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1)  biotic index
生物指数
1.
The biological comprehensive evaluation is performed bystatistical expression of biotic index(Goodnight)and species diversity index(Shannon).
运用污染生物指数(Goodnight)和生物多样性指数(Shannon)统计表达,对京杭运河徐州段进行生物综合评价,同时,指出了该水体污染,将给徐州的两个地面饮用水厂及国家南水北调工程带来威胁和危险。
2.
A new biotic index, the species pollution value (SPV) and the community pollution value(CPV), based on chemical parameters is presented.
依据水质化学参数和原生动物群落参数建立了一种新的生物指数:种类污染值(SPV)和群落污染值(CPV)。
2)  biological index
生物指数
1.
The article exemplifies the widely applied biological index established by scholars at home and abroad,points out the shortcomings of the establishing of bioindex through analyzing present bio-index,and proposes more reasonable methods of establishing bio-index.
对各国学者所建立的应用较广泛的生物指数作了综述 ,通过分析各种生物指数的优点与缺陷 ,指出了目前建立生物指数方法上的不足 ,并提出了建立生物指数应该采用的更合理的方法。
3)  biological indexes
生物指数
1.
A research on fuzzy composite appraisal of various biological indexes;
多项生物指数模糊综合评价的初步探讨
4)  Wright biotic index
Wright生物指数
1.
Wright biotic index of zoobenthos was used as indicator of water quality in Jiangsu section of the Yangtze River.
潜在生态风险评价指数和Wright生物指数之间呈极显著性相关(r=0。
5)  biological indices
生物学指数
1.
The approach adopted is a method of biological indices combined with aquatic-organism-indicating environment.
采用生物学指数与水生物指示环境结合的方法评价水体污染程度、生态系统稳定性与河流/水库的健康程度。
6)  biodiversity index
生物多样性指数
1.
The biodiversity index was slightly lower in the OTC than in the CK.
群落各种群高度、密度和重要值增加、减少或无影响,生物多样性指数有所下降,群落结构发生一定变化。
2.
In this paper,the two important functions of Excel were firstly presented for calculating the biodiversity index;Then how to calculate parameters on biodiversity was described by the example in Excel;At last,the advantage of Excel was indicated in ecological statistical evaluation.
本文首先介绍了在Excel中用于计算生物多样性指数的两个重要函数;然后举实例介绍了在Excel中如何计算生物多样性指数;最后指出了Excel在生态学统计计算中的优越性。
补充资料:生物指数
      运用数学方法求得的反映生物种群或群落结构的变化的数值,用以评价环境质量。
  
  环境和生物是一个统一的整体。环境质量因污染或其他因素发生变化,生物因适应能力的不同,在环境中的种类和数量也就随之变化。后一种变化是环境质量的客观反映。20世纪50年代以来,人们在研究各种环境质量参数的基础上,提出了一系列用以评价环境质量的生物指数,主要有:
  
  贝克生物指数,W.M.贝克于1955年提出。这项指数根据生物对有机污染物的耐性,把从采样点采到的大型底栖无脊椎动物分成两类。Ⅰ类是对有机物污染缺乏耐性的(即敏感的)种类,Ⅱ类是对有机物污染有中等程度耐性的(即不敏感的)种类。Ⅰ类和Ⅱ类动物种类数目分别以nΙ和n媺表示,则生物指数BI=2nΙ+n媺,计算的指数值为0,表示水体被有机物严重污染,1~6为中等污染,大于10为清洁水体。
  
  日本津田松苗于1960、1964、1974年对贝克指数作了多次修改,提出不限于在采样点采集,而是在拟评价的河段把各种大型底栖无脊椎动物尽量采到,再依贝克-津田生物指数公式I=2A+B进行计算。式中A为不耐污种数;B为耐污种数。所得数值0~5为严重污染,6~10为中度污染,11~19为较清洁,大于20为清洁水体。
  
  古德奈特和惠特利有机污染生物指数,是C.J.古德奈特和L.S.惠特利于1960年提出的。这项指数以颤蚓类个体数量占整个大型底栖无脊椎动物个体数量的百分比表示。所得指数值少于60%,表示水质良好;60~80%为中等有机污染;大于80%为严重有机污染。
  
  特伦特生物指数根据 7个主要无脊椎动物类群对污染敏感程度的顺序和出现的动物类群总数划分指数值为Ⅹ至Ⅰ(见表)。
  
  
  钱德勒计分系统是根据底栖动物种类和个体数量等参数与污染程度的关系,按多度大小对不同种类分别记分,再将各种类分数相加,以总分的高低评价水质。45分以下为重污染,45~300分为中等污染,300分以上为轻度污染或无污染。
  
  此外,还有硅藻生物指数,藻类生物指数等。60年代以来,又发展了一类以群落中的优势种为重点,通过测量群落结构来评价环境质量的生物种的多样性指数。70年代以来,这种指数也归入生物指数。
  
  生物指数主要是水质的生物学参数,并不表示水质的直接数值。因此,应用时必须同生物学的其他指标结合起来,而且还要考虑地理、气候、底质、水文以及水化学等因素对生物的影响,注意与物理、化学指标一起进行综合分析,才能作出正确的评价。
  
  

参考书目
   J.Cairns,Jr.& K.L. Dickson,Biological Methods for the Assessment of Water Quality,ASTM-STP-528,American Society of Testing Materials,1973.
   V.Sladecek,System of Water Quality from the Biological Point of View,Arch. Hydrobiol.Beih.Ergebn.Limnol.7,1-Ⅳ,1-218,Stuttgart,1973.
  

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