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电子废物污染地区水生生物体内多氯联苯含量和其相对毒性.pdfVIP

电子废物污染地区水生生物体内多氯联苯含量和其相对毒性.pdf

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电子废物污染地区水生生物体内多氯联苯含量及其相对毒性 张晓岭1,2杨方星1,闻胜1,2金士威3,惠阳1,徐盈1。 4 (1中国科学院水生生物研究所,武汉430072:2中国科学院研究生院北京,100049: 3武汉工程大学,武汉430073) 摘要:在本项研究中,我们利用同位素稀释GC/MS法测定了电子废物污染区的田螺、泥鳅和鲫 鱼三种水生生物体内的PCBs含量和异构体组成特征。研究结果表明,田螺、泥鳅和鲫鱼体内PCBs 平均浓度分别高达1303.53、3845.00和5645.34 和29.18 Pg 鱼类可食用部分最大TEQs允许值。研究结果表明,该地区的水生生物已经受到PCBs的严重污染, 1254。 其体内的PCBs可能主要来自于电子废物拆解中释放的商业产品Aroclor 关键词:电子废物;水生生物;多氯联苯:毒性当量 引言: , , 水体是许多污染物特别是持久性有机污染物的最终汇集地,水生生物可经皮肤或鳃从水环境中 直接富集POPs,并可通过食物链传递作用最终危害人体。但目前关于电子废物拆解区水生生物体内 PCBs的报道还很少。因此,本研究利用同位素稀释GC/MS法分析电子废物拆解区中田螺、泥鳅和 鲫鱼体内12种毒性最强的二恶英类PCBs的含量及其异构体分布特征。旨在了解其污染水平、相对毒 性和来源,为保护当地水生生态系统和人体健康提供理论依据。 , 1实验部分一 1.1样品采集和制备‘ 2006年5月至7月份,在电子废物拆解区附近的一条溪流中采集了田螺(Littorinalittorea)、泥 鳅(Misgurnusanguillicaudatus)和鲫鱼(Carassius 封的塑料袋放入冰盒中带回实验室,.20C保存。各种样品进行冷冻干燥,研磨后.20℃保存备用。 采用同位素稀释GC/MS法对PCBs进行定性定量分析。 1.2化学分析 准物质购自CambridgeIsotopes standard 准曲线的浓度系列、替代内标(surrogates)和进样校正内标(injection 特别说明,分析中所用的试剂都为农残级(Fisher,FairLawn,NJ,USA)。 v/v)索氏抽提24h,重量法测定生物样品中脂含量后,利用多层色谱柱对提取液进行纯化,多层色 左右,然后氮吹定容20皿,加入¨c标记的进样内标。 GC/MS(Agilent m×0.25 74 mmI.D.×O.1 film ttm thickness,JW 70。C保持2 用同位素稀释法对多氯联苯各异构体进行定性定量。 质量保证广质量控制(QA/QC) 同位素标记化合物的应用可以保证样品定性定量的准确性。每9个样品做一个方法空白,PCB 2结果与讨论 在本试验中,从电子废物拆解区河流中所采集到的田螺、泥鳅和鲫鱼样品中都能够检测到PCBs 的存在。12种PCBs的平均浓度分别为1303.53 ng/g、3845.00 ng/g和5645.34ng/g脂重(表1)。 2.2 PCBs的相对霉性 田螺、泥鳅和鲫鱼体内PCBs的总TEQs分别为1.35、8.44和29.18PgTEQ/g湿重。结果显示, 所有鲫鱼样品中PCBs的TEQs(14.19-48.59Pg 17.18 PgTEQ/g湿 PgTEQ/g湿重)均高于2006年欧盟规定的鱼类可食用部

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