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文檔簡介
1、環(huán)丙沙星(ciprofloxacin,CPFX)作為喹諾酮類抗生素的一種,被廣泛用于醫(yī)療、農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)和水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)等行業(yè),可以利用很多渠道進入到環(huán)境水體中。環(huán)丙沙星可對人體產(chǎn)生中樞系統(tǒng)毒性、血液系統(tǒng)毒性、肝腎毒性以及光毒性,也可以使環(huán)境中的細菌或病毒對其產(chǎn)生抗性,所以它在環(huán)境中的存在會對人類健康和生態(tài)系統(tǒng)構成潛在的威脅,環(huán)丙沙星在環(huán)境中的遷移轉化及毒性影響越來越引起人們的關注。高鐵酸鉀作為一種強氧化劑,由于反應時間短,安全性可靠,無二次
2、污染,成為目前氧化去除水體中有機污染物的研究熱點。本文主要探討了高鐵酸鉀氧化降解環(huán)丙沙星的影響因素和產(chǎn)物毒性,以及環(huán)丙沙星的存在對土壤作物的生態(tài)風險。
首先采用自制高鐵酸鉀(K2FeO4)為原料,考察了影響高鐵酸鉀氧化降解環(huán)丙沙星的主要因素,并探討了環(huán)丙沙星的降解動力學特征。結果表明,高鐵酸鉀投加量、時間、pH等因素對環(huán)丙沙星的降解有較大影響,高鐵酸鉀氧化環(huán)丙沙星的最佳投加比為15∶1,反應時間為30min,最適pH為9;
3、溫度對環(huán)丙沙星降解率影響不大,以25℃時相對較好;在高鐵酸鉀氧化環(huán)丙沙星過程中,氧氣可能參與其中,并且促進環(huán)丙沙星的降解。高鐵酸鉀氧化降解環(huán)丙沙星的過程符合二級反應動力學模型。環(huán)丙沙星被高鐵酸鉀氧化生成CO2、H2O以及一部分難礦化的有機物。氧化降解過程中產(chǎn)物毒性是先降低再增加,然后再降低,整體過程有毒性相對較大的中間產(chǎn)物生成。
為了研究環(huán)丙沙星對作物的毒性效應以及為其可能對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)帶來的風險提供評價依據(jù),采用急性毒性試驗
4、方法,研究了環(huán)丙沙星對3種作物(玉米、蘿卜和小白菜)種子發(fā)芽、根伸長及芽伸長的影響。結果表明,在環(huán)丙沙星作用下,3種作物的根伸長抑制率和芽伸長抑制率與藥物濃度顯著相關(P<0.05),發(fā)芽抑制率與藥物濃度不相關(P>0.05);藥物對根伸長及芽伸長的抑制高于對種子發(fā)芽的抑制;環(huán)丙沙星對3種作物根伸長和芽伸長的ID50(抑制率為50%時污染物濃度)分別為7.97、2.51、1.48mg.kg-1和11.23、2.90、1.95mg·kg-
5、1,即3種作物在環(huán)丙沙星的脅迫下,其敏感性順序為:小白菜>蘿卜>玉米。
采用急性毒性試驗方法,研究了環(huán)丙沙星與Cu復合污染對3種作物(玉米、蘿卜和小白菜)種子發(fā)芽、根伸長及芽伸長的影響。結果表明,在環(huán)丙沙星與Cu復合作用下,3種作物根伸長抑制率和芽伸長抑制率與藥物濃度顯著相關(P<0.05),3個不同Cu處理濃度下,3種作物根伸長抑制率和芽伸長抑制率均隨環(huán)丙沙星濃度的增大而增大。低Cu濃度(100mg/kg)下,環(huán)丙沙星與
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