知道,水中含有有用矿物质也是通过食物链传递
。那
,
们是否可以认为,水中
毒物也会闯入大自然
循环链条之中。
答案就在加利福尼亚州清湖惊人历史中呈现。清湖位于旧金山市以北约90英里
山区,
直是垂钓者
胜地。它
名字有点不相称,因为黑色
淤泥覆盖
浅底,湖水实际上相当浑浊。清湖为很小
昆虫——蚋虫提供
理想
繁殖地,对于渔民和岸边居住
度假人而言颇为不幸。虽然与蚊子关系挺近,但蚋虫不是
种吸血
动物,甚至不吃任何东西。然而,附近
人们因其庞大
数量而大为烦恼。为此人们采取
各种措施,但都没有奏效。直到20世纪40年代,新武器氯化烃杀虫剂出现。新
轮攻击中首先使用
DDD,这是
种与DDT相关
药物,但明显对鱼类
威胁较小。
1949年采取新措施是经过周密计划
,没有人想到会有什
危害。勘察
湖水情况,测定
水量,以七千万分之
剂量施用杀虫剂。刚开始效果不错,但是到
1954年,不得不再
次进行处理,这次
比例是五千万分之
。当时人们以为消灭蚋虫
运动彻底结束
。
随后冬天里,其他生物受到影响
迹象出现
:湖上
北美鸊鷉开始死亡,很快死亡数量就上升到100多只。清湖鱼类众多,因此北美鸊鷉在此繁殖、过冬。这种鸟儿外形美丽,习性优雅,在美国西部与加拿大
浅湖上搭建浮巢。它有洁白
脖颈,黑亮
头高昂着,在湖面滑过,几乎不扰动
丝涟漪,因而被誉为“天鹅鸊鷉”。刚出壳
幼鸟身上是灰色
软毛,几个小时后,它们就进入水中,骑在父母
背上,在父母廓羽
庇护下前行。
对卷土重来蚋虫进行第三次打击后,1957年,更多
鸊鷉死去。与1954年
情况
样,死鸟身上没有检测出传染病。但是,经建议对鸊鷉脂肪组织进行分析检测后,才发现
大量
DDD,浓度约为百万分之1600。
DDD应用到水中最大浓度是百万分之0.02。它怎
会在体内蓄积到如此惊人
程度?这些鸟儿自然是以鱼为食
。检测
清湖
鱼儿后,整个画面开始成型——最小
生物吞食毒素,经过浓缩,继而被更大
动物吃掉。浮游生物体内检测出百万分之5
杀虫剂(大约是水中药物最大浓度
25倍);藻食性鱼类体内蓄积约百万分之40到300;肉食鱼类体内贮存
大部分毒素。
种褐色鲶鱼体内毒素浓度竟然高达百万分之2500。
个“杰克建造
小屋”式
故事发生
,在这个链条中,大
肉食动物吃掉小
肉食动物,小
肉
请关闭浏览器阅读模式后查看本章节,否则可能部分章节内容会丢失。