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水中叶绿素a监测方法监测现状及发展趋势

来源:用户上传      作者:简永远

  摘要:随着对水中叶绿素监测重视度的增加,研究人员对效果较佳的监测方式实行合理探究,该文将详细介绍水中叶绿素a监测方法的具体步骤,通过专业的研究与调查,合理找出水中叶绿素a的监测现状,并提出4项监测水中叶绿素a的发展趋势,如合理使用遥感技术、增加理论研究、强化样品保存方式及精准完备监测条件,从而有效提升水中叶绿素a的监测效果。
  关键词:发展趋势监测方法水中叶绿素a遥感技术
  中图分类号:X3文献标识码:A文章编号:1672-3791(2022)08(b)-0000-00
  水中浮游植物叶绿素a是估算浮游植物生物量的重要指标,掌握水体的初级生产力情况和富营养化水平。对水体质量的管理会产生较大影响,若想更好地开展水体内部叶绿素a的质量监测,需适时明确合适的监测方法,对其监测过程实行合理控制,从对各项步骤的管控中完成水中叶绿素a的监测工作。
  1水中叶绿素a分析方法的具体步骤
  1.1水样采集与保存
  为更好地监测水中叶绿素a的具体含量,对采集的水样进行保存,水样用棕色玻璃瓶进行采集,采集水面下50cm样品。在每升样品中加入1mL碳酸镁悬浊液,以防止酸化引起色素溶解。将其置放到阴凉区域,有效避免因阳光直射。水样采集后应在0℃~4℃避光保存、运输,24h内运送至检测实验室过滤(若样品24h内不能送达检测实验室,应现场过滤,滤膜避光冷冻运输),样品滤膜于-20℃避光保存,14d内分析完毕。样品采集后,如条件允许,宜尽快分析完毕。其保存的水样量需根据水内的浮游植物量而定,一般来讲,水样保存的量在0.5~2.0L之间。
  1.2水样过滤
  在完成水样的采集与保存后,开始开展过滤工作,在过滤装置内的滤器中放置玻璃纤维滤膜,根据水体的营养状态确定取样体积,(通常情r下的过滤体积为:富营养和中营养取样体积为100~200mL、贫营养取样体积为500~1000mL),用量简量取一定体积的混匀样品,进行过滤,最后用少量蒸馏水冲洗滤器壁。在进行过滤时负压值要保持在50kPa以下,在样品刚刚完全通过滤膜时结束抽滤,用镊子将滤膜取出,将有样品的一面对折,用滤纸吸干滤膜水分[1]。
  1.3叶绿素a的提取
  叶绿素a的提取,试验人员可用玻璃研钵完成研磨工作,也可以用组织破碎仪进行研磨,将样品滤膜放置于研磨装置中,加入3~4mL90%丙酮溶液,研磨至糊状。再用3~4mL90%丙酮溶液继续研磨,并重复1~2次,保证充分研磨5min以上。将完全破碎后的细胞提取液转移至玻璃刻度离心管中,用90%丙酮溶液冲洗研钵及研磨杵,一并转入离心管中,定容至10ml。叶绿素对光及酸性物质敏感,试验人员操作时光线应尽量微弱,能进行分析操作即可,所有器皿不能用酸浸泡或洗涤。浸泡提取,将离心管中的研磨提取液充分振荡混匀后,用铝箔包好,放置于4℃避光浸泡提取2h以上,不超过24h。在浸泡过程中要颠倒摇匀2~3次。
  2水中叶绿素a的监测现状
  2.1信息技术的使用频次较低
  随着信息技术的快速发展,人们需将更多的技术手段放置到水中叶绿素a的实际监测中,借助该项技术的合理性来完成水中叶绿素a的监测工作。具体来看,部分试验人员在进行水中叶绿素a的现场监测时,未能增加信息技术的使用频次与次数,仅将其当作监测工作的辅助性手段,没能采用科学性较强的传感技术,在传统技术的应用中无形中降低了叶绿素a的数据监测效果,缩减其数据监测的整体水平,使其对叶绿素a成分的监测变得更加模糊,难以在专业人员面前呈现出较为合理的叶绿素a监测方案。此外,当前的遥感技术较为先进,在应用该项技术的过程中可帮助试验人员切实了解与掌握多项叶绿素a的监测信息数据,而在信息技术应用水准不佳的情况下,其对遥感技术的使用也极难达到较高水平,其推测出的数据信息也难以公开,降低了水中叶绿素a测算的科学性、准确性。
  2.2对样品的保存方式不佳
  在进行水中叶绿素a的正式监测前,试验人员应对该类样品进行有效的提取与保存,而其涉及的保存方法或保存条件则会对叶绿素a的监测质量产生较大影响,因而需合理控制该类样品的保存方式。在当前部分水中叶绿素a的样品保存中,试验人员未能根据该水中叶绿素a的实际状况来开展冷藏工作,受温度影响无形中降低样品的保存质量,其使用水准也会出现明显下降,给水中叶绿素a的监测工作带去极高难度。在该类保存方式的影响下,无论是测试、监测还是保存,都给叶绿素a的质量控制带去极高难度,叶绿素a中的内部多项成分也会发生不同程度的改变,因而试验人员需明确不佳的样品保存方式会给叶绿素a的质量监测工作带去较大影响,需在未来发展中探索出合适的样品保存方法,满足不同类型样品的所有保存条件[2]。
  2.3监测条件不完备

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