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721.
国内外研究已证实,有机磷酸酯广泛分布于多种环境介质中,但目前仍缺乏足够的数据阐明有机磷酸酯具有早期神经毒性效应及其可能的毒性作用机制。本研究采用模式动物斑马鱼(Danio rerio)作为研究对象,选择了环境中3种典型的有机磷酸酯类化合物包括磷酸三苯酯(TPP)、2-乙基己基二苯基磷酸酯(EHDPP)和磷酸三(2-氯)乙酯(TCEP),从斑马鱼运动行为、氧化应激和神经发育关键基因的转录等方面阐述有机磷酸酯的早期神经毒性作用及可能的作用机制。研究发现,TPP(0.1和1 mg·L~(-1))、EHDPP(0.2和2 mg·L~(-1))和TCEP(0.5和5 mg·L~(-1))可能通过诱导氧化应激并下调神经发育关键基因(mbp和syn2a)的转录从而显著抑制斑马鱼的运动行为。本研究可以为有机磷酸酯类阻燃剂及其替代产品的生产、使用和危险度评估提供直接依据。 相似文献
722.
泡囊丛枝菌根对红三叶草根际土壤磷酸酶活性的影响 总被引:22,自引:4,他引:22
以三叶草为材料,利用三室隔网培养方法,研究了缺磷土壤上施用植酸时接种3种泡囊丛枝菌根真菌(Glomus mosseae,Glmous versiforme,Gigaspora margarita)对根际土壤酸性磷酸酶和碱性磷酸酶活性的影响。三叶草生长60d后,收获测定距根表不同距离土壤中的磷酸酶活性,结果表明,接种菌根真菌增加了根际土壤酸性和碱性磷酸酶活性,Gigaspora margarita菌 相似文献
723.
平原河网结构改造与水体有机物自净效果的实验研究 总被引:2,自引:1,他引:2
利用模拟实验开展了平原河流的水动力条件、河道宽深比、建筑物遮光效应和水温等因素对水体有机物长期降解过程的影响规律研究.结果显示,改善模拟河道的水动力条件,控制流速在1.5 m/h以上,可有效地减轻模拟河道有机物的污染现象及其在底泥中的积累速率;同时,控制模拟河道的宽深比在3.0左右,并最大限度地增加模拟河道的总体光照时间与光照强度,对水中有机物的降解十分有利.在相同的来水量下,不同的季节水中有机物的含量是不同的,模拟河道底部水温在10~15℃时,水体中有机物的含量最高,这也是河流最易发生黑臭的季节,此时可以配合城市内河置水工程,加大换水量及来水水质的管理. 相似文献
724.
Xu Xiangbo Ma Zhong Chen Yuqiao Gu Xiaoming Liu Qingyang Wang Yutao Sun Mingxing Chang Dunhu 《Journal of Material Cycles and Waste Management》2018,20(2):1050-1062
Journal of Material Cycles and Waste Management - The development of biogas programs in rural China has led to great economic, social, ecological and environmental benefits. The focus of this study... 相似文献
725.
726.
煤矿监控系统的发展概况及趋势 总被引:4,自引:0,他引:4
论述了煤矿安全监控系统在经历了第一代、第二代和第三代的发展,正向第四代系 统过渡。文章介绍了第四代综合监控信息系统的相关技术。 相似文献
727.
728.
Yongguang Yin Zhiyuan Gao Wang Zheng Yanbin Li Yurong Liu Mengjie Wu Shouying Li Ping Li Guangliang Liu Xuewu Fu Shuxiao Wang Feiyue Wang Yong Cai Xinbin Feng Baohua Gu Huan Zhong 《环境科学学报(英文版)》2022,119(9):152-165
The transformation of mercury (Hg) in the environment plays a vital role in the cycling of Hg and its risk to the ecosystem and human health. Of particular importance are Hg oxidation/reduction and methylation/demethylation processes driven or mediated by the dynamics of light, microorganisms, and organic carbon, among others. Advances in understanding those Hg transformation processes determine our capacity of projecting and mitigating Hg risk. Here, we provide a critical analysis of major knowledge gaps in our understanding of Hg transformation in nature, with perspectives on approaches moving forward. Our analysis focuses on Hg transformation processes in the environment, as well as emerging methodology in exploring these processes. Future avenues for improving the understanding of Hg transformation processes to protect ecosystem and human health are also explored. 相似文献
729.
730.