Havarijní úhyny ryb - případové studie



Podobné dokumenty
) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě.

Úhyny ryb na rybníce Záhumenní velký, způsobené nedostatečně fungující čistírnou odpadních vod. Petr Chmelický

Havarijní úhyny ryb a jejich hlavní příčiny

Stanovení biomarkerů oxidativního stresu u kapra obecného (Cyprinus carpio L.) po dlouhodobém působení simazinu Hlavní řešitel Ing.

Ukazatele a hodnoty jakosti povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů

Vodní ekotoxikologie

Pesticidy. Soldep hnědá tekutina (účinná látka - 25% trichlorfon) Využití v rybářství:

Ohlašovací prahy pro úniky a přenosy pro ohlašování do IRZ/E-PRTR

kyslík ve vodě CO 2 (vápenato-)uhličitanová rovnováha alkalita

kyslík ve vodě CO 2 (vápenato-)uhličitanová rovnováha alkalita

J. Kubíček FSI Brno 2018

Povodí Labe, státní podnik Odbor vodohospodářských laboratoří, laboratoř Ústí nad Labem Pražská 49/35, Ústí nad Labem

ZHODNOCENÍ DLOUHODOBÉHO VÝVOJE KVALITY VODY VE ZBYTKOVÝCH JEZERECH SHP

Hospodaření s vodou při údržbě zeleně

Laboratoř CHVaK. č posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Projekt VODAMIN Hydrochemický monitoring jakosti vod ovlivněných důlní činností v oblasti Cínovce

Možnosti ovlivnění kvality rybího masa.

Chemie životního prostředí III Hydrosféra (04) Samočistící schopnost vod

Případy poškození ryb v důsledku změny kvality vody a krmiva

LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD

Moderní metody intenzivní produkce ryb

Voda jako životní prostředí rozpuštěné látky : sloučeniny dusíku

Prvek Značka Z - protonové číslo Elektronegativita Dusík N 7 3,0 Fosfor P 15 2,2 Arsen As 33 2,1 Antimon Sb 51 2,0 Bismut Bi 83 2,0

Sada Životní prostředí UW400 Kat. číslo Stanovení obsahu kyslíku, nasycení kyslíkem a hodnoty BSK5

DIPLOMOVÁ PRÁCE VÝVOJ CHEMISMU VODY V POVODÍ NISY. Bc. Gabriela Ziková, 2013 Vedoucí práce: doc. Ing. Martin Šanda, Ph.D.

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

Biologické odstraňování nutrientů

AQUATEST a.s. Zkušební laboratoře. Co znamenají naměřené hodnoty v pitné vodě?

Úprava podzemních vod ODKYSELOVÁNÍ

Biologické odstraňování nutrientů

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY

MZe_ryby.qxp :06 StrÆnka 1 KVALIT V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH TOCÍCH

DRUHY VOD přírodní odpadní atmosférické povrchové podzemní pitná užitková provozní odpadní ATMOSFÉRICKÉ VODY déšť, mrholení, mlha, rosa

Vyřizuje Ing. Jana Lípová Velké Březno PLÁN KONTROL JAKOSTI PITNÉ VODY PRO ROK 2019

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř je způsobilá provádět samostatné vzorkování.

FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ FAKTORY

Monitoring vod. Monitoring podzemní voda:

Základní fyzikálně-chemické procesy úpravy podzemních a povrchových vod pro hromadné zásobování pitnou vodou

Nejdůležitější kvalitativní parametry vody a jejich optimální nastavení

Laboratoř CHVaK. č posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

METEOROLOGICKÉ A FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ FAKTORY

Nebezpečí intoxikace. Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008

Předmět: CHEMIE Ročník: 8. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

05 Biogeochemické cykly

integrované povolení

Nejdůležitější kationty ve vodách

Složky potravy a vitamíny

MAPOVÉ PŘÍLOHY. Mapy vodních toků v Praze. Zdroj: Lesy hl. m. Prahy. Zdroj:

Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1

ČEVAK a.s. Laboratoř Mánesova 41/6, České Budějovice

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

Sloučeniny dusíku. N elementární N anorganicky vázaný. N organicky vázaný. resp. N-NH 3 dusitanový dusík N-NO. amoniakální dusík N-NH 4+

KVALITA RYBÍHO MASA, HODNOCENÍ JAKOSTI RYB A JEJICH ZPRACOVÁNÍ. rybarstvi.eu

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály Monitorování životního prostředí. Monitoring vody

POKYNY FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ RYCHLOST REAKCÍ

KVALITA RYB V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH TOCÍCH

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

Voda Problematika čištění nestandardních odpadních vod v podmínkách dálničních odpočívek srovnání dvou realizovaných čistíren SBR

Ing. Jiří Holas,CSc. Ing. Markéta Hrnčírová A.R.C. spol. s r.o. Klimentská 8, Praha Nové Město Útěchovice, 20.

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA BRANDÝS NAD LABEM STARÁ BOLESLAV. doplněk č.1.

Dusík a fosfor. Dusík

Zkoušky: Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř je způsobilá provádět samostatné vzorkování.

Příloha č. 1 k MP č. 04/14. Datum účinnosti. Identifikace metody (SOP) Zk.č. 1 M-CH 01 Stanovení teploty ČSN

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

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory Čištění odpadních vod

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

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Strana č. 1 Ceník výrobků, výkonů a služeb platný od

Problematika dioxinů v krmivech. Miroslav Vyskočil

koliformní bakterie KTJ/100ml ČSN EN ISO /A Escherichia coli KTJ/100ml ČSN EN ISO /A

ČÁST DEVÁTÁ UKAZATELÉ JAKOSTI SUROVÉ VODY ODEBÍRANÉ Z POVRCHOVÝCH VODNÍCH ZDROJŮ NEBO Z PODZEMNÍCH VODNÍCH ZDROJŮ PRO ÚČELY ÚPRAVY NA VODU PITNOU

Stanovení účinnosti chemické dezinfekce vody ( chemické aspekty )

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

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

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. Oddělení kontroly kvality vody Dolní novosadská, Olomouc

Příloha č.: 1 ze dne: je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 96/2012 ze dne:

Identifikace zkušebního postupu/metody PP-LAB (ČSN ISO 10523) PP-LAB (ČSN EN 27888) PP-LAB (ČSN )

1. ročník Počet hodin

KANALIZAČNÍ ŘÁD. veřejné stokové sítě obce Podhrad

Povodí Vltavy, státní podnik vodohospodářská laboratoř České Budějovice E. Pittera 1, České Budějovice

U Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT

Nařízení vlády č. 401/2015 Sb.

Ročník VIII. Chemie. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Vysvětlivky: Důležité pojmy

Problematika separace uranu z pitné vody

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY. V = k. I

Příloha 1. Environmentální profil společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.

Dekompozice, cykly látek, toky energií

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC registrovaná pod číslem Protokol číslo: Strana 1 ze 5

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA

Halogeny 1

PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA

Lékařská chemie a biochemie modelový vstupní test ke zkoušce

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

MIKROORGANISMY EDÍ. Ústav inženýrstv. enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně

CHEMIE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ I. (06) Biogeochemické cykly

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY

Výtah z vodohospodářské bilance za rok 2009 pro území MěÚ Náchod jako obce s rozšířenou působností

KYSLÍKOVÉ DEFICITY - PROJEV NESTABILITY RYBNIČNÍHO EKOSYSTÉMU? Ing. Ivana Beděrková Ing. Zdeňka Benedová doc. RNDr. Libor Pechar, CSc.

Transkript:

Havarijní úhyny ryb - případové studie Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech, Odd. vodní toxikologie a nemocí ryb

Diagnostika havarijního úhynu ryb 1. Místní šetření 2. Vyšetření vody - fyzikálně chemické vyšetření - biologická zkouška toxicity vody 3. Vyšetření ryb 4. Hydrobiologické vyšetření 5. Vyšetření sedimentů dna 6. Vyšetření krmiva

1. Místní šetření Rozhodovací diagram otrava úhyn náhlý úhyn všech druhů ryb trávicí trakt naplněn slezina zmenšená onemocnění úhyn postupný úhyn jednoho druhu ryb trávicí trakt prázdný slezina zvětšená

1. Místní šetření anamnéza odběr vzorků vody odběr vzorků ryb (popis klinických příznaků a patoanatomických změn) sepsání protokolu a vyhotovení situačního náčrtku doručení vzorků k vyšetření

2. Vyšetření vody Fyzikálně chemické vyšetření základní analýzy speciální analýzy látek podezřelých z kontaminace Biologická zkouška toxicity ryby Daphnia magna

3. Vyšetření ryb vyšetření zdravotního stavu za účelem vyloučení onemocnění posouzení patoanatomických změn průkaz toxických látek v rybách

Nejčastější příčiny havarijních úhynů ryb deficit kyslíku a deficit kyslíku spojený s otravou amoniakem změny ph a teploty vody únik ropy a ropných produktů nejčastější příčina havárií x obvykle bez úhynu ryb ojedinělé případy otrav: amoniakem chlorem kovy dusitany kyanidy fenoly

Deficit kyslíku Kyslíkový deficit je rozdíl mezi zjištěnou koncentrací kyslíku a tzv. rovnovážnou koncentrací, která odpovídá stoprocentnímu nasycení vody kyslíkem za daných podmínek. Nejčastější příčiny deficitu: znečištění vod snadno rozložitelnými organickými látkami u ryb odchovávaných na průtočné vodě - snížení nebo úplné zastavení přítokové vody rozklad organických zbytků ve vodních nádržích pokrytých ledem v eutrofních a hypertrofních nádržích - přemnožení hrubého zooplanktonu

Optimální koncentrace O 2 : Deficit kyslíku lososovité ryby 8 10 mg.l -1 (příznaky dušení konc. < 3 mg.l -1 ) kaprovité ryby 6 8 mg.l -1 (příznaky dušení při poklesu kyslíku na 1,5 2 mg.l -1 ) Příznaky: ryby nepřijímají potravu, pohybují se pod hladinou, nouzově dýchají (kaprovité), jsou malátné, nereagují na podráždění, ztrácejí únikové reflexy a hynou. u dravých druhů ryb výrazným znakem úhynu v důsledku udušení - křečovitě rozevřená tlama a odchlípená víčka skřelového krytu.

Kapr Deficit kyslíku Okoun, lipan

Deficit kyslíku Diagnostika: měření konc. kyslíku ve vodě v místě úhynu měření hodnot CHSK a BSK 5 v lab. doporučené hodnoty pro kaprovité ryby: CHSK Mn 20-30 mg.l -1 O 2, BSK 5 8-15 mg.l -1 O 2, lososovité ryby: CHSK Mn do 10 mg.l -1 O 2, BSK 5 do 5 mg.l -1 O 2 Přesycení vody kyslíkem - např. při přepravě ryb v polyetylénových vacích pod kyslíkovou atmosférou. Kritická hodnota nasycení vody kyslíkem z hlediska bezpečnosti pro ryby je 250 až 300 %. Při překročení této hodnoty dochází k poškození ryb (po vysazení takto poškozených ryb dochází k sekundárnímu zaplísnění a ojediněle k hynutí).

Nejčastější příčiny změny ph: Změny ph vody nízké ph - při tání sněhu, zejména v oblastech rašelinišť - v recirkulačních systémech v důsledku probíhající nitrifikace vysoké ph - v eutrofních nádržích (rybnících) zelené organismy odčerpávají z vody při intenzivní fotosyntetické asimilaci velké množství CO 2 snížení až vyčerpání neutralizační kapacity vody zvýšení ph vody (až nad 10,0). - při stavebních úpravách v blízkosti vodních zdrojů nebo přímo v recipientu (např. při stavbě mostů, jezů) - únik betonových směsí změny ph - při havarijním úniku kyselin nebo hydroxidů a jiných látek

Změny ph vody Optimální hodnoty: ph 6,5 8,5 poškození a úhyn u lososovitých ryb při ph nad 9,2 a pod 4,8 a u kaprovitých ryb při ph nad 10,8 a pod 5,0 Příznaky: počáteční neklid a následný útlum snížená frekvence dýchacích pohybů (snížení průtoku vody přes žábry ochrana žaber před extrémními hodnotami ph) zvýšená produkce hlenu na povrchu těla a žaber

Změny ph vody

Změny teploty vody Etiologie, mechanismus účinku: teplotní šok - teplotní rozdíly pro dospělé ryby 10 C, pro raná vývojová stadia ryb 3 C poruchy nebo úplné zastavení procesu trávení, hromadění plynů v trávicím ústrojí zvětšení tělní dutiny, ztráta rovnováhy a úhyn ryb v důsledku snížení intenzity metabolismu snížení vylučování amoniaku přes žaberní ústrojí konc. amoniaku v krevní plazmě autointoxikace. Zvýšené nebezpečí u ryb nakrmených krmivem s vysokým obsahem dusíkatých látek (přirozená potrava, krmná směs KP 1)

Změny teploty vody Klinické příznaky: chladná voda - zastavení příjmu krmiva, snížení přírůstků a zvýšení vnímavosti vůči chorobám. voda s vysokou teplotou - klinické příznaky dušení, při teplotním šoku ryby hynou za příznaků ochrnutí dýchacích a srdečních svalů Patologicko-morfologický nález: teplotní šok - křečovité rozevření tlamy a odchlípení skřelí, hemolýza Diagnostika: měření teploty vody, stanovení amoniaku v krevní plasmě ryb, měření ph vody a koncentrace amoniaku ve vodě (aby se vyloučila otrava amoniakem)

Autointoxikace amoniakem Případové studie 1) autointoxikace kaprů v akvarijní místnosti VÚRH JU Vodňany 2) úhyn tržních kaprů na sádkách v Tachově 3) úhyn tržních kaprů na sádkách v Příbrami

Autointoxikace amoniakem Anamnéza přesazení ryb kvalita vody vždy vykazovala optimální hodnoty pro chov kaprovitých ryb došlo k náhlé změně teploty vody o 5-8 C t vody =?!

Autointoxikace amoniakem konc. N-amoniaku v plazmě (µmol.l - konc. N-amoniaku v plazmě (µmol.l-1) konc. N-amoniaku v plazmě (µmol.l -1 ) Anamnéza N-amoniak v krevní plazmě 1. př.: VÚRH JU Vodňany 2. př.: Sádky v Příbrami 2400 1 600 2000 1600 1 200 1 ) 1200 800 800 400 400 0 Ryby s příznaky autointoxikace Kontrola 0 Ryby s příznaky autointoxikace kontrola 3. př.: sádky v Tachově 1200 900 600 300 0 Ryby s příznaky autointoxikace kontrola

Autointoxikace amoniakem Nálezy na žábrách žábry silně překrvené, tmavě červené, edém, při poranění silně krvácejí žábry histologicky: kapiláry přeplněny stagnující krví, zmnožený a dystroficky poškozený respirační epitel (progresivní, destruující až nekrotizující branchitis) Klinické příznaky silný neklid, výskoky nad hladinu, nekoordinovanost pohybů, tonicko-klonické křeče svaloviny (akvarijní místnost VÚRH, částečně sádky Tachov) ryby apatické, zdržují se u stěn sádek, na odběr krve nereagují (sádky Příbram, částečně sádky Tachov)

Amoniak Výskyt, původ: organického původu - komunální odpadní vody, bodové a plošné zemědělské znečištění, konečný produkt dusíkatého metabolismu sladkovodních ryb anorganického původu - průmyslové odpadní vody z plynáren, koksáren a generátorových stanic, mrazíren, splachy průmyslových hnojiv Formy výskytu: forma molekulární nedisociovaná (NH 3 ) forma amonného iontu disociovaná (NH 4+ ).

Amoniak Toxicita: Toxický - nedisociovaný amoniak 48hLC50 kaprovité ryby 1-1,5 mg.l -1 NH 3 lososovité ryby 0,5-0,8 mg.l -1 NH 3 Nejvyšší přípustná koncentrace amoniaku (NH 3 ) pro chov kaprovité ryby 0,05 mg.l -1 lososovité ryby 0,0125 mg.l -1 Se snižující se koncentrací kyslíku ve vodě stoupá citlivost ryb vůči amoniaku. Mechanismus účinku: molekulární amoniak NH 3 proniká snadno přes tkáňové bariéry, afinita k mozku a nervové soustavě (nervové poruchy)

Amoniak Vzájemný poměr závisí na hodnotě ph a na teplotě vody ph Teplota vody ( C) vody 0 5 10 15 20 25 7,0 0,082 0,12 0,175 0,26 0,37 0,55 7,2 0,13 0,19 0,28 0,41 0,59 0,86 7,4 0,21 0,30 0,44 0,64 0,94 1,36 7,6 0,33 0,48 0,69 1,01 1,47 2,14 7,8 0,52 0,75 1,09 1,60 2,32 3,35 8,0 0,82 1,19 1,73 2,51 3,62 5,21 8,2 1,29 1,87 2,71 3,91 5,62 8,01 8,4 2,02 2,93 4,23 6,06 8,63 12,13 8,6 3,17 4,57 6,54 9,28 13,02 17,95 8,8 4,93 7,05 9,98 13,95 19,17 25,75 9,0 7,60 10,73 14,95 20,45 27,32 35,46 9,2 11,53 16,00 21,79 28,95 37,33 46,55 9,4 17,12 22,19 30,36 39,23 48,56 57,99 9,6 24,66 32,37 41,17 50,58 59,94 68,62 9,8 34,16 43,14 52,59 61,86 70,34 77,62 10,0 45,12 54,59 63,74 71,99 78,98 84,60 10,2 56,58 65,58 73,59 80,29 85,63 89,70 10,4 67,38 75,12 81,54 86,59 90,42 93,24 11,0 89,16 92,32 94,62 96,26 97,41 98,21

Příklad Zjistěte koncentraci nedisociovaného amoniaku NH 3, jestliže koncentrace celkového amoniakálního dusíku c [N (NH 3+ NH4 + ) ] je 2,5 mg/l. Hodnota ph vody je 9,6 a teplota vody je 15 C. Z tabulky vyplývá, že při dané teplotě a ph vody je 50,58% z celkového amoniakálního dusíku v nedisociované formě. Z toho plyne, že koncentrace nedisociovaného amoniakálního dusíku činí: c (N-NH 3)= c [N (NH 3+ NH4 + ) ] x 50,58/100 = 2,5 x 0,5058 = 1,26 mg/l c (NH 3)= c (N-NH 3)x konstanta = 1,26 x 1,214 = 1,53 mg/l

Amoniak Klinické příznaky: Chování - zpočátku mírný neklid, zvýšená frekvence pohybů skřelí, u kaprovitých - nouzové dýchání a zvyšující se neklid, postupně se zrychlující pohyby, fáze excitace - silné reakce na podněty z vnějšího prostředí, ztráta rovnováhy, výskoky nad hladinu, tonicko-klonické křeče svaloviny úhyn Kůže - světlá barva, silně až velmi silně zahleněná, příp. drobné krváceninky Žábry - silně překrvené a silně zahleněné, až ke krvácení Diagnostika: měření konc. celkového amoniaku (NH 3 +NH 4+ ), teploty a ph vody výpočet konc. toxického amoniaku (NH 3 ) podle tab. U živých ryb s příznaky - analýza krevní plazmy na obsah amoniaku

Dusitany (NO 2- ) Klinické příznaky malátnost, ztráta orientace, ztráta reflexů čokoládově hnědá barva krve a žaber Diagnostika analýzy vody na obsah dusitanů a chloridů u živých ryb s příznaky - měření konc. methemoglobinu a dusitanů v krvi Prevence v případě rostoucího trendu koncentrace dusitanů preventivně zvýšit koncentraci chloridů (aplikací kuchyňské soli NaCl)

Kyanidy Původ, výskyt: obvykle antropogenního původu - kontaminace průmyslovými odpadními vodami a kaly formy výskytu: jednoduché, komplexně vázané a organické sloučeniny obsahující CN - skupinu jednoduché (volné) kyanidy (CN -, HCN): HCN H + + CN - (při ph < 7 dominuje HCN) nejvyšší přípustná koncentrace veškerých kyanidů v povrchových vodách podle nařízení vlády č. 229/2007 Sb. je 0,7 mg.l -1 (pro tzv. kyanidy snadno uvolnitelné limit 0,01 mg.l -1 )

Kyanidy Mechanismus toxického účinku blokace cytochromoxidázy v mitochondriích (způsobena navázáním kyanidu na trojmocné železo) přerušen celý dýchací řetězec a buňky nejsou schopny přijímat kyslík kyanidy blokují i další enzymy a biologické systémy, např. enzymy obsahující kovy, nitrát reduktázu, myoglobin, různé peroxidázy, katalázy detoxikační mechanismus zprostředkováván enzymem thiosulfát sulfotransferázou (rhodanázou) - vazba CN - se sírou na thiokyanát (rhodanid, SCN - )

Kyanidy Příznaky otravy: jasně červená barva krve a žaber, krváceniny na kůži (v důsledku toho, že kyslík nemůže přecházet z krve do tkání, dochází k arterializaci venózní krve) zvýšená ventilace, nouzové dýchání u hladiny, nekoordinované pohyby a tonicko-klonické křeče

Kyanidy Toxicita: jednoduché kyanidy toxičtější než kyanidy komplexně vázané koncentrace jednoduchých kyanidů od 0,03 mg.l -1 mohou být pro ryby letální snížená koncentrace kyslíku snižuje odolnost ryb vůči kyanidům vliv ph v rozmezí 6,8 8,7 minimální s klesající teplotou vody roste toxicita kyanidů pro ryby nejcitlivější jsou juvenilní a dospělí jedinci, vyšší odolnost naopak vykazují embrya a váčkový plůdek

Kyanidy Případy otrav ryb kyanidy v ČR: 1964 Tona Jihlava - do řeky Jihlavy cca 150 kg kyanidů, zasaženo cca 60 km toku 1969 (prosinec) Tesla Blatná - OV s obsahem kyanidů do řeky Lomnice napájející sádky v Blatné. Ryby okamžitě sloveny a odvezeny do sádek napájených z jiného zdroje. Po přemístění - regenerace změn u všech kusů tržních kaprů 1976 (říjen) Šroubárny Trutnov - únik kyanidů a zinku - hromadné úhyny ryb v Jizeře (ohrožení vodárenského odběru pro Prahu v profilu Kárané) 1998 Vítkovické železárny - při zhášení pece kyanidy obsažené v odplynech přes pračku plynů do odpadních vod a následně až do řeky Ostravice - úhyn ryb, splavení části uhynulé obsádky Odrou až do Polska (havárii ukončil vydatný déšť, který zvýšil průtok a zředil kyanidy ve vodě)

Kyanidy Labe 2006 Lučební závody Draslovka a.s. Kolín 9.1.2006 - selhal plovák signalizace maximální hladiny v detoxikační jámě přeplnění detox. jámy a nečištěná OV do Labe 12.1.- rozsáhlý úhyn ryb v úseku Poděbrady - Nymburk až k Mělníku Celkové množství uhynulých ryb cca 9 tun

Kyanidy Labe 2006 Lučební závody Draslovka a.s. Kolín Odběrné místo Vzdálenost od Kolína (km) Datum CN celk CN tox (mg.l -1 ) (mg.l -1 ) 13.1. 0,022 0,005 Poznámka Labe nad Draslovkou Draslovka 13.1. 2,4 0,309 0 odtok 16.1. 0,637 0,136 Poděbrady 17,7 12.1. 0,579 0,089 * úhyn ryb Nymburk 25,8 12.1. 0,688 0,316 * úhyn ryb Kostomlátky 30,9 12.1. 0,467 úhyn ryb Lysá n/l 44,2 16.1. 0,120 0,036 úhyn ryb Kostelec n/l 64,7 16.1. 0,244 0,077 úhyn ryb Obříství 78,8 17.1. 0,245 0,084 úhyn ryb Mělník 85,7 17.1. 0,130 0,053 Hřensko 195 20.1. 0,035 0,004 22.1. 0,010 0,006 * analyzováno z nefixovaného vzorku

Chlor Pod pojmem aktivní chlor se rozumějí všechny formy chloru, které oxidují jodidy v kyselém prostředí na jód, tj. molekulární chlor, chlornany, chloraminy, oxid chloričitý. Výskyt: odpadní vody z textilního a papírenského průmyslu chlorovaná pitná voda (0,05 až 0,3 mg.l -1 aktivního chloru) chlor a sloučeniny uvolňující aktivní chlor - dezinfekční prostředky v humánní a veterinární medicíně. chlorové vápno - k totální dezinfekci dna rybníků, sádek a jiných zařízení k chovu a převozu ryb

Chlor Toxicita: působení místní - na kůži a žábry a celkové po vstřebání chloru do krve - poruchy nervové soustavy toxicita je významně ovlivněna teplotou vody: 3,5 mg.l -1 aktivního chloru při t= 3 7 C působí na kapra subletálně. Stejná koncentrace při teplotě 15 20 C způsobí úhyn kaprů za 1 2 hodiny. koncentrace 0,04 až 0,2 mg.l -1 aktivního chloru při dlouhodobém působení letální pro většinu druhů ryb

Chlor Klinické příznaky: počáteční silný neklid, výskoky nad hladinu, svalové křeče, ryby se pokládají na bok, křečovité pohyby tlamy, ploutví a ocasu. Křeče tlamy porušují dýchací rytmus, ryby se dusí, upadají do útlumu a hynou. kůže a žábry pokryty silnou vrstvou hlenu, překrvení až krvácení ze žaber. Povrch těla světlejší barvy, na okrajích žaberních lístků a ploutví je znatelný šedobílý povlak. Histologicko-patologicky zjišťujeme výraznou dystrofii až nekrózu a deskvamaci epitelu žaber a epidermis kůže.

Měď a zinek Výskyt: Sloučeniny mědi - algicidní a moluskocidní prostředky, terapeutika pro ryby Zinek do přítokové vody pstruháren v případě používání pozinkovaného potrubí Mechanismus účinku, toxicita: afinita k SH skupinám aminokyselin enzymů dýchacího řetězce hypoxie toxicitu silně ovlivněna fyz.-chem. vlastnostmi vody konc. organických látek, ph, KNK 4,5, konc. Ca málo rozpustné nebo nerozpustné sloučeniny mědi a zinku - méně toxické

Měď a zinek Klinické příznaky: dýchací potíže, u kaprovitých ryb nouzové dýchání, silné zahlenění povrchu těla, vnitřní strany skřelí a žaber Diagnostika: průkazem mědi a zinku ve vodě a tkáních ryb (před. žaber), rozbor vody - ph, KNK 4,5, CHSK Mn, Ca+Mg Prevence: měď - dodržovat technologické postupy při jejich používání v rybářství a ve vodním hospodářství zinek - v chovech pstruhů nepoužívat pro vedení přítokové vody pozinkované potrubí, nepoužívat pozinkované nářadí a nádoby, zejména při koupelích v NaCl (nebezpečí vzniku toxického ZnCl 2 )

Výskyt: Hliník odpadní vody z povrchové úpravy hliníku a jeho slitin, z výroby papíru, kůže a barviv, z úpraven pitné vody (koagulace síranem hlinitým) Formy výskytu: koncentrace rozpustných forem hliníku ve vodě se zvyšuje se stoupající (nad 9,0) a klesající (pod 5,5) hodnotou ph, nebezpečné - náhlý pokles ph (rozpouštění sloučenin hliníku a s tím související jeho přechod ze sedimentů do vodné fáze) Mechanismus účinku, toxicita: hliník precipituje na alkalicky reagujících žábrách ve formě nerozpustného oxidu hlinitého omezení dýchání Toxicita se snižuje s: rostoucí konc. organických látkek a křemíku

Klinické příznaky: Hliník dušení (hyperventilace), nouzovým dýcháním u hladiny, snížením aktivity, ztrátou únikových reflexů histopatologický obraz žáber - těžké regresivní změny vyúsťující v nekrózu žaberní tkáně Diagnostika: stanovením hliníku v žábrách, ledvinách a játrech analýzou vody na obsah hliníku a a hodnotu ph Prevence: kontrolovat hodnotu ph v přítokových vodách do rybochovných objektů zabránění úniku cementových směsí do vodního prostředí při provádění stavebních úprav

Železo Formy výskytu: Fe 2+ - převážně rozpustné sloučeniny Fe 3+ - převážně nerozpustné sloučeniny Poměr výskytu závisí na konc. kyslíku, ph a na dalších fyz.- chem. vlastnostech vody (KNK 4,5 ). Případy úhynů: v zimním období v komorových rybnících s nízkou koncentrací kyslíku a s nízkými hodnotami ph (5,2 5,8) - železo ve formě rozpustných sloučenin (Fe 2+ ). pstruhařství - v jarním období při náhlém tání sněhu pokles ph v přítokové vodě (až na 5,0) a zvýšení koncentrace rozpustné formy železa ve vodě

Železo Mechanismus účinku: Železo v oxidačním stupni (Fe 2+ ) se oxiduje na žábrách na nerozpustné sloučeniny ve třetím oxidačním stupni (Fe 3+ ) nerozp. sloučeniny železa pokrývají žaberní lístky a omezují dýchání Pozn.: při nízké teplotě vody se i při nízkých koncentracích železa mohou na žábrách intenzivně pomnožit železité bakterie, které se podílejí na oxidaci sloučenin železa (z Fe 2+ na Fe 3+ ). Klinické příznaky: dušení (hyperventilace), nouzové dýchání u hladiny, snížená aktivita, ztrátou únikových reflexů na žábrách lze pozorovat makroskopicky hnědé částečky oxidu železitého

Železo Diagnostika: stanovením obsahu železa v žábrách a v parenchymatózních orgánech makroskopický nález na žábrách (hnědé povlaky) a mikroskopický průkaz železa na žábrách analýza vody na obsah železa, konc. O 2, ph a teplota vody Prevence: konc. Fe v rozpustné formě pro kaprovité < 0,2 mg.l -1 pro lososovité < 0,1 mg.l -1 na pstruhárnách - monitorování hodnot ph přítokové vody (příp. upravovat pomocí uhličitanu sodného (sody)) v rybnících - nutno zamezit přítoku neupravených důlních vod nebo vod z kamenolomů s nízkým ph

Ropné látky Únik ropných látek - nejčastější příčina havarijního znečištění mořských a kontinentálních vod. Mechanismus toxického působení: omezen přechod kyslíku do vody mechanické znečištění žaber ryb a snížení jejich dýchací kapacity obsahují různé vysoce toxické a ve vodě rozpustné složky (např. kyseliny nafténové) - prudké nervové jedy

Ropné látky Klinické příznaky: dušení nervové příznaky (excitace, nekoordinované plavání) Diagnostika: přítomnost ropných produktů ve vodním prostředí, a to stanovením hodnoty NEL (nepolární extrahovatelné látky) senzorickým posouzením lze prokázat přítomnost ropných látek v tkáních Dalším důsledkem působení ropných produktů - zhoršení senzorických vlastností masa ryb projeví se od konc. 0,02 0,1 mg.l -1. K odstranění pachových a chuťových změn je nezbytné držet ryby několik týdnů v čisté tekoucí vodě.

Nejčastější omyly Cl Cl - Cl 2 chloridy x chlor značka atomu (prvku) chloru chloridy patří mezi základní anionty vyskytující se v přírodních vodách, vysoké koncentrace v mořské vodě, obsaženy v kuchyňské soli (NaCl), využití např. pro antiparazitární koupele, PRO RYBY NETOXICKÉ (samozřejmě nejedná-li se o extrémní koncentrace) plynný chlor žlutý plyn, jedovatý, využití pro dezinfekci vody, PRO RYBY SILNĚ TOXICKÝ Chloridy (nikoliv chlor) snižují toxicitu dusitanů!!!

Nejčastější omyly dusičnany x dusitany x amoniak NO 3 - NO 2 - NH 3 dusičnany, pro ryby téměř netoxické dusitany, pro ryby silně toxické nedisociovaný amoniak, pro ryby silně toxický Výskyt nedisociovaného amoniaku je ovlivněn teplotou a ph vody. Se zvyšující se teplotou a ph vody roste podíl nedisociovaného amoniaku samozřejmě za předpokladu, že je ve vodě přítomen amoniakální dusík (kation NH 4+ je pro ryby netoxický). Toxicitu dusitanů snižují zvýšené koncentrace chloridů ve vodě, chloridy však neovlivňují toxicitu amoniaku či jiných dusíkatých sloučenin!!!