Page 144 - 《广西植物》2021年第10期
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ϟ Ꭾ ԰ ࿗                                广জ 西জ 植জ 物                                         ࿗ϟ 卷
            ϟँऐሕᑕଫ ۼၤᔀʢ ᔀᡷ ᑕ᤟঎ᖔ ϟँऐሕଫ ᥈ᔀዹၤᔀ׹ᑕ ᔀᡷ ᑕ᤟঎ᖔ ԰ԡϟϟɯܦ   种的选择等方面要有标准规范的方法ྉ ᧕ᔀᤦŀႿ ᔀᡷ
            波瓣 合 叶 苔 ྉ ۼၤᔀʢ ᪲ ۼၤᔽᡷᡷᆍႿᖔ ϟँऐሕᤦଫ ୩ᑕቝᔀዹҴᑕ᥋         ᑕ᤟঎ᖔ ԰ԡϟጢɯᤥ ᧕ᔀᤦŀႿ ᔀᡷ ᑕ᤟঎ ྉ԰ԡϟጢɯ 发现大部分学者
            ऊᢃቝᔀʢቝᑕႿᖔ ϟँँϟଫ ୩ᑕቝᔀዹҴᑕ᥋ऊᢃቝᔀʢቝᑕႿ ᪲ ᣽ᔀቝᡱᔀʢ༁ᖔ        的取样时间在春季或夏季ᖔ建议每个季节至少采
            ϟँँሕɯ在欧洲的水体重金属污染生态监测中应用                            样一次ᤥ 至于取样的时间ᖔ合适的季节取决于河
            的相对比较广泛ᤥ                                           道水位情况ᖔ以有利于采样为考虑依据ᤥ 河流的
                 这种利用就地生长的苔藓植物进行水环境污                           取样点至少要二个ᖔ分别在上游和下游ᖔ每个样点
            染程度监测的方法ᖔ受到取样方案的影响ᤥ 水体                             上再取 ጢጲϟԡ 个不同位置的样品ᖔ每个点上的样品
            监测时藓类植物的取样位置对监测结果有很大的                              鲜重在 ሕԡ ጲ ሕԡԡ ੫ 之间ᤥ 至于取样点的空间代表
            影响ᤥ ჆ijझीࣼᔀझ ᔀᡷ ᑕ᤟঎ྉ԰ԡԡᎮɯ 提出生物监测需要一                 性ᖔ᧕ᔀᤦŀႿ ᔀᡷ ᑕ᤟঎ྉ԰ԡϟጢɯ认为要考虑河床的宽度ܦ水
            个合适的ܦ广泛的取样网络ᤥ 如果要在一个 ϟԡԡ                           位ܦ流速ܦ河岸特点ܦ拦坝等因素ᤥ 至于水质量被
            Ҵቝ 的流域进行监测ᖔ且只有一个取样点ᖔ该样点                            动监测的苔藓种类ᖔᤃऐᠮ 的研究使用了水藓属的
               ԰
            应该在河流的中下游段ᖔ且尽可能位于ྉ 污染物ɯ                            种类ᖔ主要是这类植物形态大ᖔ容易鉴定ᖔ分布广
            进入流域全境的位置ଫ如果在 ሕԡԡ Ҵቝ 的流域进行                         泛ᤥ 由于实际应用中还涉及水藓以外的种类ᖔ例
                                               ԰
            监测ᖔ假如仅有两个取样点ᖔ则建议分别在河流的                             如溪边青藓ܦ圆叶美喙藓等ᖔ因此需要研究不同种
            上游和下游出口处ଫ如果在 ጢԡԡ Ҵቝ 的流域进行监                         类对水体污染元素吸收上的差异ᤥ
                                            ԰
            测ᖔ应该在干流和主要支流的河段ᖔ每个取样段应                                 应用原位分布的或移植的苔藓植物进行水体
            该有 ϟԡԡ ቝ 长ᖔ至少取所选择苔藓植物的五块藓                          生态状态评估优势明显ᖔ例如全年均能采集到合

            丛ᖔ 要关注本地背景值的 测 定 ྉ ᥈ᔀዹၤᔀ׹ᑕ ᪲                       适的样品ଫ取样成本低ܦ速度快ᖔ适用于所有淡水
            ɟࣼʢࣼҴᆍ׹ᑕᖔ ԰ԡϟሕ ɯᤥ 保加利亚 ྉ ɟࣼʢࣼҴᆍ׹ᑕ ᔀᡷ ᑕ᤟঎ᖔ          栖息地类型ᖔ分析测试也方便ᖔ通过被动监测的方
            ϟँँᎮɯܦ西班牙ྉ ऊᑕʢᤦᑕ᤟᤟ᔀᔽʢᑕ ᪲ ᓂŃᡱᔀझᖔ ϟँँᎮɯܦ意大           法掌握污染的历史ᖔ用藓袋法等主动监测的方法
            利ྉऊᔀ༁ᑕ ᔀᡷ ᑕ᤟঎ᖔ ԰ԡϟԡɯ等欧洲一些国家河道的苔藓                   能够了解不同时间点的污染物沉降情况ᤥ 另外ᖔ
            植物重金属元素背景值有较好的数据积累ᤥ                                苔藓植物不仅耐低温抗冻害ܦ不为动物啃食ᖔ而且
                 ჆ij༁ीࣼᔀझ ᔀᡷ ᑕ᤟঎ྉ԰ԡϟँɯ 在厄瓜多尔南部的 ᓂᆍᢼᑕ            耐荫ܦ光补偿点低ᖔ这使它们成为水环境生态状态
            市 Իᑕቝᆍʢᑕ 河的三个区域设置 ϟ԰ԡ 个样方ᖔ调查了                      监测的理想材料ྉ᥈ᔀዹၤᔀ׹ᑕ ᪲ ɟࣼʢࣼҴᆍ׹ᑕᖔ ԰ԡϟ࿗ɯᤥ
            苔藓植物有无分布数据和浸没水中苔藓植物的盖
                                                               ᤃজ 苔藓植物在水环境质量监测的
            度ᖔ并以附近森林清洁区的样品作对象ᖔ发现 ᓂᆍᢼᑕ
            市 Իᑕቝᆍʢᑕ 河分布的地钱ྉ᤹ᐹʗዞ၊ᐹႥᡙᔠᐹ ᡓᅳᤀᡥቂᅳʗᡓ၊ᐹɯᖔ
            检测到 ጢ 种重金属元素 ዶ᤟ܦऊʛܦऊࣼܦèᔀܦԻႿ 及 ዶ༁ 的                 应用情况
            含量最高ᖔ对照区与城市区域苔藓植物群落也有
            明显不同ᖔ研究认为苔藓植物群落ᖔ特别是地钱适                                 除了苔藓植物体表吸收ܦ表面积与体积比大ܦ
            用于城市河道的水质生物监测ᤥ                                     没有角质层等有利于吸附水体中污染物优势外ᖔ
                 水体中苔藓植物某个目标种类的丰富度ᖔ或                           原位生长或移植的苔藓植物作为水环境质量的指
            者是苔藓群落结构也能够反映水体环境质量ᤥ 大                             示生物还具有其他的一些明显优点᧥能够终年获
            部分被动监测的方法仅测定了水体中目标藓类植                              得苔藓植物材料ᖔ成本也低ᖔ取样迅速便利ᖔ能够

            物和周围环境中的重金属元素的含量ᖔ有的 ାऊè                            用于不同类型的水体环境ᖔ样品预处理ྉ 消化等ɯ
            值超过了 ϟ ԡԡԡྉጶቝᡱᑕᔽႿᖔ ϟँऐऐɯᤥ                          简便ᖔ且苔藓植物可通过营养繁殖体或有性繁殖
                 ୩ᑕቝᔀዹҴᑕ᥋ऊᢃቝᔀʢቝᑕႿ ᔀᡷ ᑕ᤟঎ྉ԰ԡԡጢɯ比较了波兰五           进行传播ᤥ 另外ᖔ苔藓植物抗寒能力极强ᖔ且不容
            条溪流水体ܦ生长基质中 શܦ۪ܦ᣽ܦऊᑕܦᥘ੫ܦ୩ܦèᔀܦ                      易被动物啃食ᖔ加上其光补偿点低ܦ耐荫能力强
            ዶ᤟ܦାᑕܦऊʛܦऊᆍܦऊʢܦऊࣼܦᥘႿܦશᔽܦ۪ᤦܦ჆ 和 ԻႿ 的含量ᖔ             ྉ᥈ᔀዹၤᔀ׹ᑕ ᪲ ɟࣼʢࣼҴᆍ׹ᑕᖔ ԰ԡϟ࿗ɯᤥ
            以及这些溪流中原位生长的水藓和移植的水藓内                                  苔藓植物在国际上一些大的水环境质量评估

            这些元素的含量ᖔ发现移植的水藓样品中的 ዶ᤟ܦ                            项目 中也得到了应用ᤥ 欧盟水框架指令 Џఋၤᔀ
            ऊʢܦऊࣼܦ۪ᤦܦ჆ 和 ԻႿ 的含量明显高于原位样品ᖔ但                      ۼᑕᡷᔀʢ èʢᑕቝᔀऔᆍʢҴ ᧕ᔽʢᔀዹᡷᔽ׹ᔀ ԰ԡԡԡ ᣰ ᤃԡ ᣰ ጶऊ ྉ ۼè᧕ ɯ
            是 ऊᆍ 和 ᥘႿ 的含量在原位生长的水藓样品中要高                         ጶࣼʢᆍᡱᔀᑕႿ ВႿᔽᆍႿ ԰ԡԡԡ૒要求各成员国水体达到好的
            于移植水藓样品ᤥ                                           生态状 态ᖔ 根 据 水 质 好坏将水体分成五个等级
                 被动监测法中ᖔ取样设计特别重要ᖔ在季节与                          ྉၤᔽ੫ၤᖔ ੫ᆍᆍʛᖔ ቝᆍʛᔀʢᑕᡷᔀᖔ ᡱᆍᆍʢ ᑕႿʛ ᤦᑕʛɯᖔ反映生态质
            取样频率ܦ取样点的数量ܦ空间上的代表性ܦ指示                             量率ྉᔀዹᆍ᤟ᆍ੫ᔽዹᑕ᤟ ीࣼᑕ᤟ᔽᡷᢃ ʢᑕᡷᔽᆍᖔ ጶ͐኏ɯᤥ ۼè᧕ 要求不
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