《表3 鱼类六六六农药含量》

《表3 鱼类六六六农药含量》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
本系列图表出处文件名:随高清版一同展现
《QuEChERS-气相色谱分析厦门海域鱼体中有机氯类农药残留特征及风险评价》


  1. 获取 高清版本忘记账户?点击这里登录
  1. 下载图表忘记账户?点击这里登录
注:“ND”表示未检测。下同。

HCHs曾经作为一种广谱农药而广泛应用于农业,我国自1992年开始禁止使用六六六。工业的HCHs由4种异构体组成,α-HCH(60%~70%)、β-HCH(5%~12%)、γ-HCH(10%~15%)、δ-HCH(6%~10%),而林丹中的γ-HCH超过90%[24-25]。从表3可知,有3种鱼类均检出4种HCHs异构体,这3种鱼类均为肉食性中下层鱼类。黄鲫和带鱼的HCHs含量最高,这可能是黄鲫为常栖息于淤泥底质中,而带鱼脂肪含量较高的原因。所有异构体中β-HCH的检出率和平均浓度最高,α-HCH的检出率最低。这可能是因为在4种异构体中,β-HCH最容易被底层淤泥富集[26],且α-HCH和γ-HCH也可以转化成β-HCH[27];另外,由于β-HCH中氯原子的特殊位置,使其更难被降解[28],导致β-HCH在沉积物中积累,然后在鱼类等水生生物中富集。α-HCH/γ-HCH的值可以用来分析HCHs的来源,当α-HCH/γ-HCH≥3时,表示水环境中的HCHs主要来自工业污染、大气转移和沉积物的输入[29-30],α-HCH/γ-HCH≤1时则表示污染来自于林丹[31-32]。从表3可以看出,10种鱼类中4种HCHs异构体残留的浓度β-HCH>γ-HCH>δ-HCH>α-HCH,所有鱼类中α-HCH与γ-HCH的比值均小于1,表明该水域中HCHs的污染来自于林丹。另外,本研究中的HCHs总量在ND~5.759μg/kg,黄鲫和带鱼的EDI值最高,分别为5.759和5.665μg/kg。