环丙氨嗪在我国5种代表性土壤中的吸附特征

汪建宏 | -> | 1018| 0| 0.183056MB |环丙氨嗪,土壤,吸附

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摘要: 采用批平衡法, 研究了环丙氨嗪在江西鹰潭红壤、江苏南京黄棕壤、江苏常熟水稻土、河南封丘潮土和黑龙江海伦黑土5种土壤中的吸附特征. 结果表明, 环丙氨嗪在5 种供试土壤中的吸附过程趋于线性吸附, 且均能以Freundlich 模型和Langmuir模型较好地进行线性拟合. 其中, 环丙氨嗪的土壤吸附lgK f 值分别为: 潮土11650 5、黄棕壤11 671 5、红壤11 715 3、水稻土21457 9和黑土21 655 7, 表明环丙氨嗪在5 种土壤中的吸附行为存在较大差异. K f 与土壤有机质含量呈正相关( r= 01989) , 与土壤pH之间呈显著负相关( r = - 01938) . 其吸附自由能变化为- 2018~ - 231 0 kJPmol, 表明环丙氨嗪在土壤中的吸附主要是物理吸附.
    目前, 各种药物广泛用于人体临床和畜禽养殖.然而, 这些药物通过多种途径进入水环境和土壤环
境中[ 1, 2] , 对环境造成的污染日益受到关注. 多数研究集中于药物在环境中的残留状况、生态毒性[ 3] 等,而对其在土壤中吸附特征等方面的研究则相对较少[ 4] . 环丙氨嗪( cyromazine) 又名灭蝇胺、灭蛆灵, 是一种高效的昆虫生长抑制剂类杀虫剂. 2002 年中国农业部将环丙氨嗪批准为三类新兽药, 其对双翅目及部分鞘翅目昆虫幼虫的发育有很强的抑制作用,在农业上广泛用于控制植物叶面昆虫和动物厩舍内蝇蛆的生长发育. 研究表明, 环丙氨嗪能够导致动物的乳房肿瘤, 其代谢产物三聚氰胺能够引起膀胱肿瘤, 环丙氨嗪与其他一些已被证实能够导致乳房肿瘤的化合物具有类似的化学结构[ 5] , 美国EPA 和PCR 在1993 年将环丙氨嗪的险性调整为/ C0 类化合物, 即具有潜在致癌性化合物[ 6] . 2005 年, 康奈尔大学在对环丙氨嗪做的评估报告中写道, 已有的研究结果表明, 环丙氨嗪在动物急性毒理实验中具有很高的剂量-效应关系, 在慢性、亚慢性毒理实验中,环丙氨嗪能够造成实验动物体重下降, 肝肿大, 血液中血红蛋白、血细胞数减少, 对动物胎儿可造成骨骼发育迟缓、胎儿体重减轻、存活率下降, 并且考虑到环丙氨嗪的结构与其他已被证实具有致癌性的化合物具有类似的结构, 向纽约州州政府建议将环丙氨嗪列为/ 限制使用0的化合物[ 7] . 动物口服的环丙氨嗪约99%以原药或代谢物形式通过粪尿排泄, 随后再经由畜禽粪便暴露在土壤和水环境中, 而环丙氨嗪在环境中具有一定的迁移性且在土壤及环境中相对比较稳定[ 8] , 近年来先后在大气、水体及土壤中均检出了不同浓度的环丙氨嗪[9] . 土壤中的环丙氨嗪通过环境转归再次进入食物链, 对不同营养级生物和人体的健康造成潜在隐患[ 10] . 因此, 研究环丙氨嗪在不同土壤中的吸附行为特征对了解其在土壤环境中的迁移转化和生物有效性具有重要意义. 本试验研究环丙氨嗪在我国5 种典型土壤中的吸附特征, 初步揭示环丙氨嗪在土壤中吸附的主导机制, 以期为评价环丙氨嗪的环境风险提供科学依据.
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