腐殖质对抗生素磺胺嘧啶急性藻毒性的影响研究开题报告
2021-12-27 21:32:35
全文总字数:4390字
1. 研究目的与意义及国内外研究现状
抗生素主要用在水产养殖、畜禽养殖和人类医疗方面,来抑制或杀灭细菌。近年来,由于抗生素的滥用,大量抗生素被排放到环境中并且被频繁检出。抗生素给水环境带来了许多负面影响,例如,环境中的抗生素能够引起菌群产生抗药性进而破坏生态环境,特别是其能够引起“超级耐药细菌”的出现,这些都警示我们需要关注抗生素的污染。近年来,抗生素滥用非常严重,据统计,全球每年抗生素的消耗量为10到20万吨。水环境中的抗生素常具有较短的降解半衰期,但由于持续排放而呈现持续存在的状态,表现出“假持久性”。抗生素的持续生产、使用和排放已经造成多类水体污染,长期暴露可诱发细菌抗药性,影响生态平衡,“超级耐药细菌”的出现警示我们需要关注抗生素污染。一些抗生素的光化学反应会对生物产生光致毒性,例如,磺胺噻唑和磺胺二甲嘧啶等磺胺类抗生素在光照时能产生活性氧,导致大型溞的氧化损伤,表现出光敏化毒性。抗生素包括磺胺嘧啶的水环境行为、归趋及生态风险评价成为近年国际研究的前沿和热点。
国内外研究现状
磺胺嘧啶是一种磺胺类抗生素,具有光谱抗菌性,并且性质稳定、产量大、品种多,其环境检出量在抗生素中较大。磺胺嘧啶在自然水环境中检出较高,我国江苏省农田附近的表面水中磺胺嘧啶是检出最频繁的抗生素之一,占总检出的55%,检出最大浓度为17.0 μg l-1。我国的黄河、海河、辽河和大连海域中磺胺嘧啶是抗生素中的主要检出物。德国的生活污水中磺胺嘧啶检出浓度达到10~100 ng l-1。新加坡的海水和表面淡水均检测到了磺胺嘧啶。磺胺嘧啶还能够从动物粪液转移到土壤中,澳大利亚的动物粪便及土壤中的磺胺嘧啶浓度达到mg kg-1级。然而有关磺胺嘧啶对非靶标生物,尤其是对水生生物淡水绿藻的生物的毒性研究仍十分有限。
溶解性有机质是从动植物体经过分解过之后的残留物质,有极其复杂的组分及结构,含有有机混合物,多种大分子构成。在结构上,溶解性有机质在水体中还具有酚基团、聚苯环和由氮和硫原子构成的基团或键,羧基、醇羟基、酚羟基、醌型羰基和酮型羰基等,羧基约占总酸性基团的60% -90%,这些都是在所含官能团中。同时现如今还没有方法清晰描述其结构,主要是因为溶解性有机质结构与成分存在很高的复杂性,在溶解性有机质中主要所含的是腐殖质,占溶解性有机质总有机碳含量的大部分,同时还含有腐殖酸等多种物质。同时腐殖质不可能不是动植物残体在水体、土壤中转化而成的一类高分子物质,这类高分子物质是经过长时间的物理、化学、生物作用等过程而产生的。溶解性有机质物理上是极不均匀的有机混合物。其中不仅含有糖类等低分子量和物质游离的氨基酸,还含有氨基糖、多酚和腐殖酸、酶等各种大分子成分。因而,在研究磺胺嘧啶的生态毒理效应研究中,需要考虑环境因素溶解性有机质的影响及其作用机制。
2. 研究的基本内容
淡水绿藻作为生物链的第一级,用来研究对于磺胺嘧啶对于生物体和人体的是否有健康危害是国内外学者都有所研究,是具有一定研究价值的。在实际自然条件下,磺胺嘧啶可与化合物共价偶联,但是在这种结合反应中存在一些不完整性,未与化合物结合的组分很容易排放到自然环境中,并且磺胺嘧啶对水生生物属于较高等毒性物质,所以淡水绿藻会对较低浓度的磺胺嘧啶有较高的敏感度。然后溶解性有机质作为水体中存在的物质,在与排入水体的磺胺嘧啶混合对于淡水绿藻的影响是本文重点研究的内容,所以本文着重介绍在通过实验检测条件下,96小时淡水绿藻与溶解性有机质混合后的吸光度,通过对比考察在96小时加入磺胺嘧啶的淡水绿藻混合液淡水绿藻的吸光度、磺胺嘧啶与溶解性有机质同时与淡水绿藻混合并相互左右之后的吸光度,再将所得数据经过处理,得到对于淡水绿藻的生长抑制率,从而进一步分析各种成分对于绿藻的毒性影响。选用磺胺嘧啶作为考察的对象,并以淡水绿藻斜生栅藻作为受试生物,考察溶解性有机质对磺胺嘧啶淡水绿藻的毒性影响。
3. 实施方案、进度安排及预期效果
实行方案:
明确研究的方向和目的,查阅资料阅读大量文献,了解当前磺胺嘧啶的应用、性质以及相应生态毒理学的研究进展,根据其性质结合研究基础,考虑实际情况选择相应的受试生物。通过请教导师和查阅文献书籍等途径制定出具体的实验方案,通过生态毒性测试,评估磺胺嘧啶对受试生物的毒性及其作用机制
课题进度:
4. 参考文献
[1] anskjr, g.g.,rendal, c., kusk, k.o., 2013. effect of ph on the toxicity and bioconcentrationof sulfadiazine on daphnia magna. chemosphere 91, 1183-1188.
[2] bayen, s., yi, x., segovia, e., zhou, z.,kelly, b.c., 2014. analysis of selected antibiotics in surface freshwater andseawater using direct injection in liquid chromatography electrosprayionization tandem mass spectrometry. j. chromatogr. a 1338: 38-43.
[3] biak-bielińska, a.,stolte, s., matzke, m., fabian ska, a., maszkowska, j., koodziejska, m.,liberek, b., stepnowski, p., kumirska, j., 2012. hydrolysis of sulphonamides inaqueous solutions. j. hazard. mater. 221-222, 264-274.
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