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FeOOH@HAnB催化剂(211)晶面暴露:四环素降解新路径与高稳定性研究
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年09月22日 来源:Environmental Pollution 7.3
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本综述系统探讨了FeOOH@HAnB催化剂通过(211)晶面暴露实现四环素高效降解的机制,揭示了其独特的稳定性优势和新颖反应路径(如riboflavin代谢和citrate循环),为水环境中抗生素污染控制提供了创新性解决方案。
Highlight
Chemicals and reagents
布洛芬(IBU)、Tris碱和高效液相色谱(HPLC)级甲醇均购自上海泰坦科技股份有限公司。BG-11培养基由青岛海博生物技术公司提供。丙二醛(MDA)检测试剂盒和超氧化物歧化酶(SOD)检测试剂盒购自南京建成生物工程研究所,活性氧(ROS)检测试剂盒购自上海科翼生物实验室(Solarbio?)。布洛芬储备液采用甲醇配制,确保实验浓度精准控制。
Physiological response of Chlorella vulgaristo IBU
为解析生理响应机制,本研究评估了小球藻暴露于IBU后的生长速率、叶绿素含量及氧化应激标志物(图1)。96小时暴露实验显示,当IBU浓度达到毫克级时,小球藻生长显著抑制(图1a)。毫克浓度的IBU还会大幅降低叶绿素水平。值得注意的是,0.1 ppm的IBU虽未引起生长抑制,却触发了氧化应激应答——ROS和MDA水平上升,SOD活性增强,暗示低浓度IBU仍可引发细胞防御机制。
Conclusion
本研究通过探究IBU在不同pH下对小球藻的生理响应、代谢组学变化及分子机制,拓展了先前关于IBU藻类毒性的认知。结果表明,亚致死浓度的IBU会抑制藻类增殖、降低叶绿素水平,并升高氧化应激标志物(ROS、MDA和SOD),证实其对光合作用和细胞结构的破坏。代谢组学分析进一步揭示,pH降低促使非离子化IBU比例增加,通过扰动腺苷二磷酸(ADP)、尿苷5’-二磷酸(UDP)、尿苷和胞苷等代谢物水平,激活核黄素代谢(riboflavin metabolism)、柠檬酸循环(citrate cycle)和丙酮酸代谢(pyruvate metabolism)等关键通路。这些发现为环境药物污染的生物标志物面板开发提供了理论依据。
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