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1典型岩溶区土壤和地下水中多环芳烃的分布特征及健康风险研究显示文摘以重庆市典型岩溶槽谷为研究区,采集其地下河流域内的土壤和地下水样品,分析了16种优控多环芳烃(PAHs)的含量、时空分布特征及致癌、非致癌健康风险.结果表明,土壤和地下水在不同样点间的PAHs含量及健康风险差异明显,与国内外其它地区相比,青木关和南山流域内土壤和地下水PAHs的污染水平较低,两地下河流域内土壤PAHs的组成以高环为主,地下水中则以低环为主,土壤PAHs的健康风险值为5.53×10-8~4.57×10-7,整体处于低致癌风险水平,其中,二苯并[a,h]蒽(DahA)的致癌风险最高,贡献率达80%以上;地下水PAHs的健康风险值为5.83×10-8~1.32×10-6,经口摄入途径的致癌风险水平较高.南山地下水样点间健康风险值波动比较大,受点源污染影响明显,其地下水的健康风险已超过可接受水平(1.0×10-6).朱琳跃 蓝家程 孙玉川 沈立成 王尊波 叶凯 2020环境科学学报2020,40,9:12
2湖北省水产品中持久性有机污染物残留状况分析显示文摘目的了解湖北省居民日常消费的水产品中持久性有机污染物的残留情况。方法采集水产品品种39种共285批次,采用气相色谱-质谱法测定水产品中的16种多环芳烃、15种有机氯农药及相关降解产物和31种多氯联苯单体残留,并进行统计分析。结果3环化合物检出率为46%,4环化合物检出率为36%,水产样品中检出的多环芳烃类目标物以3环、4环为主,为中、低环化合物,6环化合物在所有样品中均未检出。各品种鱼体内多环芳烃总量排序为:鲫鱼>鳊鱼、刁子鱼>草鱼、财鱼、桂鱼、鲶鱼、鲢鱼>龙虾、泥鳅、黄鳝、黄颡鱼,多环芳烃总量最高的为鲫鱼,检出含量为85.34μg/kg。结论在湖北省养殖环节和流通环节的水产品中,多环芳烃类化合物残留主要为蒽、芴、萘、菲,均为3环、4环化合物;未检出多氯联苯类化合物;水产样品中有机氯农药残留主要为滴滴涕、氧氯丹、六氯苯。朱晓玲 江丰 刘杰 余婷婷 张莉 王会霞 黄辉 曹琦 2021食品安全质量检测学报2021,12,1:8
3我国生态环境中多环芳烃污染状况研究进展显示文摘综述了近年来我国大气、水、土壤环境和生态系统中多环芳烃(PAHs)污染状况研究进展,指出化石燃料及其衍生物的燃烧产物是PAHs的主要来源,虽然我国大部分地区生态环境中PAHs风险较低,但仍须关注其潜在的健康风险,提出多学科交叉研究典型PAHs在生态系统中的环境行为及原位修复技术等未来研究方向。王东梅 陈千喜 张雪琪 朱靖宜 韩淳 郭文昕 王嘉宝 2022环境监测管理与技术2022,34,5:5
4南海海洋生物体内多环芳烃污染特征及风险评价显示文摘文章采用气相色谱-三重四级杆质谱作为检测仪器,对2019年6~7月采自南海的10种鱼类和1种乌贼体内的16种多环芳烃含量进行测定,并对其食用风险进行了评价分析。结果表明:11种海洋生物体内多环芳烃含量在17.43~56.73 ng/g(湿重)之间,大多数海洋生物体内以2~3环多环芳烃为主。通过多环芳烃比值分析,海洋生物体内多环芳烃的来源主要是以燃烧源为主,来源为石油及其相关产品的可能性较低。采用美国环保局(US EPA)的多环芳烃终生癌症风险(ILCR)评价食用健康风险,11种海洋生物的ILCR在5.22×10^(−10)至9.94×10^(−7)之间,低于USEPA建议的ILCR可接受风险值1.0×10^(−6),通过食用对人体造成的健康风险较低。邝伟明 林彩 林辉 李渊 林龙山 2021环境保护科学2021,47,4:2
5江苏典型斑点叉尾鮰(Ictalurus punctatus)养殖区多环芳烃生态风险及健康风险评价显示文摘为评价江苏典型斑点叉尾鮰养殖区多环芳烃(PAHs)残留水平和生态风险及健康风险,利用气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)根据生长阶段跟踪监测了江苏主要养殖区养殖塘斑点叉尾鮰鱼体、池塘水体和底泥中多环芳烃残留;采用Kalf风险商值法,进行池塘水体生态风险评价;利用沉积物质量基准法(SQGs)对池塘底泥开展生态风险评价;并用美国环保局(USEPA)推荐的健康风险评价模型对斑点叉尾鮰食用安全进行健康风险评价。在鱼体、养殖水体、底泥中,16种PAHs总检出率为100%,但致癌性物质苯并[a]芘均未检出,单体Nap、Phe、BaA、Pyr、Chr、Flu、Ace为常见检出物,其中Phe检出率达100%,Nap达到80%以上。结构组成上,鱼体、养殖水体均以2~4环为主要成分,底泥结构较为复杂,以3~4环为优势组分。鱼体中(以湿质量计)总PAHs含量范围在11.75~60.02μg·kg^(-1),对食用斑点叉尾鮰引起的健康风险进行评价,成人的风险范围为2.25×10^(-9)~5.80×10^(-7) a^(-1),致癌风险远小于最大可接受水平,处于致癌风险控制水平。池塘养殖水PAHs含量范围在0.03~0.46μg·L^(-1),总体上生态风险程度为低风险,但单体Nap、Phe及部分池塘中Ace、Pyr及Fla处于中等风险水平,其他单体对生态系统的影响可以忽略。底泥(以干质量计)PAHs含量在24.48~145.04μg·kg^(-1),总体上PAHs对生物毒副作用不显著。徐志华 刘熠 刘崇万 任娣 耿雪冰 葛筱琴 朱晓华 2021农业环境科学学报2021,40,10:1
6鱼类多环芳烃污染状况及其对人体健康的影响显示文摘为了解鱼类多环芳烃污染状况,分析了多种鱼类多环芳烃的含量,以及对人体健康的影响。结果表明,全世界鱼类体内均可检测到多环芳烃,但含量差异较大;不同营养层级鱼类中的多环芳烃生物积累趋势结果相互矛盾,尚未达成共识;鱼体内多环芳烃对人体健康风险评价过程复杂,对少部分人群可能有潜在健康风险。指出,加强环保与立法,减少多环芳烃排放,使用物理、化学或生物方法降解和修复多环芳烃污染,可减轻其对人体健康的影响。饶泽昌 2022水产养殖2022,43,9:1
7泄洪对典型有机污染物迁移转化行为的影响--以丹江口水库为例显示文摘随着高坝水库的建设,大坝泄洪雾化对生态环境的影响已得到较多研究,而泄洪雾化对污染物迁移转化行为的影响尚未引起关注.本研究于2019年对丹江口大坝泄洪期间坝前和坝下多个断面进行了采样调查,分析了水体中16种多环芳烃(PAHs)和6种邻苯二甲酸酯(PAEs)的浓度.发现泄洪后坝下水体中检测出的8种PAHs和5种PAEs浓度相比于坝前总体上均呈现沿程降低趋势,与坝前断面相比,PAHs在坝下1、5和10 km处的浓度下降比例范围分别为8.1%~100%、26.2%~100%和36.7%~100%,均值为34.6%、64.8%和75.7%;对应的PAEs浓度下降比例范围分别为0.9%~38.7%、33.7%~71.8%和61.1%~87.5%,均值为21.5%、47.0%和71.3%.基于野外观测结果,从理论上推测分析了大坝泄洪雾化影响坝下水体PAHs和PAEs迁移转化的途径和作用机制,包括污染物的化学氧化、光降解和吸附等.本研究对于开展泄洪雾化条件下水体中污染物迁移转化行为研究具有借鉴意义.张胜 苏紫颖 林莉 陶晶祥 潘雄 董磊 2022湖泊科学2022,34,1:1
8上海金山罗氏沼虾养殖塘多环芳烃分布、源解析及风险评价显示文摘为研究上海市金山区罗氏沼虾养殖环境中多环芳烃(polycyclic aromatic hydrocarbons,PAHs)的污染水平、来源和评估其食用健康风险,采用高效液相色谱(HPLC)检测环境中16种优控多环芳烃,结果表明:养殖区内,大气干、湿沉降中多环芳烃总含量及沉降通量分别为5.52~9.45μg/g、47.99~100.42 ng/L和3.75~6.42μg/(m^(2)·d)、83.32~174.36 ng/(m^(2)·d),干沉降中以高环为主,湿沉降中以低环为主;水体中多环芳烃总含量为342.76~1520.83 ng/L,以低环为主,对比国内其他养殖区,研究区水体多环芳烃污染处于中等水平;土壤与沉积物中多环芳烃含量分别为1000.45~2138.46 ng/g和1763.70~3656.97 ng/g,高环多环芳烃含量远高于低环,相比于其他养殖区处于较高水平;浮游动物与浮游植物中多环芳烃总含量分别为46.18~134.63μg/g和26.13~145.39μg/g,均以4环多环芳烃为主;罗氏沼虾在幼虾期、成长期、育成期体内多环芳烃平均总含量分别为63.09 ng/g、111.89 ng/g、148.77 ng/g,存在生物富集现象,虾肉中3、4环多环芳烃含量相对较高,相比于其他养殖区水产品,研究区罗氏沼虾体内多环芳烃处于较低水平。采用比值法和主成分分析法进行污染来源分析,结果表明:养殖区大气沉降为多污染源并存,其中湿沉降中污染源主要为石油源;干沉降中污染源主要为煤炭、木材的燃烧源;水体主要污染源为石油源;土壤中主要为煤炭燃烧源;沉积物中污染源与土壤中类似,以煤炭燃烧和化石燃料不完全燃烧为主。食用风险评价结果表明:罗氏沼虾终身致癌风险为1.89×10^(-8)~1.37×10^(-6),在可接受范围内,正常食用不会对人类健康产生危害。戴智 谌一涵 彭自然 何文辉 潘宇迪 沈路遥 戴习林 2021上海海洋大学学报2021,30,6:0
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