北极朗伊尔城多介质中BPs的污染特征及生物累积研究

来源 :哈尔滨工业大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:crystal_z
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双酚类污染物(Bisphenols,BPs),是一种典型的内分泌干扰物,广泛应用于人们的生活中。BPs具有性腺激素活性,会破坏细胞正常功能,甚至部分BPs与一些慢性疾病的发生有关。目前已在全球范围检出了BPs的存在,但其在极地区域浓度和分布特征的研究仍不够充分。本文利用液相色谱串联三重四极杆首次建立了多介质样品中同时检测32种BPs的分析方法,利用液质高分辨建立32种BPs定性筛查数据库,对北极部分多介质样品定性筛查。以BPs为目标污染物,以北极朗伊尔城地区环境及生物介质为研究对象,分析检测了BPs的浓度和分布特征,并探讨了BPs在食物链及食物网中的富集和放大效果。环境样品中,填埋场土样中BPs的检出浓度值达到3.7 ng/g,土壤样品的BPs浓度为3.0 ng/g,而海洋底泥的浓度仅有0.18 ng/g;填埋场渗沥液的BPs浓度值(39 ng/L)远高于河流(0.28 ng/L)。其中,土壤样品中BPs的检出种类最多,检出率大于50%的BPs共检出15种。不同营养级别的生物,体内的浓度值存在明显的不同。北极熊体内BPs的浓度值最大,脂肪、脾、肾和肺组织中的浓度分别为:939、1412、1211和219 ng/g;其次为鱼类,杜父鱼肝脏和肌肉组织中的浓度为96和1.4 ng/g,而北极鸥肝脏中BPs的浓度值远低于鱼类,为0.36 ng/g;无脊椎动物的浓度呈现出比较低的水平,蠕虫中BPs的浓度为15 ng/g,螃蟹中BPs的浓度为7.4 ng/g,浓度最低的为浮游动物,仅为0.68 ng/g。其中,鱼类样品中BPs检出率大于50%的种类最丰富,共计10种。不同的BPs在北极熊的脂肪、脾、肾和肺中,呈现不同的残留分布规律,BPA更趋向在脂肪组织中累积,2,4,6-TBP更容易在肺器官中累积;对于杜父鱼来说,BPs在肝脏中的残留趋势高于肌肉组织,这主要与肝脏的代谢功能相关。BPA和2,4,6-TBP在不同底栖生物中的富集因子范围依次为4408-95896和0.56-44,表明BPA易在底栖生物体内富集,而2,4,6-TBP物质与之相反;放大因子分别为1.9和31,可见BPA与2,4,6-TBP随着营养级的传递呈现出生物放大的效应,且2,4,6-TBP的生物放大效果更明显,这与二者的辛醇水分配系数、在生物体内的肠道同化效率以及代谢能力有关。
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