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| 1 | 湛江湾沉积物中六六六(HCHs)、滴滴涕(DDTs)有机氯农药的分布特征与风险评估显示文摘从湛江湾的遂溪河入海口至其与南海相交的湾口采集了16个表层沉积物样品,采用气相色谱-质谱分析方法检测了沉积物中的有机氯农药(HCHs、DDTs),旨在探讨其分布与风险特征.结果表明,湛江湾表层沉积物中OCPs的含量为nd~189. 52 ng·g^(-1),平均值为32. 17 ng·g^(-1),其中六六六(HCHs)与滴滴涕(DDTs)的含量平均值分别为5. 81 ng·g^(-1)和26. 90ng·g^(-1).总体分布特征表现为湾区的河流入海口和主航道区具有较高的OCPs,近岸区含量高于离岸区域.对其来源进行分析发现,HCHs的输入以农业为主,工业输入影响不明显,DDTs在港口航道区域呈现高值'热点'区,可能存在防污漆的输入.另外风险评估值显示湛江海湾表层沉积物中DDTs存在一定的不利生物效应影响风险.总体上,湛江湾的有机氯农药污染状况相比国内其他海湾属中等偏上,尤其是港口和船舶维修区域可能存在较高的有机氯农药输入,存在一定的生态风险,需要引起重视和进一步的研究. | 彭诗云 彭平安 孔德明 陈法锦 于赤灵 李嘉诚 梁宇钊 宋建中 | 2019 | 环境科学2019,40,4: | 12 |
| 2 | 福建省海水贝类养殖区表层沉积物及贝类滴滴涕的残留与风险评价显示文摘为了评估福建省海水贝类养殖区滴滴涕(DDTs)的残留水平和风险,于2005年8月和2006年8月,采集养殖区20个站位的表层沉积物样品20个、养殖贝类样品46个,用气相色谱法测定其中DDTs的残留量,并对其残留水平、分布趋势和组成特征进行分析,以期对该地区污染状况、生态风险及贝类食用安全进行探讨与评价。结果表明,福建省贝类养殖区表层沉积物DDTs含量范围为1.93~56.6μg/kg(干重),平均值15.8μg/kg;40%的样品DDTs的污染指数在0.697~2.83之间,不同程度受到DDTs的污染,提示存在一定的潜在生态风险。养殖贝类DDTs含量范围为2.04~107μg/kg(湿重),平均21.7μg/kg;贝体DDT残留量符合中国无公害水产品质量安全标准,低于欧盟、美国、日本的食品安全限量;以每人50 g/d的摄食量估算,沿海居民食用养殖贝类的DDTs暴露量远低于WHO暂定的TDI值、美国EPA推荐的RfD值,由此引起的健康风险小。与国内邻近海域相比较,福建省贝类养殖区表层沉积物和养殖贝类体中DDTs残留量处于中等水平,与亚太等国外海域相比较,处于较高水平;从DDTs的组成特征推测,调查区部分海域有新的DDTs污染源输入。 | 叶玫 阮金山 钟硕良 董黎明 罗冬莲 李秀珠 | 2012 | 中国水产科学2012,19,3: | 9 |
| 3 | 中国有机氯农药的监测现状显示文摘归纳了有机氯农药在我国的生产和使用概况,总结了我国大气、水体和沉积物、土壤以及生物体等环境介质中的有机氯农药监测现状。在此基础上,对我国有机氯农药的深入研究提出了建议。 | 杨晓梅 塔娜 徐永明 包晶 | 2013 | 化工环保2013,33,2: | 4 |
| 4 | 山东养殖贝类中有机氯农药与多氯联苯污染特征及风险评价显示文摘利用气相色谱法同时测定了山东沿海主要养殖区贝类[四角蛤蜊(Mactra veneriformis)、菲律宾蛤仔(Ruditapes decussatus)、长牡蛎(Ostrea gigas)等]体内有机氯农药(organochlorine pesticides,OCPs)、多氯联苯(polychlorinated biphenyls,PCBs)等15种持久性有机污染物(persistent organic pollutants,POPs)的含量,与国内外的调查结果进行了比较,并对污染物在贝类体内的残留水平、空间分布及季节分布特征进行了分析。采用美国环保署(Environmental Protection Agency,EPA)推荐的方法进行了风险评价。结果显示,贝类中六六六(hexachlorocyclohexane,HCHs)、滴滴涕(dichlorodiphenyl trichloroethane,DDTs)、PCBs的质量分数分别为n.d.~17.6μg·kg^–1、2.68~66.7μg·kg^–1和n.d.~36.8μg·kg^–1(湿质量,下同)。所有贝类中HCHs均符合国家标准《海洋生物质量》中一类生物质量评价标准;73%的贝样中w(DDTs)介于一类标准与二类标准之间。所有样品OCPs和PCBs均未超过中国《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》和《食品安全国家标准食品中污染物限量》的标准限值。致癌风险在可接受范围内,没有接触风险。与国内外部分沿海海域贝类相比,山东沿海养殖贝类中HCHs、DDTs和PCBs的含量均处于中等水平。 | 杜静 黄会 张华威 宫向红 张秀珍 | 2019 | 南方水产科学2019,15,3: | 4 |
| 5 | 渤海湾表层沉积物中有机污染物组成、来源及其生态风险显示文摘利用气相色谱—质谱方法对渤海湾表层沉积物中多环芳烃(PAHs)、多氯联苯(PCBs)和有机氯农药(OCPs)进行了测定,并研究了PAHs、PCBs和OCPs的组成与分布规律。结果表明,PAHs、PCBs和OCPs的均值分别为108×10-9、0.08×10-9和0.69×10-9,海域环境相对安全,但PAHs已呈现不利于人类及海洋生物健康的迹象。研究认为,PAHs主要来源于陆域的能源消耗;PCBs组成以低氯代联苯为主,高氯代组分极低;HCHs以工业输入为主,且发生了后期转化;DDTs主要是历史残留,且以厌氧方式降解。与国内同类研究相比,调查海域沉积物中PAHs、PCBs和OCPs的污染程度及生态风险均处于最低水平,并在近十年内呈现出降低的趋势。 | 胡树起 汤丽玲 马生明 王惠艳 | 2014 | 物探与化探2014,38,2: | 4 |
| 6 | 海南罗非鱼肌肉中有机氯和重金属含量及食用风险评价显示文摘为了调查海南罗非鱼(Oreochromis mossambicus)肌肉中有机氯农药及重金属残留水平,并在此基础上评价其食用安全,利用GC-ECD、ICP-MS和原子荧光光度计检测了海南罗非鱼肌肉中14种有机氯化合物和7种重金属的含量。结果表明,罗非鱼肌肉中六氯苯、艾氏剂、α-硫丹、β-硫丹、狄氏剂、异狄氏剂、HCHs和DDTs含量范围分别为:nd-6.19 ng?g^?1、nd-2.70 ng?g^?1、nd-2.23 ng?g^?1、nd-4.86 ng?g^?1、nd-1.33 ng?g^?1、nd-1.20 ng?g^?1、0.29-20.06 ng?g^?1和nd-22.40 ng?g^?1,残留量的大小(中间值)依次为:DDTs(2.45 ng?g^?1)>HCHs(2.10 ng?g^?1)>艾氏剂(0.86 ng?g^?1)>六氯苯(0.57 ng?g^?1)>β-硫丹(0.27 ng?g^?1)>α-硫丹(1.06 ng?g^?1)>狄氏剂(0.69 ng?g^?1)>异狄氏剂(0.54 ng?g^?1),海南东北部及琼中罗非鱼肌肉样品中有机氯农药残留较高。重金属Cr、Ni、Cu、As、Cd、Hg和Pb在鱼体肌肉中重金残留量大小依次为;Cu>As>Cr>Pb>Ni>Cd>Hg,所有样品中测金属残留均在《食品安全国家标准食品中污染物限量》(GB 2762—2017)安全值以内。我们选择罗非鱼作为主要的食用肉类,评价人体通过食用罗非鱼而产生的暴露风险。在该研究中,所有污染物的风险值均低于1,表明人体食用罗非鱼肉中的重金属和有机氯农药潜在风险很低。 | 谢文平 郑光明 肖敬旺 马丽莎 | 2019 | 生态环境学报2019,28,8: | 4 |
| 7 | 水体沉积物中环境雌激素对底栖动物的影响显示文摘环境污染物的生态毒理学研究是目前国内外环境科学领域中的研究热点之一,而对于水体沉积物中环境雌激素对底栖生物的影响研究不多,具有重大深入研究意义.环境雌激素(EEs)进入生物体内可通过干扰生物体自身激素的合成、分泌、转运,或产生类似生物体自身激素的作用,进而影响生物体正常的动态平衡、繁殖、生长及行为.沉积物是底栖生物的主要生活场所及食物来源,其中的(EEs)在环境条件改变时会发生迁移转化,并通过生物富集和食物链放大等进一步影响水生和陆生生物乃至人类.本文综述了几类(EEs)对底栖动物的影响,以期为今后的研究工作做指导和参考. | 王宏伟 赖照 张洁 朱娜 邢清朝 | 2013 | 河北大学学报(自然科学版)2013,33,4: | 3 |
| 8 | 有机氯农药在长春南湖表层沉积物中的生物降解动力学分析显示文摘分析了γ-HCH和p,p'-DDT为代表的有机氯农药进入湖泊表层沉积物环境后的生物降解动力学特征,通过在实验室模拟水体-沉积物体系,比较灭菌样品与原样品的降解动力学过程,并综合分析体系中主要指标与降解速率之间的动态联系。结果表明农药残留动态的非线性动力学方程与实验数据拟合较好,相关系数范围为0.901~0.989,原样品的拟合效果优于灭菌样品。实验中γ-HCH和p,p'-DDT的生物降解率分别为44.4%和17.2%。降解体系溶解氧、氧化还原电位、总有机碳指标与生物降解速率之间的动态联系主要通过微生物的降解活性相联系。 | 甘淑娴 郭志勇 花修艺 董德明 李响 郭瑞敏 | 2012 | 科学技术与工程2012,20,20: | 2 |
| 9 | 卵形鲳鲹网箱养殖过程主要生长阶段DDTs残留特征及其来源分析显示文摘为了解卵形鲳鲹养殖过程主要生长阶段DDTs残留特征及其来源途径,针对卵形鲳鲹实际网箱养殖生产条件,在放苗、养殖生产中期和收获3个主要时期,分别采集网箱中养殖水体、养殖鱼体、所用饲料和网箱处海底表层沉积物底泥样品,采用气相色谱法测定样品中DDTs及其同系物含量。结果显示,苗种、成鱼、所用饲料及养殖水体和养殖环境表层沉积物底泥中,均检测出DDTs,其中苗种、养殖成鱼、所用饲料、养殖海水和表层沉积物底泥中DDTs平均含量分别为(3.15±0.42)、(4.49±0.39)、(3.95±0.33)μg/kg干重、(3.76±0.43)ng/L和(4.34±1.18)μg/kg干重。随着养殖过程的进行,鱼体中DDTs含量逐渐增加,收获上市时期鱼体肌肉中含量显著高于苗种时期的含量,但远低于0.5 mg/kg湿重的国家食品安全限量标准。从DDTs同系物种类上看,养殖海水、饲料和鱼体中ο,ρ′-DDT、ρ,ρ′-DDD、ρ,ρ′-DDT和ρ,ρ′-DDE 4种同系物均能检出,但沉积物中仅检测出前3种同系物。4类样品DDTs主要成分均为ο,ρ′-DDT和ρ,ρ′-DDT,其在鱼体中所占比例平均值分别为42.09%和37.07%;在饲料中所占比例平均值分别为44.85%和34.62%;在养殖海水中所占比例平均值分别为40.91%和37.99%;在养殖环境沉积物底泥中所占比例平均值分别为33.03%和51.34%。从鱼体、饲料、养殖海水和沉积物底泥中DDTs同系物组成比例和含量特征判断,饲料是鱼体后续生长中富集DDTs的主要来源途径之一。为保障卵形鲳鲹质量安全,应着重加强饲料中有毒有害物质的控制和管理。 | 程波 柯常亮 李乐 李刘冬 郑重 邹婉虹 刘巧荣 | 2017 | 水产学报2017,41,8: | 2 |
| 10 | 诏安湾海洋生物体中多氯联苯(PCBs)和有机氯农药(OCPs)污染特征及对人体健康影响评价显示文摘以诏安湾内4个航次调查和分别采集到的虾类、贝类及鱼类样品为研究对象,采用气相色谱(GC)法,分析了样品中PCBs及OCPs含量及组分特征,采用致癌风险指数CRI(carcinogenic risk index)和接触风险指数ERI(expose risk index)作为人体健康评价标准进行了评价。结果显示:PCBs(多氯联苯)、HCHs(六六六)和DDTs(滴滴涕)在样品中质量分数变化范围分别为:0.00—7.32ng/g、0.00~0.65ng/g及0.00~152.93ng/g。PCBs主要以PCB77(3,3’,4,4’-四氯联苯)为主,HCHs不具有明显的组分特征且在大部分样品中未检出,4种DDTs污染物中,4.4’-DDT是主要的组分,DDT/∑DDTs平均值为68%,说明诏安湾内可能存在DDTs新的输入源,污染物的CRI〈1.0×10^-4,显示为可接受的致癌风险;ERI〈1,显示为可接受的接触风险。 | 刘四光 陈岚 王键 林君卓 杜庆红 陈凯 吴昊 张钒 | 2014 | 福建水产2014,36,1: | 2 |
| 11 | 氯代脂肪烃污染土壤微生物群落结构的主控因子显示文摘土壤微生物群落在氯代脂肪烃(CAHs)的降解起着重要作用。为探究其主控因子,该文研究了4个氯代烃污染场地中土壤微生物群落结构及其与土壤理化性质(包括CAHs含量)的关系。结果表明:土壤中CAHs含量与Cl显著正相关;微生物数量与深度、含水率、CAHs含量呈负相关,与总有机碳、总氮、总铁呈正相关;微生物丰富度取决于土壤深度和其中总铁、总氮含量,而多样性取决于pH值;不同污染场地优势微生物差异较大,主要受总硫与pH、电导率和硝酸根等的影响;一些潜在氯代烃降解相关菌属如假单胞菌属、硫杆菌属、噬甲基菌属、赖氨酸芽孢杆菌属主要分布在CAHs和Cl^(-)、电导率较高的深层土壤中,硫氧化菌属、红育菌属更偏好高NO_(3)-的环境,脱氯单胞菌属倾向于铁含量较高的环境。研究结果对如何针对不同环境条件充分利用潜在降解微生物进行生物修复具有参考意义。 | 余锦涛 刘慧 李翠 黄瑶 袁松虎 | 2022 | 环境科学与技术2022,45,6: | 2 |
| 12 | 滇池外海沉积物中滴滴涕类农药的残留特征显示文摘滴滴涕类农药(DDTs)既是环境内分泌干扰物,也是持久性有机污染物,为了解滇池沉积物中DDTs的残留水平,本文采集滇池外海的18个表层沉积物样品,分析其DDTs农药的残留量,结果表明:1滇池沉积物中∑DDTs农药的含量为0.2~4.9 ng/g(干重),p,p′-DDE和p,p′-DDD是目前滇池外海表层沉积物中DDTs农药最主要的赋存组分,含量检测平均值为1.14 ng/g(干重)和0.78 ng/g(干重);2沉积物中的DDTs主要来源于历史残留,未发现新的污染源输入;3多数点位的WDDD/WDDE〈1,表明DDTs的降解环境以好氧条件为主;4滇池外海沉积物中DDTs的残留水平低于已有报道的国内其他水体,空间分布呈现北部湖区高于中部和南部湖区的特征。 | 肖洋 张乃明 | 2014 | 土壤2014,46,4: | 1 |
| 13 | 东莞及其邻近海域经济鱼类体内滴滴涕残留特征及风险评价显示文摘采用Agilent 7890N型气相色谱仪、毛细管色谱柱(HP-5 30 m×320μm×0.25μm)和ECD检测器测定了东莞及其邻近海域6种经济鱼类体内的滴滴涕(DDTs)残留量。结果显示,鱼类体内残留的w(DDTs)为1.527~24.842μg.kg-1,最高的为凤鲚(Coilia mystus),其后为尖尾鳗(Uroconger lepturus)和龙头鱼(Harpadon nehereus);鱼类体内DDTs的4种同分异构体中,w(PP'-DDE)最高,其后为w(PP'-DDD)、w(PP'-DDT)和w(OP'-DDT),其所占总量百分比的平均值分别为44.55%、29.19%、22.01%和4.25%;东莞及其邻近海域内应无新的DDTs污染源输入,鱼体内的DDTs可能来自过去的污染,对人体健康不构成威胁。 | 张琳玲 黄健生 邹潍力 梁建锋 | 2012 | 南方水产科学2012,8,4: | 1 |
| 14 | Residues and sources of HCHs and DDTs in the sediments of land-based sewage outlet to the Zhanjiang Bay, China显示文摘Due to the large usage of DDT-containing antifouling paints and lindane in China, heavy residuals of DDTs and HCHs have been found in many fishing harbors, but there is lack of studies on this issue for the Zhanjiang Bay which is an important fishing harbor and mariculture zone in South China. To evaluate the pollution status and sources of HCHs and DDTs in the Zhanjiang Bay, the concentrations, spatial distributions and sources in the sediments of 11 land-based sewage outlets to the Zhanjiang Bay were investigated. Since the 1980 s, HCHs residuals had obviously decreased in studied areas, but DDTs had little change, even abnormally high levels were found in some sites. The content percentages and diagnostic ratios of HCHs isomers and DDTs showed that the source of HCHs was derived from soils around the bay and recent input of lindane, and DDTs were from historical residues of technical DDTs and fresh input of DDT-containing antifouling paints on fishing ships. Based on sediment quality guidelines, DDTs would be of more concern for the ecotoxicological risk on marine environment and adverse effects on benthonic organisms. This study indicated that lindane and DDT-containing products may be still used in some places of Zhanjiang City. It should be urgent to control their usage and clean the DDTs-contaminated sites by the local government. | Lirong Zhao Yuzhen Shi Hui Zhao Jibiao Zhang Xingli Sun | 2019 | Acta Oceanologica Sinica2019,38,12: | 0 |