ASTM E1706-05(2010)
淡水中无脊椎动物沉积物有关污染毒性测量的标准试验方法

Standard Test Method for Measuring the Toxicity of Sediment-Associated Contaminants with Freshwater Invertebrates


ASTM E1706-05(2010) 发布历史

ASTM E1706-05(2010)由美国材料与试验协会 US-ASTM 发布于 2005。

ASTM E1706-05(2010) 在中国标准分类中归属于: Z19 动、植物体内有毒害物质分析方法,在国际标准分类中归属于: 07.100.20 水的微生物学。

ASTM E1706-05(2010) 发布之时,引用了标准

  • ASTM D1129 与水相关的标准术语
  • ASTM D4387 收集大型底栖无脊椎动物用抓取取样装置的选择标准指南
  • ASTM D4447 实验室化学品和样品处置标准指南
  • ASTM E105 材料概率抽样的标准实施规程
  • ASTM E1193 大型蚤生命周期毒性试验实施的标准指南
  • ASTM E122 计算样本量以估计的标准实践 具有指定的容差 批次或过程特征的平均值
  • ASTM E1241 用鱼进行早期生命阶段毒性试验的标准指南
  • ASTM E1295 用网纹水蚤(Dubia)进行三卵、复原毒性试验的标准指南
  • ASTM E1325 实验设计的有关术语
  • ASTM E1367 用海水中和河口处生长的端足类甲壳动物作10天静态沉淀物毒性试验
  • ASTM E1391 毒理测定用沉积物的收集,存储,表征和操作方法
  • ASTM E1402 抽样的相关术语
  • ASTM E141 根据概率取样结果所得数据验收的标准实施规范
  • ASTM E1525 设计用沉积物的生物试验
  • ASTM E1688 底栖无脊椎动物沉积物相关污染物生物累积性测定的标准指南
  • ASTM E177 进行室外噪声测量的测量方案的拟定用标准指南
  • ASTM E178 进行远距离观测的标准操作规程
  • ASTM E1847 根据ASTM导则实施毒性试验的统计分析的标准实施规程
  • ASTM E1850 水生和沉积物毒性试验的试验有机体的残留样品选择的标准指南
  • ASTM E29 通过气相色谱 - 质谱法和傅里叶变换红外光谱分析无机粉末中的有机化合物的标准测试方法
  • ASTM E456 统计学名词及相关术语
  • ASTM E691 为测定试验方法精密度开展的实验室间的研究
  • ASTM E729 用鱼, 大型无脊椎动物和两栖动物的试验用材料进行剧毒毒性试验的标准指南
  • ASTM E943 生物效应和环境灾害相关标准术语*2023-07-05 更新
  • IEEE/ASTM SI 10 美国国家公制标准

* 在 ASTM E1706-05(2010) 发布之后有更新,请注意新发布标准的变化。

ASTM E1706-05(2010)的历代版本如下:

  • 2020年 ASTM E1706-20 用淡水无脊椎动物测量沉积物相关污染物毒性的标准试验方法
  • 2019年 ASTM E1706-19 用淡水无脊椎动物测量沉积物相关污染物毒性的标准试验方法
  • 2005年 ASTM E1706-05(2010) 淡水中无脊椎动物沉积物有关污染毒性测量的标准试验方法
  • 2005年 ASTM E1706-05e1 淡水中无脊椎动物沉积物有关污染物的毒性测量的标准试验方法
  • 2005年 ASTM E1706-05 淡水中无脊椎动物沉积物有关污染物的毒性测量的标准试验方法
  • 2004年 ASTM E1706-04 测量淡水无脊椎动物沉积物相关污染物毒性的试验方法
  • 2000年 ASTM E1706-00e2 淡水中无脊椎动物沉积物有关污染毒性测量的试验方法
  • 2000年 ASTM E1706-00e1 淡水中无脊椎动物沉积物有关污染毒性测量的试验方法
  • 2000年 ASTM E1706-00 淡水中无脊椎动物沉积物有关污染毒性测量的试验方法

 

概要:沉积物为许多水生生物提供了栖息地,也是许多进入地表水的持久性化学物质的主要储存库。在水生环境中,大多数人为化学物质和废物,包括有毒有机和无机化学物质,最终积聚在沉积物中。越来越多的证据表明,在未超过 USEPA 水质标准(WQC;(65))的地区,环境退化,但沉积物内或附近的生物体却受到不利影响 (66)。 WQC 的开发是为了保护水体中的生物体,而不是针对保护沉积物中的生物体。沉积物中污染物的浓度可能比上覆水中的污染物浓度高出几个数量级;然而,大量沉积物浓度与生物利用度并没有很强的相关性(67)。化合物在水和沉积物之间的分配或吸附可能取决于许多因素,包括:水溶性、pH、氧化还原、对沉积物有机碳和溶解有机碳的亲和力、沉积物的粒度、沉积物矿物成分(铁的氧化物、锰的氧化物、和铝),以及沉积物中酸性挥发性硫化物的数量(40, 41)。尽管某些化学物质被沉积物高度吸附,但这些化合物仍然可以被生物群利用。沉积物中的化学物质可能对水生生物直接有毒,或者可能成为食物链中生物累积的化学物质的来源。沉积物测试的目的是确定沉积物中的化学物质是否对底栖生物有害或是否会被底栖生物累积。这些测试可用于测量沉积物中复杂化学混合物的交互毒性效应。此外,进行测试不需要了解沉积物和测试生物之间相互作用的具体途径(68)。沉积物测试可用于:(1) 确定毒性作用和生物利用度之间的关系,(2) 研究化学品之间的相互作用,(3) 比较不同生物体的敏感性,(4) 确定污染的空间和时间分布,(5 ) 评估疏浚材料的危害,(6) 作为产品许可或安全测试的一部分测量毒性,(7) 对清理区域进行排名,以及 (8) 估计补救或管理实践的有效性。已经开发了多种方法来评估沉积物中化学物质的毒性,使用片脚类、蠓类、多毛类、寡毛类、蜉蝣类或枝角类动物(第 13 和 14 节;附件 A1 至附件 A5;(2)、(4)、(356 ), (390). 这些方法中提出了几个终点来测量沉积物中污染物的潜在影响,包括生存、生长、行为或繁殖;然而,测试生物体在 10 天暴露中的存活是最常报告的终点。仅测量对生存影响的短期暴露可用于识别沉积物中的高水平污染,但可能无法识别沉积物中的中度污染(USEPA (2);Sibley 等人,(54); Sibley 等人,(55);Sibley 等人,(69);Benoit 等人,(70);Ingersoll 等人,(56))。沉积物测试中的亚致死终点也可能被证明是对分别......


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