关于解密腐殖酸成分异质性对碳纳米管分散影响的最新见解

《Environmental Research》:New insight into deciphering the component heterogeneity of humic acid in governing carbon nanotubes dispersion

【字体: 时间:2025年11月17日 来源:Environmental Research 7.7

编辑推荐:

  本研究分析台湾海域12种中上层鱼类(体长0-30 cm)的汞生物累积特征,发现总汞浓度(0.05±0.04 μg g?1 WW)与δ1?N(10.9±1.2‰)呈正相关,体长与汞浓度存在显著正相关(R2=0.8),但头足类(如Uroteuthis edulis)和鳕鱼(Trichiurus japonicus)因快速生长和低代谢率呈现例外。东西太平洋海域显示汞传递效率差异(WNPO斜率更高),证实生态位和海洋ographic条件共同影响汞累积,为渔业管理提供依据。

  
Fang-Jing Deborah Lee | Jie Tseng | Zi-Yun Huang | Hao Tseng | Pei-Ling Wang | Chun-Mao Tseng
台湾国立大学海洋研究所,台北106

摘要

本研究分析了从台湾渔业捕获的12种远洋和中层海洋物种中获得的49个样本的总汞(THg)浓度及稳定同位素比值(δ13C和δ15N)。总汞含量范围为0.01至0.17 μg g-1(湿重;平均值0.05 ± 0.04 μg g-1),δ15N值介于8.5至12.9‰(平均值10.9 ± 1.2‰)之间,δ13C值介于?19.1至?15.4‰(平均值?16.7 ± 0.9‰)之间。大多数物种表现出体长与总汞含量之间的正相关关系,表明存在与体型相关的生物累积现象;而头足类动物(如Uroteuthis edulis)和CutlassfishC. trichiurus japonicas)则表现出较弱的相关性,这反映了它们不同的生活史特征。总汞含量还与δ15N值呈正相关,支持了营养级生物放大作用,且δ15N值较高的物种倾向于栖息在更深的水域,表明存在与深度相关的富集现象。西部(WNPO)地区的生物放大斜率和营养级放大因子(TMF)略高于东部(ENPO)地区,这表明食物网中的汞传递效率更高。不同地区之间总汞-δ15N关系的强相关性(R2 = 0.8)突显了营养动态和海洋环境条件对汞积累的综合影响,对基于生态系统的渔业管理和海产品安全具有重要意义。

引言

汞(Hg)是一种有毒的重金属和持久的全球污染物,对公共健康和环境构成严重威胁(联合国环境规划署,2019年)。其危害作用遍及陆地和水生生态系统,主要通过食物网中的生物累积和生物放大作用影响人类,最终通过食用受污染的海产品传递给人类(Kim等人,2014年;Yin等人,2024年)。根据联合国环境规划署和有毒物质与疾病登记署(ATSDR,1992年;联合国环境规划署,2019年)的数据,汞通过自然过程(如火山活动和岩石风化)以及人为来源(包括化石燃料燃烧、采矿和工业废物)释放到环境中。人类活动显著增加了大气中的汞排放,并加速了其向海洋系统的沉积(Mason & Pirrone,2009年;Sunderland等人,2009年;Lamborg等人,2014年)。
一旦进入水生环境,无机汞(Hg2+)会经历复杂的生物地球化学转化,生成甲基汞(MeHg),这是一种高度神经毒性的有机化合物,能够在生物体内有效积累并通过海洋食物网放大(Mason等人,1996年)。甲基汞可占鱼类肌肉组织中总汞含量的95%(Bloom,1992年;Tseng等人,2004年,2021年),对孕妇和儿童等脆弱人群构成重大健康风险(Sunderland等人,2018年)。由于海洋捕食者体内的汞含量反映了它们的食物来源和营养级,监测其生物累积情况对于评估生态和人类健康风险至关重要(Tseng等人,2021年)。
稳定同位素分析(SIA),特别是δ13C和δ15N的分析,是研究营养关系和食物网结构的常用工具。δ15N可作为营养级的指标,而δ13C则能揭示碳来源和栖息地信息(Fry,1988年;Post,2002年)。这些同位素的变化有助于追踪初级生产途径和直接影响汞生物累积模式的营养相互作用(Davies等人,2015年;Sunderland等人,2018年)。结合汞浓度数据,SIA有助于更全面地了解海洋生态系统中的汞传递过程,并为污染缓解和海产品安全提供基于证据的策略。
本研究调查了北太平洋台湾水域12种远洋和中层海洋物种(营养级3–4)中的汞生物累积情况,该地区对亚洲的渔业和海产品供应至关重要。我们具体探讨了(1)体型和营养级对不同生活史物种(如硬骨鱼类与头足类动物)中汞累积的影响,以及(2)北太平洋西部(WNPO)和东部(ENPO)地区之间生物放大斜率和营养级放大因子(TMF)的差异。我们进一步假设汞含量随体型和营养级的增加而增加,但在生长迅速、寿命较短的物种中这种趋势较弱;WNPO地区更陡峭的生物放大斜率和更高的营养级放大因子反映了更高的污染程度和更有效的食物网传递。这种综合方法有助于加深对海洋汞动态的理解,并支持基于生态系统的渔业管理和海产品安全。

章节片段

野外采样和样本制备

2018年,从台湾西部太平洋海域(约24.6°N,122.0°E)的当地渔港收集了49个来自12个不同物种的鱼类样本。将样本称重至单位克(g),并测量叉长至最接近的毫米(mm)。从背部肌肉组织中采集肌肉样本,并储存在-20°C条件下直至分析。分析前,将肌肉样本冻干96小时并均质化。

海洋物种的形态特征和汞生物累积

远洋(0-200米)和中层海洋(>200米)区域是动态的生态系统,捕食者-猎物相互作用决定了能量流动和生物地球化学循环。本研究的12种海洋物种属于营养级3至4,主要为肉食性和食鱼性消费者,部分物种具有更广泛的食性或杂食性(表S1)。这些物种作为中间消费者,捕食低营养级的生物,同时也成为其他生物的猎物。

结论

本研究揭示了远洋和中层海洋生态系统中汞生物累积的复杂动态,表明虽然营养级(δ15N)是预测汞含量的关键因素,但物种特有的特征(如生长速率、代谢率和摄食行为)也起着关键作用。大多数鱼类表现出与体型相关的生物累积现象,但像Uroteuthis edulis(鱿鱼)和Trichiurus japonicus(带鱼)这样的例外物种反映了不同的生活史,限制了汞的吸收。稳定同位素分析

CRediT作者贡献声明

Pei-Ling Wang:撰写——审稿与编辑。 Hao Tseng:方法学、调查、数据分析。 Jie Tseng:方法学、调查、数据分析。 Fang-Jing Deborah Lee:撰写——初稿撰写、方法学、调查、数据分析。 Zi-Yun Huang:方法学、调查、数据分析。 Chun-Mao Tseng:撰写——审稿与编辑、验证、监督、资源协调、方法学、调查、数据分析、数据管理、概念构思。

未引用的参考文献

Beyer和Pinkney,2024年;Jennings,2015年;Luoma和Rainbow,2005年;Médieu等人,2024年;Post,2002年;联合国环境规划署,2019年。

利益冲突声明

? 作者声明他们没有已知的可能会影响本文研究的财务利益或个人关系。
? 作者声明以下可能被视为潜在利益冲突的财务利益/个人关系:

致谢

我们衷心感谢Shiao教授提供的鱼类样本,以及S.-J. Ang和H.-C. Peng在实验室工作和后勤支持方面的帮助,这些工作极大地推进了本研究。本研究得到了台湾国家科学技术委员会(NSTC)的资助,项目编号为MOST 111-2611-M-002-015、NSTC 112-2611-M-002-013、113-2611-M-002-016和114-2611-M-002-016,以及台湾国立大学(NTU-JP-110L7253)的支持。
相关新闻
生物通微信公众号
微信
新浪微博
  • 搜索
  • 国际
  • 国内
  • 人物
  • 产业
  • 热点
  • 科普
  • 急聘职位
  • 高薪职位

知名企业招聘

热点排行

    今日动态 | 人才市场 | 新技术专栏 | 中国科学人 | 云展台 | BioHot | 云讲堂直播 | 会展中心 | 特价专栏 | 技术快讯 | 免费试用

    版权所有 生物通

    Copyright© eBiotrade.com, All Rights Reserved

    联系信箱:

    粤ICP备09063491号