海洋生物油

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海洋生物油相关的耗材

  • 海洋毒素 分离TSK-Gel Amide 80
    海洋毒素存在于海洋生物体内的有强烈毒性的一类海洋天然有机化合物。海洋毒素的分子结构变化很大,有些海洋毒素的分子结构简单,例如,沙蚕毒素的分子只有5个碳原子,分子式C5H11S2N。 另一些海洋毒素却非常复杂,例如沙海葵毒素含有129个碳原了,分子式C129H221N3O54。重要的海洋毒素有河豚毒素、石房蛤毒素、肉毒鱼毒素、膝沟藻毒素、蓝藻毒素、鱼腥毒素、海参毒素和沙蚕毒素等,它们大多数是以最先被发现的含有该毒素的海洋生物种属名字命名的。海洋毒素不但具有强烈的毒性,而且具有广谱的药理效应。利用TOSOH公司研发的HILIC柱子TSK GEL Amide 80色谱柱可以分离分析海洋毒素。TSK GEL Amide 80液相色谱柱的填料是硅胶共价键合氨基甲酰基,有3、5、10um三种粒径。在正相条件下或清水相互作用色谱模式下,酰胺固定相提供了独特的选择性。 河豚毒素分离——色谱柱:TSK GEL Amide-80(5um,250mm*2mm),流动相:乙腈/5mM甲酸铵+26.5mM甲酸水溶液=7:3,流速0.3ml/min,检测器:MSD,电喷雾离子源温度:300℃,气帘气:45 L N2/h,雾化气:45 L N2/h,辅助加热气:35 L N2/h,喷雾电压:3200V。
  • 石油石化、海洋钻井平台(测油仪)耗材
    快速测油仪,便携式水中油分析仪,紫外测油仪,手持式测油仪--美国特纳TD-500D(美国特纳TD-500D便携式水中油分析仪,海上溢油应急监测!)海上溢油应急监测/海洋原油泄漏监测/原油管道溢油快速监测便携式水中油分析仪TD-500D,是一款用正己烷代替红外法的四氯化碳萃取剂的紫外测油仪、快速测油仪,可快速、轻松和可靠地测量水中油含量(原油、燃油、润滑油、柴油,部分的凝析油及精炼的碳氢化合物),测量范围可从0.01ppm到1000ppm。一、仪器简介:品名:便携式水中油分析仪型号:TD-500D检测对象:水中油、石油类,水中碳氢化合物品牌:美国特纳Turner Designs 便携式水中油分析仪TD-500D是市面上最实惠、最容易使用的、精确及可复验的水中油及土壤中油类的分析仪,用相对安全的正己烷代替红外法的四氯化碳。TD-500D采用世界领先的技术,最简便的操作,最小型化设计,能准确地测量水中、土壤中原油、燃料油、润化油等石油污染物。TD-500D具有体积小、重量轻、精度高、操作简单、检测速度快、萃取剂相对安全等优点,广泛应用于江河湖泊等地表水的环境监测,石油石化、水文水利、火力发电厂、钢铁制造等工业污水废水、冷凝水、循环水检测,海洋溢油、管道漏油和土壤中油份含量的测定。检测原理:紫外荧光法。水中石油类的芳香烃成分,在紫外区特定波长的紫外光照射下,经激发后发射出波长更长的荧光强度,荧光强度与石油类组分含量成正比。TD-500D通过检测该特定荧光强度,测出水中石油浓度。测量范围:原油及凝析油、柴油、润滑油、液压油、燃油……应用领域:生产用水、工业废水、轮船压舱水、水力发电站水质、泄油应变、探漏、土壤中的油类等。适用标准:《水污染物排物总量监测技术规范 HJ/T 92—2002》《海洋监测规范》 GB17378.3-1998》《污水综合排放标准 GB8978-1996》《石油炼制工业水污染物排放标准 GB3551-83》《石油化工水污染物排放标准 GB428119-1984》《钢铁工业水污染物排放标准 GB123456-1992》二、检测步骤: 取100mL待测水样 ,加入10mL正己烷萃取液,振荡萃取2分钟 ,静置2分钟,待水-正己烷萃取液分层,取上层萃取液用比色管在TD-500D检测,5秒后在仪器直接显示石油类浓度。(步骤简单速度快、用相对安全的正己烷代替红外法的四氯化碳。)三、仪器特点:◆采用最先进的紫外荧光检测法,检测限更低(大部分油类),针对性更强;◆用相对安全的正己烷代替红外法的四氯化碳,且与所有的常用萃取溶剂或新的“无溶剂方法”均兼容;◆双通道 : 通道 “ A ” 用于凝析油及精炼油类(能测1ppm), 新的通道 “ B ” 则用于原油,测量范围大幅度大(> 1000ppm ),无需进行样本稀释。◆双通道设计能减少操作者误差的影响,因为操作者可能在并未进行稀释的情况下扩大测量范围以致仪器显示有高浓度,而双通道则能有效减少该影响。◆高精密度和高重复性,与红外法具有良好的相关性,大部分用途与标准的实验室重量分析方法及红外法相关。◆最快速的分析程序(分钟/样本),最少的步骤(四步)。◆一次性试管,免除清洗繁琐,方便、快捷。◆不会出现其它方法中(如红外线方法)出现的溶剂蒸发现象。◆用石油类标准溶液或其它方法的相关系数进行简易的校准。◆校准简便,CheckPointl固体校准样提供了校准的野外快速校准,允许在没有标准溶液的情况下进行即时的重新校准。◆便携式,手持式,重量大约为400克。◆电源为 4 节AAA 电池,每次更换电池后可测量的次数:1,000 次。◆CE, IP67,防尘,防水,根据ISO 9001/2000标准制造。四、技术参数:仪器名称:TD-500D便携式水中油分析仪;原理:紫外荧光法(UV);检测对象:水中的碳氢化合物:原油、凝析物、柴油、润滑油、燃油、机油、柴油类有机物;测量方法:溶剂萃取;适用溶剂:正己烷,Vertrel,AK-225,二甲苯,氟利昂,Horiba;线性范围:最高可达1000ppm,取决于碳氢化合物的种类;准确性:高于全标度的2%;重现性:高于全标度的2%;灵敏度:0.1ppm;校准:单点校准;预热时间:5秒;响应时间:5秒;测量时间:分钟或用户偏好;尺寸:4.45cm×8.9cm×18.4cm;重量:0.4kg;外壳材料:非金属;IP防护级别:符合IP67标准;防尘,防水;工作环境温度:5oC~40oC (41F~104F);适用试管:API比重,微型试管;API比重45,8mm试管,适用于所有溶剂;电源:四节AAA电池(可连续检测1000个以上样本);自动断电:被闲置3分钟后;信号显示:有,液晶显示;输出信号:无;警报:电池电量不足、线路故障、高空白样本;保修期:1年,出厂零件及售后服务。五、关于美国特纳美国特纳(Turner Designs Hydrocarbon Instruments, Inc.)仪器公司是领先的碳氢化合物分析仪、水中油监测仪的研发生产公司,在水中油分析仪领域拥有顶尖的技术和丰富应用经验。公司开发了包括便携式快速测油仪、实验室台式水中油分析仪、在线式水中油监测仪,提供了一整套完整的石油类水质监测的解决方案。美国特纳水中油分析仪广泛用于石油石化、海洋钻井平台、工业企业和环境监测等部门,以优异的产品性能帮助客户提升石油类水质检测技术。美国特纳有全面的产品线,覆盖各种用户的多种检测应用要求:TD-500D:便携式双通道水中油分析仪,现场/野外应急用;TD-3100:台式,实验室用;TD-1000C:在线式水中油监测;TD-4100C:在线式水中油监测(密闭式流通池);TD-4100:在线式水中油监测(非接触式流通池);TD-4100XDC:在线式水中油监测(密闭式流通池,防爆版);TD-4100XD:在线式水中油监测(非接触式流通池,防爆版);TD-4100XD & XDC (EO9版):软件远程控制,A/B双通道切换、仪器/USB/远程软件数据读取、保存。
  • 污水废水环境检测用的测油仪TD-500D (海洋局)
    美国特纳TD-500D便携式水中油分析仪 美国特纳TD-500D便携式水中油分析仪,是一款用正己烷代替红外法的四氯化碳萃取剂的紫外测油仪、快速测油仪,可快速、轻松和可靠地测量水中油含量(原油、燃油、润滑油、柴油,部分的凝析油及精炼的碳氢化合物),测量范围可从0.005ppm到1000ppm。测量范围:原油、凝析油、柴油、润滑油、液压油、燃油等,量程为0.005ppm~1000ppm。应用领域:生产用水、工业废水、轮船压舱水、水力发电站水质、泄油应变、探漏、土壤中的油类等。检测原理:紫外荧光法。该方法的显著优势在于:能够消除在传统的水中油份分析过程中,由于运输、使用和排放大量萃取溶剂而给我们自身的健康和环境安全带来的危害。并且在此可靠分析方法下,能够有效避免由于人员操作和需要 量取液体水样而带来的测量误差。该检测方法是完全依托TD-500D便携式水中油分析仪而设计的,利用特别的水中油表面活性剂来替代传统的萃取溶剂,从而使检测结果的 度和重现性达到一个全新的高度。相关法规标准:应用要求:国家环保总局将水中石油类的监测列入六项必测水质指标之一。《水污染物排物总量监测技术规范HJ/T 92—2002》规定,石油类作为必测项目的排污单位包括冶炼行业、火力发电、焦化、石油开采、石油炼制在内的近30个行业、领域。解决方案:美国特纳TD-500D便携式水中油分析仪具体应用:石油污染应急、污染控制现场检测法规标准: 石油类污染物的检测分析方法有:红外法、重量法、气相色谱法、荧光法。 红外法因所用溶剂氟利昂、四氯化碳的对人体的高毒性及对环境的严重污染,在逐步被淘汰。按照美国环境保护署颁布的 EPA Method 1664 方法定义,石油类为正己烷萃取物。  目前紫外荧光法已在美国、加拿大、瑞士、俄罗斯等发达地区和国家广泛应用并被列为国家标准。我国国家标准《海洋监测规范》GB17378.3-1998也采用荧光法测量海水中的石油类。我国水利部分也考虑采用荧光法测量地表水中的油类污染。 根据《水污染物排放总量监测技术规范HJ/T 92—2002》规定,石油类是必测项目的排污企业,包括:金属矿山、冶炼行业、火力发电、焦化、石油开采、石油炼制、化纤、橡胶制品和天然橡胶加工、制药、染料、油漆、合成洗涤剂、合成脂肪酸、其他有机化工、机械制造、食品、制糖业、屠宰及肉类加工、饮料生产、兵器工业、船舶工业、酒精及发酵酿造业、管道运输业、生活污水、医院污水、城市综合污水。 (1)、水质执行标准:《污水综合排放标准GB 8978-1996》第二类污染物石油类 高允许排放浓度(mg/L) 一级标准 二级标准 三级标准1997年12 月31日之前建设的一切排污单位 10 10 301998 年1 月1 日后建设的一切排污单位 5 10 20(2)、《石油炼制工业水污染物排放标准GB3551-83》    《石油化工水污染物排放标准GB428119-1984 (GB4281-84)》项目 级 第二级 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类石油类(mg/L) 5 5 10 10 10 20(3)、《钢铁工业水污染物排放标准GB123456-1992》石油类 高允许排放浓度:(单位mg/L) 一级标准 二级标准 三级标准1989.1.1前立项及建成投产的钢铁联合企业 15 20 301989.1.1~1992.6.30立项及建成投产的钢铁联合企业 10 10 301992.7.1前立项及建成投产的焦化、钢铁联合企业 8 10 30自2009 年1 月1 日起现有联合企业、炼钢、轧钢(钢铁工业水污染物排放标准(200□征求意见稿) 5 (总排口)便携式测油仪(手持式油份浓度测定仪)美国型号:TD500DD-500D Oil In Water and Oil In Soil Analyzer是界面友好、易于操作,高 度和高重复性的手持便携式水中油份含量和土壤中油份含量的分析测定仪器。二、检测步骤:三、技术参数:◆检测对象:水中的碳氢化合物(原油、凝析物、柴油、润滑油、燃油、机油、柴油类有机物);◆检测原理:紫外荧光法;◆测量方法:快速正己烷萃取法;◆适用溶剂:适用正己烷、环己烷、庚烷、辛烷,与所有的常用萃取溶剂或新的“无溶剂方法”均兼容;◆检测结果基本不受悬浮固体及浊度的干扰,不受甲醇干扰;◆测量范围:A、B双通道双量程。通道“A”用于凝析油及精炼烃类,量程0.005~50ppm。新的通道“B”用于原油,测量范围大幅度增大,量程0~1000ppm,无需进行样本稀释。◆准确性:优于±2%,重现性:优于±2%;◆ 低检出限:大部分油类1ppm,其中通道A:0.01ppm,(部分油类 低可达5ppb);通道B:0.1ppm(根据水质和油类而定);◆线性范围: 高可达1000ppm,取决于碳氢化合物的种类;◆校准:单点及空白样本,配CheckPoint固体快速校准样,可供野外作业所需的快速校准和重复校准而不需要标准溶液反复标定;◆适用试管:API比重45,微型试管;API比重>45,8mm试管,适用于所有溶剂,400次分析/套;◆电源:四节AAA电池(可连续检测1000个以上样本);◆响应时间:5秒;预热时间:5秒;样本测量时间:4分钟/样本,或用户偏好;◆尺寸:4.45cm×8.9cm×18.4cm;重量:0.4kg;外壳材料:非金属;◆工作环境温度:5oC~40oC (41F~104F);相对湿度:90%以下均能使用;◆IP防护级别:CE, IP67,防尘,防水,根据ISO 9001/2000标准制造;◆自动断电:被闲置3分钟后;◆信号显示:有,液晶显示;◆警报:电池电量不足、线路故障、高空白样本;◆投标产品为原装进口产品,投标人需提供国外制造厂商授权书(或总代理项目授权书);◆质量及保修期:保修1年,长期提供出厂零件及售后服务。四、关于美国特纳 美国特纳(Turner Designs Hydrocarbon Instruments, Inc.)仪器公司是 的碳氢化合物分析仪、水中油监测仪的研发生产公司,在水中油分析仪领域拥有顶尖的技术和丰富应用经验。公司开发了包括便携式快速测油仪、实验室台式水中油分析仪、在线式水中油监测仪,提供了一整套完整的石油类水质监测的解决方案。 美国特纳水中油分析仪广泛用于石油石化、海洋钻井平台、工业企业和环境监测等部门,以优异的产品性能帮助客户提升石油类水质检测技术。美国特纳TDHI有全面的产品线,覆盖各种用户的多种检测应用要求: TD-500D:便携式水中油分析仪,现场/野外应急用;TD-120:在线水中油分析仪(接触式流通池, 新产品!); TD-4100XDC GP:在线水中油分析仪(接触式流通池,非防爆版) TD-4100XDC:在线式水中油分析仪(接触式流通池,防爆版) TD-4100XD GP:在线式水中油分析仪(非接触式流通池,非防爆版)TD-4100XD:在线式水中油分析仪(非接触式流通池,防爆版) TD-4100XD & XDC (EO9版):软件控制,双通道切换 NexTD:在线式水中油分析仪 (E09用户界面,Exd隔爆版、非接触式流通池版)。

海洋生物油相关的仪器

  • MSHyperSIS-系列地物/海洋高光谱成像仪是一种采用先进的高光谱成像技术的地面遥感器,它的核心是一台带有光学机械扫描器(Mirror Scanner)的成像光谱仪,适合用于地面目标物体的光学扫描,得到目标的高光谱影像信息,广泛应用与军事、地面物体遥测、海洋水体遥测、湖泊水体遥测等领域。根据光谱覆盖范围的不同,有三个基本型号可供选择:VINR (400 - 1000nm) , NIR(900-1700nm)和SWIR (1000 - 2500nm) 。MSHyperSIS-系列地物/海洋高光谱成像仪主要技术规格*: 规格备注标准镜头焦距(mm)17以下指标依据此焦距镜头垂直方向视角(FOV, ° )40 针对17mm焦距镜头和1000像素CCD,取决于镜头焦距和所选CCD的像素数垂直方向视角分辨率(FOV, ° )0.05水平方向视角(FOV, ° )70水平方向视角分辨率(FOV, ° )0.05扫描速度(images/s)&le 100取决于所选择的CCD相机 *注:其它焦距镜头或CCD条件下的规格会有不同,请联系确认。MSHyperSIS-系列地物/海洋高光谱成像仪产品选型表: 型号描述光谱范围 (nm)扫描速度** (images/s) 1MShyperSIS-VNIR-QE增强型400-100092MShyperSIS-VNIR-PS高效型400-1000113 MShyperSIS-VNIR-HS高速增强型400-1000334MShyperSIS-NIR近红外增强型900-1700305MShyperSIS-SWIR 短波红外增强型1000-2500 100 备注系统包含:高光谱成像仪,CCD相机、扫描振镜、三脚架、锂离子充电电池电源、数据采集软件、笔记本电脑
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  • 项目简介海洋生物调查,即海洋生物多样性调查,开展海洋生物调查可系统摸清生物多样性家底,完成区域生物多样性评估工作,强化生物物种资源保护和能力建设,实现生物物种资源长效管理,为对应地区生物多样性保护、管理和决策提供科学依据。调查范围浮游动物、浮游植物、潮间带生物、鱼卵仔、底栖生物、游泳动物、珊瑚礁、海藻床、红树林、海草床等相关案例黄河三角洲国家级自然保护区南部海洋生态修复监测评估项目河源市重点江河湖库水生态调查评估(第一期)项目水生生物调查评估珠江口典型海洋生态系统健康状况监测项目广东雷州珍稀海洋生物国家级自然护区科考项目广东省阳江市近岸重点海域典型生态系统调查江门市砂质海岸生态系统调查项目海上风电场的建设与运行对当地海洋生态系统影响的监测与评估(465W)基本程序海洋调查工作需要经历以下六个阶段:海洋调查项目委托与合同签订阶段a)委托项目;b)评审合同;c)签订合同;海洋调查准备阶段a)确定调查项目负责人;b)收集﹑分析调查海区与调查任务有关的文献、资料;c)确定首席科学家(或调查技术负责人);d)进行技术设计,编写调查计划,报项目委托单位审批;e)组织调查队伍,明确岗位责任;f)做好资源配置,申报航行计划,做好出海准备;海洋调查海上作业阶段a)获取现场资料和样品;b)编写航次报告;c)验收本航次原始资料和样品;海洋调查样品分析阶段a)验收、交接、预处理样品;b)分析、测试与鉴定样品;c)处理数据与样品处置;资料处理与海洋调查报告编写阶段a)验收原始资料;b)处理资料与编制资料报表;c)编绘成果图件;d)编写调查报告;海洋调查成果的鉴定与验收阶段a)调查资料和成果的归档;b)调查成果的鉴定和验收;
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  • SensorDish Reader多孔板溶氧、pH监测仪-专为斑马鱼,珊瑚虫,浮游生物,任何小型海洋生物等等设计 厂家:德国Presens公司型号:SDR 介绍:SDR多孔板监测仪是一款24通道的氧气、pH测量仪,在每个透明孔板的底部装配了传感器点,通过光纤传感原理,得以实现实时且非侵入式的监测功能,同时该系统适用于震荡过程中的测量,因此也可用于细胞及细菌培养。 应用方向:1:低氧干细胞的培养2:生物组织工程3:实验室浮游生物耗氧率测量4:菌株发育——如大肠杆菌 案例分析:浮游生物耗氧率与明暗条件的关系探究:自然浮游生物群落中O2的生产消耗会随着环境梯度的变化而变化,这些信息有助于我们去了解浮游生态系统中群落生态和生物地球化学循环的关系。研究采用了位于德国、挪威等地的三处含有浮游动植物的自然水样,水样经过无菌化处理,放置于容量2ml,总共24通道的微孔板中。其中至少2组需去除浮游生物用于对照实验。然后分别在明暗条件下进行实时监控。结果表明光照条件下对比黑暗条件下,水样中的溶解氧含量消耗更为快速,这与实验的预期相反,一般来说,水样中的浮游植物会进行光合作用释放额外氧气。后经分析,推测是照明工具温度较高导致溶解氧含量较高。 购置理由: 海洋酸化和重金属污染作为全球性海洋环境问题,均影响海洋生物的生存和生态系统的健康,海洋浮游生物是海洋碳汇研究中关键的研究要点,研究浮游生物代谢率及酸碱监测,了解海洋生物受到环境胁迫状态下生理生态的变化,有助于预测未来环境条件下生物多样性和其他生态进程的变化趋势。并为评估全球和区域海洋环境问题对海洋生物的影响以及海洋环境监测提供理论基础和技术支撑。 主要用途: 研究海洋浮游动植物、珊瑚虫、斑马鱼等在多通道环境中的耗氧代谢状态,并实时监控酸碱变化曲线,有助于研究人员了解浮游生态系统中群落生态和生物地球化学循环的关系。 主要技术指标: 溶氧测量范围: 0~100.0% 溶氧分辨率:±0.4%溶氧精度:1% pH测量范围:pH 6~8.5pH分辨率:±0.05pH精度:±0.2漂移:小于0.1/一周响应时间:小于30秒工作温度:15~45℃校准要求:预校准单通道容量:3ml读取器尺寸:16.3 cm x 8.9 cm x 2.2 cm 主要配置: 24通道溶氧微孔板,24通道pH微孔板,数据通讯及供电分叉缆,24通道数据读取板,实时数据监控软件,usb数据缆
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海洋生物油相关的试剂

海洋生物油相关的方案

  • 用气相色谱/质谱/质谱联用技术对海洋生物中杀虫剂等复杂样品进行分析
    用气相色谱/质谱联用技术对海洋生物样品(贻贝,蚌类)中的有机氯农药残留进行检测是极具挑战性的。虽然可以用快速溶剂萃取技术,同时使用尺寸排阻色谱以及氧化铝萃取技术处理样品,但提取样品中仍然含有大量基质。采用单四极杆气相色谱/质谱联用系统时,在选择离子检测模式下,这些基质不仅干扰定量分析,而且会造成衬管以及气相 色谱柱问题。导致气相色谱保留时间漂移和信号强度衰减。同时,质谱离子源会很快被 污染。 采用气相色谱/三重串联四极杆多反应监测分析模式时,因为复杂多重残留分析需要对多 反应监测的分段时间进行认真设置,所以采集数据时避免保留时间漂移尤其重要。本篇应用简要将介绍如何用安捷伦 7000A 三重串联四极杆气相色谱/质谱联用系统多反应监测模式,结合安捷伦微板流路控制技术对高沸点组分的反吹技术来对海洋生物样品进行分析。
  • 利用SOC710-VP高光谱成像光谱仪研究海洋生物迪斯科蛤的发光
    在综合与比较生物学协会(Society for Integrative and Comparative Biology)年度会议上,美国伯克利大学的研究人员Lindsey Dougherty利用SOC710-VP高光谱成像光谱仪对海洋生物迪斯科蛤(disco clams)的研究发现吸引了全美媒体的眼球。Lindsey Dougherty就SOC710-VP高光谱成像光谱仪在海洋生物研究领域中的应用优势给出了独到的见解。
  • Agilent 7000 系列三重串联四极杆气质对海洋生物中有机氯农药残留进行分析
    用气相色谱/质谱联用技术对海洋生物样品(贻贝,蚌类)中的有机氯农药残留进行检测是极具挑战性的。在选择离子检测模式下,这些基质不仅干扰定量分析,而且会造成衬管以及气相色谱柱问题。导致气相色谱保留时间漂移和信号强度衰减。同时,质谱离子源会很快被污染。本篇应用简要将介绍如何用安捷伦7000A三重串联四极杆气相色谱/质谱联用系统多反应监测模式,结合安捷伦微板流路控制技术对高沸点组分的反吹技术来对海洋生物样品进行分析。

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  • 专家解读《海洋生物水质基准推导技术指南(试行)》有关问题

    为保护海洋环境,推动海洋环境基准工作,生态环境部于2022年7月18日印发了[url=https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/202207/t20220720_989138.html]《海洋生物水质基准推导技术指南(试行)》(HJ1260—2022)[/url](以下简称《指南》)。这是指导与规范我国海洋环境基准推导的第一个标准,有关专家就相关问题进行了解答。  [b]问:《指南》的出台对于我国海洋环境保护工作有什么重要意义?[/b]  国家海洋环境监测中心 姚子伟研究员:海洋环境基准是现代生态环境治理体系的重要组成部分,是制定我国海洋生态环境质量标准的基础和科学依据,可为我国海洋生态环境风险评估和突发事件应急提供重要支撑。  现行《海水水质标准》(GB3097—1997)在我国海洋污染防治工作中发挥了重要作用,但当初制定该标准时,是以国外一类或多类(海洋生物、感官、健康等)海水水质基准为参考依据的。对于海洋生物水质基准来说,由于推导方法、关注物种的差异,不同国家、甚至同一国家在不同时期制定的海洋水质基准也存在较大差异。在条件允许的情况下,各国应根据本国海洋生态环境特点,有针对性地开展相关基准研究。  《指南》的出台,对于加强我国海洋环境基准研究,加快推动研究成果转化与应用,提升海洋生态环境保护水平具有重要意义。  [b]问:20世纪80年代至今,一些发达国家和国际组织陆续发布了海洋生物水质基准。与之相比,《指南》在方法和技术要求上有什么独特之处?[/b]  国家海洋环境监测中心 王莹研究员:自20世纪80年代以来,美国、欧盟、荷兰、澳大利亚/新西兰和加拿大等国家和国际组织的环境管理部门,根据其环境管理需要和水环境污染状况,陆续发布了保护水生生物(淡水生物和海洋生物)水质基准推导技术指南,以及保护海洋生物的水质基准。《指南》编制过程中,充分吸收、借鉴了国内外科学研究成果。  在方法学上,规定采用物种敏感度分布法进行海洋生物水质基准的推导,这是当今国际上推导淡水、海洋生物水质基准的主流方法,也是《淡水生物水质基准推导技术指南》(HJ831—2022)规定使用的方法。  在技术要求上,充分考虑了我国海洋生态系统特征和工作基础:一是要求使用我国的海洋物种毒性数据,推导海洋生物水质基准;二是根据我国海洋生态系统物种分布情况,提出了基于我国海洋生物区系特征的“5科8种”最少毒性数据需求;三是提出的同效应急性值/慢性值的计算方法,解决了不同类型毒性效应所占权重不同的问题,达到了更好地保护我国海洋物种的目的,目前国际上仅欧盟提出了此项技术要求。  [b]问:《指南》提出基于我国海洋生物区系特征的“5科8种”最少毒性数据需求是怎么考虑的?[/b]  中国环境科学研究院 闫振广研究员:据统计,我国微藻和大型藻类共3000余种,占我国海洋物种总数的11%;节肢动物门、脊索动物门、环节动物门、软体动物门、棘皮动物门和轮虫动物门等是我国海域主要的动物门类,共17000余种,占我国海洋物种总数的59%。以上我国海洋生物关键类群的海洋物种数占我国海洋物种总数的70%以上。  为使海洋生物水质基准推导体现我国海洋生态系统特征,确定基准推导所需最少毒性数据需求的一个基本原则就是,海水受试物种应涵盖我国海洋生物关键类群,具体体现为:必须涵盖微藻或大型藻类中的1科,节肢动物门甲壳类中的2科,脊索动物门硬骨鱼类中的1科;其他生物门类,如环节动物门、软体动物门、棘皮动物门、轮虫动物门等中的1科,或是甲壳类和硬骨鱼类中未使用的1科。  关于8个物种的最少毒性数据需求,主要从以下两个方面考虑:从数理统计的角度来讲,物种数越多模型效果越好;从物种敏感性分布模型的稳健性和基准值的可靠性角度来讲,如果毒性数据覆盖了关键生物类群,那么基于8个以上物种的基准值不确定性在可接受范围内。澳大利亚/新西兰水质基准推导技术导则最少毒性数据需求中物种数评价为“良好”的标准为8种。  同时,从保护海洋生物多样性及海洋生态角度出发,明确外来入侵物种不应作为基准推导受试物种,如产生藻毒素的海洋微藻、与本土物种争夺营养的互花米草等。  [b]问:我们注意到,《指南》对于不同种类海洋生物的暴露时间的规定有很大差异,请问是怎么考虑的?[/b]  厦门大学 谭巧国教授:《指南》基于国内外海洋生态毒理学标准测试方法,为更具针对性地保护我国海洋物种,在分析不同门类海洋物种的生活史和繁殖特性的基础上,针对藻类、轮虫动物、环节动物、软体动物、节肢动物、棘皮动物和脊索动物等7个门类43科海洋生物,提出了差异化暴露时间。针对急性毒性试验,褶臂尾轮虫世代周期只有2天左右,推荐其暴露时间不大于48小时;对于多数节肢动物和鱼类,世代周期较长,推荐其暴露时间不大于96小时。针对慢性毒性试验,枝角类如蒙古裸腹溞世代周期为5—7天,推荐其暴露时间不少于5天;而鱼类如黑点青鳉世代周期可达3—4个月,推荐其暴露时间需不少于21天。  [b]问:作为国家环境基准专家委员会副主任委员,想请您谈一谈,“十四五”时期我国海洋环境基准领域还需要推进哪些工作?[/b]  国家海洋环境监测中心 王菊英研究员:海洋环境基准主要包括保护海洋生态系统的海洋生物水质基准和沉积物质量基准,防止水体富营养化的营养物基准,以及消费海产品、海洋娱乐用水的人群健康基准等。  我国海洋环境基准研究始于20世纪80年代,并取得一定进展。如:相关研究为制定《海洋沉积物质量》(GB18668—2002)提供了直接技术支撑;国家“863”专项“陆源入海排污口典型有机污染物的海洋环境效应阈值确定的关键技术研究”和海洋公益性科研专项“近海海水质量基准/标准的研究与制定”获海洋工程科学技术奖一等奖和二等奖各1项。  我国海区跨越温带、亚热带和热带,海洋生态系统具有多样性。从保护我国海洋生态系统角度出发,“十四五”期间,以保护我国海洋生态系统完整性为根本,应加快研究构建我国海水水质基准方法体系,研制对我国海洋生态环境质量有重要影响的目标污染物海洋生物水质基准,开展内分泌干扰物等新污染物的生态风险阈值研究,研制基于分类分区的我国渤海、南海等重点海域营养物水质基准。  我国海洋环境基准研究领域的专家分布于不同机构,为确保“十四五”海洋环境基准工作的顺利推进,应充分发挥国家环境基准专家委员会的智库平台作用,联合国内优势研究团队形成合力,组织联合攻关,通过在更广空间和更高层次上的合作,为我国海洋环境基准工作贡献智慧和力量,更好地服务于我国海洋生态环境保护,满足加快生态文明治理体系和治理能力现代化的迫切需求。

  • 餐桌上的咖啡如何污染了海洋生物?

    近日,美国科学家们的最新的海洋监测和研究结果表明:人类产生的咖啡因已经开始影响太平洋中的海洋生物。在俄勒冈州的几处太平洋海岸已经检测到高浓度的咖啡因。此消息一出,相信很多人都开始纳闷,平日里小资情调的咖啡,怎么和污染海洋生物扯上关系了。看似八竿子打不着的东西,怎么就会这样?  更有人调侃称,西方国家诸如美国这样的自由国度,视咖啡为知己。是否这样的国家附近的自然水域应该能检测到更多的咖啡因呢?这个问题我们暂时无法知晓,就如海水中的咖啡因到底从何而来,我们同样无法给出完整的答案。

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  • 三亚成立热带海洋生物技术研发中心
    3月14日电(记者程范淦)记者今天从三亚市有关部门获悉,该市近日成立热带海洋生物技术研发中心,加大对海洋生物资源研究开发的力度。  据了解,为了更好地保护和开发利用热带海洋生物资源,在水产南繁、热带海洋生物资源调查与评价、海洋生物增养殖、海洋环境保护与修复、海洋生物功能食品与药物、水产品加工等领域开展研究,促进地方海洋经济产业发展,三亚市南繁科学技术研究院在2009年筹建了热带海洋生物研究室,并在鱼类人工繁育、分子遗传育种、健康养殖技术研究与推广、南海海洋生物资源调查与收集等领域开展了部分工作。  三亚市热带海洋生物研发中心是以热带海洋生物研究室为基础,与中山大学水生经济动物研究所共建,目的是建立一个一流的海洋生物技术公共实验平台,充分发挥我国海洋科技人才优势,挖掘我国南海热带生物资源,大力发展海洋生物高科技,提升地方科研创新水平和科技成果转化能力,发展水产南繁、海洋养殖、海洋药业、海洋生物工程等海洋产业,促进地区经济结构调整升级和带动地区经济发展。  据悉,三亚市热带海洋生物研发中心还聘请了中国工程院院士、中山大学水生经济动物研究所所长林浩然为特聘专家。
  • “863”计划4个重大海洋生物项目启动
    科技部“863”计划海洋技术领域办公室日前正式启动4个重大海洋生物项目,国拨经费总额达1.58亿元。  目前“十二五”“863”计划海洋技术领域已累计启动了6个海洋生物类主题项目,国拨经费总额达到2.29亿元。此次启动的项目包括深海与极地生物探测获取与应用技术系统研究、典型海洋生物重要功能基因开发与利用、海洋生态环境高通量生物检测技术开发、远洋渔业捕捞与加工关键技术研究等内容。  深海探测与作业、海洋油气勘探开发、海洋环境安全保障、海洋生物开发与利用四个方向是“十二五”“863”计划海洋技术领域发展的重点。
  • 海洋生物微塑料检测方法及污染现状研究进展
    来源:《农业资源与环境学报》2022 年 06 期作者:李娟1,季超2,张芹1,汪星宇1,伍志强1,解玉鑫1,李嘉晴1,张皓森1,臧桐宇1, 郑文杰1*单位:1. 天津师范大学生命科学学院;2. 云南农业大学云南生物资源保护与利用国家重点实验室摘要海洋微塑料污染问题是全球研究热点,现有研究表明微塑料在海洋环境中无处不在,对海洋生态的威胁逐渐加重,伴随着海洋食品的兴起,人们也越来越重视微塑料污染对人体健康的危害。本文通过对海洋生物体内微塑料污染情况的概述,系统分析了微塑料对海洋生物造成的影响。主要针对微塑料检测的前处理方法以及组分的鉴定方法展开综述,对不同方法的优缺点进行比较,指出在微塑料检测研究中多种方法综合应用效果最佳。基于现阶段海洋微塑料的研究状况,从科学研究和管控方面讨论了目前研究中存在的问题,展望了未来的研究方向。结论与展望:微塑料已经成为全球海洋环境中的新兴污染物之一,获取海洋环境中微塑料丰度等信息的标准程序方案对于确定微塑料对海洋环境的污染情况和潜在影响至关重要。本文总结了海洋微塑料污染的现状,详细阐述了对样品进行消解和分离的常用方法,认为对于海洋生物体内微塑料的提取分离而言,碱液(KOH、NaOH 等)提取相较于其他提取液的回收效果更好。针对微塑料的鉴定分析方法,本文重点介绍了显微观察法、傅里叶变换红外光谱法、拉曼光谱法和热分析法,并讨论了多种分析方法的优缺点及各自的适用特点。目前而言,单一的分析方法很难对复杂的环境样品中的微塑料进行准确定性和定量研究,尤其对于尺寸小于1 mm 的微塑料,建议采用显微观察和光谱分析相结合的方法;而对于截距小于10 μm 的微塑料,拉曼光谱是更好的选择。微塑料的来源与人类活动息息相关,人类产生的塑料垃圾会通过排水系统、河流以及风的作用进入海洋生态系统,在其中产生累积效应,已有相关研究表明,微塑料可能是海洋生物多样性降低的重要因素之一。这一方面由于微塑料体积相对较小,易被海洋生物摄取并在其体内富集,对海洋生物的组织、循环系统造成有害影响;另一方面由于微塑料自身的物理和化学性质特殊,其表面易吸附污染物,成为污染物进入海洋生物体的载体,并可通过食物链进入人体,对人类产生潜在危害,但其作为载体的具体机制和转移途径鲜见报道。未来,微塑料相关研究可从以下几个方面进行:(1)目前塑料颗粒检测技术多样且发展迅速,但随着新产业新科技的发展,一些新的材料会产生微米级、纳米级等更小的塑料颗粒,因此,针对这些新材料的检测需要探索新的检测方法来实现。(2)现阶段微塑料的检测方法良莠不齐,各种方法检测结果的准确性有待进一步验证。为了更加全面准确地监测微塑料污染情况,应建立检测微塑料、评估微塑料污染风险的标准体系,标准化、规范化的微塑料检测流程,可保证微塑料污染风险评估的准确性,为维护海洋环境和生态安全提供理论支撑。(3)人们普遍认为粒径小于100 μm 的微塑料对海洋生物和人体的影响最大,但是微塑料不同的形态、大小及聚合物类型对海洋生物的风险仍缺少具体的参考标准,故建立评估微塑料污染风险的标准体系非常必要。微塑料危害并不仅限于微塑料本身,其表面富集的各类污染物的风险更大。通过微塑料摄入将有毒化学物质转移到生物群是一个值得重视的问题,然而现有的研究鲜少使用微塑料载体进行毒性研究。为进一步明确微塑料的物理性质和污染物的连锁效应,应加强对微塑料的吸附作用和污染物(如放射性重金属和抗生素)之间相互作用的研究。(4)目前全球不同区域的食品种类繁多,而大多数微塑料研究是针对鱼类、贝类等水生生物体内微塑料浓度、形态、大小和聚合物类型所开展,对加工食品中微塑料的研究不多,这使得人类通过食物摄入的微塑料总体数量很难估计。因此,今后的研究应加强对各类食品中微塑料提取鉴定方法以及定量分析方法的研究,为食品安全检测提供途径。
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