氨基聚苯乙烯和全氟辛烷磺酸对嗜热产氢菌的毒性效应及其作用机理

发布时间:2021-03-29 00:57
  塑料制品的大量使用及其不当处理带来的生态环境风险引发了越来越多的关注。大量塑料制品进入环境之后在光、微生物或机械力的作用下分解成微(纳米)塑料(<5mm),进而将诱导更加严重的生态风险和健康危害。大量污水夹杂着微塑料涌入污水处理厂,污水处理过程中可以去除98.3%以上的微塑料,导致污水处理厂的污泥成为陆地环境中微塑料含量最高的汇集库和风险源。我国污水厂的污泥中微塑料的浓度在1.0~56.4颗粒/g(污泥干重)之间,污泥厌氧消化产氢是国内外将污泥进行资源化利用的重要方式之一,而有关微塑料的存在对污泥再利用影响的研究依然较为缺乏。探究微(纳米)塑料对厌氧产氢体系中的微生物的毒性效应和作用机制对污泥能资源化具有积极意义。另一方面,微(纳米)塑料因具有体积小,比表面积大的特点,不可避免地会吸附疏水性有机微污染物(POPs),其中全氟辛烷磺酸(PFOS)作为一种典型的持久性的POPs,普遍存在于生活污水和工业废水中,因其单体具有较大的毒性及与微塑料有较强的吸附亲和性(300-1800ng/g)会对消化产氢功能微生物产生联合毒性效应。并且PFOS是塑料产品的一种添加剂,在不同水体的微(纳米)... 

【文章来源】:山东大学山东省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】:71 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

氨基聚苯乙烯和全氟辛烷磺酸对嗜热产氢菌的毒性效应及其作用机理


图2-1具有NH2官能团的纳米塑料(NPS)的透射电子显微镜图像

路线图,测试指标,路线


山东大学硕士学位论文??gCOD/g和多糖转换系数为1.06gCOD/g[78]。利用北京利根生物技术有限公司提??供的利根KI-淀粉微孔板法测定ct-淀粉酶的酶活性。用Zetasizer?(Nan〇ZS90,英??国马尔文)测量EPS的Zeta电位,测量Zeta之前先调节pH值为5.7,温度保持??25°C,通过方程计算得到的体系电泳迁移率,可得到EPS所对应的Zeta电势。实??验中对每一个样品都分别测量6次,结果取平均值。实验路线和测试指标如图2-??1。??原始污泥?????——I?「EEM??|?i?^?^?—?光谱?—|?^???Souble-EPSflJ?,?'?L-l?UV-vis??离后的污泥?SoubleiPS?L___??I????????L?-二?|?____l?「多糖??LB-EPS?剥离?Tnrp.?EPS?特?|?????后的污泥?卜EPS?性分析丨?1?????__?I?L_?蛋白??I?1????_TB-EPS?剥离?TB-EPS?????? ̄|后的污泥??1?^水解酶活性??——表面特性——表面电荷Zeta电势??图2-2?EPSs的实验路线及测试指标??Fig.?2-2?Experimental?route?and?test?indicators?of?EPSs??2.3.6细胞膜通透性的测定??细胞膜破坏、氧化应激或遗传损伤已被认为是PFOS和某些类型的纳米颗粒??如AgNPs和Ce02NPs的毒性机制[6G,79>8G]。越来越多的证据表明,PFOS

扫描电镜图像,污泥,空白,颗粒


山东大学硕士学位论文???理、化学、生物等多种科学与技术,红外光谱(Fourier?transform?infrared??spectrometer,FTIR)、拉曼光谱?Raman、X?射线光电子能谱(X-ray?photoelectron??spectroscopy,XPS),多种测试设备共同提供厌氧颗粒污泥中元素??组成信息,阐述界面的多相显微作用机制。??^?1??!?i??图3-3.空白组(a)和暴露于NPS?(b)、(C)颗粒污泥的扫描电镜图像??Fig.?3-3?SEM?The?scanning?electron?microscope?images?of?granular?sludge?with??the?blank?group?(a)?and?exposed?to?NPS?(b)、(C)??26??


本文编号:3106578

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