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大气颗粒物中疏水性有机污染物的生物可利用性及影响因素研究

发布时间:2025-01-20 16:49
  大气颗粒物按颗粒粒径大小可分为可吸入和可入肺颗粒物,可以通过口腔摄入及呼吸暴露两大途径进入人体,释放颗粒物中携带的疏水性有机污染物(HOCs)等有害物质,从而危害人体健康。在以往大气颗粒物中污染物暴露风险评估中,污染物的生物可利用性均被视为100%;然而颗粒中的HOCs受其本身的理化性质及颗粒成分的影响,在颗粒被基体清除之前,颗粒中HOCs的释放率是有限的,因而采用此评估方式会高估暴露风险的程度。然而目前尚未有基于大气颗粒物为研究基质的消化道模型,大气颗粒物中HOCs在消化道中的释放程度是生物可利用性研究领域的空白;而在已有的呼吸道模型中,重金属是大部分已有研究所关注的目标污染物,尚未见以HOCs为研究对象的相关报道。同时,现今所采用的大部分消化道模型中的生物活性物质,如酶和胆汁盐,在类型及活性方面与人体生理实际情况不符,一定程度上会影响污染物,特别是疏水性有机污染物的生物可利用性评估结果;此外,关于颗粒粒径及有机质组成等颗粒内在因素对HOCs生物可利用性的影响的研究较少。因此有必要建立基于大气颗粒物为研究基质的呼吸道和消化道模型,研究相关外在条件和颗粒性质等因素对HOCs生物可利用性的...

【文章页数】:188 页

【学位级别】:博士

【部分图文】:

图3.1胃蛋白酶活性(0,?2.67,?26.7,和267?U/mL)对PM2.5中HOCs生物可利用性的影响??

图3.1胃蛋白酶活性(0,?2.67,?26.7,和267?U/mL)对PM2.5中HOCs生物可利用性的影响??

(1)?HOCs的生物可利用性??胃消化模拟阶段,在不同胃蛋白酶活性的作用下,PM2.5样品中HOCs的生??物可利用性如图3.1所示。??100?m?OPFRs?j?^晒?0?U/mL?PAHs??9〇?.?I?I?1?2.67?U/mL??|I^?|?f ̄ ̄n?26.7?U/....


图3.2两类胰酶对PM15中HOCs生物可利用性的影响??

图3.2两类胰酶对PM15中HOCs生物可利用性的影响??

(2)胰酶类型及活性的影响??在肠道模拟中,采用与人体实际相近的胰酶#1的实验结果与空白对照组(仅??为碳酸氢钠溶液)相比(图3.2),大多数HOCs的生物可利用性有一定的提升。??特别是对于大部分PAHs,胰酶#1的加入促进了?HOCs的生物可利用性,增加量??为?22.6?±....


图3.3三种条件作用下(空白,胰酶#1和胰酶#2)PM2.5中TPhP的总量及占比??

图3.3三种条件作用下(空白,胰酶#1和胰酶#2)PM2.5中TPhP的总量及占比??

空白组减少了?53.8%。我们通过对三种胰酶条件下(空白,胰酶#1和胰酶#2)TPhP??的总量(固体滤膜残留总量+模拟液总量)进行计算发现,三种条件下,TPhP的??总量是依次降低,如图3.3?A。????100-1??????????1.0-?A?B??「1? ̄80'??1?....


图3.4牛胆汁盐浓度(浓度为0,?0.3,?1.5,?3.0,?and?4.5?g/L)对PM2.5中HOCs生物可利用性??的影响??

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空白组减少了?53.8%。我们通过对三种胰酶条件下(空白,胰酶#1和胰酶#2)TPhP??的总量(固体滤膜残留总量+模拟液总量)进行计算发现,三种条件下,TPhP的??总量是依次降低,如图3.3?A。????100-1??????????1.0-?A?B??「1? ̄80'??1?....



本文编号:4029411

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