粉末活性炭对水中典型全氟化合物的吸附行为研究

来源 :第九届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yanji0708
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全氟化合物是有机氟化合物分子中每个烷基链上氢原子被氟原子取代的一类合成有机污染物,凭借其优良的热稳定性、化学稳定性及疏水疏油等特点广泛应用于诸多的工业生产、生活领域中,在大气、水体、沉积物、生物体及人类血液中均有不同程度的检出[1,2].
其他文献
中空纳米微粒因其自身具有的特殊的物理化学性质,在现有及新兴技术领域引起了研究者们极大的兴趣,并在生命科学的基础研究及应用研究,包括诊断、生物成像以及治疗等方面有着广泛的应用前景。在我们的工作中,我们建立了“配位竞争诱导聚合”这一新颖的合成方法,利用金属有机框架化合物(MOF)为模板,构筑了负载了功能性纳米微粒的非球型聚合物中空纳米微粒,并考察了用其作为载体药物输送与光热治疗协同抗癌的效果。
基因治疗作为一种新型的疾病治疗手段已经成为生物医学领域的研究热点。基因的有效传递和释放在治疗过程中起着至关重要的作用。病毒类载体虽然转染效率高,致病风险也高,使得临床应用受到很大限制。因此,发展无致病风险,转染效率高的非病毒类载体是最佳策略。
当药物分子的化学结构确定后,其固体形式的选择将直接决定药物的溶解行为,进而影响其在生物体内的吸收和有效利用。高分子的引入通常能够显著地改变药物的固态形式,形成具有不同结构的药物/高分子两组份固体体系。在近期的研究工作中我们发现,某些药物可以与高分子共同结晶,形成药物/高分子结晶性包合物,其中药物分子堆积形成具有相互平行管道空腔的晶体结构,尺寸合适的高分子链则以伸展构象填充于连续管道中。
生物正交反应在调控生理过程中得到了广泛的应用,然而目前用此类型反应来实现药物释放,成像以及考察其在活体中治疗效果的研究还处于起步阶段。因此,我们首次设计和合成了一种基于生物正交断键反应的前药药物输送及成像体系,该体系由以下三部分构成:钯复合物可催化裂解的炔丙基,作为成像荧光团和可断裂中间体的香豆素以及抗癌药物氮芥。
目前,癌症依然是死亡率最高的疾病之一,而化学疗法是治疗癌症的主要手段之一。药物控制释放体系能够增加药物同时能够增强化疗效果,同时配合光热治疗能够更有效的对癌症进行治疗。在本研究中,我们设计并合成了一种能够对肿瘤细胞溶酶体内低pH 进行响应(pH<5)并释放出化疗药物阿霉素(DOX)的纳米粒子载药体系。
在用于原位生物医学成像的多功能超声造影剂中,已有报道的多是微米级尺寸,不利于在用于治疗的靶向药物递送体系中的应用。在此,我们用回流沉淀聚合方法和碳二亚胺催化的酰胺化反应用于制备PEG 和RGD 修饰的聚甲基丙烯酸-甲基丙烯酸甘氨酸酯纳米微泡,这是一种不到100nm 的超声造影剂,同时具有较强的肿瘤靶向能力,在肿瘤细胞中可以迅速降解,形成小分子量低聚物。
生物医用高分子已被广泛应用于药物的控释与缓释领域。而高分子聚合物的使用会限制药物的载药率以及导致生物体内的蓄积毒性。为最大限度地提高药物的载药率和避免聚合物在生物体内的蓄积毒性,需设计无高分子聚合物的药物自输送体系。
染料废水类属难处理工业废水,由于其具有COD 高,酸碱性强,有机物和盐分多等特点,已成为环境重点污染源之一[1].随着众多新型助剂被广泛应用于印染行业,大量难降解有机物进入印染废水,使其成分更加复杂,性能更加稳定,从而加剧了处理难度.
会议
随着污水处理量的日益增加以及污水处理效率的不断提高,剩余污泥产量呈现递增趋势.采用过氧化钙(CaO2)预处理剩余活性污泥并进行厌氧消化,可以促进污泥水解增溶以及发酵产酸,同时去除污泥中的有害有机物,从而利用污泥内碳源获取高质量发酵液,实现污泥资源化[1].
会议
青霉素(PENs)由于其良好的抗菌性,已成为临床上使用最为广泛的抗生素.据统计,青霉素在美国的使用占到人用抗生素的44 %.大量的抗生素未经代谢或部分代谢产物直接排泄,从而导致大量的青霉素被排放到环境中.
会议