河流作為重要的水資源和生態(tài)系統(tǒng)組成部分,其水質(zhì)安全直接關系到人類健康和生態(tài)平衡。近年來,隨著工業(yè)化和城市化的快速發(fā)展,河流污染問題日益突出,尤其是突發(fā)性污染事件導致的急性毒性風險備受關注。很多人會問怎樣可以檢測河流中的急性毒性?其實要想檢測河流中的急性毒性,就要用專業(yè)的檢測設備進行檢測,發(fā)光細菌毒性測定儀就是不錯的一款測定設備。
發(fā)光細菌毒性測定儀器是基于毒性物質(zhì)對特殊的發(fā)光細菌的發(fā)光度的抑制作用而設計的,它通過測定發(fā)光細菌發(fā)光度的變化,量度被測環(huán)境樣品中由重金屬和其它有機污染物所造成的急性生物毒性。
在實際應用中,生物檢測與化學分析往往需要相互補充。2025年5月生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《生態(tài)環(huán)境監(jiān)測規(guī)劃綱要》特別強調(diào),要構建《快速篩查-定向分析-生物驗證》的多層次監(jiān)測技術體系。當發(fā)生突發(fā)污染事件時,監(jiān)測人員可首先采用發(fā)光細菌法等快速篩查手段判斷水體總體毒性,再通過化學分析鎖定主要污染物,最后用魚類或水蚤試驗驗證毒性效應,形成完整的證據(jù)鏈。這種綜合監(jiān)測策略在近年來的多起化學品泄漏事件處置中發(fā)揮了重要作用。
與傳統(tǒng)的魚、蚤和其它水生生物作為生物檢測方法相比,發(fā)光細菌法簡便、快速、靈敏、適應性強、重復性好、精度高、費用低、用途廣,凡有毒化合物、廢水、廢棄物的生物毒性均可測定。
急性毒性監(jiān)測將面臨更多挑戰(zhàn)和機遇。全氟化合物、抗生素、微塑料等新興污染物的毒性效應檢測方法仍需完善;氣候變化背景下的復合污染效應評估需要開發(fā)更復雜的生物測試模型;人工智能與大數(shù)據(jù)的融合有望提升毒性預測和溯源能力。
發(fā)光細菌毒性測定儀器可檢測受污染水體工業(yè)排放污水、礦山采礦和冶煉廢水、河水等水系的急性毒性,所以它是對受污染環(huán)境的生物毒性檢測進行初篩、監(jiān)測較為理想的工具,也是其他領域開拓新的實驗測試方法的新工具。作為水環(huán)境風險防控的第一道防線,其技術體系和管理制度的不斷完善,體現(xiàn)了我國環(huán)境治理從濃度控制向風險管控的戰(zhàn)略轉型。通過持續(xù)創(chuàng)新監(jiān)測方法、健全標準規(guī)范、強化數(shù)據(jù)應用,我們能夠更有效地守護河流生態(tài)安全,為經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展提供堅實保障。