SINICE. Kde se vzaly? Co jsou to sinice? cyanobakterie (sinice) a řasy přirozená součást života ve vod. nádržích. důsledek eutrofizace.

Podobné dokumenty
SINICE. charakteristika cyanotoxiny legislativa prevence masového rozvoje možnosti jeho omezení odstraňování cyanotoxinů vodárenskými technologiemi

SINICE. Kde se vzaly? cyanobakterie (sinice) a řasy přirozená součást života ve vod. nádržích. důsledek eutrofizace

Hydrochemie přírodní organické látky (huminové látky, AOM)

ochrana a organizace povodí

Eutrofizace Acidifikace

Historický vývoj využití zemědělské krajiny v ČR a jeho dopady

SINICE hrozba pro pitnou vodu

Sinice. Botanický ústav Akademie věd ČR. (Oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie) Masarykova univerzita Brno

SINICE. SINICE Mušov 2007 SINICE. Zdroj živin pro sinice??? Eutrofizace. Sinice v ČR. Brněnská přehrada. Nádrž Nové mlýny

Věc: Metodické doporučení SZÚ Národního referenčního centra pro pitnou vodu k ukazateli microcystin-lr a vyhlášce č. 252/2004 Sb.

CZ.1.07/1.5.00/

MOŽNOSTI ODSTRAŇOVÁNÍ CYANOTOXINŮ VODÁRENSKÝMI TECHNOLOGIEMI

Dekompozice, cykly látek, toky energií

STAV POVRCHOVÝCH VOD V ČR SINICE A JINÉ PROBLÉMY

Profil vod ke koupání - rybník Hnačov Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Problematika vzorkování povrchových vod ke koupání

Řasy a sinice ve vodárenství

Žádáme o registraci na dobu 5 let (do konce roku 2008) pro nakládání s dvěma VRT - toxiny cyanobakterií - microcystin a anatoxin.

Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2015, ČZU Praha

Klasifikace vod podle čistoty. Jakost (kvalita) vod. Čištění vod z rybářských provozů

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav rybářství a hydrobiologie Likvidace sinic a řas ekologicky šetrným algicidem

Jevy a organismy pozorovatelné pouhým okem

J.Lukavský, J.Pilný, H.Strusková

Mikrocystin-LR - legislativa, analytika, screeningové výsledky

ON-LINE KVANTIFIKACE SINIC V SUROVÉ VODĚ

ODPADNÍ VODY ODPADNÍ VODY. další typy znečištění. Ukazatele znečištění odpadních vod. přehled znečišťujících látek v odpadních vodách

Acidifikace Eutrofizace

HOUBY A PLÍSNĚ. Mgr. Marie Vilánková. ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

Eutrofizace. Zvyšování úživnosti ekosystémů

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". 3. PEDOLOGIE

6.Úprava a čistění vod pro průmyslové a speciální účely

Úprava podzemních vod

primární producenti: řasy, sinice, vodní rostliny konkurence o zdroje mikrobiální smyčka

Problematika hodnocení výskytu sinic a fytoplanktonu

Metody kvantifikace fytoplanktonu a revidovaná ČSN

LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD

Realizovaná opatření z hlediska provozovatele na ÚV Bedřichov při výskytu sinic v surové vodě. L. Rainiš, S.Beyblová, J.Michalová

CYLINDROSPERMOPSIN. Nový alkaloidní toxin produkovaný sinicemi: toxikologie a analýzy

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Integrovaná ochrana půdy a vody. Ing. Jiří Hladík, Ph.D.

APLIKOVANÁ HYDROBIOLOGIE III - EUTROFIZACE

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

Mgr. Šárka Bidmanová, Ph.D.

Sdružení Flos Aquae SLEDOVÁNÍ ZMĚN V MNOŽSTVÍ A SLOŽENÍ FYTOPLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV V BRNĚNSKÉ ÚDOLNÍ NÁDRŽI V OBDOBÍ KVĚTEN ŘÍJEN 2010

Determinační schůzka Centra pro cyanobakterie a jejich toxiny, Mgr. Lenka Šejnohová, CCT. & Masarykova Univerzita

ŽIVÁ A NEŽIVÁ PŘÍRODA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. D. Kvasničková a kol.: Ekologický přírodopis pro 7. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, 1. a 2.

Nebezpečí a riziko. Přehled nebezpečí z potravin. Alimentární nákazy a otravy z potravin Nebezpečí při výrobě potravin

Každý ekosystém se skládá ze čtyř tzv. funkčních složek: biotopu, producentů, konzumentů a dekompozitorů:

Přírodní toxiny. Toxikologie. Ing. Lucie Kochánková, Ph.D.

Různé metody hodnocení kvantit fytoplanktonu, fixace vzorků podle taxonomické skupiny a účelu. & Masarykova Univerzita

Několik metodických poznámek ke stanovení chlorofylu-a pomocí ČSN ISO 10260

World of Plants Sources for Botanical Courses

Mikrokosmy&mezokosmy. BM pro MU

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle zákona č. 356/2003Sb. a Vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: Datum revize: Strana: 1 ze 6 Název výrobku:

Datum vydání: Strana: 1 / 8 Datum revize: nahrazuje revizi ze dne: Název výrobku:

Izolace a identifikace půdních mikroorganismů. Mgr. Petra Straková Podzim 2014

Vyhodnocení vývoje jakosti vody v nádržích na území ve správě státního podniku Povodí Labe Rok 2015

Chloramix D. Chloramix D. (4,6-dichlor-1,3,5-triazin-2-olát sodný, dihydrát; troclosen sodný, dihydrát). Chemický vzorec látky:

- na rozhraní mezi živou a neživou přírodou- živé jsou tehdy, když napadnou živou buňku a parazitují v ní nitrobuněční parazité

NOVÁ LEGISLATIVA PRO PŘÍRODNÍ KOUPACÍ VODY NOTNĚ PŘENOŠENÝ NOVOROZENEC

Produkce je získávána bez použití krmiv a hnojiv (přirozená produkce) nebo s omezeným využitím malých dávek krmiv nebo hnojiv.

ÚPRAVA A ČIŠTĚNÍ VODY

Lidická 326, Bohumín, ČR Identifikační číslo: Telefon / Fax /

TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL JAKOSTI VOD V PRŮBĚHU VÝROBY PITNÉ VODY

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: Datum revize: Strana: 1 z 6 Název výrobku:

Problematika Mikrocystinu - LR v ÚV Švařec

Orientační sledování fytoplanktonu v rekreačních nádržích v povodí Moravy v roce 2008 Vypracoval: Mgr. Rodan Geriš

Název opory DEKONTAMINACE

Monitoring mikrobiologického oživení v provozu demineralizační linky na elektrárně Ledvice

Bezpečnostní list zpracovaný podle nařízení ES č. 1907/2006 Ledek amonný s dolomitem 27 % N

NÁDRŽ KLÍČAVA VZTAH KVALITY VODY A INTENZITY VODÁRENSKÉHO VYUŽÍVÁNÍ

Biotechnologie sinic a řas

Zdravotní rizika ze sinic v koupacích vodách Petr Pumann

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 6. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006)

Vitaminy. lidský organismus si je většinou v vytvořit. Hlavní funkce vitaminů: Prekurzory biokatalyzátor hormonů kových. Hypovitaminóza Avitaminóza

HYDROBIOLOGICKÝ AUDIT VODÁRENSKÉ SOUSTAVY

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Název výrobku: ARO ČISTICÍ PÍSEK

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 647/2014 ze dne:

DETEKCE CYANOTOXINŮ VE VODÁRENSKÝCH SYSTÉMECH

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Ochrana půdy. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: Datum revize: Strana: 1 z 6 Název výrobku:

Vitaminy. Autorem přednášky je Mgr. Lucie Mandelová, Ph.D. Přednáška se prochází klikáním nebo klávesou Enter.

VITAMÍNY ROZPUSTNÉ V TUCÍCH. Retinoidy (vitamin A) A, E a D v nezmýdelnitelném podílu, K se rozkládá

Řasy, sinice a další biologické jevy pozorovatelné pouhým okem

DEKOMPOZICE, CYKLY LÁTEK, TOKY ENERGIÍ

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Desinfekce čisté vody. Leonardo da Vinci Project. Modul 1 Voda v prádelnách.

AKREDITOVANÉ ANALYTICKÉ LABORATOŘE

Malý test znalostí odběrových skupin - fotografie

PRŮTOKOVÁ CYTOMETRIE - PERSPEKTIVNÍ ALTERNATIVA V ANALÝZE MIKROBIOLOGICKÝCH UKAZATELŮ KVALITY VOD

Kyslík. Kyslík. Rybářství 3. Kyslík. Kyslík. Koloběh kyslíku Chemismus vodního prostředí. Výskyty jednotlivých prvků a jejich koloběhy

Co znamená, že jsou sinice prokaryotické organismy, jakou buněčnou součást v nich nikdy nenajdeme?

Modul 2 Mikrobiologie

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Malý test znalostí odběrových skupin - fotografie a živé vzorky

SLEDOVÁNÍ PLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV A HYDROCHEMICKÝCH PARAMETRŮ NA LEDNICKÝCH RYBNÍCÍCH V ROCE

Transkript:

Kde se vzaly? SINICE charakteristika cyanotoxiny prevence masového rozvoje možnosti jeho omezení odstraňování cyanotoxinů vodárenskými technologiemi cyanobakterie (sinice) a řasy přirozená součást života ve vod. nádržích producenti kyslíku potrava pro vod. živočichy (zooplankton) přemnožení, toxiny důsledek eutrofizace prací prostředky zákaz prodeje s obsahem P > 0,5 % hm. prostředky do myček obsah fosfátů ve vybraných mycích prostředcích Co jsou to sinice? stromatolit sinice (cyanobakterie, Cyanophyta) bakterie schopné fotosyntézy prokaryota, evolučně velmi staré extrémofilní velmi stabilní toxické řasy rostliny mohou způsobovat alergie 1

buoyancy schopnost regulovat svou vertikální distribuci ve vodním sloupci (z angl.) gas vesicles a aerotopy vodní květ Které sinice jsou nebezpečné? Všechny! planktonní a vodní květ bentické nebezpečí pro vodní ekosystém zamezení průniku světla spotřebování kyslíku dušení ryb poškození i smrt vodních organizmů způsobené cyanotoxiny nebezpečí pro člověka při koupání alergie a ekzémy, vyrážky, zánět spojivek, rýma při požití střevní a žaludeční potíže, bolesti hlavy dlouhodobým působením poškození funkce jater, imunitního a nervového systému, rakovinné bujení, smrt možné zdroje a vstupy cyanotoxinů do lidského organismu pitnou vodou potravou při rekreaci a sportu respirací vodního aerosolu (pikocyanobakterie) trestnou činností toxiny sinic cyanotoxiny nejčastěji oligopeptidy, heterocyklické látky, lipopolysacharidy hepatotoxiny neurotoxiny imunotoxiny a imunomodulanty mutageny a genotoxiny embryotoxiny cytotoxiny dermatotoxiny alergeny Microcystiny sinice Microcystis aeruginosa cyklické heptapeptidy, > 70 strukturních variant hepatotoxiny, neurotoxiny, genotoxiny, embryotoxiny, mutageny princip účinku inhibitor eukaryontních fosfatáz nekontrolovatelná fosforylace cílových proteinů příznaky intoxikace u obratlovců zvýšená hladina jaterních enzymů, hroucení cytoskeletonu jater. buněk, změny jaterní tkáně, nekrózy, edémy, bytnění účinky vnitřní krvácení do jater mikroembolie ledvin, plic, střev nádorové bujení 2

Microcystis aeruginosa srovnání toxicity vybraných biotoxinů toxin zdroj skupina LD50 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- aphanotoxin Aphanizomenon flos-aquae sinice 10 anatoxin -A Anabaena flos-aquae sinice 20 microcystin LR Microcystis aeruginosa sinice 43 nodularin Nodularia spumigena sinice 50 botulin Clostridium botulinum bakterie 0,00003 tetan Clostridium tetani bakterie 0,0001 kobra Naja naja had 20 kurare Chondrodendron tomentosum rostlina 500 strychnin Strychnos nux-vomica rostlina 2 000 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- akutní LD50 mg/kg živé hmotnosti při intraperitoneální injektaci myší Aphanizomenon flos-aquae pro pitnou vodu vyhláška MZe č. 252/2004 Sb. Požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah kontroly pitné vody microcystin-lr tolerovatelný denní příjem TDI 0,04 μg/kg hyg. limit pro pitné vody 1,0 μg/l pro rekreační vody vyhláška MZ č. 238/2011 Sb. o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch 3

J J J L L vyhláška č. 474/2002 Sb. k zákonu č. 281/2002 Sb. O opatřeních souvisejících se zákazem biologických a toxinových zbraní tetrodotoxin saxitoxin anatoxin microcystin metody stanovení cyanobakterií stanovení cyanobakterií ČSN 75 7712 Jakost vod Stanovení biosestonu TNV 75 7717 Jakost vod Stanovení planktonních sinic spektrofotometrické ČSN ISO 10260 Jakost vod Měření biochemických ukazatelů (chlorofyl-a) metody detekce microcystinů instrumentální techniky RP-HPLC + UV detekce / detektor s diodovým polem HPLC + hmotnostní spektrometr /elektrochemický detektor / luminiscenční detekce plynová chromatografie + plamenový / hmotnostně spektrometrický detektor kapilární zónová elektroforéza + detekce laserem indukované fluorescence biochemické metody - inhibiční působení MC na proteinfosfatázy imunochemické metody - detekce microcystinů pomocí specifických protilátek ELISA - enzymaticky značené protilátky - komerční kity - přímé stanovení biologické testy - TNV 757754 - korýši Thamnocephalus platyurus Jak se vyhnout nebezpečí při koupání voda nazelenalá a jednoduchý test s PET-lahví azelený proužek u hladiny, voda čirá a sinice a nekoupat avoda zůstává zelená a řasy a nekoupat vstoupíme po kolena a anevidíme na dno a nekoupat azelená krupice, sekané jehličí a sinice a nekoupat vodní květ = nahromadění sinic u hladiny Jak se vyhnout nebezpečí při koupání a nekoupat ve vodě obsahující vodní květ a kvalita vody hyg. stanice a rozlišení řas a sinic a koupat max. 10 min a osprchovat čistou vodou a vyvarovat se požití vody a neutírat se ihned 4

Možnosti prevence masového rozvoje sinic omezení přísunu živin bodové zdroje živin bezfosfátové prací prostředky odstraňování N a P v ČOV umělé mokřady difúzní zdroje živin hospodaření v krajině retence živin v povodí revitalizace toků a změna struktury krajiny opatření na přítoku přednádrže odklonění přítoku čištění přítoku okřehek vodní hyacint Možnosti omezení masového rozvoje sinic hypolimnické odpouštění aerace hypolimnia a destratifikace vyplavení pomocí vhodného technického zařízení mechanické odstraňování biologická kontrola (predace, parazitace, alelopatie) viry, bakterie řasy a rostliny houby prvoci a bezobratlí ryby tolstolobik bílý štika obecná candát obecný tolstolobec pestrý bolen dravý amur bílý sumec velký koagulanty a flokulanty cyanocidy asanační opatření těžba sedimentů překrývání sedimentů mechanická bariéra chemická bariéra chemické ošetření sedimentů - imobilizace fosforu vzduchem dusičnanem adva procesy aoxidace organických látek a jejich rozklad afixace fosforu v sedimentu probiotické kultury, enzymové přípravky ultrazvuk elektrokoagulace 5

Závěr jednorázové zásahy problém nevyřeší a omezení přísunu živin do nádrží a toků a individuální přístup a vhodné kombinace metod MOŽNOSTI ODSTRAŇOVÁNÍ CYANOTOXINŮ VODÁRENSKÝMI TECHNOLOGIEMI uvolňování toxinů microcystiny endotoxiny Microcystis aeruginosa hydrofilní, dobře rozpustné, netěkavé vysoká stabilita a odolnost vůči rozkladu uvolňování přirozenou cestou mechanickými vlivy chemickými vlivy Vodárenské technologie volba odběrové hloubky separace celých buněk koagulace/flokulace sedimentace filtrace flotace membránová filtrace ne předozonizace ne předchlorace!!! degradace či sorpce microcystinu technologie destrukce rozpuštěného MC oxidace chlor, chlornany (30-85 %) chloramin (15-18 %) manganistan draselný (65-90 %) ozon (70-95 %) peroxid vodíku (15-20 %) oxid titaničitý a UV záření (20-75 %, 30 min. až 90 %) další funkční principy pomalá písková filtrace (60-80 %) aktivní uhlí (20-95 %) kombinace technologií optimalizovaný proces až 95-98 % 6

detoxikace cyanotoxinů v organismu prevence absorpce po požití práškové aktivní uhlí nebo živočišné uhlí silymarin, tokoferol, glutation, cyclosporin-a, rifampin Závěr odstranit celé kolonie a buňky v 1. st. úpravy klasické 1-2 stupňové ÚV cyanotoxiny neodstraní žádná technologie neodstraní 100 % cyanotoxinů v případě vodních květů ZDROJ ODSTAVIT, ALTERNOVAT! rekapitulace cyanobakterie charakteristika, důvody masového rozvoje, analytika cyanotoxiny účinky,, analytika způsoby omezení dopadů preventivní opatření zásahy pro omezení rozvoje v nádržích vodárenské technologie Tyto materiály jsou určeny především pro studenty Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Některá data v nich obsažená jsou z veřejných zdrojů a z důvodu přehlednosti nejsou uvedeny všechny citace tak, jak bývá v odborné literatuře zvykem. S případnými výhradami se, prosím, obracejte na autory. Pavla Šmejkalová, Aleš Pícha 7