哈希水质毒性分析的最新技术及应用

本文摘要:1生物毒性监测的必要性 随着近代工业的发展,化学物质的用于日益激增,使人类赖以生存的水生生态系统受到了更加相当严重的污染,而且突发性环境污染事故时有发生,如人为投毒、自然灾害引发的水质变异,特别是在是石油化工原料、产成品及剧毒危害危险品的生产、储存和运输过程中再次发生的事故对环境水体所导致的污染等。这就拒绝我们要较慢地应付各种突发性环境污染事故,尽量减少各种经济损失或社会影响。

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1生物毒性监测的必要性  随着近代工业的发展,化学物质的用于日益激增,使人类赖以生存的水生生态系统受到了更加相当严重的污染,而且突发性环境污染事故时有发生,如人为投毒、自然灾害引发的水质变异,特别是在是石油化工原料、产成品及剧毒危害危险品的生产、储存和运输过程中再次发生的事故对环境水体所导致的污染等。这就拒绝我们要较慢地应付各种突发性环境污染事故,尽量减少各种经济损失或社会影响。几十年来,各种化学系分析手段的灵敏度更加低,大多数研究者都是注目单一污染物对生物体和生态系统的毒性效应,但是,环境中的生物体经常曝露于多组分污染物并存的混合体系中,而非非常简单的单一体系。混合物体系产生的毒性效应是所有组分污染物GABA、变换、协同或抑制作用的综合结果,即使混合物体系中的单一组分正处于无毒性效应浓度时,该组分对混合物的总毒性效应仍有一定的贡献【1-4】。

因此,发展新的较慢、精确评价各类污染物毒性的有效地方法变得十分急迫和适当。  本文在此主要对国内外近期的生物毒性监测技术展开研究和探究。

  2生物毒性监测技术  环境中剧毒物质生物毒性的测量与评价,一般用浮游生物、藻类和鱼类等水生生物,以其形态、运动性、生理新陈代谢的变化或者死亡率做到指标来评价环境污染物的毒性。这些方法一度沦为评价环境污染的必须手段之一,但这些方法操作者都较为繁复,检测时间较长,检测费用较高,且结果不平稳,重复性劣,使其无法推广应用,且不适合于常规的检验,特别是在是现场的应急监测【5】。针对传统生物毒性检测方法的严重不足,以及现场应急监测的市场需求,一些较慢、简单且经济的现代检测方法逐步发展一起,如发光细菌毒性检测方法、化学发光毒性检测方法等。其中发光细菌因其独有的生理特性,与现代光电检测手段极致给定的特点而倍受注目。

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而化学发光毒性监测方法则是近期的毒性评价技术,填补了细菌闪烁法在现场中用于的一些限制性,可在第一时间内对突发性事件或人为毁坏引发的水源地及饮用水污染事件作出评估,更加受到各个环境领域的注目。  2.1细菌闪烁检测技术  发光细菌综合毒性检测技术是创建在细菌闪烁生物传感方法基础上的毒性检测技术,它能有效地检测突发性或破坏性的环境污染。发光细菌的闪烁过程是菌体内一种新陈代谢的生理过程,是光呼吸进程,是排便链上的一个外侧支,该光的波长在490nm左右。

这种闪烁过程不易受到外界条件的影响,凡是阻碍或伤害细菌排便或生理过程的任何因素都能使细菌发光强度发生变化。当剧毒有害物质与发光细菌认识时,水样中的毒性物质不会影响闪烁菌的新陈代谢,发光强度的弱化与样品毒性物质的浓度成正比。其反应机理如下列化学方程式右图:  FMNH2+O2+R-CHOFMN+R-COOH+H2O+Light  概括地说,就是细菌生物发光反应是由分子氧起到,细胞内荧光酶催化剂,将还原成态的黄素单核苷酸(FMNH2)及长链脂肪醛水解为FMN及长链脂肪酸,同时释放出来仅次于发光强度在490nm左右的蓝绿光【6】。


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