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 ᑕᖔ ϟँऐሕଫ ᥈ᔀዹၤᔀᑕ ᔀᡷ ᑕᖔ 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 ᑕᖔ ԡϟጢɯᤥ ᧕ᔀᤦŀႿ ᔀᡷ ᑕ ྉԡϟጢɯ 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 ᑕྉԡԡᎮɯ 提出生物监测需要一 性ᖔ᧕ᔀᤦŀႿ ᔀᡷ ᑕྉԡϟጢɯ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 ᥈ᔀዹၤᔀᑕ ᪲ 适的样品ଫ取样成本低ܦ速度快ᖔ适用于所有淡水
ɟࣼʢࣼҴᆍᑕᖔ ԡϟሕ ɯᤥ 保加利亚 ྉ ɟࣼʢࣼҴᆍᑕ ᔀᡷ ᑕᖔ 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 ऊᑕʢᤦᑕᔀᔽʢᑕ ᪲ 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 ᑕᖔ 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 ᑕྉԡϟँɯ 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 ϟԡ 个样方ᖔ调查了 监测的理想材料ྉ᥈ᔀዹၤᔀᑕ ᪲ ɟࣼʢࣼҴᆍᑕᖔ 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 ዶܦऊʛܦऊࣼܦèᔀܦԻႿ 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 ᑕྉԡԡጢɯ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 શܦ۪ܦܦऊᑕܦᥘ੫ܦ୩ܦèᔀܦ 易被动物啃食ᖔ加上其光补偿点低ܦ耐荫能力强
ዶܦାᑕܦऊʛܦऊᆍܦऊʢܦऊࣼܦᥘႿܦશᔽܦ۪ᤦܦ 和 ԻႿ 的含量ᖔ ྉ᥈ᔀዹၤᔀᑕ ᪲ ɟࣼʢࣼҴᆍᑕᖔ 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 ዶܦ 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 ᧕ᔽʢᔀዹᡷᔽᔀ 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ྉᔀዹᆍᆍ੫ᔽዹᑕ ीࣼᑕᔽᡷᢃ ʢᑕᡷᔽᆍᖔ ጶ͐ɯᤥ ۼè᧕ 要求不