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Diquat peut tuer des poissons , mais le dominant le chemin dans les étangs et les lacs du monde réel est généralement indirect —une mort rapide des plantes aquatiques ou des algues épuise l'oxygène dissous (OD) et les poissons suffoquent. Toxicité aiguë directe pêcher est généralement faible–à–modéré dans les tests de laboratoire standard, ce qui signifie que des concentrations d'eau relativement élevées sur plusieurs heures ou plusieurs jours sont nécessaires pour provoquer une mortalité immédiate. La mort des poissons après un traitement dépend donc beaucoup plus de conditions d'exposition —biomasse végétale, température, échange d'eau et contexte de formulation—que sur le principe actif seul.
Utilisations aquatiques par conception: Le Diquat est appliqué directement sur l’eau pour supprimer la végétation submergée et flottante. Les poissons le rencontrent comme impulsions d'exposition courtes dans la colonne d'eau à proximité des zones traitées.
Élimination rapide de la phase aqueuse: Dans les eaux naturelles, le diquat se lie rapidement aux solides en suspension, aux sédiments et aux surfaces végétales, de sorte que les concentrations dissoutes sont généralement tomber rapidement après application. Ce modèle limite l’exposition prolongée et élevée des poissons, mais concentre l’actif là où se trouvent les plantes et les algues.
Hétérogénéité spatiale: Les petites criques, les plateaux peu profonds et les poches abritées du vent peuvent être exposés pics locaux plus élevés que l'eau libre et bien mélangée. Les poissons vivant dans ces zones peuvent être davantage exposés pendant et peu de temps après le traitement.
Valeurs de référence en laboratoire: Dans les tests de référence de 96 heures, le diquat’s valeurs LC₅₀ du poisson tomber dans un faible–à–bande de toxicité modérée par rapport aux autres herbicides aquatiques. Traduction : la mortalité des poissons due au seul produit chimique nécessite généralement concentrations élevées et soutenues pas couramment maintenu sur le terrain en raison d'une adsorption rapide.
Nuance des étapes de la vie: Les premiers stades de la vie (embryons, larves) ont tendance à être plus sensibles que les adultes lors d'expositions chroniques ou prolongées, mais les profils d'impulsions réels et la liaison rapide limitent généralement ce risque.
Différences entre les espèces: Les espèces d’eau chaude et d’eau froide peuvent réagir différemment ; la chimie de l’eau (dureté, charge organique) modifie également la sensibilité apparente.
La principale cause de mortalité des poissons après traitement: Lorsque de grands volumes de végétation s'effondrer rapidement , la décomposition microbienne peut consommer de l'oxygène plus rapidement qu'il ne se reconstitue, surtout par temps chaud et calme. Les poissons meurent alors de asphyxie , et non à partir de molécules de diquat agissant directement sur elles.
Amplificateurs de risque: Biomasse végétale/algale élevée avant traitement, température élevée de l'eau , la nuit (quand la photosynthèse cesse), criques stagnantes , et charges élevées en nutriments rendre les creux DO plus profonds et plus longs.
Modèle temporel: Des baisses d'oxygène apparaissent souvent dans 24–96 heures après un effondrement visible des plantes, avec les pires creux près du fond et à l'aube.
Les produits ne sont pas identiques: Les produits du monde réel ajoutent tensioactifs et supports pour favoriser la propagation active et le contact avec les surfaces végétales. Ces coformulants peuvent changer à quelle vitesse les tissus s'effondrent et où se situent les partitions actives, influençant la demande ultérieure en oxygène.
Type de plan d'eau: Petits étangs peu profonds et riches en nutriments avec des macrophytes denses ou des tapis d'algues face risque plus élevé de baisse de DO que les grands lacs bien mélangés.
Hydrologie: Faible débit entrant/sortant piège la demande biochimique en oxygène ; inversement, systèmes à flux continu diluer et exporter les sous-produits de décomposition plus rapidement.
L'adsorption domine: Diquat fortement se lie aux argiles, à la matière organique et aux tissus végétaux , réduisant rapidement les concentrations dissoutes.
Photolyse et dilution: La lumière du soleil et le mélange aident à atténuer l'actif dans la colonne d'eau, mais l'adsorption est généralement la voie d'élimination principale .
Association sédimentaire: Une fois lié, le diquat devient moins biodisponible pêcher à court terme, même si des résidus peuvent persistent dans les sédiments à mobilité réduite.
Bioaccumulation: L'ingrédient actif a faible potentiel de bioaccumulation chez les poissons par rapport à de nombreux produits chimiques hydrophobes.
La létalité directe nécessite des pics: La mortalité chimique aiguë est corrélée à concentrations élevées à court terme dans la colonne d'eau—conditions peu courantes où l’adsorption est rapide et les applications localisées.
Le risque lié à l'oxygène suit la biomasse totale affectée: Quelle quantité de masse végétale meurt à quelle vitesse prédit le mieux un scénario de mortalité de poissons, car cela régit dette d'oxygène de la décomposition.
La période de l'année compte: saisons chaudes augmenter le taux métabolique et une solubilité plus faible de l'oxygène, réduisant ainsi la marge avant que les poissons ne subissent du stress.
Danger vs exposition: Poisson danger aigu du diquat est généralement classé faible–à–modéré , alors que gestion des risques se concentre sur contrôles d'exposition qui empêchent une demande importante et soudaine en oxygène.
Garde-corps d'étiquettes: Les étiquettes et permis aquatiques mettent généralement l’accent sur traiter les plans d'eau par sections au fil du temps , en évitant les périodes sensibles et conditions de surveillance (température, clarté, densité des plantes) qui augmentent le risque d'OD.
Écologie plus large: Les critiques évaluent également les effets sur invertébrés aquatiques et la structure de l’habitat, car les changements dans les communautés végétales modifient la couverture, le substrat de frai et les réseaux trophiques dont dépendent les poissons.
Ce qui est bien soutenu
Diquat’s toxicité directe pour les poissons est faible–à–modéré dans des conditions de laboratoire standard.
Les expositions sur le terrain sont généralement décliner rapidement en raison de l'adsorption et du mélange.
Dépérissement rapide et important de la végétation peut appuyer sur DO suffisamment pour provoquer la mortalité des poissons—souvent le principal mécanisme derrière les décès post-traitement.
Ce qui varie ou nécessite un contexte
Pics de concentration locaux dans les petites criques par rapport aux eaux libres.
Réponses spécifiques à l'espèce et au stade de vie dans le cadre chaud, pauvre en oxygène conditions.
L'influence de différences de formulation sur le taux d'effondrement des plantes et la demande en oxygène qui en résulte.
Le diquat est-il directement toxique pour les poissons ?
Oui, mais généralement dans le
faible–à–modéré
portée : les éliminations chimiques directes nécessitent
élevé, soutenu
concentrations d'eau.
Alors pourquoi les poissons meurent-ils parfois après des traitements ?
La plupart des événements documentés proviennent de
appauvrissement en oxygène
après
mortalité rapide des plantes et des algues
, pas le produit chimique agissant directement sur les poissons.
Le diquat persiste-t-il dans l’eau ?
Les niveaux dissous sont généralement
tomber rapidement
parce que l'actif
adsorbe
aux particules, aux plantes et aux sédiments ;
la biodisponibilité des poissons diminue
par conséquent.
Quand le risque est-il le plus élevé ?
Dans
chaud, peu profond, riche en nutriments
eaux avec
biomasse dense
,
peu d'échange d'eau
, et
temps calme
, où
baisse d'oxygène
c'est très probable.
En résumé:
Diquat
peut tuer les poissons
, mais dans la pratique, le
voie indirecte de l'oxygène
est la principale préoccupation. Le risque dépend de
conditions d'exposition
—biomasse traitée, température, hydrologie et contexte du produit—bien plus que sur le principe actif seul. Interprétez toujours les résultats selon les normes locales.
étiquettes, permis et conditions des plans d'eau
.