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生物指数是利用筛选的指示生物或生物类群与水体质量的相关性,特别是与污染物之间的关系,对水质的污染程度进行定量分析,采用数学形式反映生物种群或群落结构来指示环境质量状况。
1.贝克(Beck)生物指数
Beck于1955年首先提出以生物指数来评价水体污染程度,他将底栖大型无脊椎动物分为两类.即对有机污染物敏感的种类和不敏感的种类。按下式计算生物指数:
生物指数(BI)=2nA+nB
式中:A——敏感种类数;
B——不敏感种类数;
n——底栖大型无脊椎动物种类数。
该生物指数值越大,水体越清洁,水质越好。BI>lO,为清洁水域;BI为6~10,为轻污染水域;BI为1~6,为中等污染水域;BI=0,为严重污染水域。
2.津田生物指数
1974年,津田松苗在对Beck生物指数进行多次修正基础上,提出不限定采集面积,尽量把所监测河段中各种大型底栖动物采集完全,然后对所得生物标本进行分类鉴定,再用Beck公式计算出生物指数。计算值与水质的关系为BI≥20,为清洁水域;10<BI<20,为轻度污染水域;6<BI≤10为中等污染水域;O<Bl≤6为严重污染水域。
3.硅藻生物指数
用河流中硅藻的种类数计算生物指数,其计算公式为:
2A+B-2C
硅藻生物指数= ──────×100
A+B-C
式中:A——不耐污藻类的种类数;
B——广泛性藻类的种类数;
C——在污染区内独有的种类数。
硅藻生物指数<50,为严重污染水域;50~100为中等污染水域;100~l 50为轻度污染水域;>150为清洁水域。
4.颤蚓指数
用颤蚓类与全部底栖动物个体数量的比例作为生物指数,其计算公式为:
颤蚓类个体数
颤蚓指数= ──────────×100
全部底栖动物个体数
颤蚓指数100~80为严重污染水域;80~70为中等污染水域;70~60为轻度污染水域;6—0~O为清洁水域。
5.污染生物指数
污染生物指数(BIP)是指无叶绿素微生物占全部微生物(有叶绿素和无叶绿素微生物)的百分比,其指数按下式计算:
B
BIP=────×100
A+B
式中:A——有叶绿素微生物数;
B一一无叶绿素微生物数。
6.生物种类多样性指数
多样性指数是生物群落中种类数与个体数的比值。该指数的特点是能够定量反映群落中种群数量及种群组成比例的变化。在清洁水体中,种群数量多,而每种生物的个体数量少,群落结构相对稳定。水体受到污染后,群落中敏感种类减少,而耐污种类的个体数大大增加。污染程度不同。生物群落变化也不同。因此,可以用多样性指数来反映水体污染状况。
(1)马格里夫(Margalef)多样性指数
s-1
d=──────
1nN
式中:d——种类多样性指数;
s——生物种类数;
N——各类生物的个体总数。
d值越低,污染越严重;d值越高,则水质越好。其缺点是只考虑种数与个体数的关系,没有考虑个体在各种类间的分配情况.容易掩盖不同群落的种类和个体的差异。
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