Výzkum akumulace persistentních bioakumulativních toxických organických látek do vodních organismů

Podobné dokumenty
Úřední věstník Evropské unie L 69/7

PASIVNÍ MONITOROVACÍ SÍŤ MONET CZ A MONET EU

Implementace Water Framework Directive v České republice Směrnice 2000/60 ES, kterou se stanoví rámec Společenství pro oblast vodní politiky

Rámcová směrnice v programech monitoringu státních sítí sledování jakosti vod

VÝSKYT STRONCIA 90 A CESIA 137 VE VODĚ NA ÚROVNI NOREM ENVIRONMENTÁLNÍ KVALITY A JEJICH ODPOVÍDAJÍCÍ OBSAH VE DNOVÝCH SEDIMENTECH

Hodnocení CHEMICKÉHO stavu a fyzikálně-chemické složky EKOLOGICKÉHO stavu vodních útvarů. Mgr. Martin Pták Martin.Ptak@mzp.cz Odbor ochrany vod

Zpráva o životním prostředí za rok 2005 (zahrnuje celkové emise POPs) Zodpovědná osoba: Ing. Pavel Machálek,

2. V 2 písm. a) se za slovo, trichlorethylenu vkládá slovo, tetrachlormethanu. 3. V 2 se písmeno g) zrušuje.

OBSAH ČÁST III.: VÝSKYT POPS VE SLOŽKÁCH ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

SROVNÁNÍ ČASOVÝCH ŘAD VZORKOVÁNÍ POPS V OVZDUŠÍ A STANOVENÍ DLOUHODOBÝCH TRENDŮ. Jiří Kalina. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska

Aplikace řasových biotestů pro hodnocení SPMD.

DESET LET SLEDOVÁNÍ KVALITY VODY A SEDIMENTU PRAŽSKÉHO BOTIČE LUCIE VEČEŘOVÁ,DANA KOMÍNKOVÁ, JANA NÁBĚLKOVÁ, HANA HORÁKOVÁ

Posuzování návrhů plánů povodí v rámci Evropské unie

Projekt INTERREG MONAIRNET Brno

Odběr vzorků podzemních vod. ČSN EN ISO (757051) Jakost vod odběr vzorků část 17: Návod pro odběr. vzorků podzemních vod

Revidované referenční hodnoty pro sledované toxické prvky v krvi a moči české populace

Posuzování v aplikaci Chesar

PASSIVE AIR SAMPLERS FOR A DETERMINATION OF POPs IN THE AIR. PASIVNÍ VZORKOVAČE PRO STANOVOVÁNÍ POPs V OVZDUŠÍ

PASIVNÍ VZORKOVÁNÍ VOLNÉHO OVZDUŠÍ. Daniela Baráková, Roman Prokeš

Základní struktura. NSZ Č. 1: OSUD CHEMICKÝCH LÁTEK V PROSTŘEDÍ (ENVFATE) Koordinátor NSZ: Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.

Hodnocení stavu vodních útvarů - komplexně i v detailu - Petr Ferbar Povodí Labe, státní podnik

OBSAH TĚŽKÝCH KOVŮ V ORGANISMECH POTRAVNÍHO ŘETĚZCE ROKYTKY A BOTIČE

Využití rozptylových studií pro hodnocení zdravotních rizik. MUDr.Helena Kazmarová Státní zdravotní ústav Praha

6) Zátěž české populace POPs

Studium Ekotoxikologie na PřF MU v Brně

s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2011)0876),

Směrnice o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění)

Biologická Diversita. Různorodost druhů a genetická diversita uvnitř druhů

Struktura molekuly pentabromdifenyletheru

Studium Ekotoxikologie na PřF MU v Brně

Vyhláška č. 154/2016 Sb.

Ekologický a chemický stav útvarů povrchových vod v MOPO

Sucho a nedostatek vody - evropské požadavky a jejich uplatnění v ČR

OPTIMALIZACE METODY ANODICKÉ ROZPOUŠTĚCÍ VOLTAMETRIE PRO ANALÝZU BIOLOGICKÝCH VZORKŮ S OBSAHEM RTUTI

Perzistentní organické polutanty (POPs) ve vodách, zeminách a v odpadních materiálech

Měření PAHs a POPs na Observatoři Košetice. Adéla Holubová Šmejkalová Observatoř Košetice

Závěrečný seminář projektu. Úvod

Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola. Karel Pepperný Státní zdravotní ústav

Monitoring lokalit soustavy Natura 2000 jako nástroj pro efektivní management a ochranu autochtonních populací raků (EHP-CZ02-OV )

2 Vymezení pojmů. 1 Předmět úpravy

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

Teorie transportu plynů a par polymerními membránami. Doc. Ing. Milan Šípek, CSc. Ústav fyzikální chemie VŠCHT Praha

VALIDACE GEOCHEMICKÝCH MODELŮ POROVNÁNÍM VÝSLEDKŮ TEORETICKÝCH VÝPOČTŮ S VÝSLEDKY MINERALOGICKÝCH A CHEMICKÝCH ZKOUŠEK.

Webinářpro hlavní žadatele o registraci CSA/CSR (I) 2. část nosti. 9. března George Fotakis, ECHA.

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

VÝZNAM EXPOZIČNÍCH CEST PRO BIODOSTUPNOST CHROMU V PŮDNÍM PROSTŘEDÍ. KLÁRA KOBETIČOVÁ, ZDEŇKA PETROVÁ a VLADIMÍR KOČÍ. Úvod

ETAPY PRŮZKUMU STAVEBNÍHO OBJEKTU ZNEČIŠTĚNÉHO ORGANOCHLOROVANÝMI PESTICIDY

Nové právní předpisy v oblasti vodní legislativy. Mgr. Martin Udatný. Odbor ochrany vod Ministerstvo životního prostředí

Informace o studiu. Životní prostředí a zdraví Matematická biologie a biomedicína. studijní programy pro zdravou budoucnost

Přímé měření produktů methan, ethan, ethen při reduktivní dehalogenaci kontaminované vody

Delegace naleznou v příloze dokument D047977/02.

Od hodnocení rizikovosti k hodnocení stavu povrchových vod

Nebezpečné látky ve stavebních výrobcích

Využití zásoby živin a primární produkce v eutrofních rybnících

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1469 ze dne 11. srpna 2017, kterým se stanoví standardizovaný formát pro informační dokument o pojistném produktu

Výsledky monitorování vybraných POPs v letech na základě Odborné zprávy Subsystému 5 MZSO za roky

Acidifikace vodních ekosystémů Identifikace zdrojů

Rada Evropské unie Brusel 22. července 2015 (OR. en)

Výsledky kontinuálního monitoringu Jihlavy v ústí do VD Dalešice. Konference Za čistou řeku Jihlavu, 3. prosince 2015

1984L0491 CS

Chemie - 5. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. očekávané výstupy RVP. témata / učivo. očekávané výstupy ŠVP.

MODELY SORPCE VOC V ZEMINÁCH VS. METODY STATICKÉ HEAD-SPACE A KAPALINOVÉ EXTRAKCE

Sledování změn obsahu volného aktivního chloru při dopravě pitné vody

Mapy obsahu 137 Cs v humusu lesního ekosystému České republiky v roce 1995

GENOTOXICITA A ZMĚNY V GENOVÉ EXPRESI

subjekt datum č.j. ID Hlavní město Praha S-MHMP a/2008/OOP-II/Po LA_10_121

9645/17 dhr/vmu 1 DG E 1A

Využití metody pasivního vzorkování. -pro stanovení toxicity a genotoxicity vzorků volného ovzduší

Expozice rozkladným produktům vulkanizačního činidla dikumylperoxidu

DISTRIBUCE RTUTI DO VYBRANÝCH TKÁNÍ KAPRA OBECNÉHO (CYPRINUS CARPIO) Petra Vičarová Mendelova univerzita v Brně Ústav chemie a biochemie

Aplikace výsledků projektu by měla vést ke zlepšení legislativy Evropské unie v oblasti regulace motorových emisí.

Prioritní výzkumné cíle

Požadavky kladené na úřední laboratoře v oblasti kontroly potravin

VOLTAMPEROMETRIE. Stanovení rozpuštěného kyslíku

Lužice doškolovací kurz Vzorkování heterogenních materiálů. Pavel Bernáth, Zdeněk Veverka, Milena Veverková, Petr Kohout

ZATÍŽENÍ SEDIMENTU HOSTIVAŘSKÉ NÁDRŽE PRIORITNÍMI POLUTANTY 40 LET AKUMULACE ZNEČIŠTĚNÍ

Úřední věstník Evropské unie L 47/51

Vypouštění odpadních vod do vod povrchových. RNDr. Viktor Kliment

Domestos Professional Pine Fresh Revize: Verze: 01.0

MONITORING KOVŮ PLATINOVÉ ŘADY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

ANALYTIKA ODPADŮ Žďár nad Sázavou

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Fakulta přírodovědecká, Kotlářská 2a, Brno Výzkumné centrum pro chemii životního prostředí a ekotoxikologii

ČISTÁ VODA ZDRAVÉ MĚSTO Cizorodé látky ve vodách podzemních, povrchových a odpadních jako důsledek lidské činnosti

Experimentální hodnocení bezpečnosti mobilní fotbalové brány

Voda jako životní prostředí ph a CO 2

Výzkum a vývoj přehříváku s vysokými parametry páry pro kotle v ZEVO

Správná laboratorní praxe v chemické laboratoři. 4. Měření. Ing. Branislav Vrana, PhD.

Kohoutek J. 1, Babica P. 1, Bláha L. 1, Maršálek B. 1

VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ HODNOCENÍ KVALITY VYČIŠTĚNÝCH MATERIÁLŮ KONTAMINOVANÝCH PAU A PCDD/F

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 5 odst. 6 a 30 odst. 4 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen zákon ):

Cif Professional Window & Multi Surface Revize: Verze: 02.0

Borůvková J., Hůlek R., Bednářová Z., Gregor J., Kalina J., Šebková K., Dušek L., Klánová J.

Environmentální management a

Částka 2 HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Vodní nádrže jako silně ovlivněné vodní útvary aneb co po nás Evropa vlastně chce?

KAPITOLA 2.4 LÁTKY OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (VODNÍ PROSTŘEDÍ)

MONITOROVÁNÍ. Jan Prášek

Vybavení pro vzorkování povrchových vod a sedimentů

Leština doškolovací kurz Vzorkování železničního svršku II. Petr Kohout, Zdeněk Veverka, Pavel Bernáth

Transkript:

Výzkum akumulace persistentních bioakumulativních toxických organických látek do vodních organismů 1 Branislav Vrana, 1 Foppe Smedes, 1 Tatsiana Rusina, 2 Radovan Kopp a 1 Pernilla Carlsson 1 Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, Kamenice 753/5, pavilon A29625 00 Brno, 2 Mendelova univerzita, Agronomická fakulta, Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství, Zemědělská 1, 61300 Brno, e-mail: vrana@recetox.muni.cz Souhrn Pochopení kvantitativních vztahů mezi koncentracemi perzistentních bioakumulativních toxických (PBT) látek ve vodě a ve vodních organismech je předpokladem pro činnosti zaměřené na ochranu přírody a lidského zdraví. Cílem prezentovaného projektu bylo dokázat, že teorii rovnovážné distribuce lze použít k predikci průměrných koncentrací PBT látek v rybách z rozpuštěných koncentrací v povrchové vodě. Výsledky jsou vysoce relevantní pro pochopení osudu PBT v povrchových vodách, ale také pro zlepšení metodiky monitorování chemických látek. Klíčová slova: bioakumulace, biomagnifikace, biomonitoring, normy environmentální kvality, persistentní organické látky, prioritní látky, pasivní vzorkování, ryby, Vodní rámcová směrnice Úvod Znečištění povrchových vod persistentními bioakumulativními toxickými látkami (PBT) představuje významné riziko pro normální fungování vodních ekosystémů, zejména pro vodní organismy, které jsou vystaveny účinkům PBT. Cílem projektu bylo zjistit, zda bioakumulace PBT v několika druzích sladkovodních ryb z různých trofických úrovní v sledovaném vodním ekosystému je charakterizována koncentrací PBT v rybách pod, blízko, nebo nad úrovní odpovídající stavu termodynamické rovnováhy s vodou, v které ryby žijí. Druhým cílem bylo prozkoumat, zda koncentrace PBT naměřené v referenční fázi (polymer ze silikonové pryže) v termodynamické rovnováze se vzorkovaným médiem (voda, sediment nebo rybí tkáň) lze prakticky využít jako měřítko termodynamické hladiny PBT, reprezentující chemickou aktivitu látek, v sledovaném médiu. Metodika Metodika projektu byla založena na použití rozdělovacích pasivních vzorkovačů z polymeru na bázi silikonové pryže (Smedes and Booij, 2012). Silikon sloužil jako vynikající referenční fáze s definovanými a konstantními vlastnostmi (difúze a distribuce PBT). Koncentrace PBT naměřené v silikonové pryži ekvilibrované s různými složkami vodního prostředí umožňují přímé vzájemné porovnání hladin PBT v nich (Obr. 1). Výsledky Testovali jsme metody pasivnho odběru, které umožňují přesný odhad hladin PBT v abiotickém prostředí, včetně vody a sedimentů. Ukázali jsme, že ekvilibrace pasivních vzorkovačů se vzorky sedimentu může být výrazně urychlena přidáním polárního organického rozpouštědla k sedimentu (Belháčová-Minaříková et al., 2017). Také jsme zkoumali různé přístupy k ekvilibraci pasivních vzorkovačů ve vodě (Obr. 2) a ukázali jsme, že kombinací různých podmínek expozice, které podporují rychlejší ekvilibraci vzorkovače (například použitím tenkých vzorkovačů exponovaných v rychle proudící vodě po dobu několika měsíců je možné dosáhnout rovnováhy pro hydrofobní sloučeniny až do hodnoty log Kow = 6. Nicméně pro extrémně hydrofobní chemické látky jsme ukázali, že je obtížné dosáhnout rovnováhy PBTs mezi vzorkovačem a vodou v otevřeném systému. Proto pro tyto látky jsme doporučili v

SR SR současnosti již používanou kinetickou metodu pasivního vzorkování s využitím tzv. performančních referenčních látek jako vhodnou pro odhad volně rozpuštěné koncentrace ve vodě, t.j. jako kvantitativního měřítka termodynamické hladiny PBT látek ve vodě. Ovzduší Sorpce v rozpušťěné organické hmotě (DOM) Volně rozpuštěné PBT sediment Pórová voda DOM Obr. 1. PBT látky ve vodním ekosystému se samovolně distribuují do všech složek prostředí podle principu rovnovážní distribuce (Di Toro et al., 1991). I po dosažení termodynamické rovnováhy PBT v sledovaném ekosystému se koncentrace látek v různých složkách prostředí navzájem liší. Je to způsobeno odlišnou akumulační kapacitou různých složek prostředí pro PBT látky (látky se samovolně hromadí např. v sedimentu a tkáni ryb). To komplikuje vzájemné srovnání hladiny znečištění v různých složkách. Pasivní vzorkovače (v obrázku označeny SR) ekvilibrované s těmito složkami představují referenční fázi (tzv. chemometr), která umožňuje přímé srovnání kontaminace složek prostředí. Obr. 2. Pasivní vzorkování PBT látek z vody pomocí vzorkovačů na bázi tenkých plátů silikonové pryže (vlevo nahoře). V středu a vpravo je zobrazeno zařízení pro tzv. dynamické pasivní vzorkování. Pasivní vzorkovače jsou umístěny v průtokové komoře v silném proudu vody za pomoci čerpadla.

Dále jsme vyvinuli robustnou metodiku pro měření vnitřní expozice vodních živočichů PBT pomocí rozdělovacího pasivního vzorkování v tkáni ryb (Obr. 3). Ukázali jsme, že výměna PBT mezi vzorkovačem a tkání ryb je izotropní a performanční referenční látky jsou dobrými indikátory dosažení rovnovážného stavu a též indikátorem odčerpání sledovaných látek z tkáně vlivem vzorkování. Naše experimenty ukázali, že vzájemným promícháváním silikonové pryže a rybí tkáně může být dosaženo rovnováhy PBT u vzorků s širokým rozsahem hodnot obsahu lipidů v tkáni, a to za dobu kratší než dva dni (Rusina et al., 2017). Vyvinutá metoda byla následně použita v terénních studiích. Prokázali jsme dále, že intaktní, na kousky nařezaná nebo homogenizovaná tkáň s různým obsahem lipidů významně nemění své rozdělovací vlastnosti a související akumulaci PBT do rozdělovacích pasivních vzorkovačů. Nakonec jsme ukázali, že koncentrace PBT vztaženy na obsah lipidů, odvozené z pasivního odběru v rovnovážném stavu, byly v dobré shodě s koncentracemi normalizovanými na obsah lipidů, získanými extrakcí PBT z rybí tkáně rozpouštědlem. Vyvinutá metoda pasivního odběru PBT z rybí tkáně je robustní a byla použita v projektu v následných terénních studiích k studiu bioakumulace PBT do ryb. Obr. 3. Vzorkování PBT látek v tkáni ryb pomocí rozdělovacího pasivního vzorkování do tenkých plátů silikonové pryže. V statické metodě (vlevo) jsou platy vloženy do řezu ve filetu a inkubovány cca. 2 dni. V dynamické metodě je vzorkování PBT látek urychleno vzájemným promícháváním silikonové pryže a kousků rybí tkáně. Když je dosaženo rovnovážného stavu při pasivním odběru vzorků, koncentrace v pasivním vzorkovači C P media může být přímo použita pro srovnání termodynamických hladin PBT v různých vzorkovaných matricích (Obr. 4). Protože však tyto koncentarce závisí na druhu zvoleného polymeru, je vhodnější tyto koncentrace konvertovat na ekvivalentní koncentrací PBT v modelovém lipidu na C L media. Tato veličina je i lépe porovnatelná s normami environmentální kvality (NEK) pro matrici biota za účelem hodnocení stavu vod podle Evropské směrnice 2013/39/EU (Evropská_unie, 2013). Za účelem této konverze jsme změřili přesné hodnoty rozdělovacích koeficientů PBT mezi polymerem a modelovým lipidem, trioleinem (K PL )(Smedes et al., 2017). Protože pasivní vzorkovače často nedosáhnou rovnováhy s vzorkovanou vodou (zejména pro velmi hydrofobní látky), navrhli jsme, aby volně rozpuštěné koncentrace látek ve vodě C w, odvozeny z kinetického pasivního vzorkování, byly použity k výpočtu C P, = C w K pw, kde K pw je rozdělovací koefcient PBT v systému polymer-voda. V rámci prijektu jsme přehodnotili velkou sadu K pw hodnot a podrobili jí analýze nejistoty.

rovnováha Vodní fáze Obr. 4. Rozdělovací pasivní vzorkování PBT látek v tkáni ryb a vodě pomocí tenkých plátů silikonové pryže, znázorněnými sloupci v horní části obrázku. Koncentrace PBT v silikonu je znázorněna hladinou uvnitř sloupců. V případě, že hladina PBT látek v rybí tkáni je v rovnováze s prostředím, kde ryba žije, koncentrace v pasivních vzorkovačích ekvilibrovaných s rybí tkání a vodní fázi jsou stejné. Provedli jsme několik terénních studií ve vodních ekosystémech s různými úrovněmi znečištění PBT látkami (polychlorované bifenyly, polybromované difenylethery, organochlorované pesticidy). Pomocí rozdělovacího pasivního odběru byla hodnocena kontaminace vody a ryb z několik trofických úrovní. Všechny studie potvrdili, že C L biota C L voda ve všech zkoumaných potravních sítích. Studie ukázaly, že výsledky z pasivních odběrů vzorků ve vodě, vyjádřené jako ekvivalentí koncentrace vztažené na obsah lipidů C L voda představují konzervativní (nejvyšší) odhad expozice ryb PBT látkám. Závěr Na základě výsledků projektu navrhujeme, aby se C L voda mohla aplikovat pro přesné určení termodynamického potenciálu pro bioakumulaci v časovém a prostorovém monitorování životního prostředí a také v hodnocení rizik. Příkladem praktického uplatnění bude posouzení chemického stavu evropských vodních útvarů podle Vodní rámcové směrnice 2000/60/ES. Výsledky projektu naznačují, že pokud se naše navrhovaná metodika monitorování stane všeobecně uznávanou, pasivní vzorkování vody může následně nahradit chemické monitorování v biotě, které se aplikuje při hodnocení kvality vody. To umožní ušetřit náklady na monitorování a zabránit zbytečnému zabíjení ryb pro účely biomonitoringu. Literatura Belháčová-Minaříková, M., Rusina, T., Smedes, F., Vrana, B., 2017. Investigation of cosolvent application to enhance POPs mass transfer in partitioning passive sampling in sediment. Environ. Sci. Pollut. Res. 24, 27334 27344. https://doi.org/10.1007/s11356-017-0223-8 Di Toro, D.M., Zarba, C.S., Hansen, D.J., Berry, W.J., Swartz, R.C., Cowan, C.E., Pavlou, S.P., Allen, H.E., Thomas, N. a., Paquin, P.R., 1991. Technical basis for establishing sediment quality criteria for nonionic organic chemicals using equilibrium partitioning. Environ. Toxicol. Chem. 10, 1541 1583. https://doi.org/10.1002/etc.5620101203 Evropská_unie, 2013. SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/39/EU ze dne 12. srpna 2013, kterou se mění směrnice 2000/60/ES a 2008/105/ES, pokud jde o prioritní látky v oblasti vodní politiky. Úřední věstník Evr. unie L226, 1 17.

Rusina, T.P., Carlsson, P., Vrana, B., Smedes, F., 2017. Equilibrium Passive Sampling of POP in Lipid- Rich and Lean Fish Tissue: Quality Control Using Performance Reference Compounds. Environ. Sci. Technol. acs.est.7b03113. https://doi.org/10.1021/acs.est.7b03113 Smedes, F., Booij, K., 2012. Guidelines for passive sampling of hydrophobic contaminants in water using silicone rubber samplers [WWW Document]. URL http://www.rs.passivesampling.net/psguidancetimes52.pdf Smedes, F., Rusina, T.P., Beeltje, H., Mayer, P., 2017. Partitioning of hydrophobic organic contaminants between polymer and lipids for two silicones and low density polyethylene. Chemosphere 186, 948 957. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2017.08.044 Poděkování Projekt byl finančně podpořen Grantovou agenturou České republiky, grant GACR 15-16512S Investigation of accumulation of persistent bioaccumulative toxic organic substances into aquatic organisms.