简介:水生生态毒理(aquaticecotoxicology)系采用水生生物为试验对象进行毒理学研究,是水生毒理学、环境毒理学及环境生物学的重要组成部分,可为水质、生物毒素评价及制订各种水质标准(包括渔业水质标准、排放标准等)提供科学依据,在环境卫生研究中起着重要作用。在国内外,对水生生态毒理学的一些方法进行标准化,如ISO(国际标准组织)已向各国推荐了一些标准方法,国家环境保护局也相应的制定了标准,及国家标准。生态毒理其范围包括水体中主要生物类群中代表性生物的毒性试验,如游泳性生物代表鱼类毒性试验:浮游动物代表水蚤类毒性试验:浮游植物代表藻类毒性试验;原生动物代表梨形四膜虫毒性试验;甲壳动物代表虾毒性试验;贝类代表贻贝及毛蚶毒性试验;以及这些代表性生物的富集试验、致突变试验、长效应试验和各级水生食物链生物对毒物的迁移转化等。
简介: 目的针对TVOC评价室内挥发性有机污染存在的问题和难点,提出一种新的室内挥发性有机化合物污染评价方法——-lTvoc法,为室内VOCs污染提供一种方便可行、科学合理的评价方法。方法根据对国内污染物的定性结果和相关文献报道,在参考欧盟ECA提出的优先监测污染物清单的基础上并结合化合物的毒性指数,确定本研究感兴趣的31种目标化合物。采用TenaxTA采样,热解吸.气相色谱法对保留时间在C6-C16的所有组分进行分析,根据单一的校正曲线,定量31种目标化合物的浓度Ci,用甲苯的响应系数计算C6-C16之间未定性的其他有机组分的浓度Cun,根据各目标化和物的毒性指数,计算Ci/LCi的比值,未定性化合物以甲苯的毒性指数代替,将所有目标化合物的Ci/LCIt比值求和和未定性的组分一起,计算ITVOC值。结果ITVOC的计算弱化了未知量对结果的贡献,提高了分析结果的准确度。另外,考虑了污染物的毒性指数后,相对于TVOC,不同毒性化合物在ITVOC中所占比例发生了显著变化,毒性大的化合物比例升高,毒性小的比例下降。实际样品分析中,通过31种目标化合物峰面积之和十个最大峰峰面积之和的比较,除了个别样本吻合度不高外,对大多数样本,具有较好的代表性。结论ITVOC综合考虑了污染物的浓度和毒性指数,使评价室内VOCs污染,尤其是VOCs污染对人体健康的影响更加科学、合理;此外,本研究通过确定目标化合物的方法把VOCs的监测限定在特定范围内,使髓测更加方便可行,提高了结果的可比性。
简介:目的通过对地铁车站室内空气中二氧化硫的分析,研究地面二氧化硫气体的浓度对地铁车站室内空气质量的影响。方法对广州地铁2号线车站室内和室外地面空气进行连续三天的监测,使用统计学方法分别对各车站,站内站外二氧化硫的浓度水平进行统计分析、比较和判别。结论广州地铁2号线车站室内空气中二氧化硫日平均浓度均值为0.01mg/m^3。最低是赤岗站,为0.053mg/m^3。最高为海珠广场站,为0.220mg/m^3。其中市二宫站,海珠广场站,公园前站和越秀公园站等四个站的日平均浓度超过0.15mg/m^3。站内二氧化硫与所处路段交通繁忙程度不同而异,站内水平伴随地面水平的升降而升降。站内与地面二者浓度水平的差异没有统计意义(T=0.444P=0.657〉0.05)。提示:站内二氧化硫浓度水平受地面因素影响。地面二氧化硫气体对地铁站的影响不可忽视。
简介:探讨炎性因子在PM2.5心血管毒性中的可能作用机制。PM2.5染毒心血管内皮细胞24h后,提取内皮细胞中的mRNA,通过逆转录多聚酶链式反应(RT-PCR)技术及电泳的方法确定PM2.5染毒前后心血管内皮细胞中IL-4、嗜酸性粒细胞活化趋化因子(extaxin)相对含量的变化。结果表明随着大气PM2.5染毒浓度的增加,0.05mg/ml,0.2mg/ml染毒组心血管内皮细胞中IL-4和extaxinmRNA表达产物的相对含量显著增高,说明IL-4、extaxin等Ⅰ型变态反应相关炎性因子在PM2.5的心血管毒性中可能起一定作用。
简介:目的:研究十余种室内典型空气污染物的光催化净化新方法,为下一步研制空气净化装置奠定实验基础。方法:将纳米级TiO2复合某种金属氧化物制成光催化剂,在紫外灯光照下,测定污染物的消除率。结果:组方为90%TiO2+10%金属氧化物的光催化刑对有害气体净化效果最佳,对H2S净化率在97%以上,对SO2净化率99%以上,对NO2、NH3能够全部消除,对CS2平均净化率为81.3%,对苯平均消除率仅为8.8%,对甲苯仅为18.8%,对二甲苯仅为41.6%。结论:研制的光催化剂,可有效消除S02、H2S、NO2、NH3、CS2等有害气体。但对苯系物及C0、CO2等催化效率较低或没有效果,如何提高光催化剂对这些化合物的净化效率是今后研究工作的重点。
简介:目的建立便携式气相色谱法快速测定室内空气中苯的方法。方法液体外标法配制校准气,内置预浓缩器预浓缩后进样,毛细柱分离,微氩离子检测器检测,保留时间定性,峰面积定量。结果在柱温100℃,柱前压16PSI条件下,苯与空气中的其它共存污染物分离效果良好,分析周期为6min:在浓度0.0440、0.176、0.879mg/m^3时,相对标准偏差分别为4.94%、3.43%、2.98%;标准曲线线性范围为0.0440-0.879mg/m^3,r=0.996,在选择的条件下最低检出浓度为0.023mg/m^3;与标准方法相比,相对标准偏差小于17%。结论本研究建立的便携式气相色谱法测定空气中苯的方法,具有良好的抗干扰能力,分析周期短,灵敏度和准确度较高,可用于室内空气中苯的检测。