溶解氧测量采用荧光光纤氧气测量技术,测量精度高、稳定性强、无氧耗;l呼吸测量室有静态呼吸室和动态呼吸室/游泳室,分别用于测量标准代谢(SMR)和不同游泳速度的活动代谢(AMR);l全自动化控制、记录及分析数据,简单易用;潜水泵开闭的控制及氧气信号的获取均通过蓝牙的方式,远程无线传输能够有效避免多通道线缆连接的繁琐和潜水泵工作时产生的噪音对使用者的影响。l呼吸室高度定制,可根据水生动物的形态、大小定制各种形状(如水平、立式)、各种尺寸的呼吸室。Ø 水环境控制模块:包括温度监测控制模块和溶解氧监测控制模块。可单独调控CO2/pH。a.温度监测控制模块包括温度传感器、潜水泵、不锈钢散热管等。温度传感器Pt1000测量范围-50℃~180℃,精度±0.15℃;b.氧气监测控制模块包括荧光光纤氧气传感器、电磁阀、气石等,模块通过控制电磁阀加氧或者加氮以控制水体处于过氧或者缺氧状态。c.CO2/pH监测控制模块包括控制器主机、pH计及探头、电磁阀、气石及CapCTRL调控软件等,通过监测pH值间接确定水中CO2含量并调节控制水的pH和CO2含量并实时监测,pH值测量范围0~14,分辨率0.01。不同尺寸的泳槽,适用于不同体型动物
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  • 水生生物呼吸测量系统 DAQ系列鱼类与水生生物呼吸代谢测量系统是由丹麦奥尔堡大学和哥本哈根大学研制的世界上最著名、最为广泛应用的水生生物特别是鱼类呼吸测量仪器,主要用于鱼类、水生无脊椎动物、鱼卵及其胚胎乃至浮游生物的耗氧量测量,同时还可以配置CO2传感器和PH计以测量CO2排放、PH值等,与摄像头和行为分析软件配合进行轨迹定位记录等。广泛应用于海洋淡水鱼类等水生生物生态学、水体环境毒理学、水产养殖、鱼类行为生理生态、水生动物发育生态及水族箱等研究。右图为幼体虹鳟鱼的呼吸代谢测量,可以看出,在开始时由于处理鱼时造成的应急反应,耗氧量很高,随后即达到一个较低的平稳水平&mdash &mdash 相当于其基础代谢率。 1、系统组成及原理 主要包括数据采集及分析单元、O2等测量单元、水环境控制单元、呼吸室及其它配件或备选件。 DAQ鱼类与水生生物呼吸代谢测量原理为&ldquo 间歇式&rdquo ,集合了&ldquo 开放式&rdquo (实时测量)和&ldquo 封闭式&rdquo (测量简单但精度差)的优点,同时又克服了开放式测量时间解析度差、封闭式不能连续长时间测量等缺点。&ldquo 间歇式&rdquo 测量的呼吸室放置在水浴槽(周边水体)内,循环泵可以确保呼吸室内水体的均一并保证有足量的水体流经传感器,而水体交换泵可以使周边水体与呼吸室内水体进行交换。测量时水体交换泵关闭(呼吸室类似封闭式),然后由计算机控制开启交换泵,周边水体被泵入呼吸室从而使氧气水平达到测量前的水平。整个过程分3个步骤:测量、水体交换、等待,测量时循环泵开启,水体交换时交换泵开启循环泵关闭,等待时交换泵关闭循环泵开启,每10分钟即可测量1次。如此以来,象&ldquo 开放式&rdquo 一样,实验可以无限期地进行下去,从而进行长时间的实验分析监测。在每个测量期,由于动物的呼吸耗氧,溶解氧浓度随着测量时间的延长而降低并呈直线相关关系,动物耗氧率(每小时每公斤体重消耗的毫克氧气)等于相关曲线的斜率乘以呼吸室的静体积除以动物的体重。 2、技术性能指标 1)、数据采集和分析单元:包括主机和软件,主机有数据采集和继电控制作用,为8通道(同时对8个静态呼吸室的鱼进行测量实验),USB接口,与计算机连接使用,主要性能指标如下: 可以接光纤荧光氧气传感器或原电池氧电极;程序控制水体交换泵的开启时间实时记录显示呼吸室内O2随时间的变化;实时记录显示周边水体(水浴槽)O2随时间变化;实时记录耗氧率随时间的变化;自动计算显示平均耗氧量、相关系数R2;实施记录显示温度随时间的变化;解析度16bit,模拟输出6 x 0-5VDC测量数据自动储存成Excel文档和所有原始数据的txt文档重量1.4kg,大小21x20x74cm。 2)、O2等测量单元:O2传感器有光纤氧气传感器、原电池氧电极供选配。荧光光纤氧气传感器具有很高的时空分辨率,但价格昂贵。检测极限可达15ppb,可在线测量水体和空气中的氧气,可长期在线监测,稳定性极强,响应时间小于1秒。对于小型鱼类及其它微小生物、需要高分辨率的实验等情况下必须选择此类传感器;具体性能指标: Mini型荧光光纤氧传感器, Mini光纤氧探头外径2.8mm,内径2.0mm,被覆有光隔离材料以避免生物自发光造成的干扰,因而可以测量藻类等(有叶绿素荧光)具有内部自发光的生物耗氧;零氧耗、高稳定性,响应时间快于6秒(气相测量);可测量液相和气相氧浓度,测量范围0-50%空气氧、0 - 22.5 mg/L,测量极限0.15 %空气氧、15 ppb溶解氧;氧浓度在线温度补偿,不受电磁信号干扰原电池氧电极价格低,但精度也低,需要一些维护措施和校对,具温度补偿,测量精度好于± 1%,响应时间低于20秒时间,一般在传感器和数采中间加一个前置放大器配合使用; 3)、水环境控制模块包括水温监测控制系统、氧气监测与调节系统及CO2/pH监测与控制系统等,每个监测控制系统又有单通道和4通道供选配。水温监测控制系统包括控制器主机、温度传感器、潜水泵、不锈钢撒热旋管等;Pt100温度传感器,测量范围-200° C至850° C;Eheim潜水泵;温度调控范围-20° C 至 60° C ,最大功耗3.5瓦,响应时间1-60妙,精度优于0.2° C氧气监测与调节系统包括控制器主机、原电池氧电极、螺线阀等;原电池氧电极,测量范围0-200%;响应时间0.4-60妙,精度读数的0.1%,最大功耗3.5瓦。系统通过程控螺旋阀加氧或加氮以控制水质处于过氧或缺氧状态。CO2/pH监测控制系统包括控制器主机、pH机、螺旋阀、气石及CapCTRL调控软件等, 通过监测PH值间接确定水中CO2含量并调节控制水的PH和CO2含量并实时监测,PH值测量范围0-14,分辨率0.01.用于监测和控制水体pH或pCO2。 4)、 根据研究实验设计需求,可以有如下方案配置:溶解氧测量为原电池氧电极技术,适于500ml以上的呼吸室及呼吸室周边水域溶解氧控制,具体有1通道、4通道、8通道供选择(上图为1通道系统,呼吸室未在示意图中出现)溶解氧测量为光纤荧光传感器技术,具体有1通道、4通道、8通道供选择(下图为4通道系统,呼吸室未在图中出现) 5)、呼吸室分静态呼吸室和游泳室(活动呼吸室)两类。对于静态呼吸室的选择,一般动物湿重或动物体积与呼吸室的比率为1:10;对于游泳室,动物湿重或动物体积与游泳室的比例应大致为1:200。另外还配备有供研究测量鱼卵或胚胎、水生无脊椎动物及浮游植物氧释放的微型呼吸室,研究测量水生微小生物及血液样品的Tucker呼吸室等。静态呼吸室:玻璃或丙烯酸有机玻璃,直径3.3cm到190cm各种规格公选配,长度根据用户需求而定(鱼类的长度)游泳室:包括外部温控水浴池、活动室、马达、潜水泵等,不同型号技术指标如下表:产品编码体积[l]实验截面 [cm]鱼大小 [g]水速[cm/s]长宽[cm]W10000170mlID2.64 X L101-43-37 W100301.5ID5.5 X 204-123-50 W10050530x7,5x7,520-803-110117x40W101001040x10x1050-1503-110128x45W101503055x14x14175-5003-110147x53W102009070x20x20450-15005-150188x71SW1025018587,5x25x25750-500010-225227x91 潜水泵为离心式,流速每分钟4.5升到57升各种规格供选配,技术规格如下:流速(L/min)4.5510204057功率(Watt)4510286580 微型呼吸室,硼硅酸盐玻璃,直径有11.2、14.5mm、18.5mm及22.2mm各种规格供选配,与微型被覆玻璃的磁力搅拌棒及非损伤性荧光光纤氧传感器配合使用。微型搅拌器适于0.1-5ml体积的搅拌,功率为0.1-0.25W,可遥控1-4个微型磁力搅拌棒的搅 3、产地:欧洲
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水生生物采样器相关的资讯

  • 何舜平:eDNA采样器为生态监测领域提供了新的工具
    不用撒网捕捞,只需要从水中采集一些DNA,就能分析出一片水域中存在哪些生物,这就是环境DNA(eDNA)监测技术。如果说,eDNA技术像“生物侦探”一样不断探索着大自然的秘密。那么,eDNA采样器则是助力“侦探”发现生物奥秘的最佳拍档。2024年春天,中国科学院水生生物研究所何舜平研究员团队联合北京大学姚蒙副研究员在《中国科学:生命科学(SCIENCECHINA Life Sciences)》杂志上发表文章,当中提到了一款外形酷似“农药喷雾机”的最新eDNA采样设备,该设备经过东湖实证研究,检测到了隶属于16个科、36个属的共51种鱼类。这次研究不仅验证了eDNA技术在实际监测中的应用效果,也为生态监测领域提供了新的视角和工具。eDNA实现“雁过有痕”任何生物存在过后,都会留下专属的痕迹。只需从海中舀一杯水,从土壤中挖一抔土,从沉积物中分离一管淤泥等等,科学家们就能知道有哪些物种曾在附近出没,这得益于一种强大的工具——eDNA技术(环境DNA)。何舜平解释道,“这意味着我们不用找到生物本身就能检测到它的DNA。”具体来说,eDNA就是指从环境样品(如空气、土壤、水体、沉积物等)中提取的所有不同生物的DNA,其来源广泛,包括生物体的体液、粪便、脱落的皮肤或毛发等。它的发展最早可以追溯至1987年,1990年出现了第一项使用这个技术的工作,研究人员使用eDNA分析了海水样品中的微生物DNA。2010年前后,随着eDNA宏条形码技术的发展,eDNA开始广泛应用到水生生物的监测中。eDNA具有高灵敏度,能够检测到即使是极少量的DNA片段,从而揭示那些难以直接观察到的生物种类,如稀有或隐秘物种。为了让科研人员无需直接对生物体进行干扰就能实现有效的生物多样性监测,eDNA成为了最好的选择之一。然而,要想充分发挥eDNA技术的优势,高效的采样方法同样不可或缺。回忆起以往的物种采样经历,何舜平感叹,“过去,eDNA的研究可谓步履维艰。我们通常需要从河中采集近一吨的水量运回实验室,再经过繁琐的过滤过程,才能对DNA进行测量。”此外,传统的物种鉴定需要仔细的肉眼观察、形态比对、经验判断等。稍有不慎,就会出错。中国科学院水生生物研究所研究员何舜平。图源:受访者攻坚克难:勇闯马里亚纳海沟为打破传统生物监测技术的桎梏,何舜平带领科研团队研发出了最新的eDNA采样设备——Tri-Mode eDNA Sampler(三模式eDNA采样器),该设备从带回水、带回过滤器和带回数据这三个层次提高了自动化程度,不仅减少了现场人员的劳动负担,也降低了对操作人员的专业要求。他表示,“eDNA采样器目前在环境科学里面算是一个很基础的工具,作为未来环境评估的一个标准方式,它的需求也将日益增长。而我们的仪器,正是填补了这一领域的空白。”这样一台自动化设备的诞生,还要追溯到何舜平勇闯马里亚纳海沟的经历。他回忆道,“2019年,我们跟随‘探索一号’科考船前往马里亚纳海沟,在‘奋斗者’号全海深载人潜水器的帮助下,我们得以潜入水下4000米的海山地区。当时的科考条件非常艰苦,我们在下潜时经常遇到巨浪和大风,一次下潜要在水里泡10个小时左右。”当然,高付出也意味着高回报,这次考察不仅让何舜平收集到大量珍贵的深海鱼类标本,更为他提供了探索全新物种采样方式的灵感。在深海里采样,最直接的采样方式就是拿桶把水装上来。而何舜平想到了另一个方式:直接在水下过滤!照着这个思路,何舜平团队精心设计出一种带有过滤性能的带棒装置。这款设备外形酷似农药喷雾机,一端背负在背上,另一端则伸入水中。何舜平介绍道,“研究人员只需操作设备过滤一吨水,其中的DNA便会被吸附到一张膜上。我们只需将这张滤膜冷冻保存并运送回实验室,既方便,又不会影响DNA的完整性。”更值得一提的是,这款设备还具备高度的灵活性和可扩展性。它可以轻松安装在无人船、无人机等平台上,每换一个环境,就能进行一次采样。这样,科研团队能够用更小的体积采到更多的环境DNA,极大地提高了采样的灵活性和效率。三模式eDNA采样器。图源:中国科学院水生生物研究所宏伟蓝图:万种鱼基因组计划尽管现在的eDNA检测技术相比过去已经有了很大的改善,但在检测生物多样性方面还是存在很多问题。一方面,一些物种的基因组里有很多的重复序列和特异结构,往往比较难检测。特别是像蚌壳、螺蛳、牡蛎等水生无脊椎动物,其基因组的复杂性往往需要我们投入大量精力去攻克。此外,参考数据库不全面、专业化程度低的问题也成为eDNA发展的主要瓶颈。为了建立一个涵盖世界各地鱼类的所有目和代表性科的鱼类基因组数据库。2019年,数字化地球研究所-海洋研究中心联合中国科学院水生生物研究所等五家科研机构共同发起了万种鱼基因组计划(简称Fish10K)。Fish10K计划历时10年,分三个阶段,采集一万种左右的代表性鱼类。何舜平表示,目前已经差不多完成了十分之一的目标,3000多种原生动物的基因组和遗传数据已经上传。三模式eDNA采样器及其三种工作模式。图源:受访者另一方面,何舜平团队与多个团队联合建设的水生生物eDNA数据库(AeDNA),旨在实现水生生物的调查、监测、追溯和预警的综合能力。他介绍道,“水生生物环境DNA数据库包括60万条条形码序列和6199份基因组序列,是目前水生生物领域全球数据量最大,群类覆盖最全,准确性最高的数据库之一。”何舜平,博士,中国科学院水生生物研究所研究员,博士生导师,现任中国科学院水生生物多样性与保护重点实验室主任、鱼类系统发育与生物地理学学科组责任研究员。兼任中国动物学会理事,湖北省暨武汉动物学会理事长。长期从事鱼类系统发育、生物地理学、比较基因组学、生物信息学等方面的研究,并在鱼类系统发育等方面取得了多项研究进展。他带领研究团队运用生物技术、网络和数字化技术相结合的手段,提出了鲤科鱼类系统发育新的模式,保持了对鲤形目鱼类系统学研究在世界上的主导地位;基于多组学深入探究了青藏高原和7千米以下深海等极端生境下的鱼类的遗传基础;对脊椎动物从水生向陆生转变进行了深入研究。先后主持和承担了欧盟项目、国家自然科学重点基金、国家杰出青年基金、国家863项目和973专题等重要课题。主导提出“万种鱼基因组计划(Fish 10K)”。在Cell、Nature、Nature Ecology & Evolution、Molecular Biology and Evolution等国际著名期刊发表论文280余篇。参考资料:“农药喷雾机”还能捕捉鱼踪?这台eDNA采样器不简单.封面新闻,2024年4月19日
  • 全国部分重点水域水生生物试点监测方案公布
    关于印发2013年全国部分重点水域生物试点监测工作计划的通知总站水字[2013]100号黑龙江省、吉林省、江苏省、云南省、哈尔滨市、佳木斯市、同江市、鸡西市、长春市、吉林市、南阳市、十堰市、呼伦贝尔市、昆明市环境监测中心(站):  根据《全国部分重点水域水生生物试点监测工作方案》(见附件)(以下简称为“方案”),我站在松花江流域,南水北调源头,以及太湖、滇池等重点湖泊选取监测断面和点位,由14个省、市级环境监测站开展试点监测工作(名单见附表1)。  请各试点监测站根据“方案”的要求开展工作,监测项目以生物多样性为主,其它监测项目可根据自身能力选做。每个单位在重要水体适当选取至少两个断面/点位(其中至少一个为背景或对照点位),其中,省级监测站可综合考虑本省区域水体情况多选择点位。请将所选断面/点位信息表(附表2)于2013年6月15日前提交至总站水室。  联系人:刘允 010-84943095  邮箱:liuyun@cnemc.cn  附表:1.试点监测站名单  2.生物试点监测断面(点位)信息表  附件:全国部分重点水域水生生物试点监测工作方案  中国环境监测总站  2013年5月22日  附表1  试点监测站名单序号所属省份市级环境监测站1黑龙江黑龙江省环境监测中心站2黑龙江哈尔滨市环境监测站3黑龙江佳木斯市环境监测站4黑龙江同江市环境监测站5黑龙江鸡西市环境监测站6吉林吉林省环境监测中心站7吉林长春市环境监测站8吉林吉林市环境监测中心站9河南南阳市环境监测站10湖北十堰市环境监测站11江苏江苏省环境监测中心12内蒙古呼伦贝尔市环境监测站13云南云南省环境监测中心站14云南昆明市环境监测站  附表2  生物试点监测断面(点位)信息表序号所在省份所在地区所在流域河流/湖库名称断面/点位名称断面级别(国控、省控、市控)断面属性(背景、对照、控制)监测站名称   附件  全国部分重点水域水生生物试点监测工作方案  一、监测目的  根据国家对重点流域和湖泊的环境管理需要,依据国家环境保护“十二五”规划要求,为全面客观地反映我国重点流域和湖泊的水生态环境质量,在目前地表水常规理化指标监测的基础上,组织开展部分重点流域和湖泊的水生生物试点监测工作,探索建立我国地表水环境质量综合评价系统,准确反映部分重点流域和湖泊的治理和保护成效以及人民群众对水体环境质量的真实感受。  美国和欧盟等西方发达国家对水生态环境的监测和管理都不再单纯依赖于水化学指标,而是水化学指标和生物指标并重,生物学信息已成为上述国家水环境和水资源管理工作中的关键成份并具有明确的法律地位。  目前,我国环境生物监测的水平还很有限,没有在这方面形成常规的监测网。本方案拟在重要的江河和湖泊(水库)上选取监测断面和点位,进行试点监测,逐步建立全国地表水生物监测网络,在“十二五”期间,通过生物监测的手段与理化监测的手段进一步说清全国水环境质量状况。  二、建设依据  ——《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》(2011年3月14日第十一届全国人民代表大会第四次会议通过)  ——《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》(国发〔2011〕35号)  ——《国家环境保护“十二五”规划》(国发[2011]42号)  ——《中央财政主要污染物减排专项资金管理暂行办法》(财建〔2007〕112号)  ——《中央财政主要污染物减排专项资金项目管理暂行办法》(环发〔2007〕67号)  ——《先进的环境监测预警体系建设纲要(2010-2020年)》(环发〔2009〕156号)  ——《国家环境监测“十二五”规划》(环发〔2011〕112号)  ——《“十二五”节能减排综合性工作方案》(国发〔2011〕26号)  ——《先进的环境监测预警体系建设纲要(2010-2020年)》(环发〔2009〕156号)  ——《国务院关于落实科学发展观加强环境保护工作的决定》  ——《全国环境监测站建设标准》及其补充标准等  ——《全国水生生物监测试点仪器设备配置指南(暂行)》等相关文件  三、技术路线  以环境管理需求为导向,以生态学理论为指导,以数据质量为保证,借鉴国际生物监测的先进技术,以点带面开展水环境生物监测试点工作。  四、试点范围  生物监测试点应以重要的湖泊、河流、国际界河、界湖和大河河口为对象。先期试点范围主要包括松花江流域,南水北调源头,以及太湖、滇池等重点湖泊。  五、监测内容  综合国内、外水生生物监测工作,结合流域的地理、气侯和水文等客观因素,试点监测项目分为生物多样性、鱼类生物残留、水体富营养化、鱼类生长观测、生物毒性监测和例行理化监测等五大项内容。水体富营养化和例行理化监测采用常规监测数据。水生生物监测项目详见表1。  表1 水生生物监测项目序号监测类别监测项目监测水体1生物多样性着生藻类河流底栖动物河流、湖泊、水库浮游动物湖泊、水库浮游植物湖泊、水库鱼类资源调查河流2鱼类生物残留重金属:汞、铅、镉、铬、砷河流、湖泊、水库挥发性有机物:苯系物、卤代烃持久性有机物:有机氯农药、多环芳烃、多氯联苯异味项目:硫醚、硫醇、氯酚3鱼类生长观测组织切片观察冰封期鱼类生长观测河流、水库4生物毒性生物毒性指标河流、湖泊、水库  六、监测点位与频次  考虑到我国的生物监测现状和全国地表水环境质量状况,水生生物监测断面的布设应遵循以下原则:  1、已经初步具备开展生物监测的硬件条件的省、市级环境监测站。  2、优先考虑具备条件的承担跨国界河流(湖泊)监测任务的市级环境监测站。  3、兼顾不同类型的地表水体(河流、浅水湖泊、深水湖库等)。  4、为确保生物监测试点结果的准确性和代表性,每个市级环境监测站选择2断面(点位),优先考虑国控断面(点位)。  根据以上断面布设原则,确定以下14个环境监测站进行此次试点。  表2 试点的环境监测站一览表所属省份监测站点所属省份监测站点黑龙江黑龙江省环境监测中心站吉林吉林市环境监测中心站黑龙江哈尔滨市环境监测站河南南阳市环境监测站黑龙江佳木斯市环境监测站湖北十堰市环境监测站黑龙江同江市环境监测站江苏江苏省环境监测中心黑龙江鸡西市环境监测站内蒙古呼伦贝尔市环境监测站吉林吉林省环境监测中心站云南云南省环境监测中心站吉林长春市环境监测站云南昆明市环境监测站  监测频次每年共进行2次采样分析。春季5月、秋季10月与地表水常规监测同步进行生物监测试点采样。  七、预期成果  1、试点监测报告  每半年由各试点地市级站向相关省站报送《**市水生生物试点监测半年报告》,由相关省站审核整理后向中国环境监测总站报送。每年度各试点地市级站向相关省站报送《**市水生生物试点监测年度报告》,由相关省站审核整理后向中国环境监测总站报送。每年监测总站向环保部监测司报送《全国水生生物试点监测**年度工作报告》。  2、形成特征图谱库  虽然我国早在上世纪80年代就已有水环境生物监测的技术规范,但即使到2002年《水和废水监测分析方法 第四版》的出版,在浮游生物、底栖动物等水生生物监测方面仍然没有形成系统、权威的技术规范,在物种分类鉴定、QA/QC、监测数据的评价应用等方面都还是空白。通过该试点工作,探讨我国典型水生态系统(如湖泊、河网、溪流、江河、河口等)浮游植物、浮游动物、底栖动物监测与评价,初步形成区域物种分类检索工具及参考标本库(图谱库)。  3、应用管理  通过试点工作,推动环境管理从水质目标向生态目标转变,建立流域或区域生物基准及分级标准,形成水生态管理指标建议并适时发布,逐步明确生物监测在环境管理中的法律地位。  4、锻炼队伍  生物监测需要一支业务素质过硬的队伍,特别是物种分类鉴定的专业性很强更需要长期的积累,因此,借助于试点工作的开展,可先期形成一支生物监测的精干队伍,为生物监测的普及打下基础。  5、经验推广  在先期试点的基础上进行经验总结,成果评估,依据试点成果评估结果,将相关经验总结成果在全国范围内推广,推动全国水生生物监测工作的发展。  中国环境监测总站办公室  2013年5月22日印发
  • 关于印发《重点流域水生生物多样性保护方案》的通知
    p style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201804/noimg/f84d13d9-759d-4ff8-96c6-67aed6a33fa2.jpg" title="生态环境部.png"//pp style="text-align: center "  关于印发《重点流域水生生物多样性保护方案》的通知/pp  各有关省、自治区、直辖市环保厅(局)、渔业厅(局)、水利(水务)厅(局):/pp  为贯彻落实《水污染防治行动计划》,切实做好水生生物多样性保护工作,生态环境部会同农业农村部、水利部制订了《重点流域水生生物多样性保护方案》,现印发给你们,请结合本地实际,抓好落实。/pp  附件:重点流域水生生物多样性保护方案/pp style="text-align: right "  生态环境部/pp style="text-align: right "  农业农村部/pp style="text-align: right "  水利部/pp style="text-align: right "  2018年3月22日/pp style="text-align: right "  生态环境部办公厅2018年4月3日印发/pp  附件/pp  重点流域水生生物多样性保护方案/pp  我国水生生物多样性极为丰富,具有特有程度高、孑遗物种多等特点,在世界生物多样性中占据重要地位。我国江河湖泊众多,生境类型复杂多样,为水生生物提供了良好的生存条件和繁衍空间,尤其是长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河和辽河等重点流域,是我国重要的水源地和水生生物宝库,维系着我国众多珍稀濒危物种和重要水生经济物种的生存与繁衍。近年来,我国水生生物多样性保护法律法规不断完善,就地保护体系初步建立,管理制度逐步健全,但是由于栖息地丧失和破碎化、资源过度利用、水环境污染、外来物种入侵等原因,部分流域水生态环境不断恶化,珍稀水生野生动植物濒危程度加剧,水生物种资源严重衰退,已成为影响中国生态安全的突出问题。/pp  党的十八大以来,习近平总书记对长江经济带生态环境保护工作作出一系列重要指示,确立了以长江为代表的流域生态环境保护的总方向和基本遵循。生态文明体制改革步伐加快推进,为破解重点流域水生生物多样性下降的难题,提升整体性、系统性保护水平,提供了有利契机。全社会生物多样性保护意识逐步提高,为重点流域共抓大保护凝聚了社会共识。国际社会通过了全球2020年生物多样性目标,对水生生物多样性保护和生物资源可持续利用提出了明确要求,为重点流域保护创造了良好国际环境。/pp  保护重点流域水生生物多样性,是保障生态安全的必然要求,关系人民福祉,关乎子孙后代和民族未来,对建设生态文明和美丽中国具有重要意义。/pp  一、指导思想/pp  深入贯彻党的十九大精神,以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,尊重自然、顺应自然、保护自然,共抓大保护,不搞大开发,以水陆统筹、部门协同、区域联动为手段,优化水生生物多样性保护体系,完善管理制度,强化保护措施,加强科技支撑,加快水生生物资源环境修复,维护重点流域水生生态系统的完整性和自然性,改善水生生物生存环境,保护水生生物多样性,促进人与自然和谐发展。/pp  二、基本原则/pp  (一)保护优先、绿色发展。坚持保护优先,坚持“绿水青山就是金山银山”的基本理念,把流域水生生物多样性保护放在突出位置。加强河湖、湿地等典型水生生物栖息地和物种的全面保护。推进生产方式、生活方式绿色化,建立健全流域绿色发展机制,实现流域社会经济与生物多样性保护的协调发展。/pp  (二)系统保护、区域联动。建立健全区域联动机制,加强流域上下游、左右岸、干支流各政府、各部门之间联合行动。将流域作为一个整体,全面谋划产业布局、资源开发与水生生物多样性保护,科学调度水资源,保障基本生态用水,开展系统性保护和修复,构建流域水生生物多样性保护网络,实施水生生物增殖放流、栖息地修复、迁地保护、生态通道修复等措施,实现江湖连通、水陆统筹、生态良好,提高保护工作的全面性、系统性和科学性。/pp  (三)突出重点、因地制宜。根据水生生物及其生境的重要性和受威胁程度,确定保护重点。江河源区重点保护河流、湖泊、沼泽湿地等自然生境,上游地区以多种珍稀特有物种及其生境为主要保护对象,中游地区以濒危物种和重要经济种类及其生境为主要保护对象,下游或河口地区以濒危物种、重要经济种类和洄游种类及其生境为主要保护对象。立足流域水生生物多样性保护实际需求,制定优先行动,因地制宜开展流域保护工作,切实解决流域保护工作的突出问题。/pp  三、主要目标/pp  到2020年,水生生物多样性观测评估体系、就地保护体系、水域用途管控体系和执法体系得到完善,努力使重点流域水生生物多样性下降速度得到初步遏制。具体指标包括:/pp  ——开展重点流域水生生物多样性本底调查,建设重点流域水生生物多样性观测、评估和预警体系,对保护重点实行有效监控 /pp  ——开展现有保护区的保护需求与效果科学评估,以及规范化管理建设,在此基础上,新建、晋升、调整、清退一批自然保护区和水产种质资源保护区,管护能力得到提高,重要濒危水生物种种类得到较好保护 /pp  ——建成一批珍稀濒危水生生物和重要水产种质资源迁地保护设施 /pp  ——重要河湖被挤占的生态用水逐步得到退减,流域综合调度得到加强。/pp  到2030年,形成完善的水生生物多样性保护政策法律体系和生物资源可持续利用机制,重点流域水生生物多样性得到切实保护。/pp  四、重点任务/pp  (一)开展调查观测/pp  在流域干流、重要支流和附属水体,调查鱼类、水生哺乳动物、底栖动物、水生植物、浮游生物等物种的组成、分布和种群数量,对水生生物受威胁状况进行全面评估,明确亟需保护的生态系统、物种和重要区域。建立水生生物多样性观测网络,掌握重要水生生物动态变化情况。开发水生生物多样性预测预警模型,建立流域水生生态系统预警技术体系和应急响应机制。定期发布流域水生生物多样性观测公报。/pp  (二)强化就地保护/pp  优化保护区网络建设,完善保护区空间布局。加强流域源头生境保护,加大长江江豚、中华鲟、达氏鲟等珍稀濒危、特有物种产卵场、索饵场、越冬场、洄游通道等关键栖息地保护力度。根据保护需要,在重要水生生物栖息地划定自然保护区、种质资源保护区、重要湿地,将各类水生生物重要分布区纳入保护范畴。加强保护区能力建设,改善保护区管护基础设施,强化保护区管理,切实有效发挥保护区功能。定期对自然保护区人类活动进行遥感监测和实地核查。在科学评估基础上,根据保护和管理实际,整合现有资源,适时调整部分保护区范围、分区与等级。严格执行禁渔期、禁渔区等制度,逐步扩大制度落实范围,坚决打击非法捕捞行为。/pp  (三)加强迁地保护/pp  在重点流域干流、重要支流及附属水体,建立濒危、珍稀、特有物种人工繁育和救护中心,推进珍稀濒危物种保护与人工繁育技术研究,攻克珍稀濒危物种驯养和繁育的关键技术。构建重点流域水生生物种质资源基因库,加强对水产遗传资源、特别是珍稀水产遗传资源的保护,加强水生生物遗传资源的开发与利用研究,提升生物遗传资源的可持续利用水平。对栖息地环境遭到严重破坏的重点物种要加强替代生境的研究,寻找和建设适宜的保护场所开展有针对性的迁地保护行动,最大限度保护生物多样性的完整性、特有性。/pp  (四)开展生态修复/pp  研究水域生态退化的过程和机理,提出水生生物栖息地和洄游通道恢复目标,制定完善水生生态修复标准和技术体系,加强对污染水域的修复治理。开展水生生物洄游通道和重要栖息地恢复工程。加强河湖水系生态修复,经科学评估及合理规划,对具备条件的涉水工程实施生态化改造。科学实施江河湖库水系连通工程,实现江河湖泊水系循环畅通,维护河湖生态健康。科学实施水生生物增殖放流,强化区域生态承载力研究,强化和规范增殖放流管理,加强增殖放流效果跟踪评估,严控无序放流,严禁放流外来物种,确保放流效果和质量。/pp  (五)规范水域开发/pp  加强对水利水电、挖砂采石、航道疏浚、城乡建设、岸线利用等涉水工程的规范化管理,严格执行环境影响评价制度,对水生生物资源生态环境造成破坏的,建设单位应当采取相应的保护和补偿措施。严格管控破坏珍稀、濒危、特有物种栖息地,超标排放污染物,开(围)垦、填埋、排干湿地等对水环境和水生生物造成重大影响的活动。深入研究闸坝、跨流域生态调水等对流域水生态的影响,开展流域多水库联合调度研究,实施生态调度、江湖连通、灌江纳苗,研究建立健全河湖生态流量保障机制。/pp  (六)推进科学养殖/pp  科学布局水产养殖,加快依法划定禁止养殖区、限制养殖区和养殖区。科学制定江河湖库养殖容量标准,严格控制湖区围栏和网箱养殖,合理确定江河湖库养殖规模,积极发展生态健康养殖,推广大水面生态增养殖、池塘内循环养殖、工厂化循环水养殖、稻田种养结合等生态健康养殖模式。加强全价人工配合饲料推广,逐步减少冰鲜鱼直接投喂,加快养殖尾水处理等环保设施升级改造。强化对外来物种养殖的管理,规范民间放生行为,严控外来物种入侵。/pp  五、重点流域水生生物多样性保护行动/pp  (一)长江流域/pp  1.长江流域水生生物多样性及其保护现状/pp  据不完全统计,长江流域有淡水鲸类2种,鱼类424种,浮游植物1200余种(属),浮游动物753种(属),底栖动物1008种(属),水生高等植物1000余种。流域内分布有白鱀豚、中华鲟、达氏鲟、白鲟、长江江豚等国家重点保护野生动物,圆口铜鱼、岩原鲤、长薄鳅等特有物种,以及“四大家鱼”等重要经济鱼类。目前,长江流域已建立水生生物、内陆湿地自然保护区119处,其中国家级自然保护区19处,国家级水产种质资源保护区217处。/pp  2.长江流域水生生物多样性面临的主要威胁/pp  长江流域长期围湖造田、挖砂采石、交通航运及干支流部分已建、在建水电站,压缩了水生生物生存空间,导致水生生物栖息地破碎化。污废水排放导致部分水域水污染问题突出。外来入侵物种种类数量不断增加,影响范围不断扩大。过度捕捞加剧渔业资源衰退,主要经济鱼类种群数量明显减少。总体而言,长江流域水生生物多样性正呈现逐年降低的趋势,上游受威胁鱼类种数占总数的27.6%,重点保护物种濒危程度加剧,白鱀豚、白鲟、鲥鱼已功能性灭绝,长江江豚、中华鲟成为极危物种。/pp  3.长江流域水生生物多样性保护重点/pp  长江源头区重点保护各支流源头及山溪湿地,高原高寒草甸、湿地原始生境,以及长丝裂腹鱼、黄石爬鮡等高原冷水鱼类及其栖息地。/pp  金沙江及长江上游重点保护金沙江水系特有鱼类资源、附属高原湖泊鱼类等狭域物种及其栖息地,白鲟、达氏鲟、胭脂鱼等重点保护鱼类和长薄鳅等67种特有鱼类及其栖息地。/pp  三峡库区水系重点保护喜流水鱼类及圆口铜鱼、圆筒吻鮈等长江上游特有鱼类,以及“四大家鱼”、铜鱼等重要经济鱼类种质资源及其栖息地。/pp  长江中下游水系重点保护长江江豚、中华鲟栖息地和洄游通道,“四大家鱼”、川陕哲罗鲑、黄颡鱼、铜鱼、鳊、鳜等重要经济鱼类种质资源及其栖息地。长江河口重点保护中华绒螯蟹、鳗鲡、暗纹东方鲀等的产卵场和栖息地。/pp  4.长江流域水生生物多样性保护任务/pp  开展长江流域水生生物多样性调查与观测网络建设,定期发布长江水生生物多样性观测公报。推进长江流域水生生物自然保护区和水产种质资源保护区全面禁捕,新建一批水生生物自然保护区和水产种质资源保护区,提升一批原有保护区等级,建成覆盖上中下游的保护网络。加强长江流域水生生物多样性迁地保护建设,推动建立渔业资源保护与修复和水产种质资源库。开展水生生物关键洄游通道研究,建立洄游通道评估与建设技术体系。实施增殖放流、生态调度、灌江纳苗、江湖连通等修复措施,推进水生生物洄游通道修复工程、产卵场修复工程和水生生态系统修复工程。强化外来物种入侵防治,定期评估入侵状况,建立外来物种入侵防控预警体系。/pp  (二)黄河流域/pp  1.黄河流域水生生物多样性及其保护现状/pp  据不完全统计,黄河流域有鱼类130种,底栖动物38种(属),水生植物40余种,浮游生物333种(属)。流域内分布有秦岭细鳞鲑、水獭、大鲵等国家重点保护野生动物。目前,黄河流域已建立水生生物、内陆湿地自然保护区58处,其中国家级自然保护区18处,国家级水产种质资源保护区48处。/pp  2.黄河流域水生生物多样性面临的主要威胁/pp  黄河流域以占全国2%的水资源承纳了全国约6%的废污水和7%的化学需氧量排放量,部分干支流污染严重。涉水工程建设对水生生物资源及其生境造成影响。水生生物资源量减少,受威胁鱼类种数占总数的14.7%。北方铜鱼、黄河雅罗鱼等常见经济鱼类分布范围急剧缩小,甚至成为濒危物种。池沼公鱼、大银鱼、巴西龟、克氏原螯虾等外来入侵物种对土著鱼类造成不利影响。/pp  3.黄河流域水生生物多样性保护重点/pp  黄河源头区保护重点为花斑裸鲤、极边扁咽齿鱼、拟鲶高原鳅、厚唇裸重唇鱼、黄河裸裂尻鱼、骨唇黄河鱼、黄河高原鳅等物种及高原湖泊、河网等重要生境。/pp  黄河上游保护重点为刺鮈、厚唇裸重唇鱼、骨唇黄河鱼、黄河裸裂尻鱼、拟鲶高原鳅、极边扁咽齿鱼、花斑裸鲤等物种及上游宽谷河段生态系统。/pp  黄河中游保护重点为北方铜鱼、大鼻吻鮈、兰州鲶、黄河鮈、黄河雅罗鱼、乌苏里拟鲿、唇?等物种及干流河道内沙洲、河湾、通河湖泊等重要生境,支流汾渭盆地河流湿地生态系统和兰州鲶、北方铜鱼、大鼻吻鮈、黄河鲤、赤眼鳟、平鳍鳅鮀等物种及其生境,秦岭北麓溪流大鲵、秦岭细鳞鲑、多鳞白甲鱼、水獭等珍稀濒危物种及其生境。/pp  黄河下游保护重点为溯河洄游鱼类、日本鳗鲡、中华绒螯蟹、刀鲚、北方铜鱼、“四大家鱼”等物种及其生境。黄河三角洲河口保护重点为河口洄游性鱼类、滨海水生生物及其栖息地。/pp  4.黄河流域水生生物多样性保护任务/pp  开展黄河流域水生生物多样性调查与观测网络建设,评估黄河水生生物受威胁状况。开展黄河口水生生物多样性就地保护,加强黄河中上游重要鱼类栖息地保护,提高水生生物自然保护区和水产种质资源保护区建设管理水平。推动建设重要水生生物繁育中心和种质资源库。开展水生生物资源增殖放流和生态系统修复,在黄河上游源区段等重点河段开展鱼类生态通道修复,实施乌梁素海生态环境综合整治,开展生境连通相关研究。在黄河中游推动开展鱼类产卵场修复与重建示范工程,在黄河口推动开展退化水生生态系统修复示范工程。合理配置黄河流域水资源,基本保证干流重要控制断面生态流量。评估外来水生生物入侵状况,有效控制黄河流域外来水生生物。/pp  (三)珠江流域/pp  1.珠江流域水生生物多样性及其保护现状/pp  据不完全统计,珠江流域有鱼类425种,浮游藻类210种(属),浮游动物410种(属),底栖动物268种(属),水生维管束植物129种。流域内分布有中华鲟、中华白海豚、鼋、花鳗鲡、金钱鲃、大鲵等国家重点保护动物,南方波鱼、海南异鱲等约200种特有鱼类。目前,珠江流域已建立水生生物、内陆湿地自然保护区44处,国家级水产种质资源保护区27处。/pp  2.珠江流域水生生物多样性面临的主要威胁/pp  目前,珠江流域航运及渔业捕捞活动频繁,水电工程众多,对水生生物栖息地造成破坏。珠江上游受威胁鱼类种数占总数的20.9%,许多传统经济鱼类从常见种、优势种演替为稀有种,洄游性鱼类种群数量锐减,中华鲟已多年未见。部分支流水葫芦泛滥,麦瑞加拉鲮、巴西龟、革胡子鲶等外来入侵物种已形成种群,严重破坏水生生物多样性。/pp  3.珠江流域水生生物多样性保护重点/pp  珠江源头重点保护各支流源头及山溪湿地原始生境,保护曲靖白鱼、云南倒刺鲃、宜良墨头鱼、云南裂腹鱼、稞胸鳅鮀、薄鳅、叶结鱼、瑶山鲤等特有鱼类,广西溶洞区洞穴鱼金线鲃类。/pp  珠江中上游重点保护高原湖泊、湿地生态系统和杞麓白鱼、鱇??白鱼、星云白鱼、大鳞白鱼等珍稀特有鱼类,广西段珍稀、特有和重要经济鱼类及其栖息地和产卵场,西江中华鲟等国家重点保护物种和经济鱼类及其栖息地、洄游通道与产卵场,保护“四大家鱼”、似鳡、鳤等。/pp  珠江河口河网重点保护中华白海豚栖息地,以及中华鲟、黄唇鱼等国家重点保护鱼类及其产卵场、洄游通道与栖息地。/pp  4.珠江流域水生生物多样性保护任务/pp  开展珠江流域水生生物多样性调查与观测网络建设,定期发布珠江水生生物多样性观测公报。根据珍稀物种保护需要,新建一批水生生物自然保护区和水产种质资源保护区,提升一批原有保护区等级。建设水生生物繁育基地和珍稀濒危水生生物物种基因保存库,加强珠江流域水生生物多样性迁地保护建设。开展水生生物洄游通道修复,改善各闸坝之间的连通性。加强对小水电站下泄生态流量的监督管理以及建设、运行和管理中的生态环境保护。实施增殖放流、生态调度、灌江纳苗、江湖连通等修复措施,示范开展产卵场修复工程和水生生态系统修复工程。强化外来物种入侵防治,规范外来养殖水生生物引进行为,建立外来物种入侵防控预警体系。/pp  (四)松花江流域/pp  1.松花江流域水生生物多样性及其保护现状/pp  松花江流域已知有鱼类81种,底栖动物118种(属),水生维管束植物80种,两栖爬行动物23种。流域内分布有濒危物种施氏鲟、达氏鳇,以及大麻哈鱼、乌苏里白鲑、日本七鳃鳗、细鳞鲑、哲罗鲑、黑龙江茴鱼、花羔红点鲑等珍稀冷水性鱼类。目前,松花江流域建有水生生物和内陆湿地自然保护区44处,其中国家级自然保护区19处,国家级水产种质资源保护区24处。/pp  2.松花江流域水生生物多样性面临的主要威胁/pp  松花江流域部分已建水库、水电站,一定程度上阻隔了施氏鲟、达氏鳇、大麻哈鱼等多种洄游鱼类的洄游通道。河道疏浚、水下挖沙采石等涉水活动使水生生物产卵场、索饵场、越冬场等栖息地遭到破坏,鱼类种群数量持续下降。尽管目前松花江流域大部分水体水质呈改善趋势,但部分支流水域污染依然严重。/pp  3.松花江流域水生生物多样性保护重点/pp  松花江源头区保护重点为南源西流松花江和北源嫩江湿地生态系统、珍稀水生动物栖息地及鱼类产卵场。松花江干流上游保护重点为森林冷水湿地和细鳞鲑、哲罗鲑等流水性鱼类产卵场。松花江干流中下游保护重点为森林湿地,及施氏鲟、达氏鳇、大麻哈鱼等冷水性鱼类产卵场、索饵场和洄游通道。/pp  4.松花江流域水生生物多样性保护任务/pp  开展松花江流域水生生物多样性调查与观测网络建设,评估松花江水生生物受威胁状况。强化松花江流域水生生物多样性就地保护,科学论证在松花江流域水生生物保护敏感区域新建自然保护区或水产种质资源保护区的必要性,研究论证保护区级别调整。加强松花江流域水生生物多样性迁地保护设施建设,推动建立珍稀鱼类繁育基地和迁地保护中心。研究实施流域水系连通工程。实施水生生物增殖放流,推动实施松花江干流与重要支流水生生态系统修复工程。/pp  (五)淮河流域/pp  1.淮河流域水生生物多样性及其保护现状/pp  淮河水系已知鱼类115种,水生植物60余种,两栖爬行动物40余种,浮游动物200余种(属),浮游植物250余种(属),底栖动物70余种(属)。流域内分布有中华水韭、莼菜、野菱和水蕨等国家重点保护植物,大鲵、虎纹蛙和胭脂鱼等国家重点保护动物。目前淮河流域已建立水生生物和内陆湿地自然保护区24处,其中国家级自然保护区1处,国家级水产种质资源保护区39处。/pp  2.淮河流域水生生物多样性面临的主要威胁/pp  近年来,淮河流域水环境质量逐年提升,但历史上水污染严重,对水生生物造成巨大损害,目前尚未得到根本性控制。淮河流域涉水工程造成水生生物栖息地破碎化,水生生物栖息地呈现退化和萎缩趋势。/pp  3.淮河流域水生生物多样性保护重点/pp  淮河源头区重点保护源头湿地生态系统和大鲵、虎纹蛙等国家重点保护野生动物及鳜、鲂、鲴、鲌等重要经济鱼类。/pp  淮河中游重点保护花鳗鲡、野菱等国家重点保护野生动植物和长吻鮠、江黄颡鱼、橄榄蛏蚌、淮河鲤等土著物种及其栖息地。/pp  淮河下游湖泊重点保护野菱等国家重点保护野生植物和湖鲚、银鱼、鳜、河蚬等重要经济物种及其栖息地。/pp  沂沭泗河水系重点保护莼菜、水蕨等国家重点保护水生植物以及银鱼、沂河鲤、青虾、鳜、翘嘴鲌、鲢、鳙等重要经济物种及其栖息地。/pp  4.淮河流域水生生物多样性保护任务/pp  开展淮河流域水生生物多样性调查与观测网络建设。推进流域内自然保护区和水产种质资源保护区全面禁捕。加强淮河流域内现有自然保护区和水产种质资源保护区的建设与管理。根据需要建设一批珍稀特有水生生物繁育基地和增殖放流基地。优化淮河流域现有水工程调度运行方式,改善河道连通状况和水生生物生境。实施增殖放流,开展清洁型小流域面源污染控制工程建设,示范开展水生生态系统修复工程。/pp  (六)海河流域/pp  1.海河流域水生生物多样性及其保护现状/pp  据不完全统计,海河流域有鱼类100余种,底栖动物72种(属)。目前,海河流域已建立内陆湿地自然保护区19处,其中国家级自然保护区3处,国家级水产种质资源保护区15处。/pp  2.海河流域水生生物多样性面临的主要威胁/pp  海河流域水资源严重短缺,呈过度开发状态 地下水超采严重,生态水量严重不足,对水生生物栖息地造成较大影响。海河流域废污水排放量逐年增加,劣Ⅴ类水河长占总河长的45.8%。外来物种入侵加剧,互花米草入侵河口滩涂,并呈泛滥趋势,对土著物种造成严重危害。/pp  3.海河流域水生生物多样性保护重点/pp  在白洋淀重点保护湿地生态系统和黄颡鱼、乌鳢、鳜鱼等重要经济鱼类 在滹沱河重点保护中华鳖和黄颡鱼等重要经济物种 在潮白河上游及其支流重点保护湿地生态系统和大鲵、中华九刺鱼、细鳞鲑、瓦氏雅罗鱼等水生生物。/pp  4.海河流域水生生物多样性保护任务/pp  开展海河流域水生生物多样性调查与观测网络建设,评估海河水生生物受威胁状况。强化海河流域水生生物多样性就地保护,突出水生生态系统和重要经济鱼类保护,加强海河流域保护区能力建设。实施海河流域退化水生生态系统修复,优先在白洋淀、张家口市桑干河口实施生物多样性保护与修复工程,在北京市永定河山峡段实施综合整治工程,在官厅水库洋河入库口和妫水河入库口分别开展水质净化工程和湿地修复工程。/pp  (七)辽河流域/pp  1.辽河流域水生生物多样性及其保护现状/pp  辽河流域已知鱼类53种,常见大型水生植物16种,流域内分布有斑海豹、江豚等国家重点保护动物 鲂、鲤、鲫、乌鳢、辽河刀鲚、乔氏新银鱼、东北雅罗鱼、凤鲚、海龙、海马等重要经济鱼类,以及中国毛虾、中华绒螯蟹、文蛤等水产资源。辽河流域已建立水生生物、内陆湿地自然保护区25处,其中国家级自然保护区2处,国家级种质资源保护区8处,另有“辽河保护区”1处。/pp  2.辽河流域水生生物多样性面临的主要威胁/pp  受生境丧失和人类干扰的影响,辽河流域水生生物资源不断减少,生物多样性日益降低,物种濒危程度加剧。水生生物栖息地破碎化,部分河段涉水活动对鱼类索饵场、产卵场造成破坏。东辽河近年来水质严重下降,浑河、太子河及其支流污染严重,对水生生物产生严重威胁。/pp  3.辽河流域水生生物多样性保护重点/pp  辽河流域保护重点包括辽河河口湿地生态系统及辽河刀鲚等珍稀野生动物及其栖息地,三岔河区域湿地生态系统及黄颡鱼、辽河突吻鮈、辽河刀鲚等栖息地。/pp  4.辽河流域水生生物多样性保护任务/pp  开展辽河流域水生生物多样性调查与观测网络建设,评估辽河水生生物受威胁状况。强化辽河流域水生生物多样性就地保护,加强已有保护区建设。实施辽河流域退化水生生态系统修复,优先在柳河口实施河岸带修复与建设工程。/pp  六、保障措施/pp  (一)加强组织领导/pp  国务院各部门按照职责分工,建立协调联络机制,密切沟通配合,落实监管责任,加强对地方工作的指导和支持,定期开展督导督查,切实保障工作有序开展。/pp  有关省(区、市)人民政府对本行政区域水生生物多样性保护负总责,要把水生生物多样性保护目标和任务纳入地方国民经济和社会发展规划以及相关领域行业规划中。编制实施省级水生生物多样性保护方案,加强组织领导,落实主体责任,强化工作措施。统筹流域和行政区边界,加强协调与联动。实施评估考核,将水生生物多样性保护成效作为各级党政领导干部政绩考核的重要内容。/pp  (二)完善资金机制/pp  地方政府要整合现有资金渠道,提高使用效率,建立长期、稳定的资金投入机制。中央财政加大对水生生物多样性保护与恢复项目支持力度,向欠发达地区和重点地区倾斜。/pp  完善多元化资金融筹机制,推动设立重点流域水生生物多样性保护基金。充分发挥市场机制作用,引导社会资本投入。建立健全水生生物资源有偿使用制度,完善水生生物多样性损害赔偿机制和生态补偿机制。/pp  (三)加强执法检查/pp  有关各级人民政府和行业主管部门要加强对捕捞、养殖、废污水排放、涉水工程建设、挖沙采石、航道疏浚等涉水行为的监管力度,组织开展“清江”“清河”“清湖”等专项执法行动,严厉查处破坏水生生物多样性的违法违规行为。推进联合执法、区域执法、交叉执法等执法机制创新,强化执法监督和责任追究,构建和完善行政执法与刑事司法衔接机制。建立流域定期会商制度和协作应急处置机制,加强信息共享。强化执法机构和人员建设,加强执法装备建设,增强执法能力,规范执法行为,提升执法水平。/pp  (四)强化科技支撑/pp  完善科技支撑体系,加强珍稀濒危水生生物繁育技术研究,大力推动水生生物多样性保护与修复关键技术应用。整合现有资源,加强科技研发基地、重点实验室、技术支撑平台等能力建设。完善水生生物多样性调查、观测、就地保护、迁地保护、生境恢复、过鱼设施等标准与技术规范,强化水生生态系统修复集成示范。建立水生生物资源大数据平台,提高数据和信息共享水平。/pp  (五)推动公众参与/pp  加强宣传教育引导,通过电视、网络及微信、微博等新媒体,营造水生生物多样性保护的舆论氛围,提升公众对水生生物多样性保护的认知度和参与度。完善政府信息公开制度,定期发布水生生物多样性保护信息,保障公众知情权、参与权、监督权。建立奖惩机制,激发全社会保护水生生物多样性的积极性,鼓励开展水生生物保护和救助,及时曝光破坏水生生物多样性的违法违规行为,协助执法部门严肃查处。/p

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    ETW-6空气微生物采样器说明 我公司生产的ETW-6型六级筛孔撞击式空气微生物采样器,是一种双功能阶式多级撞击采样器,可广泛地用于卫生防疫、生物洁净、制药、发酵工业等环境中的监测以及有关研究教学部门作空气微生物的采样研究,为评价空气环境微生物污染危害及其防治措施提供依据。 ETW&mdash 6型六级筛孔撞击式空气微生物采样器能够测定空气微生物的数量之外,它独有的特性是还能测出这些粒子的大小,而后者是判定空气微生物危害的重要指标之一。它是由六个撞击器组合成一体,每一级实际是一个单级采样器,利用6次反复撞击原理,绝大部分粒子特别是在气管及肺沉降的粒子基本都撞击下来,因而它采集到的粒子大小范围自然比单级的广,这是一些单级撞击采样器所无法比拟的而且采样器的圆形喷口比裂隙等喷口有更高的采样效率。采样时相对湿度逐级地增高(由第一级的39﹪增至第六级的88﹪),这十分有利于脆弱的病原微生物,特别是病毒粒子的存活。由于它这些与众不同的特点,使它广泛而有效地应用于空气微生物的监测,自问世以来常用不衰。被专家推荐为国际标准采样器。 本采样器模拟人呼吸道的解剖结构和空气动力学生理特征,采样惯性撞击原理而将悬浮在空气中的微生物粒子分别等级地收集到采样介质表面上,然后供培养及微生物学分析。 整个仪器是由撞击器、主机(流量计)、定时器、三脚架组成。撞击器是6层有微小孔眼的铝合金圆盘。圆盘下放琼脂平皿,每圆盘间有密封胶圈,在通过三个弹簧挂钩把圆盘牢固地联在一起。每个圆盘上有400个成环行排列、逐层减小、尺寸精确的小孔,标准采样流量为1立方呎(28.3L/min)。当含有微生物粒子的气流进入最上层的采样口后,由于气流的逐层增高,不同大小的微生物粒子按空气动力学特征分别撞击在相应的琼脂表面上。捕获在各级上的粒子大小范围是由该级孔眼的气流速度和上一级的粒子截阻率而决定的。第1、2级类似人的上呼吸道捕获的粒子,第3~6级类似人的下呼吸道捕获的粒子,这就相当程度上复制了这些粒子在呼吸道的穿透作用和沉着部位。 可提供加装好普通营养琼脂的平皿。 测量范围 捕获率:&ge 98% 捕获粒子范围 第一级:>7.0&mu m 孔径 1.18mm 第二级:4.7&mu m &ndash 7.0&mu m 孔径0.91mm 第三级:3.3&mu m&ndash 4.7&mu m 孔径0.71mm 第四级:2.1&mu m&ndash 3.3&mu m 孔径0.53mm 第五级:1.1&mu m - 2.1&mu m 孔径0.34mm 第六级:0.65&mu m&ndash 1.1&mu m 孔径0.25mm 采样流量 28.3L/min可调节精度&le 5% 噪声 &le 60 db 电子定时器 范围1-24小时,精度工作电源 220V/AC 功率 &le 45W 保修期 1年 2.1 测量范围:捕获率>95% 2.2捕获粒子范围:第一级>7.0&mu m 第二级:4.7&mu m &ndash 7.0&mu m 第三级:3.3&mu m&ndash 4.7&mu m 第四级:2.1&mu m&ndash 3.3&mu m 第五级:1.1&mu m - 2.1&mu m 第六级:0.65&mu m&ndash 1.1&mu m 2.3采样流量:28.3L/min可调 2.7基本配置 2.7.1主机:一套(含真空泵,流量剂,定时器各1个) 2.7.2撞击器:6级撞击器一台 2.7.3 三脚架:一台 2.7.4 操作手册:一份 2.7.5 连接管等专用附件:一套 2.7.6 铝合金手提箱:一个
  • Westech Andersen六级空气微生物采样器
    Westech Andersen六级空气微生物采样器WestechAndersen六级空气微生物采样器 技术参数 每一级的开孔直径和颗粒粒径分布如下: 级 开孔直径(mm) 粒径范围 (微米) 1 1.18 7.0 and above 2 0.9 1 4.7-7.0 3 0.71 3.3-4.7 4 0.53 2.1-3.3 5 0.34 1.1-2.1 6 0.25 0.65-1.1 高 度: 19.7 cm 直 径: 10.5 cm 净 重: 1.25 kg 泵 尺 寸:24.1cm(W)× 14cm(H) × 11.4cm(D) 泵 重 量: 3.9 kg 泵 流 量:校准后操作在 28.3 lpm (1 CFM) 主要特点 标准撞击法筛孔式工作方式 标准六级分层生物气溶胶采样 浮游菌和真菌采样 采样时间可以延长 采样器可验证气流量 采样器采样防腐蚀铝合金制成 仪器介绍 WestechAndersen六级空气微生物采样器,用于监测细菌和真菌的浓度和粒径分布。Westech通过40年的空气动力学原理研究并不断革新使得Andersen采样器可以真实模拟人类肺部的沉积情况进行采集所有微粒,无论物理尺寸、形状或密度,都具有较高的准确度和可靠性。 六级空气微生物采样器也称作国际标准多级采样器(更多资讯请查阅UNICOF、WHO),是各国多级采样器技术标准的世界级标准采样器。 英国Westech公司是一家掌握先进采样技术、并对现有科学检测装置和检测方法有着很多经验的世界性专业采样设备制造商,Westech还拥有世界领先的生物和非生物采样研究机构。 WestechAndersen六级空气微生物采样器为科学家和试验人员找到满足最大难度采样要求的解决方案,运用已有的技术进行创新应用生产,这包括在世界各国的P3、P4试验室和研究机构广为使用Andersen生物和非生物采样器。 采样器每级中可放置一个装有琼脂培养基的培养皿,用于收集采样空气中的微生物粒子,微生物粒子会随气流的撞击留在培养基上。随后培养皿可以取出,进行培养后,用菌落计算公式计算。
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