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综述:微藻在药物污染物处理中的应用:降解途径、先进系统设计及重点研究需求
《Biodegradation》:Microalgae-mediated treatment of pharmaceutical contaminants: degradation pathways, advance system design, and priority research needs
【字体: 大 中 小 】 时间:2026年09月09日 来源:Biodegradation 4.2
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摘要在淡水系统中,药物残留物的检出率越来越高,其浓度范围从克/升(g/L)到...(原文此处数据缺失)。由于这些残留物的持久性、生物活性以及可能的生态和人类健康影响,人们对此表示担忧。传统污水处理厂的去除效率通常较低(对于许多化合物,如卡马西平和双氯芬酸,去除效率通常仅为30%至
在淡水系统中,药物残留物的检出率越来越高,其浓度范围从克/升(g/L)到...(原文此处数据缺失)。由于这些残留物的持久性、生物活性以及可能的生态和人类健康影响,人们对此表示担忧。传统污水处理厂的去除效率通常较低(对于许多化合物,如卡马西平和双氯芬酸,去除效率通常仅为30%至60%),因此需要采用替代的处理策略。本综述对基于微藻的池塘系统和联合处理系统进行了批判性评估,强调了主要的去除途径:生物吸附(10%至40%)、生物累积(最高可达20%至30%)和生物降解(40%至90%,具体取决于化合物类型和处理条件)。此外,还研究了微藻在药物暴露下的生理反应,包括氧化应激调节、酶促转化和适应性代谢变化,这些因素会影响处理效果。主要的运营限制因素(如季节性变化)会影响生产力以及毒性阈值,从而在污染物浓度较高时抑制藻类生长。近年来,在菌株工程、共培养技术和工艺优化方面的进展表明,在优化条件下,去除效率可超过80%。此外,本综述系统地总结了相关机制途径,整合了最新的工艺创新,并指出了与副产物毒性、放大稳定性及系统长期性能相关的关键知识空白,为基于微藻的药物去除技术提供了更加定量和实用的视角。

在淡水系统中,药物残留物的检出率越来越高,其浓度范围从克/升(g/L)到...(原文此处数据缺失)。由于这些残留物的持久性、生物活性以及可能的生态和人类健康影响,人们对此表示担忧。传统污水处理厂的去除效率通常较低(对于许多化合物,如卡马西平和双氯芬酸,去除效率通常仅为30%至60%),因此需要采用替代的处理策略。本综述对基于微藻的池塘系统和联合处理系统进行了批判性评估,强调了主要的去除途径:生物吸附(10%至40%)、生物累积(最高可达20%至30%)和生物降解(40%至90%,具体取决于化合物类型和处理条件)。此外,还研究了微藻在药物暴露下的生理反应,包括氧化应激调节、酶促转化和适应性代谢变化,这些因素会影响处理效果。主要的运营限制因素(如季节性变化)会影响生产力以及毒性阈值,从而在污染物浓度较高时抑制藻类生长。近年来,在菌株工程、共培养技术和工艺优化方面的进展表明,在优化条件下,去除效率可超过80%。此外,本综述系统地总结了相关机制途径,整合了最新的工艺创新,并指出了与副产物毒性、放大稳定性及系统长期性能相关的关键知识空白,为基于微藻的药物去除技术提供了更加定量和实用的视角。
