城市杂用再生水吸入暴露诱导早期肺纤维化

来源 :第九届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:QINJF2000000
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再生水在市政杂用过程中可对人体产生直接的吸入暴露,如洗车,绿化灌溉,道路清洗等,其水中的革兰氏阴性菌和它们释放出的游离内毒素,在吸入后会导致肺部出现炎症症状.流行病学的研究显示,富含内毒素的有机尘埃的职业暴露会使从事相关职业的人群出现支气管炎、哮喘发热等症状.然而,吸入暴露风险在再生水的应用过程中并未受到重视.
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随着对传统全氟和多氟烷基化合物(PFASs)环境健康潜在风险的关注,PFOS和PFOA 等主要化合物被禁用或限制使用.鉴于PFASs 在现代生产和生活的不可或缺性,越来越多PFASs 的替代品被生成出来,并广泛投入应用.
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人工纳米材料如纳米二氧化钛、氧化石墨烯等的广泛应用导致其大量存在于天然水体,因其高比表面积和特殊的表面化学性质,对许多污染物具有较强吸附能力,从而影响它们的环境行为.而作为新型持久性有机污染物的代表,全氟辛磺酸(PFOS)在水体环境中广泛检出,能在水生生物体中富集并具有潜在的毒性和危害.
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The expansion of nanotechnology has greatly enriched human lives by providing innovative nanomaterials and products.
会议
淡水生态系统是人类赖以生存和发展的重要资源,也是受人类活动干扰最严重的生态系统之一.生物多样性是生态系统保持稳定、健康的关键因素.环境化学物质污染可造成水生生物多样性下降、生物完整性缺失,最终导致生态系统功能受损.然而传统的生态毒理学评估策略仅仅关注于化学污染物在个体水平及以下的效应,缺乏从群落水平上评估污染物对生态环境影响.
会议
金纳米材料由于其合成可控性、生物相容性、表面修饰的化学稳定性和多样性,以及其他一些独特的光学特性,在多个领域都具有良好的发展前景.尤其是金纳米材料具有的光致发光,局域表面等离子共振,表面增强拉曼反应等特性,使其在纳米医药领域具有巨大的应用潜能,并受到人们广泛关注.
会议
合成农药被广泛用于工农林业以及城市有害物种的控制,有文献报道,全世界年使用量大约是100 到250 万吨,其本身及其代谢产物广泛存在于环境当中.研究表明多种农药能够干扰人体的内分泌系统的正常功能,从而导致生殖内分泌疾病,肿瘤,免疫相关疾病以及代谢紊乱.
会议
石墨烯类纳米材料,正作为卫生医学、化学化工、电子产品、环境保护技术等的关键功能材料迅速进入人们的生产生活.石墨烯类纳米材料的大量生产及广泛应用,使其不可避免地释放到生态环境当中,鉴于石墨烯类纳米材料突出的反应活性及进入/包裹生物细胞的特性,研究其引发的环境风险不容忽视[1-3].
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有机磷农药久效磷(CAS number6923-22-4)是水域中的优先控制污染物之一.尽管久效磷不具有与甾醇类、含氮类激素相似的结构,不能雌激素受体、甲状腺激素受体等直接结合,却具有明显的环境雌激素效应和甲状腺干扰效应,还能够通过干扰肾间腺轴(HPI 轴)和GH/IGF-I 轴影响鱼类的应激能力和生长发育.
会议
过去十几年中,PPCPs 在包括河流、湖泊、污水厂出水以及生物样品中频繁检出,其浓度水平从纳克到微克级甚至达到毫克级,对水环境中水生态系统将引起生态风险.基于PPCPs 存在不间断的排放,导致水环境中浓度相对稳定甚至存在增加趋势,因此被称为"伪"持久性有机污染物.
会议
现今化学品污染已引起了严重的环境问题.且混合物是化学物质在环境中存在的普遍规律,同时混合物对所暴露生物产生的联合毒性与相互作用具有潜在的风险.因而,化学混合污染物毒性评估与预测成为环境化学领域研究的热点.等效线图法是一种经典的二元混合物联合毒性作用的图形分析方法,可以直观地反映观测值是否偏离预测模型.
会议