在農藥風險評估中常常需要評估生物或場景要素、條件的差異,從實際操作情況來看,可能會存在一些差異,但總體思路是一樣的。只是我們需要掌握相關的定義或概念,才能更高地完成評估的主要內容。
一、效應分析。分析農藥對不同代表性非靶標生物的危害,明確農藥對其產生的不良效應(如急性毒性、短期毒性、慢性毒性、生殖毒性、種群豐度和生態系統穩定性等)。
二、暴露分析。指研究農藥在生態環境中的時間與空間分布規律。
三、風險商值(RQ)。在農藥環境風險評估中用于表征風險大小的參數,是環境暴露濃度(或劑量)與預測無效應濃度(或劑量)的比值。
四、風險表征。對暴露于某種脅迫條件下的不良生態效應的綜合判斷和表達。
五、預測環境濃度(PEC)。在特定施藥方式及環境場景條件下,通過數學模型預測的環境介質中農藥的濃度。
六、不確定性因子(UF)。效應分析過程中,以實驗室數據、生物單體的短期影響、人工模擬試驗結果等推到生態環境實際的生物單體、種群和系統的短期或長期影響所需的不確定量值。
七、預測無效應濃度(PNEC)。在現有認知條件下,農藥對非靶標生物不會產生不良效應的最大濃度。
八、預測環境劑量(PED)。在特定施藥方式及環境場景條件下,通過數學模型預測的非靶標生物接觸到的農藥的劑量。
九、預測無效應劑量(PNED)。在現有認知條件下,農藥對非靶標生物不會產生不良效應的最大劑量。
十、主要代謝產物。在土壤、水和沉積物的降解試驗中,在任何一次檢測時間點中摩爾分數或放射性強度比例大于10%的代謝物。
十一、無可見作用濃度(NOEC)。與對照組相比,供試物對受試生物在統計學上無顯著負面影響的最高濃度。
十二、環境歸趨。農藥在環境中的遷移和轉化過程,例如在空氣、水和土壤中滯留、反應和降解、在地下水中遷移、在水生和陸生生物體內的生物蓄積等。
十三、風險降低措施。當環境風險評估表明,農藥的使用對某種生物的風險為不可接受,但可以通過在時間、空間、農業耕作條件等方面采取可行的政策、技術措施使風險降低至可接受的程度時,所采用的措施被稱為風險降低措施。
十四、場景。支持環境暴露模型運行的一系列農業生產條件和環境條件的參數集合,包括農藥使用方法、作物生育期、氣象數據、水文數據、土壤理化性質、環境生物的特征參數等。
十五、無可見作用水平(NOEL)。與對照組相比,供試物對受試生物在統計學上無顯著負面影響的最高劑量水平。
十六、10%抑制濃度(EC10)。在慢性毒性試驗中,引起供試生物最敏感指標受影響時的供試濃度。
十七、單位殘留量(RUD)。基于大量試驗統計得出的,當農藥噴霧于某種特定作物時,單位面積的作物上每施用單位劑量的農藥,造成的單位質量的農藥殘留量。
十八、多次施藥因子(MAF)。在多次施藥情況下,最后一次施藥后農藥在作物上的初始濃度與初次施藥后農藥在作物上的初始濃度的比值。
十九、試驗終點。農藥環境趨歸試驗和生態毒理學試驗得出的試驗結果,例如DT50、LC50、LD50、NOEC的等。
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