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典型獸藥在水體中光降解研究 ——以氟喹諾酮和苯胂酸類化合物為例

發(fā)布時間:2021-03-24 19:53
  獸藥在保障動物健康與促進動物生長等方面起到了積極作用。近年來,隨著集約化養(yǎng)殖業(yè)的迅速發(fā)展,獸藥的種類、用量和使用范圍上均逐年遞增。氟喹諾酮和苯胂酸類化合物作為大量使用的獸藥,由于較難被生物體吸收轉(zhuǎn)化大部分直接排出體外,而廣泛在水環(huán)境中檢出。氟喹諾酮類化合物大多因含有可電離基團,3-羧基和哌嗪取代基N-4的氨基,可在水體中發(fā)生酸堿電離從而形成不同離子形態(tài)。由于光解是表層水體中氟喹諾酮類化合物消除的主要途徑,研究不同離子形態(tài)氟喹諾酮類藥物的光降解動力學(xué)與光降解路徑,可闡明其在水環(huán)境中光化學(xué)轉(zhuǎn)化機制。著重考察水環(huán)境因子對該類獸藥的影響,對辨析其在自然水環(huán)境的歸趨的普遍規(guī)律具有重要意義。研究發(fā)現(xiàn),氟喹諾酮類化合物以直接光解為主,自敏化光解也有重要作用,因此選取以自敏化光解為主要消除途徑的苯胂酸類化合物深入研究自敏化光解。前人研究表明,1O2在苯胂酸類化合物自敏化光解中起到關(guān)鍵作用。由1O2主導(dǎo)的自敏化光氧化過程中,目標(biāo)物/敏化劑光解速率同時取決于目標(biāo)物/敏化劑與1O2

【文章來源】:中國科學(xué)院大學(xué)(中國科學(xué)院廣州地球化學(xué)研究所)廣東省

【文章頁數(shù)】:168 頁

【學(xué)位級別】:博士

【部分圖文】:

典型獸藥在水體中光降解研究 ——以氟喹諾酮和苯胂酸類化合物為例


第一、二代喹諾酮抗生素和典型的第三、四代喹諾酮化合物(即氟喹諾酮類化

示意圖,喹諾酮類,化合物,示意圖


第 1 章 引言mscher 等., 2003)。所以,人類和其他生物消耗的未經(jīng)處理的幾乎都進入到水體和土壤中。 1.2 所示,全世界不同地區(qū)的不同水體中,氟喹諾酮類抗生素g·L-1到 μg·L-1。污水排入自然水體前,一部分未經(jīng)過處理直接入污水處理廠。研究表明,大多數(shù)該類抗生素具有極強的水解以通過紫外和自然光光解,但幾乎不受生物降解的影響,因此抗生素在水體環(huán)境中消除的重要途徑 (Wammer 等., 2013, 等., 2010, Sturini 等., 2010a, Thiele‐Bruhn, 2003)。

物理過程,激發(fā)態(tài),化學(xué)反應(yīng),化合物


瞬態(tài)物種 濃度(M) 濃度參考文獻 反應(yīng)速率(M-1S-1)反應(yīng)速率參考文獻 OOR 10-9(MILL 等., 1980) 103(Neta 等., 1990) CO3-10-13-10-15(Huang and Mabury, 2000) 106-107(Chen and Hoffman1973)1O210-14(Haag and Hoigne, 1986) 107(Kotzias 等., 1987) OH 10-14-10-18(Brezonik andFulkerson-Brekken, 1998,Russi 等., 1982)107-1010(Buxton, 等., 1988水合電子 e-10-17(Zepp 等., 1987) 1010(Anbar 等., 1973)圖 1.3 中描述的化學(xué)過程,展示了已知化合物光轉(zhuǎn)化的最開始的步驟,這些最開始的光解產(chǎn)生的產(chǎn)物可能進一步發(fā)生光化學(xué)、化學(xué)或生物反應(yīng)。因此,很難定性和定量光化學(xué)產(chǎn)物,尤其是在各種因素都可能存在的自然水體或土壤中。

【參考文獻】:
期刊論文
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[3]集約化養(yǎng)殖禽畜糞中主要化學(xué)物質(zhì)調(diào)查[J]. 姚麗賢,李國良,黨志.  應(yīng)用生態(tài)學(xué)報. 2006(10)
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博士論文
[1]中國流域典型新型有機污染物排放量估算、多介質(zhì)歸趨模擬及生態(tài)風(fēng)險評估[D]. 張芊芊.中國科學(xué)院研究生院(廣州地球化學(xué)研究所) 2015
[2]以環(huán)丙沙星為模型揭示酸堿解離和金屬配位對抗生素光化學(xué)行為的影響[D]. 尉小旋.大連理工大學(xué) 2015

碩士論文
[1]溶解性有機質(zhì)對不同解離形態(tài)諾氟沙星光降解的影響[D]. 梁辰.大連理工大學(xué) 2014



本文編號:3098296

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