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1.
拟除虫菊酯类农药的降解与代谢研究进展 总被引:8,自引:2,他引:8
拟除虫菊酯类农药残留引发各种环境污染和食品安全问题,文章主要综述了该农药的生物降解、光降解和生物代谢三个方面的国内外研究现状。生物降解是其分解代谢的重要环境过程之一,微生物、哺乳动物、水生生物、昆虫及植物等对拟除虫菊酯的代谢都具有不可替代的作用,其中微生物降解菌的分离、微生物的酶促降解及其衍生的基因工程菌技术迅速发展,为通过基因克隆高效表达拟除虫菊酯降解酶提供依据。合理利用光能可有效去除拟除虫菊酯,光敏化降解与光猝灭降解研究可有助于农药混配的效果分析。通过拟除虫菊酯在生物体内的代谢分析可为治疗人体农药中毒提供有效方法。文章还讨论了吸附作用、氧化作用对拟除虫菊酯的降解效果。 相似文献
2.
建立了水中6种拟除虫菊酯类农药的超高压液相色谱/质谱联用分析方法.对液相色谱和质谱两方面条件进行优化,采用多反应监测(MRM)模式分析,各组分在0.005~0.1 mg/L范围内线性关系良好,相关系数(R)均大于0.998;6种拟除虫菊酯类农药的最低检出限为0.000 5 ~0.002 mg/L,其中,溴氰菊酯的方法检出限满足《地表水环境质量标准》限值要求;各组分的加标回收率在92.8%~103%;相对标准偏差(RSD)均小于5%(n=6).该方法简单、快捷,可用于实际水样的直接测定. 相似文献
3.
拟除虫菊酯类农药的非对映和对映异构体分离 总被引:2,自引:0,他引:2
正己烷/异丙醇为流动相的正相体系中,使用SupelcosilLC-CN氰基柱完全分离了氯氰等多种拟除虫菊酯农药的非对映异构体;使用SupelcosilLC-CN保护柱串联ChiralcelOD-H手性柱以及使用SupelcosilLC-CN氰基柱串联ChiralcelOD-H手性柱实现了氯氰等多种拟除虫菊酯类农药的对映异构体分离.流动相中异丙醇的比例对保留时间和分离度的影响较大,随着异丙醇比例的减少,保留时间和分离度逐渐增加;在0~30℃之间,柱温对手性识别能力无明显的影响;但对保留时间影响明显,随着柱温的增加,保留时间缩短. 相似文献
4.
拟除虫菊酯农药在茶叶中应用的安全性评价 总被引:5,自引:0,他引:5
采用田间模拟施药与气相色谱法研究了7种拟除虫菊酯农药在茶园生态环境中的降解动态,茶叶加工过程中的降解和泡茶过程的浸出率及其主要影响因子。根据实验结果推算出通过饮茶进入人体的农药量,结合农药的毒理特性,对拟除虫菊酯农药在茶园生态环境中应用的安全性进行了综合评价。结果表明,拟除虫菊酯农药在茶园中应用的安全性显著高于有机磷农药,在拟除虫菊酯农药之间,其安全性也有较大差异。本研究不仅为茶园使用农药的选择提供了依据,而且首次提出了一种农药对人体安全性的定量评价体系。 相似文献
5.
拟除虫菊酯类农药残留降解菌产气肠杆菌的分离、鉴定及降解特性研究 总被引:6,自引:2,他引:6
采用室内培养方法,从拟除虫菊酯类农药生产车间下水道驯化污泥中分离、筛选出1株可同时降解对联苯菊酯、甲氰菊酯和氯氰菊酯的高效菌株M6R9,经鉴定为产气肠杆菌(Enterobacter aerogenes),并对其生理特性进行研究.结果表明,该菌为革兰氏阴性好氧型杆菌,大小约为长(0.8~1.9)μm、宽(0.5~1.0)μm,能够以3种菊酯农药为碳源生长.在通气、pH 7.0、温度(25~30)℃、接菌量D415 nm=0.2、农药浓度100 mg.L-1和转速180 r.min-1的环境条件下,对含有联苯菊酯、甲氰菊酯和氯氰菊酯各100 mg.L-1的混合培养基培养3 d,发现该菌对3种菊酯降解效果最好,降解率分别为55.74%、55.11%和56.96%,且降解过程满足一级动力学方程模型,降解半衰期(t1/2)分别为65.4、70.7和68.6 h.3种菊酯农药降解率与接菌量、通气量和振荡速率呈正相关. 相似文献
6.
昆虫对拟除虫菊酯农药的抗性研究进展 总被引:2,自引:0,他引:2
拟除虫菊酯是继有机氯、有机磷和氨基甲酸酯之后具有生物活性优异、环境相容性较好的一大类杀虫剂,在防治卫生害虫和农作物害虫中占有重要地位。然而随着拟除虫菊酯农药的广泛使用,害虫普遍对其产生了不同程度的抗药性。文章就此综述了昆虫对拟除虫菊酯农药的抗药性现状、抗药性产生的原因及机制,以及昆虫对拟除虫菊酯农药与其他农药的交互抗性、昆虫的抗药性遗传和对昆虫抗药性进行监测的现行方法等国内外的研究进展。并对如何科学合理的使用拟除虫菊酯农药,及如何减缓昆虫对其产生抗性的措施进行了扼要的阐述,最后探讨了受农药影响所导致的昆虫基因多样性及生物多样性受损等问题。 相似文献
7.
采用室内培养试验的方法,从拟除虫菊酯类农药生产车间下水道驯化污泥中分离、筛选出1株可同时降解联苯菊酯、甲氰菊酯和氯氰菊酯的高效菌株M5R14,经鉴定为缺陷假单胞菌(pseudomonas diminuta),并对其生理特性进行研究.结果表明,该菌为革兰氏阴性好氧型球形杆菌,大小为(0.3~0.7)μm,能够以3种菊酯为唯一碳源进行生长.在通气、pH6.0~7.0、温度30℃、接菌量(OD415nm=0.2)和转速180r·min-1的环境条件下,对含联苯菊酯、甲氰菊酯和氯氰菊酯各100mg·L-1的混合培养基培养3d,发现该菌对这3种菊酯的降解效果最好,降解率分别为43.78%、43.91%和43.75%,且降解过程满足一级动力学方程模型,降解半衰期(t1/2)分别为97.6、106.6和101.9h.3种菊酯农药降解率与接菌量、通气量和振荡速率呈正相关. 相似文献
8.
采用富集培养法,从拟除虫菊酯农药厂废水排放口的活性污泥中分离到1株菊酯农药高效降解菌P-01.经形态、生理生化特征及16S rDNA序列分析,初步鉴定其为无色杆菌属(Achromobacter sp.).响应曲面法优化菌株P-01的降解条件,其降解最优条件为31.4 ℃、初始pH 7.6和接种量0.4 g · L-1,在此条件下,该菌株培养7 d对50 mg · L-1溴氰菊酯、氰戊菊酯、高效氯氰菊酯、高效氟氯氰菊酯和高效氯氟氰菊酯的降解率分别达到98.9%、92.2%、91.0%、85.1%和77.3%,且降解过程满足一级动力学方程模型,降解半衰期(T1/2)分别为1.3、1.8、2.0、2.5和3.0 d.该菌株能以溴氰菊酯为唯一碳源,且高度耐受并快速降解溴氰菊酯,在溴氰菊酯浓度为100~500 mg · L-1时依然保持较高的降解率.降解途径分析结果表明,该菌株通过酯键断裂将溴氰菊酯降解产生α-羟基—3-苯氧基苯乙腈和3-苯氧基苯甲醛,而后进一步氧化分解生成2-羟基—4-甲氧基二苯甲酮和邻苯二甲酸单酯. 相似文献
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10.
研究了胺菊酯、甲醚菊酯、丙烯菊酯和氯菊酯以及甲基1650、毒死蜱、乐果在高压汞灯照射下的光解速率及其混合物在光解过程中的相互影响,结果表明光解速率顺序与农药的种类有关;两种不同类型杀虫剂共存时将改变彼此的光解速率,发生光敏作用,有机磷农药对拟除虫菊酯光敏作用的顺序是甲基1605>毒死蜱>乐果;有机磷农药的摩尔吸光系数与光解速率及敏化作用能力存在一定的相关性。光解产物的检测表明有机磷农药主要通过3O2机理来敏化拟除虫菊酯光解的。 相似文献
11.
采用Sephadex G-200柱层析从鲫鱼(Carassius auratus)成熟鱼卵中提取卵黄脂磷蛋白并制备抗卵黄脂磷蛋白抗血清.用DEAE-cellulose阴离子交换层析和Sephacryl S-300分子筛凝胶层析相结合的两步层析从经17b-雌二醇诱导的雌鱼血浆中提纯卵黄蛋白原.免疫印迹反应显示卵黄脂磷蛋白和卵黄蛋白原都与抗卵黄脂磷蛋白抗血清有特异的反应.以抗卵黄脂磷蛋白抗血清作为抗体,卵黄蛋白原作为竞争抗原建立了间接竞争法酶联免疫吸附反应(ELISA)方法来检测雄鱼血液中卵黄蛋白原含量.该方法可测的最低浓度为7.8ng/mL,工作范围为0.39~25mg/mL,批内和批间误差分别为6.5%和7.5%. 相似文献
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采用质量浓度分别为1、10、100、1 000 μg/L的金雀异黄素对成年雄性斑马鱼进行水体暴露28 d,通过real-time PCR技术检测雄性斑马鱼肝脏内Vtg-1(卵黄原蛋白)、ERα和ERβ1 mRNA(雌激素受体)的表达水平,并利用同位素放射免疫法检测雄性斑马鱼性腺w(睾酮)和w(E2)(E2为17β-estradiol,17β-雌二醇). 结果表明:10~1 000 μg/L金雀异黄素显著诱导了雄性斑马鱼肝脏Vtg-1 mRNA的表达,二者呈剂量-效应关系,同时显著上调了雌激素受体ERβ1 mRNA的表达;但1~1 000 μg/L金雀异黄素却极显著地抑制了雄性斑马鱼肝脏内ERα mRNA的表达,同时造成雄性斑马鱼性腺w(E2)的升高和w(睾酮)的降低. 研究结果显示,金雀异黄素可能通过提高雄性斑马鱼体内ERβ1mRNA的表达和内源w(E2),增强ERβ1对内源雌激素的介导作用,从而促进Vtg-1的表达. 相似文献
14.
环境激素类有机氯农药的用途和危害 总被引:4,自引:0,他引:4
介绍了世界自然基金会<环境中被报告具有生殖和内分泌干扰作用的化学物质清单>中16种环境激素类有机氯农药的污染状况、基本概况、用途、危害以及针对有机氯农药污染的治理措施. 相似文献
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就城市园林植物保护对生态环境造成的污染,结合园林植物及病虫害的生态特点,从环境保护的角度,提出综合的防控措施和环境保护对策建议,使园林植保和环境保护工作相得益彰。 相似文献
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化学农药的危害及我国应采取的对策 总被引:12,自引:0,他引:12
研究表明,我国农药使用的边际生产率已经很小,有的地区甚至已成负数,对大气、土壤、水质、动物和人体健康造成了极大的危害。调查表明,农药生产者对环境和健康都有一定的支付意愿,但因外部效应不能体现在市场上,政府应从技术、配套措施改革、市场与政策和推广几方面采取对策,干预市场,纠正市场失灵,以减少化学农药使用量。 相似文献