《新型氯化聚氟醚磺酸盐在淡水藻类斜生栅藻中的生物富集作用》

  • 来源专题:农业立体污染防治
  • 编译者: 季雪婧
  • 发布时间:2017-11-30
  • 氯化聚氟醚磺酸盐(Cl-PFESA)是全氟辛烷磺酸(PFOS)的新型替代化合物,其环境风险尚不清楚。Cl-PFESA在淡水中的生物积累和毒性效应对于理解其对水生环境的潜在危害至关重要。将斜生栅藻暴露于ng L-1至mg L-1的Cl-PFESA中,暴露方式从环境相关水平开始。 Cl-PFESA在斜生栅藻中的总对数值BAF为4.66,高于淡水浮游生物中报道的全氟辛烷磺酸的平均值(2.2-3.2)。吸附在细胞表面的Cl-PFESA占总浓度的33.5-68.3%。 Cl-PFESA对藻类生长的IC50估计为40.3 mg L-1。在11.6mg L-1和13.4mg L-1的Cl-PFESA中分别观察到藻类生长速率和叶绿素a / b含量的显著变化。通过二乙酸荧光素水解测量的样品细胞膜渗透性在5.42mg L-1的Cl-PFESA中增强。通过Rh123染色测量的线粒体膜电位也增加,表明Cl-PFESA引起超极化。随着活性氧和丙二醛含量的增加,SOD,CAT活性和GSH含量增加,说明Cl-PFESA对藻细胞造成氧化损伤。目前在地表水中存在的Cl-PFESA污染对绿藻类产生明显的毒性作用是不太可能的。然而,Cl-PFESA在藻类中的生物累积将有助于其在水产食物链中的生物放大,其对膜性质的影响可能增加其他共存污染物的可及性和毒性。

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    • 编译者:季雪婧
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    • 沉积物中有机磷(Po)作为一种补充营养成分,是湖泊系统中磷(P)的一部分,这一点常常被忽略。在此,我们研究了中国洱海(Erhai)沉积物有机磷对湖泊系统中磷含量的相对重要性及其对水藻生长的生物效应。洱海沉积物中提取的有机磷占所有提取磷的11-43%(平均值为27%),生物可利用的有机磷占总有机磷的21-66%(平均值为40%)。生物可利用有机磷的大量存储是可利用磷的一个重要形式,这对湖泊内磷的总负载量非常重要。生物可利用有机磷主要包括由过氧化氢(H2O)、碳酸氢钠(NaHCO3)、氢氧化钠(NaOH)、盐酸(HCl)顺序提取的不稳定的单酯磷二酯磷。40%的过氧化氢-有机磷(H2O−Po)、39%的碳酸氢钠-有机磷(NaHCO3−Po)、43%的氢氧化钠-有机磷(NaOH−Po)和56%的盐酸-有机磷(HCl−Po)经过水解可以得到不稳定的单酯磷和二酯磷。由此表明有机磷的生物可利用度按降序排列如下:盐酸-有机磷?>?氢氧化钠-有机磷?>过氧化氢-有机磷>碳酸氢钠-有机磷。这意味着传统的顺序提取有机磷可能会高估了沉积物中不稳定有机磷的生物可利用度。此外,对生物可利用有机磷的环境进程分析表明可溶解有机物(DOM)结构更加稳定,降低了二酯磷的降解和释放。较高的藻类生物量产生了丰富的碱性磷酸酶,促进了二酯磷的降解。可溶解有机物(DOM)的稳定结构和二酯磷的降解可能是造成不稳定单酯磷空间差异的原因。生物可利用有机磷的生物地球化学循环补充了上覆水中的可用磷,进而促进了藻华期间水藻的生长。因此,要控制洱海中藻华,迫切需要采取有效的措施减少沉积物中有机磷的富集,并中断藻类生长需要的生物可利用有机磷的供应链。
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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:2020-06-03
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