3. Results
Control survivalwas good in all bioassays regardless of salinity (100% in FW, 2.5 and 10 ppt and 85±11, 90±6, 86±10
and 95±5% in 5, 15, 22 ppt and SW, respectively) attesting to the euryhalinity of this species. For two (2.5 and 15 ppt) of
the seven bioassays, data did not allow for calculation of confidence intervals. For one test (10 ppt) sufficient mortality could not be achieved within Cu solubility limits to estimate an LC50. The maximal dissolved Cu concentration at 10 ppt was 973 g/l and the highest mortality was 33±3%. The data from this test is presented as >973 g/l in Figs. 1 and 2. Calculated LC50’s and confidence intervals (when available) display a biphasic pattern with increasing Cu tolerance from FW to 10 ppt and reduced Cu tolerance with salinity increasing from15 ppt to SW (Fig. 2A). The concentration of DOC was constant across salinities, the H+ concentration decreased with increasing salinity while all other electrolytes increased (Table 1). As salinity increased, so did pH and total CO2, resulting in an increased fraction of Cu in the form of Cu dicarbonate. At 35 ppt, Cu carbonate and Cu dicarbonate combined to 87% of the total Cu (Table 2). The two forms of Cu generally believed to be most toxic, Cu2+ and CuOH+, increased from FW to 2.5 ppt but then decreasedwith increasing salinity resulting in the lowest fractions in SW(Table 2).
3. ผลลัพธ์ควบคุม survivalwas ดีใน bioassays ทั้งหมดไม่เค็ม (100% ใน FW, 2.5 และ 10 ppt และ 85±11, 90±6, 86±1095±5% ใน 5, 15, 22 ppt และ SW ตามลำดับ) ไทย euryhalinity ชนิดนี้ สอง (2.5 และ 15 ppt) ของbioassays 7 ข้อมูลไม่อนุญาตให้สำหรับการคำนวณช่วงเวลา confidence สำหรับทดสอบหนึ่ง (10 ppt) sufficient การตายอาจไม่ได้ภายในวงเงินละลาย Cu LC50 เป็นการประเมิน สูงสุดละลาย Cu ความเข้มข้นที่ 10 ppt 973 g/l และการตายสูงสุดคือ 33±3% ข้อมูลจากการทดสอบนี้จะแสดงเป็น > 973 g/l ใน Figs. 1 และ 2 คำนวณของ LC50 และช่วง confidence (เมื่อมี) แสดงรูปแบบ biphasic พร้อมเพิ่มค่าเผื่อ Cu จาก FW 10 ppt และลดลงยอมรับ Cu กับเค็มเพิ่ม from15 ppt เพื่อ SW (Fig. 2A) ความเข้มข้นของ DOC มีคงที่ผ่าน salinities ความเข้มข้น H + ที่ลดลงกับเพิ่มเค็มขณะไลต์อื่น ๆ เพิ่มขึ้น (ตารางที่ 1) เป็นเค็มเพิ่มขึ้น เพื่อให้ได้ค่า pH และ CO2 ในเศษส่วนการเพิ่มขึ้นของ Cu ใน Cu dicarbonate ทั้งหมด ที่ 35 ppt คาร์บอเนต Cu และ Cu dicarbonate รวม 87% ของ Cu รวม (ตารางที่ 2) สองรูปแบบโดยทั่วไปเชื่อกันว่าเป็นพิษมากที่สุด Cu, Cu2 + และ CuOH + เพิ่มขึ้นจาก FW 2.5 ppt แต่แล้ว decreasedwith เพิ่มเค็มในเศษส่วนต่ำสุดใน SW (ตารางที่ 2)
การแปล กรุณารอสักครู่..

3 . ผล
survivalwas การควบคุมที่ดีในทุกละเอียดไม่ว่าความเค็ม ( 100% ใน FW , 2.5 และ 10 ส่วนในพันและ 85 ± 11 , 90 ± 6 , 86 ± 10
และ 95 ± 5% 5 , 15 , 22 ppt และ SW ตามลำดับ ) เพื่อยืนยันการ euryhalinity ของสายพันธุ์นี้ 2 ( 2.5 และ 15 ppt )
7 ละเอียด ข้อมูลไม่อนุญาตให้สำหรับการต่อต้านจึง dence เป็นระยะ ๆสำหรับทดสอบ ( 10 ppt ) ซุฟจึง cient การตายไม่สามารถบรรลุภายในจุฬาฯ การละลาย จำกัด ประเมินการ ) . สูงสุดที่ความเข้มข้น 10 ( ละลายทองแดงเป็น 973 กรัม / ลิตรและอัตราการตายสูงสุดคือ 33 ± 3% ข้อมูลที่ได้จากการทดสอบนี้จะแสดงเป็น > 973 กรัม / ลิตรในมะเดื่อ . ที่ 1 และ 2คำนวณ ) และคอนจึง dence ช่วง ( ถ้ามี ) แสดงรูปแบบ biphasic ใช้ความอดทนเพิ่มขึ้นจาก FW 10 ppt และลดลงกับความอดทนที่มีความเค็มเพิ่ม from15 ppt เพื่อ SW ( รูปที่ 2A ) ความเข้มข้นของ DOC เป็นค่าคงที่ในความเค็ม , H ความเข้มข้นเพิ่มขึ้น เมื่อความเค็มในขณะที่ไลท์อื่น ๆทั้งหมดเพิ่มขึ้น ( ตารางที่ 1 ) เมื่อความเค็มเพิ่มขึ้นแล้ว และ CO2 ทั้งหมด ส่งผลให้สัดส่วนที่เพิ่มขึ้นของจุฬาฯ ในรูปแบบของจุฬาฯ dicarbonate . ที่ 35 ppt , ทองแดงและทองแดงผสมคาร์บอเนต dicarbonate 87% ของจุฬาฯ ทั้งหมด ( ตารางที่ 2 ) สองรูปแบบของจุฬาฯ โดยทั่วไปเชื่อว่าจะมีพิษมากที่สุด และ cuoh CU2 เพิ่มขึ้นจาก FW 2.5 ppt แต่เพิ่มความเค็มจะลดลงส่งผลให้ในเศษส่วนสุดใน SW ( ตารางที่ 2 )
การแปล กรุณารอสักครู่..
