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基于亥姆霍茲線圈的風(fēng)電磁場模擬及其對兩種魚類致死和生理的影響

發(fā)布時間:2020-04-17 16:38
【摘要】:隨著人類生化水平的提高和電力的發(fā)展,電磁場也開始逐漸出現(xiàn)在生活中并無處不在。人類很早就接觸到了電和磁的現(xiàn)象,但是真正去研究和利用它卻只是近幾十年的事。本文通過改造原有亥姆霍茲線圈,將其重新設(shè)計為電磁場的發(fā)生裝置,便于產(chǎn)生人工可控電磁場,借此研究電磁場對鯽魚(Carassius auratus)和褐菖湁(Sebastiscus marmoratus)的致死作用及生化指標變化的影響。本研究選取鯽魚和褐菖湁為研究對象可以為后期研究電磁場對淡水水生生物與海水水生生物影響的比較提供參考。在電磁場對鯽魚生理研究中選取了四項生化指標,分別為溶菌酶(LZM)活性、血液蛋白含量、堿性磷酸酶(AKP)活性和乙酰膽堿酯酶(ACh E)活性。溶菌酶因能夠破壞致病菌細胞壁,起到消炎、抗菌、等功能,常常被用來作為判斷生物機體是否健康的重要指標。蛋白質(zhì)主要由肝細胞合成,是組成生物體一切細胞、組織的重要成分,在很大程度上能夠反映肝臟器官或整個機體是否健康。AKP對機體生長發(fā)育具有一定影響,該酶主要分布在骨骼、肝膽等系統(tǒng)。ACh E是細胞發(fā)育和成熟的重要參與者,對神經(jīng)系統(tǒng)構(gòu)建有促進作用,所以其活性高低同樣能反應(yīng)機體健康狀況。(1)亥姆霍茲線圈由兩個共軸平行放置線圈組成,每個線圈的匝數(shù)和半徑相同,兩線圈之間的距離d與圓線圈半徑R相等。該線圈產(chǎn)生的磁場包括均勻和非均勻兩部分。根據(jù)畢奧-薩伐爾定律,對物理公式建立數(shù)學(xué)模型,使用MATALAB對亥姆霍茲線圈形成的磁場分布進行模擬,并對水環(huán)境中磁場進行實測模擬,模擬結(jié)果顯示,不同電流輸入情況下磁場分布基本一致,但其值的大小存在差異。不同環(huán)境中電磁場分布特點和值的大小無明顯差異。模擬結(jié)果能夠給電磁場對水生生物影響機制的研究提供一定的理論參考和技術(shù)支持。(2)電磁場輻射對鯽魚AKP活性有不同程度影響。1、第2d開始,實驗組AKP活性明顯低于對照組(p0.05),在0~4d內(nèi)AKP活性降幅較大,4~8d內(nèi)AKP活性降幅有所減緩,8~10d內(nèi)AKP活性趨于平穩(wěn)。實驗結(jié)束時,鯽魚血液中AKP活性降至初始狀態(tài)的63%~65%。因此,電磁場輻射時間越長,其對AKP活性的抑制程度越大,AKP活性與暴露時間成反比關(guān)系。2、與第0d對比,第2d開始各實驗組AKP活性存在明顯變化(p0.05)。其中,2m T實驗組較其它實驗組AKP活性下降幅度最大,活性最低。實驗組AKP活性下降幅度:A_(2.0m T)A_(1.5m T)A_(1.0m T)A_(0.5m T)。實驗組最終AKP活性:U_(2.0m T)U_(1.5m T)U_(1.0m T)U_(0.5m T)。因此在等輻射時間內(nèi),酶活性與電磁場強度成反比。(3)電磁場輻射對鯽魚血液蛋白含量有不同程度影響。1、與對照組相比,在0~2d內(nèi)1.5m T和2.0m T實驗組血液蛋白含量下降明顯(p0.05),而1.0m T和0.5m T實驗組血液蛋白含量下降不明顯(p0.05)。4~10d內(nèi)各實驗組血液蛋白含量均呈現(xiàn)出了明顯的下降(p0.05)。實驗結(jié)束時,實驗組血液蛋白含量是初始狀態(tài)的68.26%~74.87%。因此,血液蛋白含量與電磁場輻射時間成反比,輻射時間越久,含量越低。2、實驗開始后,1.5m T和2.0m T強度電磁場對血液蛋白含量均有明顯的抑制作用且抑制程度高于1.0m T和0.5m T強度(P0.05)。但1.5m T和2.0m T兩實驗組之間蛋白含量變化程度相近(p0.05)。各實驗組對血液蛋白含量抑制幅度:U_(2.0m T)≈U_(1.5m T)U_(1.0m T)U_(0.5m T)。各實驗組最終血液蛋白含量G_(2.0m T)G_(1.5m T)G_(1.0m T)G_(0.5m T)。(4)電磁場輻射對鯽魚Ach E活性有不同程度影響。1、ACh E活性隨著電磁場輻射時間的增加先增強后減弱。實驗組酶活性在0~2d內(nèi)出現(xiàn)較明顯的增強趨勢,但與對照組相比0.5m T實驗組Ach E活性變化不明顯(p0.05)。實驗組Ach E活性在2~10d內(nèi)逐漸減弱并最終下降至初始活性的85.98%~95.47%,對照組上升至初始活性的106.49%。2、在0~2d內(nèi),2.0m T和1.5m T實驗組間Ach E活性增強程度無顯著差異(p0.05),但均高于1.0m T和0.5m T實驗組(p0.05)。在2~10d內(nèi)2m T實驗組Ach E活性下降明顯高于其它實驗組(p0.05)。實驗過程中各實驗組Ach E活性變化幅度:A_(2.0m T)A_(1.5m T)A_(1.0m T)A_(0.5m T)。各實驗組最終Ach E活性:U_(0.5m T)U_(1.5m T)U_(1.0m T)U_(2.0m T)。(5)電磁場輻射對鯽魚血液溶菌酶活性有不同程度影響。1、在實驗過程中血液溶菌酶活性隨輻射時間先增加后降低。在2~6d內(nèi)各實驗組溶菌酶活性明顯高于對照組(p0.01);在第8d時1.0m T實驗組溶菌酶活性仍然高于對照組(p0.01),0.5m T實驗組溶菌酶活性下降至對照組水平(p0.05),1.5m T,2.0m T實驗組溶菌酶活性低于對照組(p0.05);在第10d時,1.0m T實驗組溶菌酶活性低于對照組(p0.05),其它實驗組溶菌酶活性明顯低于對照組(p0.01)。2、在第2d時各實驗組之間溶菌酶活性變化存在差異性(p0.05),第4d時2.0m T實驗組溶菌酶活性明顯高于其它實驗組(P0.05),在第6~10d時1.0m T實驗組溶菌酶活性高于其它實驗組(p0.05),在第10d時2.0m T實驗組溶菌酶活性明顯低于其它實驗組(p0.05)。因此,不同強度電磁場輻射對鯽魚血液內(nèi)溶菌酶活性影響程度不同。實驗中各實驗組溶菌酶活性變化幅度:A_(2.0m T)A_(1.5m T)A_(1.0m T)A_(0.5m T)。各實驗組最終溶菌酶活性:U_(0.5m T)≈U_(1.0m T)U_(1.5m T)U_(2.0m T)。(6)電磁場對鯽魚有一定程度致死作用。不同強度電磁場輻射對鯽魚幼魚致死程度不同,在輻射0~2d(38h)內(nèi)只有2m T實驗組存在死亡情況,且僅死亡1尾。與對照組相比,實驗組從第6d(151h~191h)開始累計死亡情況較為明顯(p0.05)。10d(38h~197h)內(nèi)2m T強度實驗組死亡率明顯高于對照組(P0.01),死亡率達到40%。(7)電磁場對褐菖湁有一定程度致死作用。不同強度電磁場輻射對褐菖湁致死程度不同,在實驗0~2d內(nèi)實驗組開始出現(xiàn)死亡情況,但僅限于磁場強度較大實驗組。從第4d(97h)開始各實驗組均出現(xiàn)死亡情況,且在6~8d(145h~177h)內(nèi)死亡率較高。隨著磁場強度增大,褐菖湁幼魚的死亡率逐漸增大,甚至在2m T磁場中達到66.67%。實驗結(jié)束時1.0m T與2.0m T實驗組褐菖湁死亡率明顯高于對照組(p0.05)。
【圖文】:

風(fēng)電,世界,容量,電磁場


他生物制造了一個電磁強度較強的電磁環(huán)境主要包括電場及磁場。到的電磁場為頻率在 0~100Hz 之間的極低頻 Electromagnetic Field,簡稱 ELF 場),是指,照射[10,11]。電磁場的利用在近幾年得到發(fā)展,,驗過程中,多數(shù)實驗采用脈沖電磁場,僅少數(shù)能與電磁場不同頻率以及本身的性質(zhì)對生物活環(huán)境中恒定電磁場的存在。概況15 年,中國風(fēng)電裝機總量累計達到 145104MW僅 2015 年就達到了 30500MW,占市場份額下,2015 年全球風(fēng)電產(chǎn)業(yè)新增裝機 63013MW具體參數(shù)如下:

風(fēng)電,世界,容量,風(fēng)電產(chǎn)業(yè)


況 年,中國風(fēng)電裝機總量累計達到 145104MW僅 2015 年就達到了 30500MW,占市場份額 4下,2015 年全球風(fēng)電產(chǎn)業(yè)新增裝機 63013MW具體參數(shù)如下:圖 1-1 2000-2015 年世界風(fēng)電裝機累計容量Fig.1-1 The global wind power installed capacity of 200
【學(xué)位授予單位】:上海海洋大學(xué)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2016
【分類號】:S917.4;O441.4

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本文編號:2631072

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