国家自然科学基金(51378488)
- 作品数:4 被引量:55H指数:3
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- 相关机构:中国科学院大学中国科学院更多>>
- 发文基金:国家自然科学基金中国科学院“百人计划”广州市科技计划项目更多>>
- 相关领域:天文地球农业科学生物学更多>>
- 持久性有机污染物在红树林生态系统中的分布特征及生物富集
- <正>1.引言随着全球工业的发展和人们对持久性有机污染物(Persistent organic pollutants, POPs)认识的日益深入,POPs清单数量逐年增加。作为公约缔约国,我国目前面临POPs履约及污染防...
- 孙毓鑫张再旺胡咏霞徐向荣
- 文献传递
- 广州市南沙水产养殖区抗生素的残留特性被引量:22
- 2017年
- 水产养殖业迅猛发展带来的抗生素残留问题已经受到社会各界的高度关注,抗生素在水产品中的残留会直接影响水生生态系统安全以及人类健康。应用固相萃取-高效液相色谱-串联质谱法(solid-phase extraction-rapid resolution liquid chromatography–tandem mass spectrometry,SPE-RRLC-MS/MS)检测了35种抗生素(14种磺胺类,10种氟喹诺酮类,6种大环内酯类,2种四环类和3种其他类)在广州市南沙水产养殖区各环境介质和鱼体不同组织中的残留水平,研究结果表明,在养殖区的水体、颗粒物、沉积物和饲料中共检出12种抗生素,浓度最大值分别为60.76ng·L^(–1)(脱水红霉素)、1691ng·g^(–1)(莫能菌素)、2.41ng·g^(–1)(恩诺沙星)和74.96ng·g^(–1)(恩诺沙星);鱼体血液、肝脏和肌肉中共检出11种抗生素,浓度最大值分别为33.52μg·L^(–1)(脱水红霉素)、199ng·g^(–1)(诺氟沙星)和22.30ng·g^(–1)(诺氟沙星)。鱼体血液、肝脏和肌肉对抗生素的生物富集系数均值范围分别为147~336、7~8891和8~16。表明不同组织对不同抗生素具有不同富集能力。基于风险熵评价鱼肉中抗生素的残留风险,表明食用这些鱼类不会给人体健康带来风险。本研究结果可以为保障广州市水产品的食用安全,确保水产养殖业可持续健康发展及提升各级环保部门对抗生素环境残留的综合监管能力提供参考。
- 郝勤伟徐向荣陈辉刘珊陈军刘双双应光国
- 关键词:水产养殖抗生素生物富集风险评估
- 水产品中残留孔雀石绿研究进展被引量:28
- 2013年
- 孔雀石绿属于三苯甲烷类杀菌剂,在水产品疾病防治中具有高效和价格低廉的优势,因而在水产养殖业中广泛应用。然而,孔雀石绿及其代谢产物的高残留和高毒性不仅造成了水产品的畸变、癌变,也给食用者的健康带来潜在风险。本文综述了水产品中孔雀石绿的来源、毒性效应及机理、代谢途径及检测方法等方面的最新研究进展,并提出防控和降低孔雀石绿残留危害的针对性措施。水产养殖过程中的禁用、检测方法的发展会极大地降低孔雀石绿残留在食品安全方面的风险。本文旨在对水产品中孔雀石绿残留的监控提供最新资料,也为预防和降低其危害提出科学的可行性建议。
- 徐向荣郝青彭加喜孙毓鑫
- 关键词:孔雀石绿毒性
- 眼点拟微球藻和近头状伪蹄型藻对抗生素的生理响应及去除效应被引量:1
- 2020年
- 抗生素的广泛使用对水生生态环境造成潜在风险。为探讨水体残留抗生素对藻类的毒性作用,分别以海洋微藻眼点拟微球藻和淡水微藻近头状伪蹄型藻为对象,探讨三种典型抗生素(红霉素、诺氟沙星和磺胺嘧啶)胁迫下藻类的生理响应和去除效应。实验结果显示,三种抗生素中红霉素的毒性较强。高浓度红霉素对两种藻类生长均起到抑制作用,低浓度红霉素暴露则会刺激藻类生长,眼点拟微球藻和近头状伪蹄型藻的72 h半数最大有效浓度(EC50)分别为6.13 mg/L和27.7μg/L。随着红霉素浓度的增加,两种藻类的光合色素含量显著降低(p<0.05)。藻体内超氧化物歧化酶和过氧化氢酶活性也表现出低浓度红霉素暴露时显著增强,高浓度时则显著受到抑制的现象(p<0.05)。实验结果表明所选藻类对诺氟沙星和磺胺嘧啶具有一定的生物去除能力。经144 h暴露后,眼点拟微球藻对诺氟沙星和磺胺嘧啶的去除率分别为57%和78.3%,近头状伪蹄型藻在暴露120 h后对诺氟沙星和磺胺嘧啶的去除率分别为51.2%和8.3%。
- 陈辉刘珊刘珊徐向荣
- 关键词:抗生素毒性效应
- 广州市食用鱼体内PCBs和DDTs的残留水平及食用风险评估被引量:4
- 2014年
- 研究了广州市场7 种食用鱼体中多氯联苯(polychlorinated biphenyls, PCBs)和滴滴涕(dichlorodiphenyltrichloroethane,DDTs)的残留水平、组成特征及其人体饮食暴露风险.结果表明, PCBs 和DDTs 在广州食用鱼体中普遍检出, 其浓度范围分别为71-1488 和695-38044pg·g^-1(湿重).鱼体中PCBs 和DDTs 浓度均与脂肪含量存在极显著的正相关关系, 表明高的脂肪含量有利于鱼体中PCBs 和DDTs 的富集.不同食性鱼体间PCBs 和DDTs 含量存在显著差异(p〈0.001).鱼体中PCBs 主要单体为PCB 28 和PCB 153, DDTs 的主要成分为2,2-双(p-氯苯基)-1,1-二氯乙烯(p,p′-DDE)和2,2-双(p-氯苯基)-1,1-二氯乙烷(p,p′-DDD).81.3%的鱼样中(DDE+DDD)/ΣDDTs 比值大于0.5, 表明鱼体内DDTs 主要是由历史残留所致.居民摄食广州市场鱼类对PCBs 和DDTs 的每日暴露量分别为1.93-71.9 和23.0-1875.6ng·d^-1.
- 郝青孙毓鑫徐向荣罗孝俊王帅龙张再旺麦碧娴