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青岛市公共领域科技支撑计划项目(12-1-3-64-nsh)

作品数:9 被引量:32H指数:4
相关作者:柴超葛蔚史衍玺程洪珍汪芳更多>>
相关机构:青岛农业大学更多>>
发文基金:青岛市公共领域科技支撑计划项目国家自然科学基金更多>>
相关领域:环境科学与工程化学工程轻工技术与工程医药卫生更多>>

文献类型

  • 9篇中文期刊文章

领域

  • 6篇环境科学与工...
  • 1篇化学工程
  • 1篇轻工技术与工...
  • 1篇医药卫生

主题

  • 5篇邻苯二甲酸酯
  • 4篇多溴联苯醚
  • 2篇氮磷
  • 2篇优势种
  • 2篇优势种群
  • 2篇土壤
  • 2篇迁移
  • 2篇种群
  • 2篇淋滤
  • 1篇氮磷比
  • 1篇氮磷浓度
  • 1篇氮浓度
  • 1篇东海原甲藻
  • 1篇畜禽肉
  • 1篇营养盐
  • 1篇营养盐浓度
  • 1篇用油
  • 1篇有机物
  • 1篇原甲藻
  • 1篇中肋骨条藻

机构

  • 9篇青岛农业大学

作者

  • 9篇葛蔚
  • 9篇柴超
  • 5篇史衍玺
  • 2篇汪芳
  • 2篇程洪珍
  • 1篇孟祥霞
  • 1篇尹逊栋
  • 1篇昌晶
  • 1篇鞠婷
  • 1篇陈毅
  • 1篇杨延鹏
  • 1篇董超

传媒

  • 1篇土壤通报
  • 1篇环境与健康杂...
  • 1篇食品工业科技
  • 1篇食品科学
  • 1篇中国环境科学
  • 1篇环境科学
  • 1篇水生生物学报
  • 1篇环境工程学报
  • 1篇生态环境学报

年份

  • 1篇2015
  • 5篇2014
  • 2篇2013
  • 1篇2012
9 条 记 录,以下是 1-9
排序方式:
氮磷比对不同生长时期强壮前沟藻富集2,2’,4,4’-四溴联苯醚的影响被引量:1
2014年
以海洋微藻强壮前沟藻(Amphidinium carterae Hulburt)为研究对象,研究氮磷比对强壮前沟藻不同生长时期富集2,2’,4,4’–四溴联苯醚(BDE-47)的影响,测定其比生长率、脂类和碳水化合物等指标,分析了不同生长时期强壮前沟藻对BDE-47的富集与其生长和生化成分的关系。研究发现,在强壮前沟藻的适应期,氮磷比16时的强壮前沟藻细胞富集量为1.3 ng/(106 cells),显著低于其他氮磷比;在对数期和稳定期,氮磷比64、128时其富集量显著高于其他氮磷比,对数期氮磷比64和128的富集量可达2.5—2.6 ng/(106 cells),约是其他氮磷比的1.5倍;稳定期时约是其他氮磷比的2.4倍,且氮磷比128时高达3.6 ng/(106 cells)。不同氮磷比下强壮前沟藻对BDE-47的富集量与脂类含量之间呈一定的正相关关系,线性拟合回归系数近0.6。结果表明,营养盐结构导致了强壮前沟藻的生长和脂类等生化成分变化,并与BDE-47富集量呈正相关关系,从而可对强壮前沟藻富集BDE-47产生影响。
葛蔚柴超尹逊栋昌晶
关键词:氮磷比多溴联苯醚
氮浓度对牟氏角毛藻富集2,2',4,4',5-五溴联苯醚的影响被引量:4
2012年
以牟氏角毛藻为研究对象,采用半连续培养法,研究了不同氮浓度条件下牟氏角毛藻对2,2',4,4',5-五溴联苯醚富集.结果表明,牟氏角毛藻对多溴联苯醚的富集与氮营养条件有关,随着氮浓度的增加,富集量和富集因子均呈降低趋势.氮浓度为0,128,512μmol/L条件下,单位藻细胞的富集量分别为2.84,2.38,1.91ng/106cells,单位体积藻液富集量分别为0.19,0.16,0.12ng/mL.富集因子的变化趋势相似,氮为0μmol/L时单位总脂富集因子(BCFlipid)为238.19×104(ng/g)/(ng/mL),随着氮浓度的升高,BCFlipid明显降低.相关性分析表明,单位体积藻液富集量、单位藻细胞富集量和BCFlipid等均与氮浓度呈现显著的负相关关系(r>-0.8,P<0.05),而富集量和富集因子与单位藻细胞和单位体积藻液总脂含量存在显著的正相关关系(r>0.8,P<0.05).
葛蔚柴超董超
关键词:多溴联苯醚牟氏角毛藻
土壤粒径对邻苯二甲酸酯垂向迁移影响的淋滤模拟实验
2015年
以5种优先控制邻苯二甲酸酯(PAEs)为研究对象,设置2种土壤粒径(<0.25 mm、0.25~1 mm),采用淋滤模拟实验,在PAEs污染土(3 cm)下方设置不含PAEs的清洁土(20 cm),研究土壤粒径对PAEs垂向迁移的影响。结果表明,淋滤前污染土中5种PAEs含量(5PAEs)为136.55 mg kg-1,淋滤后显著降低,<0.25 mm和0.25~1 mm条件下分别只有1.16和1.25 mg kg-1,两种粒径下没有显著差异;淋滤后清洁土中<0.25 mm粒径下5PAEs为11.16 mg kg-1,显著高于0.25~1mm条件下(5.77 mg kg-1);总体上,<0.25 mm粒径时淋洗率低于0.25~1 mm粒径时。但是,粒径对5种PAEs含量和分布的影响不同,淋滤后清洁土中DMP和DEP含量均低于0.1 mg kg-1,不同粒径下没有显著差异;DBP和BBP在<0.25 mm粒径时清洁土上层中的含量最高,而0.25~1 mm粒径下各土层均低于0.2 mg kg-1;DOP在<0.25 mm粒径时清洁土上层中的含量最高,但0.25~1 mm粒径时下层含量最高。因此,对于分子量低的DMP和DEP,粒径没有对它们的迁移产生影响;但对于分子量相对高的DBP、BBP和DOP,土壤粒径大有利于迁移。
葛蔚程洪珍史衍玺柴超
关键词:邻苯二甲酸酯粒径垂向迁移淋滤土壤
青岛市售蔬菜和水果中邻苯二甲酸酯调查被引量:3
2014年
为了解市售蔬菜和水果中的邻苯二甲酸酯(PAEs)含量,于2013年对青岛市售17种蔬菜和4种水果中的16种PAEs进行检测。结果表明,16种PAEs在蔬菜中全部检出,水果中除DBEP外全部检出,蔬菜和水果中16种PAEs合计平均值分别为2.11、1.73mg/kg,各类蔬果中DEHP含量较高。各类蔬果PAEs人体健康危害的年总风险在3.72×10-10/年-3.11×10-9/年之间,无健康危害风险。
柴超葛蔚杨延鹏史衍玺
关键词:邻苯二甲酸酯蔬菜水果
表面活性剂淋滤对土壤中邻苯二甲酸酯纵向迁移的影响被引量:7
2014年
以无表面活性剂的去离子水为对照、设置1倍(1 CMC)和2倍临界胶束浓度(2 CMC)浓度,研究了单一和混合表面活性剂,包括十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)、十二烷基苯磺酸钠(SDBS)和曲拉通X-100(TX-100)对人工污染土壤中邻苯二甲酸酯(PAEs)纵向迁移的影响,土柱中上层为PAEs污染土(3 cm),下层为清洁土(20 cm)。CTAB和SDBS在2 CMC时、TX-100为1 CMC时可增强污染土中PAEs的纵向迁移,其中DMP和DEP有无表面活性剂均可发生迁移,在相同表面活性剂条件下,延长老化时间对污染土中PAEs的迁移产生一定的影响。CTAB和SDBS在2 CMC时,清洁土中PAEs总含量较低,但TX-100在1 CMC时较低。清洁土中PAEs总含量均随土层深度的增加而降低。当老化时间较短时,土壤有机质对PAEs在清洁土柱的迁移影响较小,老化时间的延长对清洁土中的PAEs迁移影响较大。3种表面活性剂均可有效促进清洁土中DMP和DEP的迁移,CTAB和SDBS在2 CMC、TX-100在1 CMC时可促进DNBP和BBP的迁移,但3种表面活性剂对清洁土中DNOP迁移的影响较小。与单一表面活性剂相比,混合表面活性剂有助于污染土中PAEs的迁移,且随着浓度的升高,清洁土中PAEs的含量呈现降低的趋势。就整个土柱而言,单一表面活性剂CTAB和SDBS在较高浓度时、TX-100较低的浓度时对PAEs的淋滤效果更好;在较短老化时间下,土壤有机质含量的高低对淋滤率没有显著影响;老化时间延长有效降低了淋滤率;而混合表面活性剂的淋滤率有明显提高,更有助于PAEs的迁移。
程洪珍葛蔚史衍玺柴超
关键词:PAES表面活性剂迁移土壤
营养盐浓度对中肋骨条藻优势种群富集多溴联苯醚的影响被引量:2
2013年
以中肋骨条藻(Skeletonema costatum)和东海原甲藻(Prorocentrum donghaiense)组成中肋骨条藻优势种群的海洋微藻为研究对象,以我国近海水体中存在的3种丰度较高的多溴联苯醚同系物为代表,包括2,4,4'-三溴联苯醚(BDE-28)、2,2’,4,4’-四溴联苯醚(BDE-47)和2,2',4,4',5-五溴联苯醚(BDE-99),研究了硝酸盐浓度(0、128、512μmol·L-1)和磷酸盐浓度(0、8、32μmol·L-1)对中肋骨条藻优势种群生化成分和富集3种多溴联苯醚的影响,分析了中肋骨条藻优势种群对多溴联苯醚的富集量与生化成分的关系。结果表明,随着营养盐浓度的升高,单位藻细胞的富集量呈现降低趋势,硝酸盐浓度为0μmol·L-1时,3种多溴联苯醚同系物每106cells的富集量为3.93-5.01 ng,而硝酸盐浓度为512μmol·L-1时,每106cells富集量为3.53-3.94 ng,降低了10%-23%;不同硝酸盐浓度下单位体积藻液富集量差异较小,随硝酸盐浓度的升高,BDE-99和47富集量分别从0.180和0.179 ng·mL^-1降低到0.167和0.150 ng·mL^-1,BDE-28没有出现明显差异。与硝酸盐相似,多溴联苯醚单位藻细胞富集量也随着磷酸盐浓度的升高而呈现出降低的趋势,每106cells的富集量从磷为0μmol·L-1的3.04-3.28 ng降低到32μmol·L-1时的2.27-2.73 ng;不同磷酸盐浓度下单位体积藻液的富集量差异不显著,其中BDE-99富集量范围在0.188-0.190 ng·mL^-1,随磷酸盐浓度的升高,BDE-47和28富集量略有降低,从0.20 ng·mL^-1降低到约0.16 ng·mL^-1。中肋骨条藻优势种群单位细胞对多溴联苯醚富集随着营养盐浓度的增加而降低,其原因是营养盐浓度影响了其细胞生化成分,其中脂类含量与富集量存在正相关关系。对3种同系物富集量的比较发现,随多溴联苯醚同系物的Kow降低,富集量总体上呈现降低的趋势。
柴超葛蔚汪芳
关键词:营养盐疏水性有机物
不同温度下邻苯二甲酸酯从塑料包装向鲜肉和食用油中的迁移被引量:10
2014年
以鲜肉和食用油为对象,分别设置80℃和4℃(鲜肉)、25℃和4℃(食用油),研究16种邻苯二甲酸酯(phthalic acid esters,PAEs)从塑料包装向肉油类食品间的迁移量,分析迁移量与温度、接触时间和塑料包装中PAEs的含量和种类的关系。结果表明:PAEs从塑料包装向肉、油类食品间存在迁移现象,80℃、120 min时PAEs向鲜肉中的总迁移量为3.2-5.6 mg/kg,4℃,6 d的总迁移量和80℃,120 min相当。25℃,25 d向食用油中的总迁移量为9.0-10.0 mg/kg,显著高于4℃。塑料包装材料中PAEs向肉、油类食品的迁移在接触初期较快,且迁移量随着接触时间的延长而增大。塑料包装材料中PAEs的含量高,向肉、油类食品中的总迁移量也升高,在25℃和80℃时,总迁移量与包装材料中PAEs的含量呈正相关关系。不同种类的PAEs的迁移存在差异,分子质量大的PAEs迁移速度较慢,其中美国国家环保署优先控制的6种PAEs均会发生一定的迁移。
柴超葛蔚鞠婷史衍玺
关键词:邻苯二甲酸酯迁移
氮磷浓度对东海原甲藻优势种群吸附BDE28和BDE47的影响被引量:4
2013年
以东海原甲藻为优势种群的浮游微藻作为研究对象,在不同氮浓度(0、128、512μmol·L-1)和磷浓度(0、8、32μmol·L-1)下培养,研究了氮、磷浓度对东海原甲藻优势种群生化组成和吸附2,4,4'-三溴联苯醚(BDE28)和2,2',4,4'-四溴联苯醚(BDE47)的影响,分析了东海原甲藻优势种群对BDE28和BDE47的吸附量与生化组成的相关性.结果表明,氮浓度为0μmol·L-1时,单位细胞对BDE28和BDE47的吸附量分别为2.2 ng·(106cells)-1和2.9 ng·(106cells)-1,是氮为128μmol·L-1和512μmol·L-1浓度的1.3~1.9倍.不同氮浓度之间单位体积藻液吸附量和对BDE28和BDE47的吸附百分数均没有显著差异,单位体积藻液吸附量范围为0.160~0.184 ng·mL-1,吸附百分数为80.2%~92.1%.磷浓度为0μmol·L-1时,单位细胞BDE28和BDE47的吸附量分别为7.6 ng·(106cells)-1和8.4 ng·(106cells)-1,是磷为8μmol·L-1、32μmol·L-1浓度时的5.4~6倍,单位体积藻液吸附量和吸附百分数在不同磷浓度间未出现显著差异,单位体积藻液的吸附量为0.167~0.194 ng·mL-1,吸附百分数为80.2%~93.2%.相关性分析表明,氮浓度与单位细胞BDE28和BDE47的吸附量呈负相关,磷浓度与单位体积吸附量和吸附百分数呈正相关;同时,吸附量与总脂呈正相关关系.氮、磷浓度导致东海原甲藻优势种群细胞的生化组成发生变化,进一步引起对BDE28和BDE47吸附的变化.
汪芳葛蔚柴超孟祥霞
关键词:多溴联苯醚微藻
青岛市售畜禽肉类中邻苯二甲酸酯的检测与健康风险评估被引量:5
2014年
以青岛市售的畜禽肉类农产品为研究对象,采用超声萃取-气相色谱法测定了畜禽生肉和熟肉样品中6种邻苯二甲酸酯(PAEs)的含量,采用非化学致癌物风险评价模型进行了健康风险评估。结果表明,畜禽肉中PAEs检出率在10%~90%,畜禽肉中∑_6PAEs含量在2mg·kg-1以下的所占比例较高;生、熟肉中∑_6PAEs平均含量分别为1.44mg·kg-1和3.67mg·kg-1,不同种类的生肉中∑_6PAE8含量没有显著性差异,熟鱼肉和熟猪肉的含量较高;相同种类的生熟肉相比,熟肉中∑_6PAEs的含量高于生肉;不同种类畜禽肉中PAEs组成存在一定差异,总体上邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、邻苯二甲酸二甲酯(DMP)和邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)所占比例较高;畜肉和鱼肉类的总风险高于禽肉类,风险主要来自于DEHP;相同种类的生肉和熟肉相比,熟肉中PAEs风险明显高于生肉,但总体上青岛市售畜禽肉类中PAEs的健康风险未超出国际推荐的标准,无健康风险。
陈毅史衍玺葛蔚柴超
关键词:邻苯二甲酸酯
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