CellSense生物传感器在重金属毒性分析中的应用

来源 :第四届全国环境化学学术大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:C1335639
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
采用新型Cellsense全细胞生物传感器,初步分析评价了Hg<2+>、Cu<2+>、Zn<2+>、Ni<2+>等四种重金属离子对大肠杆菌(E. coli)的生物毒性。研究结果表明,基于大肠杆菌(E.coli)的CellSense生物传感器对几种重金属离子的微生物毒性检测结果与传统的细胞计数法相同。CellSense生物传感器毒性检测方法具有操作简单、响应时间短、不受样品颜色和浊度干扰、可进行现场测定等特点,因此有着良好的推广应用前景。
其他文献
在第二松花江采集底泥沉积物分析得PCBs检出范围0.773到85.937ng/g,且主要为二氯联苯、三氯联苯、四氯联苯和五氯联苯。结果表明PCBs主要来源于点源污染,即工业污水或(和)城市生活污水。
为防止壳聚糖的流失,制备出凝胶壳聚糖微球CTSB,用其对牛血清白蛋白进行吸附实验.探讨了吸附剂投加量、pH值、反应时间、离子强度对吸附性能的影响。
以上海老港填埋场历年填埋的垃圾产生的渗滤液作为研究对象,测定了NPOC、COD、TOC、NH、TN、正磷酸盐、TP、电导率、pH、ORP、碱度、矿物油等参数值;并采用凝胶色谱(GPC)和亲疏水分离等手段对渗滤液内含物进行分离,考察了(其中t为填埋时间,R=0.8835)。按照填埋场渗滤液排放标准以及相应的经验值,认为填埋场如不进行人工调节或处理,渗滤液自然降解达到一级排放标准的时间约为32年,而达
研究了中试规模潜流人工湿地系统对直链十二烷基苯磺酸钠(LAS)的去除特性.考察了设计和运行参数对湿地出水中LAS浓度的影响,结果表明温度是最主要的影响因素,对出水中LAS的浓度产生了显著性差异(p<-300mV),氧扩散是LAS去除的一种途径。探讨了进水LAS负荷与沼气产量(含碳气态化合物)(R=0.735,p<0.01)及总有机碳(TOC)去除量(R=0.834,p<0.01)之问的相关性,结果
采集了典型非传统固体废物污染地区的土壤和沉积物样品,用同位素稀释GC/MS分析法对其中的多氯代萘(PCNs)进行了分析,并用聚类分析法对其来源作了初步解析。在所有样品中均检出了3-8氯代PCNs同族体,PCNs浓度范围为0.46~13.54ng/g(0~3.54pgTEQ/g);聚类分析表明:所有样品可分为三类,分别受到含有Halowax1014、1013和1001或1099的固体废物的污染,与国
本文将把硅藻土的吸附作用和金属的催化作用有机的结合起来,采用等体积浸渍法制备了担载型的Ni硅藻土吸附催化剂,以染料亮蓝为模型化合物进行了研究。结果表明:与纯硅藻土相比,Nj/硅藻土对亮蓝的吸附能力显著提高,Ni/硅藻土的最佳担载量是5%(重量百分比),初步结果表明Ni/硅藻土随再生次数的增加,吸附容量变化不大,可以循环使用。
本文研究了不同条件下臭氧对偶氮染料酸性黑ATT的降解效果。实验表明:(1) 对于某种浓度的臭氧,在一定的接触反应时间范围内,COD去除率随接触发应时间增加而增大:(2) 增加臭氧浓度可提高反应速度:(3) 酸性条件对臭氧降解酸性黑ATT没有明显促进作用,而碱性条件可以加速降解反应。因而,碱性条件下,适当增加臭氧浓度,延长接触反应时间,可以有效提高酸性黑ATT的臭氧降解效果。
通过对上海市区55个表层土壤样品中多环芳烃(PAHs)含量分析,揭示了上海市区土壤中PAHs的分布和组成特征,并运用比值法初步判断了土壤中PAHs的来源。结果显示: 上海土壤中16种优控PAHs全部可以检出,含量范围0.34-18.25μgg,平均2.84μ gg;组成上以4-5环的PAHs为主,占约70%,荧蒽,芘,苯并(b)荧蒽是主要的几种污染物。比值法分析表明,土壤中多环芳烃的主要来源是燃料
用溶胶-凝胶法制备了硫、铁、钼及硫与铁、硫与铝掺杂的 TiO,运用UV-vis、XRD、能谱对 TiO光催化剂进行了表征,考查了不同光源下各催化剂的光催化活性。结果表明:所制备的掺杂催化剂为锐钛矿相,粒径为10~30nm之间,掺杂后催化剂的吸收带边发生了明显红移。对10mg·LL-酸,可见光下,s/TiO催化活性最好,紫外光下,S-Fe/TiO、S-Mo/TiO的催化活性高于纯TiO也高于S/Ti
从电化学氧化的传质过程、吸附与脱附、电极反应三个步骤,分析了超声强化金刚石膜电极(BDD)电化学降解苯酚(Ph)和邻苯二甲酸(PA)的机制。超声增强了两种污染物的传质过程。超声对吸附与脱附过程的作用与污染物的电化学吸附特性有关,对Ph产生了正效应,对PA产生了负效应。超声可以提高电化学降解效率,由于Ph的直接氧化和间接氧化都得到强化,而PA的间接氧化得到了强化,但直接氧化消失,因此对Ph的促进作用