Ecological Models for Regulatory Risk Assessments of Pesticides

Ecological Models for Regulatory Risk Assessments of Pesticides pdf epub mobi txt 電子書 下載2026

出版者:CRC Press
作者:Thorbek, Pernille; Forbes, Valery E.; Heimbach, Fred
出品人:
頁數:160
译者:
出版時間:2009-11-24
價格:USD 107.95
裝幀:Paperback
isbn號碼:9781439805114
叢書系列:
圖書標籤:
  • 生態模型
  • 農藥
  • 風險評估
  • 監管
  • 環境科學
  • 數學建模
  • 生態毒理學
  • 生物統計學
  • 環境風險
  • 模型應用
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具體描述

環境風險評估中的生態模型:保障農藥安全使用的科學基石 農藥,作為現代農業不可或缺的工具,極大地提高瞭作物産量,保障瞭全球糧食安全。然而,其潛在的環境風險亦不容忽視。農藥在環境中遷移、轉化、降解,並可能對非靶標生物産生毒性影響,這些復雜的生態過程直接關係到生態係統的健康和人類福祉。因此,科學、嚴謹的環境風險評估體係是閤理、安全使用農藥的基石。而在這風險評估體係中,生態模型扮演著至關重要的角色。 《環境風險評估中的生態模型》一書,深入探討瞭用於評估農藥環境風險的各類生態模型。本書並非簡單地羅列模型,而是從生態學原理齣發,係統性地闡述瞭這些模型如何捕捉農藥在不同環境介質中的行為,如何預測其對生態係統的潛在影響,以及如何為監管機構製定科學的農藥使用政策提供決策支持。 第一部分:模型構建的基礎——理解農藥在環境中的行為 本書的開篇,著重於構建生態模型所需的基礎理論。它首先深入剖析瞭農藥在環境中的三大基本行為:遷移、轉化和降解。 農藥的遷移: 農藥一旦施用,便開始在環境中“旅行”。本書詳細介紹瞭農藥在土壤、水體、空氣以及生物體內的遷移機製。土壤中的吸附-解吸、淋溶、揮發等過程,水體中的溶解、懸浮、沉積、擴散等過程,以及空氣中的蒸發、漂移、沉澱等過程,都被一一解析。此外,農藥在植物體內和動物體內的吸收、傳導、積纍等過程,也構成瞭其環境行為的重要組成部分,這些都為模型的參數化提供瞭依據。 農藥的轉化: 農藥在環境中並非一成不變,它會發生一係列化學和生物轉化。本書詳細介紹瞭水解、光解、氧化還原等化學轉化途徑,以及微生物降解、植物酶降解等生物轉化途徑。這些轉化過程的速率和産物,直接影響著農藥的殘留量、毒性和環境歸宿。模型需要能夠準確模擬這些轉化速率,並考慮可能産生的有毒副産物。 農藥的降解: 農藥的降解是環境自我淨化能力的一種體現。本書區分瞭不同類型的降解,如化學降解和生物降解,並探討瞭影響降解速率的多種環境因素,如土壤類型、有機質含量、pH值、溫度、濕度、微生物群落結構等。理解這些因素如何影響農藥的半衰期,對於預測農藥在環境中的持久性至關重要。 在對農藥環境行為有瞭深入理解的基礎上,本書開始介紹構建生態模型的關鍵要素。 第二部分:構建生態模型的工具箱——多樣化的模型類型與應用 本書係統地介紹瞭適用於農藥環境風險評估的各類模型,並根據其應用場景和復雜程度進行瞭分類。 暴露模型: 暴露模型是風險評估的第一步,其核心任務是預測非靶標生物接觸農藥的劑量。本書詳細闡述瞭不同尺度的暴露模型: 土壤暴露模型: 重點介紹瞭土壤中農藥濃度隨時間變化的預測模型,如一維或多維的數值模擬模型。這些模型考慮瞭農藥的施用量、施用方式、土壤屬性、降雨、蒸發等因素,能夠預測土壤錶層和不同土層中農藥的濃度變化。 水體暴露模型: 討論瞭地錶水和地下水中農藥濃度的預測模型。這包括考慮降雨徑流、地錶徑流、坡麵流、地下水補給等過程的模型,以及模擬農藥在河流、湖泊、水庫等水體中的遷移、稀釋、沉積的模型。 空氣暴露模型: 介紹瞭模擬農藥揮發、漂移、大氣沉降的模型。這些模型對於評估農藥對鄰近非農區域、敏感生態係統以及空氣質量的影響至關重要。 生物體暴露模型: 闡述瞭預測農藥在生物體內的吸收、分布、代謝、排泄(ADME)過程的模型。這包括單室模型、多室模型等,用於評估農藥在各種非靶標生物(如昆蟲、鳥類、魚類、哺乳動物)體內的暴露劑量。 效應模型: 在預測瞭非靶標生物的暴露劑量後,效應模型則用於評估這些劑量對生物體和生態係統的潛在影響。本書詳細介紹瞭: 個體效應模型: 重點介紹瞭基於劑量-效應關係的統計學模型,如Logit、Probit、Weibull模型等,用於預測不同劑量下生物體的死亡率、生長抑製率、繁殖能力下降率等。這些模型通常基於實驗室毒理學數據。 種群效應模型: 介紹瞭如何將個體效應模型轉化為種群層麵的影響。這包括基於 Leslie 矩陣或Prentice-Day模型等,考慮農藥對生物體生存率、繁殖率等生命錶參數的影響,從而預測農藥對種群數量、年齡結構、遺傳多樣性等的影響。 生態係統效應模型: 探討瞭更高級彆的生態係統模型,用於評估農藥對食物網結構、能量流動、生物多樣性、生態係統功能(如授粉、分解)的影響。這些模型通常更為復雜,需要整閤多種暴露和效應信息。 集成模型: 許多現代風險評估方法采用集成模型,將暴露和效應模型相結閤,實現從農藥應用到生態係統響應的端到端模擬。本書詳細介紹瞭各類集成模型的構建思路和應用實例,例如: 風險特徵模型: 該類模型將預測的暴露劑量與已知的毒性閾值(如NOEC,LOEC)進行比較,計算風險商(RQ),從而初步判斷風險水平。 情景分析模型: 允許用戶輸入不同的農藥使用情景(如施用量、施用頻率、施用時間),並預測不同情景下的環境風險,為製定最佳管理實踐提供支持。 不確定性分析模型: 強調瞭模型輸入參數和結構本身的不確定性,並介紹瞭濛特卡洛模擬、敏感性分析等方法,量化模型預測結果的不確定性範圍。 第三部分:模型的實際應用——從科學研究到監管決策 本書的最後一部分,將理論與實踐相結閤,闡述瞭生態模型在農藥環境風險評估中的實際應用。 監管風險評估: 詳細介紹瞭各國監管機構如何利用生態模型對農藥進行注冊審批前的環境風險評估。這包括如何根據模型預測結果,評估農藥對特定生態環境(如保護區、濕地)和敏感物種(如瀕危物種)的潛在風險,以及如何製定風險管理措施,如限製使用劑量、規定緩衝區、推薦使用時段等。 環境監測與管理: 闡述瞭生態模型在解釋環境監測數據和指導環境管理方麵的作用。模型可以幫助解釋監測到的農藥濃度,預測其長期趨勢,並為製定更有效的汙染控製和生態修復策略提供科學依據。 新農藥的研發與評估: 強調瞭生態模型在農藥研發早期階段的作用。通過模型模擬,可以初步預測新化閤物的環境行為和潛在風險,指導化閤物的結構優化和選擇,從而開發齣更環境友好型的農藥。 公眾溝通與科學普及: 探討瞭如何利用生態模型和模擬結果,嚮公眾清晰地解釋農藥的環境風險,提高公眾對農藥安全使用的認知,促進科學決策的透明度。 總結: 《環境風險評估中的生態模型》一書,為理解和應用生態模型於農藥環境風險評估提供瞭全麵而深入的指導。它不僅涵蓋瞭模型構建的基礎理論,展示瞭多樣化的模型工具箱,更強調瞭模型在實際監管和管理中的應用價值。本書是科研人員、環境科學傢、農藥監管人員、以及任何關心農藥環境安全問題的讀者不可或缺的參考。通過掌握和應用這些生態模型,我們能夠更科學、更有效地管理農藥的使用,最大限度地降低其對環境的負麵影響,最終實現農業的可持續發展與生態環境的和諧共生。

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