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Diquat poder matar peces , pero el dominante El camino en estanques y lagos del mundo real suele ser indirecto —una rápida muerte de plantas acuáticas o algas agota el oxígeno disuelto (OD) y los peces se asfixian. Toxicidad aguda directa Pescar es típicamente bajo–a–moderado en pruebas de laboratorio estándar, lo que significa que se necesitan concentraciones de agua relativamente altas durante horas o días para causar la mortalidad directa. Por lo tanto, si los peces mueren después de un tratamiento depende mucho más de... condiciones de exposición —Biomasa vegetal, temperatura, intercambio de agua y contexto de formulación—que en el ingrediente activo solo.
Usos acuáticos por diseño: El diquat se aplica directamente al agua para suprimir la vegetación sumergida y flotante. Los peces lo encuentran como pulsos de exposición cortos en la columna de agua cerca de las zonas tratadas.
Eliminación rápida de la fase acuosa.: En aguas naturales, diquat se une rápidamente a sólidos suspendidos, sedimentos y superficies de plantas, por lo que las concentraciones disueltas generalmente caer rápidamente Después de la aplicación. Ese patrón limita la exposición prolongada y de alto nivel a los peces, pero concentra la sustancia activa donde se encuentran las plantas y las algas.
Heterogeneidad espacial: Las calas pequeñas, las plataformas poco profundas y los bolsillos protegidos del viento pueden experimentar picos locales más altos que agua abierta y bien mezclada. Los peces que habitan estas áreas pueden estar más expuestos durante y poco después del tratamiento.
Línea base de laboratorio: En las pruebas de 96 horas recomendadas, diquat’s Valores LC₅₀ de peces caer en una bajo–a–banda de toxicidad moderada en relación con otros herbicidas acuáticos. Traducción: la mortalidad de los peces causada únicamente por el producto químico generalmente requiere concentraciones elevadas y sostenidas No se mantiene comúnmente en el campo debido a la rápida adsorción.
Matices de la etapa de la vida: Etapas tempranas de la vida (embriones, larvas) tienden a ser más sensibles que los adultos en exposiciones crónicas o prolongadas, pero los perfiles de pulso del mundo real y la unión rápida generalmente limitan este riesgo.
Diferencias entre especies: Las especies de agua cálida y de agua fría pueden responder de manera diferente; la química del agua (dureza, carga orgánica) también cambia la sensibilidad aparente.
La principal causa de muertes de peces después del tratamiento: Cuando hay grandes volúmenes de vegetación colapsar rápidamente La descomposición microbiana puede consumen oxígeno más rápido de lo que se repone, especialmente en climas cálidos y tranquilos. Los peces luego mueren de asfixia , no de moléculas de diquat que actúen directamente sobre ellas.
Amplificadores de riesgo: Alta biomasa de plantas/algas antes del tratamiento, alta temperatura del agua , noche (cuando cesa la fotosíntesis), calas estancadas , y altas cargas de nutrientes Hacer que las inmersiones DO sean más profundas y prolongadas.
Patrón temporal: A menudo aparecen caídas de oxígeno dentro 24–96 horas después del visible colapso de la planta, con las peores caídas cerca del fondo y al amanecer.
Los productos no son idénticos: Los productos del mundo real suman surfactantes y portadores para ayudar a la propagación activa y al contacto con las superficies de las plantas. Estos coformulantes pueden cambiar Qué tan rápido se colapsan los tejidos y donde se encuentran las particiones activas, influyendo en la demanda de oxígeno posterior.
Tipo de cuerpo de agua: Estanques pequeños, poco profundos y ricos en nutrientes con macrófitos densos o tapetes de algas mayor riesgo de hundimiento de DO que los lagos grandes y bien mezclados.
Hidrología: Baja entrada/salida atrapa la demanda bioquímica de oxígeno en su lugar; por el contrario, sistemas de flujo continuo diluir y exportar los subproductos de descomposición más rápidamente.
La adsorción domina: Diquat fuertemente Se adhiere a las arcillas, la materia orgánica y el tejido vegetal. , reduciendo rápidamente las concentraciones disueltas.
Fotólisis y dilución: La luz solar y la mezcla ayudan a atenuar el componente activo en la columna de agua, pero la adsorción suele ser la ruta de eliminación primaria .
Asociación de sedimentos: Una vez unido, el diquat se convierte en menos biodisponible para pescar a corto plazo, aunque pueden quedar residuos persisten en los sedimentos con movilidad limitada.
Bioacumulación: El ingrediente activo tiene bajo potencial de bioacumulación en los peces en relación con muchos productos químicos hidrófobos.
La letalidad directa necesita picos: La mortalidad química aguda se correlaciona con altas concentraciones a corto plazo en la columna de agua—condiciones poco comunes donde la adsorción es rápida y las aplicaciones son localizadas.
El riesgo de oxígeno rastrea la biomasa total afectada: ¿Cuánta masa vegetal muere y con qué rapidez? predice mejor un escenario de muerte de peces, porque eso gobierna la deuda de oxígeno de la descomposición.
La época del año importa: Estaciones cálidas aumentar las tasas metabólicas y una menor solubilidad del oxígeno, lo que reduce el margen antes de que los peces experimenten estrés.
Peligro vs. exposición: Pez peligro agudo del diquat se clasifica típicamente bajo–a–moderado , mientras gestión de riesgos se centra en controles de exposición que evitan una demanda grande y repentina de oxígeno.
Barandillas de etiquetas: Las etiquetas y permisos acuáticos suelen enfatizar Tratamiento de cuerpos de agua en secciones a lo largo del tiempo , evitando los periodos sensibles y condiciones de monitoreo (temperatura, claridad, densidad de plantas) que elevan el riesgo de DO.
Ecología más amplia: Las revisiones también sopesan los efectos sobre invertebrados acuáticos y la estructura del hábitat, porque los cambios en las comunidades vegetales alteran la cobertura, el sustrato de desove y las redes alimentarias de las que dependen los peces.
¿Qué está bien respaldado?
Diquat’s toxicidad directa para los peces es bajo–a–moderado en condiciones estándar de laboratorio.
Las exposiciones de campo generalmente declive rápido debido a la adsorción y mezcla.
Grandes y rápidas muertes de vegetación poder deprimir DO suficiente para causar la mortalidad de los peces—A menudo, el principal mecanismo detrás de las muertes posteriores al tratamiento.
Lo que varía o necesita contexto
Picos de concentración locales en calas pequeñas vs aguas abiertas.
Respuestas específicas de cada especie y etapa de la vida cálido, con poco oxígeno condiciones.
La influencia de diferencias de formulación en el tasa de colapso de la planta y la consiguiente demanda de oxígeno.
¿El diquat es directamente tóxico para los peces?
Sí, pero normalmente en el
bajo–a–moderado
Alcance: se requieren muertes químicas directas
elevado, sostenido
concentraciones de agua.
Entonces, ¿por qué a veces los peces mueren después de los tratamientos?
La mayoría de los acontecimientos documentados se originan en
agotamiento de oxígeno
después
muerte rápida de plantas y algas
, no el producto químico que actúa directamente sobre los peces.
¿El diquat persiste en el agua?
Los niveles disueltos generalmente
caer rápidamente
porque el activo
adsorbe
a partículas, plantas y sedimentos;
La biodisponibilidad para los peces disminuye
como resultado.
¿Cuándo es mayor el riesgo?
En
Cálido, poco profundo y rico en nutrientes
aguas con
biomasa densa
,
poco intercambio de agua
, y
clima tranquilo
, dónde
caída de oxígeno
Es lo más probable.
En resumen:
Diquat
puede matar peces
, pero en la práctica el
vía indirecta del oxígeno
es la principal preocupación. El riesgo depende de
condiciones de exposición
—biomasa tratada, temperatura, hidrología y contexto del producto—mucho más que solo en el ingrediente activo. Interprete siempre los resultados según las circunstancias locales.
etiquetas, permisos y condiciones del cuerpo de agua
.