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oe1(光电查) - 科学论文

4 条数据
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  • 荧光作为蓝藻细胞内物质释放的替代指标

    摘要: 在水处理厂中,若在物理除藻前进行预氧化处理,可能破坏蓝藻细胞完整性,导致含有毒性或致臭代谢产物的胞内有机物(IOM)释放。本研究评估了荧光法作为臭氧、氯、二氧化氯或单氯胺氧化后蓝藻细胞释放IOM的替代监测指标。当铜绿微囊藻浓度为20万细胞/毫升时,氧化处理会导致荧光指数(FI)和荧光溶解性有机物(FDOM)强度(激发波长370纳米/发射波长460纳米)显著升高。但对于颤藻属和鞘丝藻属释放的弱荧光IOM,FI和FDOM检测效果不佳,表明荧光监测的适用性具有蓝藻特异性。对于强荧光IOM,FI和FDOM可作为代谢产物同步释放的定性替代指标。虽然升高的FI和FDOM对微囊藻毒素-LR浓度不敏感,但能预警原水存在代谢产物释放与累积的风险。

    关键词: 荧光指数、蓝藻、铜绿微囊藻、荧光溶解性有机质、细胞内有机质、微囊藻毒素-LR

    更新于2025-09-23 22:01:24

  • 具有大调制深度的锁模掺铥光纤激光器,采用ReS<sub>1.02</sub>Se<sub>0.98</sub>纳米片可饱和吸收体

    摘要: 微囊藻水华及其产生的微囊藻毒素对人类健康构成重大威胁。微囊藻通常以群体形式存在于富营养化水体中,其对除藻剂的生理耐受性与单细胞形态存在差异。然而,单细胞与群体微囊藻对除藻剂的生理响应差异尚未得到充分研究。本研究通过实验室实验,探究了菖蒲根茎己烷提取物(HEACR)对单细胞和群体铜绿微囊藻生理及光合机制的影响。我们分析了两种形态微囊藻的细胞密度、活性氧(ROS)水平、丙二醛(MDA)含量、光合色素、荚膜多糖(CPS)以及光系统II(PS II)参数。结果表明:HEACR能抑制单细胞和群体铜绿微囊藻生长,增加细胞内ROS水平并引发脂质过氧化,同时对叶绿素a(chl a)含量和光合效率产生负面影响。分别暴露于50和100 mg L?1 HEACR 3天后,单细胞和群体铜绿微囊藻几乎完全被抑制(抑制率近100%)。单细胞铜绿微囊藻的ROS水平升高、MDA积累、叶绿素a下降及类胡萝卜素上升等现象均比群体细胞更为显著,其光合效率下降也更为明显。暴露3天后,20 mg L?1 HEACR几乎完全抑制了单细胞铜绿微囊藻PS II光化学最大量子产额(Fv/Fm)、有效量子产额(Fv’/Fm’)和光化学能量转换有效量子产额(YII);而100 mg L?1 HEACR仅使群体铜绿微囊藻的Fv/Fm、Fv’/Fm’和YII分别下降43%、26%和66%。相较于单细胞形态,群体微囊藻通过显著提升CPS水平更有效抵抗HEACR胁迫,抑制ROS产生从而更好防御氧化损伤。此外,群体铜绿微囊藻在HEACR胁迫下展现出更强的光?;つ芰Γ耗芪肿畲蟮缱哟菟俾?、增强强光耐受性并保持更高的过剩能量耗散能力。这些结果表明HEACR会显著干扰单细胞和群体铜绿微囊藻的生长与生理过程,但群体形态具有更强的生理耐受调节能力以应对HEACR胁迫。

    关键词: 活性氧类物质、石菖蒲根茎提取物、铜绿微囊藻、生理耐受性、荚膜多糖、叶绿素荧光参数

    更新于2025-09-11 14:15:04

  • N-TiO2在可见光下光催化降解鱼腥藻属(Cylindrospermopsis raciborskii)的应用——比光降解铜绿微囊藻(Microcystis aeruginosa)更困难吗?

    摘要: 如今,拟柱孢藻(C. raciborskii)及其产生的代谢物(如柱孢藻毒素CYN)对生态系统构成严重威胁。高级氧化技术已被证实是消除有害藻类风险极具前景的手段,但迄今为止鲜有研究聚焦于可见光催化降解拟柱孢藻细胞及其代谢物。本研究采用氮掺杂二氧化钛(N-TiO2)降解拟柱孢藻,并与铜绿微囊藻(M. aeruginosa)的降解效果进行对比。结果表明:虽然拟柱孢藻的光降解难度高于铜绿微囊藻,但N-TiO2处理仍取得满意效果。添加200 mg/L N-TiO2后,拟柱孢藻细胞(5×10?个/mL)在可见光照射20小时内完全被破坏,悬浮液中近90%的有机物和CYN也被降解,显著改善了水质。该光催化过程始于细胞膜损伤导致内含物泄漏,随后泄漏的代谢物被N-TiO2产生的活性氧化物质氧化。因此,应用N-TiO2是处理拟柱孢藻的有效方法。

    关键词: 铜绿微囊藻、氮掺杂二氧化钛光催化、柱孢藻毒素、拉氏拟柱孢藻、细胞形态学

    更新于2025-09-10 09:29:36

  • 铜绿微囊藻协同促进PAN/TiO2/Ag纳米纤维毡对盐酸四环素和六价铬的光催化降解

    摘要: 蓝藻水华会对水生生态系统造成严重破坏。然而我们证实,典型水华藻种铜绿微囊藻(M. aeruginosa)与光催化剂协同作用可促进盐酸四环素(TC)和六价铬(Cr(VI))的光降解。本研究首次通过将铜绿微囊藻细胞固定于聚丙烯腈(PAN)-TiO2/Ag复合纳米纤维上,成功将有害藻类转化为光反应性生物纳米杂化材料并评估其光催化活性。添加铜绿微囊藻显著提升了光降解效果,M. aeruginosa-PAN/TiO2/Ag纳米纤维毡对TC和Cr(VI)的降解反应速率常数(k)分别是裸PAN/TiO2/Ag纳米纤维的2.4倍和1.5倍。光反应虽对藻细胞造成损伤,但未检测到同步光降解产生的微囊藻毒素。研究还探究了各类活性物种的作用并提出了光降解机制。循环实验表明,这种柔性M. aeruginosa-PAN/TIO2/Ag杂化膜在可见光照射下能高效去除混合有机/无机污染物且不产生二次污染,具有实际应用潜力。因此,有害藻华可作为可持续去除有毒污染物的有效材料。

    关键词: 银纳米颗粒、聚丙烯腈纳米纤维、六价铬、四环素、二氧化钛光催化、铜绿微囊藻

    更新于2025-09-04 15:30:14