环境工程毕业论文.doc
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1、 本科毕业论文(设计)题目:毒死蜱和高效氯氰菊酯对土壤微生物活性的影响姓 名: JP 学号: 院(系):环境学院 专业:环境工程 指导教师: 姚俊 职称: 教 授 评 阅 人: 职称: 2008 年 6 月本科生毕业论文(设计)原创性声明本人以信誉声明:所呈交的毕业论文(设计)是在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果,论文中引用他人的文献、数据、图件、资料均已明确标注出,论文中的结论和结果为本人独立完成,不包含他人成果及为获得中国地质大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。 毕业论文作者(签字): 签字日
2、期: 年 月 日摘 要目前对杀虫剂的研究主要集中在两个方面:杀虫剂的生物降解以及其毒性。然而,很少有文献报道杀虫剂对土壤微生物的影响。在本次实验中,我们探讨了两种杀虫剂毒死蜱和高效氯氰菊酯对土壤微生物活性的影响。本次实验所使用的土壤没有被农药污染。当在土壤样品中添加0.3mL蒸馏水和少量的杀虫剂,微生物总是显示非常弱的新陈代谢,证实了所取土壤中微生物不能降解毒死蜱和高效氯氰菊酯。土壤微生物在含有营养液的安瓿瓶中,营养液的成分是2.5mg葡萄糖加上2.5mg硫酸铵,在35%的湿度和28 C的温度下培养。农药的量逐渐增加,从0到720g,然后记录功率-时间曲线。结果显示,增加农药能直接影响土壤微生
3、物新陈代谢。加入的农药量越大,土壤微生物的活性越低。从样品的功率-时间曲线中可以计算出:热效应(QT),最大放热功率(PM),峰值时间(TM),生长常数(k)等参数。从数据资料中来更好的探究获得的结果。这项研究在农药的应用对土壤微生物的影响和使用新的农药方面有一定的价值。关键词:毒死蜱 高效氯氰菊酯 微量量热仪 总热效应 土壤微生物活性AbstractInvestigation of pesticide mainly focuses on two aspects: the biodegradation of pesticide and its toxicity. However, few li
4、teratures report the influence of the application of pesticide on microflora residing in a pesticide-free soil. In this study, we report the impact of two pesticides, chlorpyrifos and beta-cypermethrin, on soil microbial activities, and this soil has not been polluted by pesticide before. A multi-ch
5、annel thermal activity microcalorimeter was employed in a series of experiments. All of the soil samples, when supplied with 0.3 mL of distilled water plus a small amount of pesticide, always revealed an extremely weak metabolism, testifying that the fresh soil microbes failed to degrade chlorpyrifo
6、s and beta-cypermethrin. The microbial activities of soil sample were stimulated by an addition of nutrient solution containing 2.5 mg of glucose plus 2.5 mg of ammonium sulfate under a 35% controlled humidity at 28 C. Power-time curves recorded on calorimeter were followed by an increasing amount o
7、f pesticide, from 0 to 720 g, which directly affected the soil microbial metabolism. The increasing amount of pesticide was associated with a decrease in the soil microbial activities. Parameters such as the total thermal effect (QT), the maximum thermal power (PM), the peak time (TM) and the growth
8、 rate constant (k) were calculated from the power-time curves of all samples, to obtain quantitative data and to better explore the obtained results. The present work would be valuable in the application of new pesticides as well as in evaluating the influence of pesticide application on soil microb
9、es.Keywords: chlorpyrifos; beta-cypermethrin; microcalorimetry; the total thermal effect; soil microbial activities目 录第一章 绪论- 1 -第一节 土壤微生物- 1 -1.1.1 土壤微生物简介- 1 -1.1.2 农药和肥料对土壤微生物的影响- 1 -第二节 实验所用杀虫剂简介- 2 -1.2.1毒死蜱- 2 -1.2.2高效氯氰菊酯- 2 -第三节 实验选材说明- 3 -第二章 实验方法和仪器- 5 -第一节 微量量热技术的应用- 5 -2.1.1微量量热法介绍- 5 -2
10、.1.2微量量热法的意义- 5 -2.1.3微量量热法在生命科学研究中的展望- 5 -第二节 主要实验仪器- 6 -2.1.1TAM III多通道微量量热仪- 6 -2.2.2其他仪器设备- 6 -第三章 实验部分- 7 -第一节 原料和方法- 7 -3.1.1试剂- 7 -3.1.2土壤样品- 7 -第二节 实验数据的测定- 7 -3.2.1物理化学性质测定- 7 -3.2.2微量量热数据的测定- 7 -第四章 结果与讨论- 8 -第一节 各项实验结果的讨论- 8 -4.1.1土壤物理化学特性- 8 -4.1.2 微量热法测得的实验结果- 8 -4.1.3功率-时间曲线- 9 -4.1.4总
11、热效应(QT)- 11 -4.1.5总热效应和杀虫剂浓度的关系- 12 -4.1.6最大放热功率(PM),峰值时间(TM)和农药浓度(C)的关系- 12 -4.1.7微生物生长常数(k)和农药浓度的关系(C)- 13 -4.1.8抑制率(I)和半抑制浓度(IC50)- 13 -第五章 结论- 15 -第一节 结论和推测- 15 -第二节 意见和建议- 15 -致 谢- 16 -参考文献- 17 -第一章 绪论第一节 土壤微生物1.1.1 土壤微生物简介土壤生态系统中的各种生物相互作用,形成复杂的土壤食物网,正是这些土壤生物的活动,使土壤生态系统具有各种各样的生态服务功能。由于土壤中微生物数量庞
12、大,作用复杂,在土壤生物的研究中占据重要地位。土壤微生物包括原核微生物如细菌、蓝细菌、放线菌及超显微结构微生物,以及真核生物如真菌、藻类(蓝藻除外)、地衣等。它们是土壤有机质(C)和土壤养分(N、P等)转化和循环的主要推动力,并参与腐殖质形成等生化过程,在土壤生态系统中起着非常重要的作用。近年来由于农药和杀虫剂的使用、人口的增加、自然资源的过度开发、环境污染的加剧以及外来物种的入侵,土壤生物多样性受到了强烈的干扰,许多土壤微生物类群的多样性降低甚至消失1。因而,生物多样性在维持土壤质量、维护陆地生态系统的稳定和健康方面的重要作用日益引起人们的关注。由于土壤微生物的复杂性、土壤本身的多变性和研究
13、方法不完善等原因的限制,以往人们对土壤微生物多样性的研究与动、植物相比远远落后。随着现代生物学尤其是多聚酶链反应(PCR)、核酸测序等分子生物学技术的迅速发展,人们对土壤微生物多样性有了更深入的了解2。1.1.2 农药和肥料对土壤微生物的影响农药包括除草剂、杀真菌剂和杀虫剂等,不同农药对土壤微生物的影响不同,可能对土壤微生物产生不同程度的抑制作用,也可能使土壤微生物多样性和生物量减少,还可能使土壤微生物群落结构和功能发生改变。Fantroussi研究了经敌草隆(diuron)、利谷隆(linuron) 和绿麦隆(chlorotoluron)3种脲除草剂处理10年后的土壤中微生物群落的变化,结果
14、表明,使用除草剂后,土壤微生物多样性降低,其群落结构和代谢能力受到明显影响3;Sigler和Turco对杀菌剂百菌清在草坪、森林和农业土壤上的应用研究结果表明,百菌清使土壤细菌和真菌的群落结构都发生改变;杀虫剂也可能影响土壤微生物多样性和活性,如Yang等对杀虫剂triadimefon的研究表明,杀虫剂在DNA水平上影响土壤微生物群落多样性,且受杀虫剂污染的土壤的有机碳含量和微生物生物量中碳含量都较低。施肥对土壤微生物多样性及活性的影响非常复杂。可能与肥料的种类、施用方式(施用量、长期施用或短期施用)、土壤类型和利用方式等因素有关。Marschner等的实验结果表明,长期施用有机肥使得G+/G
15、和细菌/真菌的比例提高,细菌和真核微生物群落多样性受土壤有机碳和C/N比的影响;而Sun等的实验结果则是:自然的和经过有机肥处理的土壤微生物群落多样性相似,但是与化肥处理的差异明显,石灰处理对多样性的影响较小。Sarathchandra等认为无机氮肥和磷肥对土壤微生物多样性无明显影响3。第二节 实验所用杀虫剂简介1.2.1毒死蜱英文名称:chlorpyrifos化学名称:0,0-二乙基-0-3、5、6-三氯-2-吡啶基硫逐磷酸酯实验式:C9H11Cl3NO3PS分子量:350.5分子结构:理化性质和毒性:白色结晶固体,密度1.398g/mL。溶点42.5-43,25时水中的溶解度为2mg/L,
16、丙醇中为650g/L,苯中为190g/L,二甲苯中为400mg/L,甲醇中为45g/L。工业品具有似煤油或松节油味。不溶于水,易溶于苯、乙醚4。毒性:急性口服LD50,雄大鼠163mg/kg;雌大鼠135mg/kg。毒死蜱属中等杀虫剂。对眼睛有轻度刺激,对皮肤有明显刺激,长时间接触会产生灼伤。在试验剂量下未见致畸、致突变、致癌作用。在动物体内能很快解毒,对鱼和水生动物毒性较高,对蜜蜂有毒5,6。产品特点:毒死蜱国内目前有乳油、颗粒剂、微乳剂等剂型。其中以40.7%乳油( 同一顺、乐斯本)含量最高;大部分为40%乳油( 新农宝、毒死蜱、博乐),使用中以乳油最多,效果好;颗粒剂主要用于蔬菜、瓜类地
17、下害虫的防治,是取代高毒农药3%呋喃丹颗粒剂的优良品种;30% 微乳剂正在逐步推广。毒死蜱属中毒农药,对鱼类及水生生物毒性较高,在叶片上残留期一般为)5-7天,在土壤中残留期较长。对多数作物没有药害,但对烟草、番茄叶面喷雾比较敏感。1.2.2高效氯氰菊酯英文名称:beta cypermethrin化学名称:2,2-二甲基-3-(2 ,2-二氯乙烯基)环丙烷羧酸-氰基-(3-苯氧基)-苄酯实验式 :C22H19Cl2NO3分子量 :415.07分子结构:理化性质和毒性:熔点 64-71(峰值67),密度1.32g/ml(理论值),0.66g/ml(结晶体,20) ,溶解度 在pH=7的水中,51
18、.5(5)、93.4 (25)、276.0 (35)g/l(理论值),异丙醇11.5,二甲苯749.8,二氯甲烷3878,丙酮2102,乙酸乙酯1427,石油醚13.1(均为mg/ml, 20) 外观:原药为无色或淡黄色晶体。稳定性:150,空气及阳光下及在中性及微酸性介质中稳定。碱存在下差向异构,强碱中水解。毒性:工业品。大鼠急性经口LD50 649mg/kg, 急性经皮LD505000mg /kg,对兔有轻微皮肤和眼刺激。对豚鼠不致敏。大鼠的急性吸入LC50 1.97mg/l(小时)。4.5%乳油:大鼠急性经口LD50853mg/kg, 急性经皮 LD501830mk/kg。5%可湿粉:小
19、鼠急性经口LD50 2549mg/kg,急性经皮LD503000mg /kg4,5。产品特点:拟除虫菊酯是一类含有苯氧烷基的环丙烷酯,自其研制成功并投放市场以来,因其高效低毒而得到广泛使用。高效氯氰菊酯是拟除虫菊酯类的广谱性杀虫剂,为一种神经轴突毒剂,适用于棉花、水稻、蔬菜、果树和茶叶等多种作物上害虫的防治。随着应用范围的扩大,高效氯氰菊酯在土壤环境和水环境中存在的剂量日渐增加,由此对土壤和水体造成的负面影响受到广泛的关注5,6。第三节 实验选材说明食物的短缺不仅导致饥饿和营养不良,也容易诱发一系列经济和社会问题 7。可以采用的解决方法是增加农作物的亩产量。但是,这种单一的增长可能导致严重的环
20、境后果 7。目前的粮食增产方法不能达到既增加农业产出,又保证一个高质量环境的目的。因此,需要除草剂,杀虫剂,肥料,杀真菌剂的使用7。在农业中使用农药是一个大家关心的环境问题,因为这些化学物质是经过验证的作为潜在污染物的来源8-10。毒死蜱在中国的农业中被广泛应用来控制虫害。它的应用形式包括直接作用于土壤和杀灭昆虫11。毒死蜱的溶解度很低(1.39 mg/L),土壤吸附系数很高(av Koc = 8498 mL/g) 12,毒死蜱在土壤中的分解涉及到微生物的降解作用和光解作用13,14。水生环境中的水解反应15在碱性环境和一些金属离子溶液(Cu2+)中速度加快。合成除虫菊酯分为明显不同的两类,作
21、用于神经类型和生物化学类型16,第一种除虫菊酯(即氯菊酯和胺菊酯)作用于神经;第二种除虫菊酯(即氯氰菊酯和溴氰菊酯)占有一个氰基团,产生很多复杂的化合物17。高效氯氰菊酯属于第二种除虫菊酯杀虫剂,是一种合成菊酯。在中国,自从1988年以来,最先生产和应用在对农业害虫的控制18,高效氯氰菊酯在除虫菊酯类杀虫剂市场占有率超过50%的份额19。最近几年,在我国它作为唯一一种氯氰菊酯被广泛应用在控制虫害上20。土壤微生物在环境中扮演的角色是很重要的,例如无机化合物循环,分解有机物,控制/抑制植物的生长,形成不同种类的土壤21。微生物的活动可以通过呼吸作用和氮素矿化作用来评估土壤中化学农药的影响 22。
22、通过微量量热法测定单位面积内的生物量和生物活性是一种重要的方法。最终的结果显示这种方法可以定性和定量分析微生物活性,从而作为土壤退化的早期预警信号23。本次实验主要的研究目标集中在毒死蜱和高效氯氰菊酯两种杀虫剂。这次实验中,土壤微生物活性通过记录微生物功率-时间曲线来测定,农药有选择的使用了毒死蜱和高效氯氰菊酯,这两种杀虫剂都属于低毒到中毒的毒性范围,实验过程中对环境产生的副作用比较小。记录毒死蜱和高效氯氰菊酯有规律的增加引起的微生物热效应的变化。第二章 实验方法和仪器第一节 微量量热技术的应用2.1.1微量量热法介绍微生物细胞内的各种代谢过程,都伴随着能量的转移和热变化。具有足够灵敏度的微量
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