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绿藻胞外聚合物对无机砷生物累积特征的影响 被引量:9
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作者 黄飞 周昉 +1 位作者 姜舒扬 张建英 《环境化学》 CAS CSCD 北大核心 2019年第5期1021-1027,共7页
绿藻对无机污染物的净化作用受其自分泌胞外聚合物EPS影响.以EPS释放量高的蛋白核小球藻为绿藻代表,通过24 h短期As(Ⅲ)和As(V)的模拟水体暴露实验,研究绿藻对无机砷的生物累积特征及EPS影响.结果表明,在0-40 mg·L^-1 As(Ⅲ)和As(V... 绿藻对无机污染物的净化作用受其自分泌胞外聚合物EPS影响.以EPS释放量高的蛋白核小球藻为绿藻代表,通过24 h短期As(Ⅲ)和As(V)的模拟水体暴露实验,研究绿藻对无机砷的生物累积特征及EPS影响.结果表明,在0-40 mg·L^-1 As(Ⅲ)和As(V)暴露浓度范围,蛋白核小球藻细胞内的砷累积速率随暴露浓度的增加而升高,其动力学拟合结果符合Michaelis-Menten酶促反应动力学方程. EPS与无机砷存在界面相互作用影响,无机砷暴露浓度升高可促进小球藻EPS分泌, EPS与砷累积速率之间呈现正相关线性关系(R^2> 0.900),主要影响成分是溶解态EPS.完整藻细胞与脱除胞外聚合物的活体细胞相比, As(Ⅲ)、As(V)暴露的最大吸附累积量分别增加30.6%和14.2%,而最大胞内累积量降低49.0%和31.0%. EPS与无机砷的微界面交互作用影响绿藻对砷污染的净化修复. 展开更多
关键词 无机砷 蛋白核小球藻 胞外聚合物 表面吸附 生物吸收
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厌氧消化过程中镍及其螯合物的生物可利用性研究 被引量:7
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作者 胡庆昊 李秀芬 +1 位作者 陈坚 韩照祥 《环境科学》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第2期515-519,共5页
通过厌氧消化静态实验,研究了不同螯合剂存在条件下,产甲烷富集培养物对微量元素镍及其螯合物的生物吸收.结果表明,螯合剂的种类对厌氧消化有着一定影响.在乙酸钠浓度为85 mmol/L,硫化物浓度为1 mmol/L,消化温度为35℃,镍离子浓度为200... 通过厌氧消化静态实验,研究了不同螯合剂存在条件下,产甲烷富集培养物对微量元素镍及其螯合物的生物吸收.结果表明,螯合剂的种类对厌氧消化有着一定影响.在乙酸钠浓度为85 mmol/L,硫化物浓度为1 mmol/L,消化温度为35℃,镍离子浓度为200μmol/L时,氨三乙酸(NTA)的添加体系中甲烷产量最高,分别比柠檬酸(CA)、乙二胺四乙酸(EDTA)添加体系高出15%和9%.而当镍离子浓度为100μmol/L时,氨三乙酸的添加体系中甲烷产量分别比CA、EDTA添加体系高出43%和57%.产甲烷富集培养物对镍的生物吸收与镍的螯合物形态有着密切关系.NTA最易促进生物吸收,EDTA次之,而CA对镍的生物吸收促进作用最小. 展开更多
关键词 厌氧消化 甲烷 金属离子螯合剂 生物吸收
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蛋白冠的形成及其对纳米颗粒生物效应的影响概述 被引量:2
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作者 向芷芊 缪爱军 《南京大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2021年第3期401-408,共8页
纳米颗粒被广泛应用于社会生活的各个领域,其生物效应亟须研究.一旦纳米颗粒与生物体液接触,其表面会迅速吸附一层蛋白质分子(蛋白冠),从而使得纳米颗粒具有了新的生物学特性.不同于体外环境,含有蛋白冠的纳米颗粒才是它们在生物体内的... 纳米颗粒被广泛应用于社会生活的各个领域,其生物效应亟须研究.一旦纳米颗粒与生物体液接触,其表面会迅速吸附一层蛋白质分子(蛋白冠),从而使得纳米颗粒具有了新的生物学特性.不同于体外环境,含有蛋白冠的纳米颗粒才是它们在生物体内的真实状态.纳米颗粒的理化特性(例如粒径、形状、表面修饰等)可以影响蛋白冠的组成.与此同时,外界环境条件(例如培养基组成、培养时间、温度、pH等)也是影响蛋白冠组成的重要因素.蛋白冠的存在会影响纳米颗粒和生物体间的相互作用,改变纳米颗粒的生物吸收、生物分布以及生物毒性.尽管如此,不同蛋白质分子与纳米颗粒表面特异性结合的内在机制目前尚不清楚,同时生物体内蛋白冠⁃纳米颗粒复合体的动态变化研究手段还较少,这些都是未来需要解决的问题. 展开更多
关键词 纳米颗粒 蛋白冠 影响因素 生物吸收 毒性
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人工合成纳米材料的生物可给性与毒性 被引量:7
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作者 文若曦 孙振东 +1 位作者 周群芳 江桂斌 《环境化学》 CAS CSCD 北大核心 2017年第1期1-15,共15页
随着人工纳米材料在工业、生活、医疗等各领域中的广泛应用,其环境暴露已不可避免.由于纳米材料生物可给性决定了其环境危害与人体健康风险,因此近年来这方面的研究已成为环境科学领域关注的热点.本文基于细胞和微生物、动物、人体等,... 随着人工纳米材料在工业、生活、医疗等各领域中的广泛应用,其环境暴露已不可避免.由于纳米材料生物可给性决定了其环境危害与人体健康风险,因此近年来这方面的研究已成为环境科学领域关注的热点.本文基于细胞和微生物、动物、人体等,从纳米材料种类、暴露途径、摄入动力学、体内分布、消除行为等方面,对人工纳米材料的生物可给性与毒性进行了综述,为客观评价纳米材料的生物安全性提供了科学参考. 展开更多
关键词 纳米材料 生物可给性 暴露途径 摄入动力学 生物毒性
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