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综述:变化大气中粒子结合活性氧(ROS)和氧化电位(OP)的在线监测:综述
《ACS ES&T Air》:Online Monitoring of Particle-Bound Reactive Oxygen Species (ROS) and Oxidative Potential (OP) in a Changing Atmosphere: a Review
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年11月10日 来源:ACS ES&T Air
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本文综述了在线监测大气中颗粒结合活性氧(ROS)的技术进展,指出传统离线方法的时空分辨率不足,并探讨新型在线监测系统如何提升检测精度。同时明确了氧化潜力(OP)与颗粒结合ROS的区别,强调两者在空气质量评估和健康风险中的互补作用。

本文综述了用于监测大气中颗粒物结合态活性氧(ROS)的在线监测技术,重点介绍了最新进展及仍存在的挑战。活性氧(ROS)是一类含有氧的化学活性分子,包括羟基自由基(·OH)、过氧化氢(H2O2)和超氧阴离子(O2·–)。当这些ROS在吸入前与颗粒物结合时,被称为外源性ROS或颗粒物结合态ROS。这类物质在大气化学中起着关键作用,通过氧化应激机制影响空气质量、气候变化和公共健康。传统的离线ROS测量方法存在时间分辨率低以及短寿命ROS在采样和储存过程中易降解等局限性。近年来在线监测技术的进步克服了这些限制,提高了灵敏度和时间分辨率。如今,自动仪器和连续现场部署设备等在线监测系统能够更准确地检测ROS浓度,从而有助于更好地评估空气污染。此外,本文还讨论了氧化潜力(OP),即颗粒物在吸入后引发生物系统内源性ROS生成的能力。内源性ROS是在体内由于与颗粒物成分的直接化学反应或生物反应(如炎症)而产生的活性氧。通过明确区分颗粒物结合态ROS的测量技术与评估氧化潜力的方法,本文旨在阐明它们在评估空气污染和健康影响方面的互补作用。本文分析了传统ROS测量方法的局限性,探讨了提高测量精度的创新措施,并研究了ROS在大气过程中的作用。同时指出了未来的研究方向,强调了在研究中明确区分颗粒物结合态ROS与氧化潜力的重要性,以便有效管理空气质量并制定风险缓解策略。
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