After being released into the environment, metals can be present in soils, sediments and waters, and due to their persistence and possible bioaccumulation in biota, they can reach easily be spread along the trophyc nets (Maceda-Veiga et al., 2012). Although some metals can be considered essential elements for living organisms, even those ones can become toxic when environmental concentrations are increased (Newman, 2009). Presence of metals in the environment may have a natural or anthropogenic origin. Among the anthropogenic sources, wastewater discharges, agricultural runoff, air pollutants deposition or specific environmental accidents are the most important (Maceda-Veiga et al., 2012; Ricart et al., 2010; Suárez-Serrano et al., 2010).
Metal water analyses have been demonstrated to be inefficient at identifying metal inputs to fluvial systems because of the inherent variability of flow and contaminant concentrations. However, sedi- ments have been considered as the largest reservoir of metals in aquatic ecosystems (Demirak et al., 2006; Maceda-Veiga et al., 2012; Ricart et al., 2010). Sediments have been found to be a reservoir of mostmetals released into the rivers and some elements may be recovered through biological and chemical reactions within the water column and thus including them in the aquatic trophyc nets (Nemati et al., 2011).
After being released into the environment, metals can be present in soils, sediments and waters, and due to their persistence and possible bioaccumulation in biota, they can reach easily be spread along the trophyc nets (Maceda-Veiga et al., 2012). Although some metals can be considered essential elements for living organisms, even those ones can become toxic when environmental concentrations are increased (Newman, 2009). Presence of metals in the environment may have a natural or anthropogenic origin. Among the anthropogenic sources, wastewater discharges, agricultural runoff, air pollutants deposition or specific environmental accidents are the most important (Maceda-Veiga et al., 2012; Ricart et al., 2010; Suárez-Serrano et al., 2010).Metal water analyses have been demonstrated to be inefficient at identifying metal inputs to fluvial systems because of the inherent variability of flow and contaminant concentrations. However, sedi- ments have been considered as the largest reservoir of metals in aquatic ecosystems (Demirak et al., 2006; Maceda-Veiga et al., 2012; Ricart et al., 2010). Sediments have been found to be a reservoir of mostmetals released into the rivers and some elements may be recovered through biological and chemical reactions within the water column and thus including them in the aquatic trophyc nets (Nemati et al., 2011).
การแปล กรุณารอสักครู่..
หลังจากที่ถูกปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมโลหะสามารถอยู่ในดินตะกอนและน้ำทะเลและเนื่องจากการคงอยู่ของพวกเขาและการสะสมทางชีวภาพเป็นไปได้ในสิ่งมีชีวิตที่พวกเขาสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดายกระจายไปตามมุ้ง trophyc (Maceda-Veiga et al., 2012) แม้ว่าโลหะบางชนิดที่สามารถได้รับการพิจารณาองค์ประกอบที่สำคัญสำหรับชีวิตแม้แต่คนเหล่านั้นจะกลายเป็นพิษเมื่อความเข้มข้นของสิ่งแวดล้อมจะเพิ่มขึ้น (นิวแมน 2009) การปรากฏตัวของโลหะในสภาพแวดล้อมอาจจะมีแหล่งกำเนิดตามธรรมชาติหรือมนุษย์ ในบรรดาแหล่งที่มาของมนุษย์, การปล่อยน้ำเสียที่ไหลบ่าการเกษตรการสะสมมลพิษทางอากาศหรือ speci สายคอุบัติเหตุสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญที่สุด (Maceda-Veiga et al, 2012;. Ricart et al, 2010;.. Suárez-Serrano et al, 2010).
โลหะ การวิเคราะห์น้ำได้รับการแสดงให้เห็นว่า INEF ไฟเพียงพอในการระบุปัจจัยการผลิตโลหะชั้นระบบ uvial เพราะความแปรปรวนของธรรมชาติของความเข้มข้นของฟลอริด้าและสารปนเปื้อนโอ๊ย อย่างไรก็ตามข้อ sedi- ได้รับการพิจารณาเป็นอ่างเก็บน้ำที่ใหญ่ที่สุดของโลหะในระบบนิเวศทางน้ำ (Demirak et al, 2006;. Maceda-Veiga et al, 2012;.. Ricart et al, 2010) ตะกอนที่ได้รับพบว่าเป็นอ่างเก็บน้ำของ mostmetals ปล่อยออกสู่แม่น้ำและองค์ประกอบบางอย่างอาจจะหายผ่านปฏิกิริยาทางชีวภาพและสารเคมีที่อยู่ในน้ำและทำให้พวกเขารวมถึงในมุ้ง trophyc น้ำ (Nemati et al., 2011)
การแปล กรุณารอสักครู่..
หลังจากถูกปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม โลหะ สามารถอยู่ในดินตะกอนและน้ำ และจากของการคงอยู่และการสะสมในสิ่งมีชีวิตที่เป็นไปได้ , พวกเขาสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดายกระจายตาม trophyc มุ้ง ( maceda veiga et al . , 2012 ) แม้ว่าโลหะบางก็ถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญสำหรับสิ่งมีชีวิตแม้คนเหล่านั้นจะกลายเป็นพิษเมื่อความเข้มข้นสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ( นิวแมน , 2009 ) สถานะของโลหะในสภาพแวดล้อมที่อาจมีที่มาจากธรรมชาติหรือมนุษย์ . ในหมู่มนุษย์แหล่ง น้ำไหลบ่าการเกษตร การปล่อยมลพิษในอากาศสะสมหรือกาจึง C สิ่งแวดล้อมอุบัติเหตุเป็นสำคัญ ( maceda veiga et al . , 2012 ; Ricart et al . , 2010ซู ซัวเรซ Serrano et al . , 2010 ) .
วิเคราะห์น้ำโลหะมีการแสดงเป็น INEF จึง cient ที่ระบุค่าโลหะflระบบ uvial เพราะความแปรปรวนโดยธรรมชาติของโอ้วflสารปนเปื้อนและความเข้มข้น อย่างไรก็ตาม sedi - ments ได้ถูกถือว่าเป็นอ่างเก็บน้ำที่ใหญ่ที่สุดของโลหะในน้ำ ระบบนิเวศ ( demirak et al . , 2006 ; maceda veiga et al . , 2012 ; Ricart et al . , 2010 )ตะกอนที่ได้ถูกพบเป็นอ่างเก็บน้ำ mostmetals ปล่อยลงไปในแม่น้ำและบางองค์ประกอบอาจจะหายได้ด้วยปฏิกิริยาทางชีวภาพและสารเคมีภายในน้ำและรวมถึงพวกเขาในมุ้ง trophyc สัตว์น้ำ ( nemati et al . , 2011 ) .
การแปล กรุณารอสักครู่..