《巴西东北部沉积物和孔隙水中防污生物性农药的发生和分配》

  • 来源专题:农业立体污染防治
  • 编译者: 季雪婧
  • 发布时间:2019-12-10
  • 污着生物在潜水面附着并生长会造成经济损失。因此,人们在防垢油漆中加入生物性农药来避免这一现象的发生,但是因为生物性农药对非目标生物也有剧毒,所以它们的广泛使用成为主要针对各港口、休闲港湾和渔船港口等地的全球性问题。在某些特殊地区,例如亚马逊地区,防污生物性农药的使用和环境行为尤其未知。因此,本研究将首次对亚马逊前流域---巴西东北部一个船流量密集地区的沉积物和孔隙水中防污有机生物性农药叔丁氨基(irgarol)、敌草隆(diuron),以及苯氟磺胺(dichlofluanid)和敌草隆(diuron)的稳定降解产物(分别是DMSA和DCPMU)进行评估、分级,并研究它们的分配。结果表明,在沉积物中叔丁氨基(irgarol)(<1.0–89.7μgkg-1)和敌草隆(diuron)(<5.0–55.2μgkg-1)的浓度很高。在孔隙水中,检测到的主要物质是DCPMU(<0.03-0.67μgL-1)和DMSA(<0.008-0.263μgL-1)。叔丁氨基(irgarol)和敌草隆(diuron)高固液相分配系数(Kd)和有机化合物吸着系数(Koc)表明其在固相中的分配偏好。尽管与环境具有相关性,但本研究是亚马逊地区为数不多的防污物质污染的记录之一。

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    • 来源专题:农业立体污染防治
    • 编译者:季雪婧
    • 发布时间:2020-03-02
    • 长期以来,日本制定的农药管制计划都忽略了农药杀虫剂对农田周边水域的生态影响。管制计划仅仅将农药杀虫剂在河流主干道中的预测浓度作为唯一的参数,这意味着管制计划低估了农药杀虫剂对农田周围生物多样性的生态影响。为填补这项空白,我们选取了日本境内35个稻田周边水域,测量农药杀虫剂在其地表水和沉积物中的浓度。在所研究的18种农药杀虫剂中,日本发现了15种,并且这些农药杀虫剂在日本西南部地区(例如广岛,佐贺或鹿儿岛县)浓度普遍较高。与之前研究相一致,大多数农药杀虫剂在沉积物中的浓度要高于其在地表水中的浓度。虽然人们普遍认为将杀虫剂用于培育箱的环境风险很低,但是我们发现,培育箱周边水域中杀虫剂的浓度很高。此外,研究发现在沉积物中氟虫腈衍生物的浓度常常比氟虫腈浓度还高,而氟虫腈衍生物与氟虫腈的毒性相似。在两个抽样点的水中发现呋虫胺的浓度高于5%危害浓度(HC5),这说明对水生生物存在急性毒性的风险。我们的研究结果说明,对杀虫剂及其衍生物的生态风险评估需要扩展到研究其在稻田周边沉积物和水中的浓度。
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    • 来源专题:农业立体污染防治
    • 编译者:季雪婧
    • 发布时间:2017-08-31
    • 由于对多溴二苯醚(PBDEs)的限制,世界范围内预计替代阻燃剂的市场需求将会增加。关于这些化合物环境行为的信息是有限的。本研究涉及几个替代卤代阻燃剂(HFRs)以及新加坡高度城市化流域内的地表水、底部沉积物和悬浮颗粒物(SPM)中的多溴二苯醚和传统持久性有机污染物(POPs)的现场测量。在水和沉积物中检测到几种替代的卤代阻燃剂(HFR)。在所有样品中检测到去氯立体异构体(合成性和抗DP),在水、沉积物和SPM中表现出较高的浓度。水、沉积物和SPM中最大的syn-DP浓度分别为干重24.30 ng/L、2.48 ng/g和7774 ng/g。常规检测1,2-双(2,4,6-三溴苯氧基)、乙烷(BTBPE)、五溴甲苯(PBT)、六溴苯(HxBBz)和四溴乙基环己烷(TBECH)。PBDE浓度相对较低,通常不可检测。水中多氯联苯(PCB)浓度范围为0.017至8.37 ng/g,在SPM中干重为9.86-27.92 ng/g,在沉积物中干重为6.48-212.3 ng/g。同系物和异构体模式表明,最近没有多溴二苯醚或二氯二苯基三氯乙烷(DDT)的投入,发现降水是影响地表水中DPs,BTBPE,PBDEs和一些有机氯的时空模式的重要因素,而土地利用指数对几种有机氯而言不重要,但并不是HFRs。研究发现,观察的HFRs和遗留POPs的沉积物和水配比行为高度依赖于化学疏水性。数据表明,所研究的HFRs对SPM和底部沉积物具有较高的亲和力。例如,TBECH的log KOC,OBS 、底部沉积物中的 syn-DP和 anti-DP、以及BTBPE的值在8.1和9.6之间。这些发现将有助于今后研究关于这些目前使用的污染物的命运、运输和生物蓄积。