【摘 要】
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纳米二氧化钛(nano titanium dioxide,nTiO2),由于其光催化效应、表面超亲水效应以及抗紫外线吸收特性,使得nTiO2在涂料、化妆品、食品、环保等各个领域都发挥着广泛的应用。随
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纳米二氧化钛(nano titanium dioxide,nTiO2),由于其光催化效应、表面超亲水效应以及抗紫外线吸收特性,使得nTiO2在涂料、化妆品、食品、环保等各个领域都发挥着广泛的应用。随着纳米技术的不断完善与发展,nTiO2通过各种方式与途径,逐渐融入人们的日常生活,与人方便的同时,也给人类健康及其生存环境带来直接或间接的影响。而其中水环境作为与人类生产生活密不可分的大环境,研究其在水环境的行为及其对水生生物的影响具有重要的意义。同时,也为评价nTiO2对生物的影响及综合环境风险提供了科学依据。本实验分别以小球藻、大型蚤和斑马鱼为研究对象,分三大部分,进行nTiO2对水生生物的毒理效应研究实验。小球藻实验结果表明,通过96h急性毒性实验、电导率、叶绿素a的测定,推出nTiO2对小球藻有一定的抑制作用。生物大分子及酶的测定中,nTiO2表现出先促进后抑制的效应;大型蚤急性毒性实验比较了nTiO2与μTiO2的毒性,结果表明,nTiO2比μTiO2的毒性强,大型蚤慢性实验则进一步说明nTiO2不仅有剂量-效应关系,而且还表现出时间-效应关系,且时间因子是一个非常重要的影响因素。在低剂量状态下,通过时间的延长,对大型蚤生长和繁殖都有显著影响;斑马鱼蓄积实验说明,nTiO2可在斑马鱼体内积累,鱼体的不同部位对nTiO2的蓄积量也有很大的差别,本实验中,内脏对nTiO2的富集量最高,微核实验和彗星实验是从分子水平检测nTiO2对斑马鱼的影响,结果表明,在80mg/L下,nTiO2对斑马鱼没有显著的影响。综合以上实验推出,nTiO2属于急性三级和慢性二级毒性。
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