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基于过氧亚硝酸盐测量的羟基自由基定量
过氧化氢自由基(HO2)在大气氧化和二次污染物形成过程中起着核心作用,但其直接检测方法仍然有限。过氧亚硝酸(HO2NO2)作为HO2–NO2–HO2NO2平衡系统中的中间物种,为在平衡条件下量化HO2提供了一种替代途径。在本研究中,我们在2023年夏季的南京和2021年春季的庐朗进行了实地观测,涵盖了较宽的温度范围(265至308 K),并使用了硝酸盐-CIMS、I-CIMS和LIF仪器。我们评估了利用HO2NO2观测数据作为HO2295 K)下,HO2NO2的快速热分解有助于维持平衡状态,从而可以通过硝酸盐-CIMS观测准确推断HO2的含量,且其结果与LIF数据高度吻合(R2 = 0.70)
来源:Environmental Science & Technology Letters
时间:2025-10-29
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海滩和海岸沙丘沉积物中沙粒大小微塑料浓度及聚合物组成的均匀性
微塑料作为化学污染的载体,对海洋和陆地环境造成深远影响,不仅抑制了沙丘植物的生长,还对沿海生态系统构成威胁。尽管人们普遍认为,微塑料比矿物颗粒更容易通过风力从海滩输送到沿海沙丘,但最新的研究结果却揭示了一个令人意外的现象:在英国两个不同的海岸(威尔士中部靠近爱尔兰海的Ynyslas和英格兰东南部靠近英吉利海峡的Camber Sands)中,海滩和沙丘沉积物的微塑料组成、多样性及数量并无显著差异。这一发现对微塑料污染的防控策略提出了新的思考,表明重点可能应放在海滩环境,而非沙丘沉积物。### 微塑料的普遍性与环境影响微塑料是全球范围内广泛存在的污染物,从南太平洋的孤立岛屿到珠穆朗玛峰的顶部,都能
来源:Environmental Science & Technology
时间:2025-10-29
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温度对水生生物中有机化学物质毒代动力学的影响
全球气温的变化对水生生物体内的有机化学物质的毒物动力学(Toxicokinetics, TK)具有深远影响。随着气候变化的加剧,水体温度持续上升,这种变化不仅改变了生态系统的整体环境条件,也直接影响了污染物在水生生物体内的吸收与代谢过程。本文通过分析一系列毒物动力学参数,探讨了温度如何影响水生生物对有机污染物的吸收和消除速率常数,从而揭示温度变化对污染物生物累积及毒性的影响机制。研究采用了经典的阿伦尼乌斯方程,结合多物种、多化合物的数据集,对毒物动力学参数与温度之间的关系进行了系统性的量化分析。研究结果表明,温度的升高会导致大多数水生生物体内的吸收和消除速率常数同步增加,这为评估气候变化对水生
来源:Environmental Science & Technology
时间:2025-10-29
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将某些防晒霜暴露在人造阳光下会生成持久的自由基
本研究聚焦于防晒霜中使用的无机紫外线过滤剂在光照条件下的化学行为,特别是其生成自由基的能力及其对环境和健康可能带来的影响。防晒霜是日常生活中广泛使用的护肤产品,其主要功能是通过吸收或反射紫外线,防止其对皮肤造成伤害。然而,近年来的研究发现,这些无机过滤剂在光照条件下不仅会产生瞬时自由基,如超氧自由基和羟基自由基,还可能生成具有持久性的自由基(Persistent Free Radicals, PFRs)。PFRs的特点是它们能够在光照结束后仍长时间存在,并持续引发氧化反应,这为防晒霜的使用带来了新的安全考量。研究发现,无论是矿物型防晒霜(Mineral Sunscreens, MSCs)还是有
来源:Environmental Science & Technology Letters
时间:2025-10-29
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具有抗溶解和防污电化学性能的阴离子选择性氧化还原共价有机框架(COF),用于无膜海水淡化电池
电极的寿命、离子交换膜的成本以及副反应是阻碍海水淡化电池与传统技术竞争的关键因素。具有防污和抗溶解特性的阴离子选择性法拉第电极仍是构建无膜海水淡化电池的核心挑战。本文中,引入了一种基于p型N,N-二苯基-5,10-二氢吩嗪(PN)的聚合物作为海水淡化应用中的阴离子选择性电极。得益于PN活性中心的结构稳定性以及三维共价有机框架(COF)的刚性结构,这种基于PN的3D COF(3D-PN COF)在酸碱溶液中表现出良好的热稳定性和抗溶解性能。因此,由其制成的电极在过放电条件下以及含有污染物的溶液中仍具有较高的电化学稳定性。当与阳离子选择性的普鲁士蓝类似物(PBA)电极结合使用时,这种阴离子选择性3
来源:Environmental Science & Technology
时间:2025-10-29
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通过单原子FeN4催化剂中磷杂原子调控的电子结构,增强来自低浓度二氧化碳流的二氧化碳到一氧化碳的电还原反应
单原子Fe催化剂在纯CO2电还原(CO2RR)方面表现出优异的性能。然而,设计一种能够高效处理CO2浓度较低流体的高活性催化剂仍然是一个重大挑战。在本研究中,将磷(P)原子引入FeN4(FeN4P)的第二配位壳层,形成Fe–N–P键,从而促进水溶液中的CO2向CO的转化。磷原子的引入显著提高了催化剂的活性和选择性,在0.5 M KHCO3溶液中,当电流密度超过−200 mA cm–2时,最大CO法拉第效率(FECO)达到了96.2 ± 0.5%。此外,在仅含有15%和5% CO2的流体中,优化条件下的FECO效率分别达到了80.5 ± 2.3%和61.5 ± 1.3%。原位表征表明,不对称的F
来源:Environmental Science & Technology
时间:2025-10-29
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基于巴克ingham-π定理的双MFSD系统的紫外反应器剂量分布实时监测及简化指标
实时监测剂量传递对于确保紫外线(UV)消毒的可靠性和能效至关重要。然而,传统方法受到高成本和无法捕捉完整剂量分布信息的限制。本研究提出了一种新型的、成本效益高的实时监测UV剂量传递的方法(包括剂量分布和简化指标),该方法通过将双微荧光二氧化硅检测器(dual-MFSD)系统与基于Buckingham-π定理的缩放技术相结合来实现。双微荧光二氧化硅检测器系统能够同时方便地监测实时水体的UV透射率(TRT)以及校正因子(CFRT),该校正因子用于考虑灯输出衰减和套管污染因素,其有效光程差校准为1.01厘米。基于Buckingham-π定理的无量纲缩放方法被开发出来,利用实时运行参数(即TRT、流速
来源:Environmental Science & Technology
时间:2025-10-29
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有机质微粒通过不同的产甲烷古菌和细菌途径调控氧化甲烷的排放
湖泊是天然甲烷(CH4112微米、64–112微米、5–64微米和0.2–5微米)。通过qPCR和扩增子测序技术,我们量化了产甲烷古菌(mcrA基因)和细菌(phnJ基因)的数量,并确定了它们的环境影响因素。基因的绝对丰度受到湖泊类型、有机聚集体大小及其相互作用的显著影响。mcrA和phnJ112微米到64–112微米逐渐减少,然后在0.2–5微米范围内达到峰值。总体而言,mcrA的绝对丰度(2.17–4.23 × 105拷贝/毫升)高于phnJ(0.98–1.16 × 105112微米和0.2–5微米大小的有机聚集体中。有机物的特性、营养水平以及物理化学条件共同决定了微生物的分布。这些发现支
来源:Environmental Science & Technology
时间:2025-10-29
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在不锈钢磨机中采用无添加剂球磨技术,能够有效破坏颗粒活性炭上的全氟和多氟烷基物质(PFAS)
PFAS,即全氟和多氟烷基物质,是一类具有高度环境持久性和广泛存在性的合成化学品。由于其难以降解的特性,PFAS在水体和土壤中长期积累,对生态系统和人类健康构成潜在威胁。因此,如何高效、安全地处理含有PFAS的废活性炭(GAC)成为当前环境科学领域亟需解决的问题之一。传统的处理方法主要依赖于热解技术,如高温热再生、微波再生以及水热处理等,但这些方法往往伴随着高能耗和可能的二次污染风险,例如氢氟酸等有害副产物的释放。因此,寻找一种更环保、经济且有效的处理技术显得尤为重要。近年来,机械化学球磨技术作为一种非溶剂、常温下的新型处理手段,逐渐引起了研究者的关注。该技术通过机械能的输入,使固体材料在球磨
来源:Environmental Science & Technology Letters
时间:2025-10-29
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人工甜味剂"阿斯巴甜"对硫驱动反硝化系统的功能基因组学解析及其微生物响应机制
随着无糖饮料的全球风靡,人工甜味剂的环境残留与生态风险日益引发关注。其中阿斯巴甜(ASP)作为使用最广泛的甜味剂之一,不仅被世界卫生组织列为2B类可能致癌物,更因其在污水处理厂中仅25%-58%的去除率而成为持久性污染物。尤其值得警惕的是,阿斯巴甜易吸附在活性污泥上,可能随环境变化重新释放造成二次污染。在"双碳"战略背景下,传统依赖有机碳源的反硝化技术面临瓶颈,而以硫代硫酸盐为电子供体的自养反硝化技术,因其碳中和技术优势成为绿色脱氮的新方向。然而,饮料废水中高浓度的阿斯巴甜是否会破坏硫驱动反硝化系统的微生物功能?这一科学问题尚未得到系统解答。为破解这一难题,深圳大学周立杰团队在《Environ
来源:Environmental Chemistry and Ecotoxicology
时间:2025-10-29
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麝香二甲苯与麝香酮对公牛精子功能的体外生殖毒性及P-糖蛋白表达抑制研究
合成麝香作为香料添加剂广泛存在于日化产品中,其环境残留与健康风险日益引发关注。其中硝基麝香类的麝香二甲苯(MX)和麝香酮(MK)因具有内分泌干扰特性,可能对雄性生殖系统造成潜在威胁。然而,目前关于MX和MK对大型哺乳动物生殖毒性机制的研究仍较匮乏,特别是对公牛这类经济型畜种生殖功能的影响尚未明确。为此,研究团队在《Environmental Chemistry and Ecotoxicology》发表论文,通过体外实验系统评估了MX和MK对公牛精子的毒性效应及其分子机制。研究采用多技术联用策略,主要关键技术包括:通过人工阴道和附睾取样获取公牛精液样本;使用MTT法检测精子线粒体活性以评估细胞毒
来源:Environmental Chemistry and Ecotoxicology
时间:2025-10-29
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铅暴露通过激活MAPK/ERK信号通路诱导ALS细胞模型铁死亡及其机制研究
在我们生活的环境中,重金属污染一直是一个不容忽视的公共卫生问题。其中,铅作为一种常见的环境污染物,可以通过空气、水和食物链进入人体,对多个器官系统造成损害。更令人担忧的是,越来越多的流行病学证据表明,铅暴露可能与一种致命的神经退行性疾病——肌萎缩侧索硬化(ALS)的发病风险增加有关。ALS,俗称"渐冻症",是一种主要影响运动神经元的进行性神经退行性疾病。患者会出现进行性肌肉无力和萎缩,大多数人在症状出现后3-5年内因呼吸衰竭而死亡。这种疾病分为家族性(fALS)和散发性(sALS)两种类型,其中散发性约占90%。尽管科学家们已经发现了一些与ALS相关的基因突变,但超过85%的散发性ALS病例的
来源:Ecotoxicology and Environmental Safety
时间:2025-10-29
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香烟烟雾通过下调TET2促进鼻息肉形成的新机制:ERK/P38 MAPK信号通路的表观遗传调控作用
香烟烟雾暴露是慢性鼻窦炎伴鼻息肉(CRSwNP)的重要危险因素,临床研究发现吸烟患者术后疗效差、复发间隔短,但其具体分子机制尚不明确。与此同时,表观遗传调控因子TET2(ten-eleven translocation 2)在呼吸道炎症中的作用日益受到关注。先前研究表明TET2缺失可通过诱导上皮-间质转化(EMT)加剧鼻息肉形成,但香烟烟雾是否通过调控TET2影响鼻息肉发生发展仍是一个未解之谜。为解答这一科学问题,武汉大学人民医院耳鼻咽喉-头颈外科刘培强、秦丹雪等研究人员在《Ecotoxicology and Environmental Safety》上发表论文,系统揭示了香烟烟雾通过下调TE
来源:Ecotoxicology and Environmental Safety
时间:2025-10-29
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血清金属与遗传变异交互作用对2型糖尿病风险的影响:一项前瞻性中国队列研究
在全球糖尿病患病率持续攀升的背景下,2型糖尿病(T2D)已成为重大公共卫生挑战。据国际糖尿病联盟最新数据,2021年全球糖尿病患者达5.37亿,预计2045年将增至7.83亿。T2D作为一种复杂疾病,其发生发展受到遗传因素和环境暴露的双重影响,其中金属暴露与T2D的关联近年来备受关注。然而,现有研究存在明显局限:不同研究关于金属暴露与T2D关联的结果不一致,且缺乏对遗传因素与环境暴露交互作用的系统探讨。特别是在中国人群中,关于多种血清金属与遗传风险评分(PRS)交互作用对T2D发病影响的前瞻性证据尚属空白。为填补这一研究空白,南京医科大学公共卫生学院沈博慧、刘佳等研究人员在《Ecotoxico
来源:Ecotoxicology and Environmental Safety
时间:2025-10-29
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邻苯二甲酸酯暴露作为妊娠期糖尿病风险因素:流行病学与人肝类器官研究的整合证据
随着全球妊娠期糖尿病(GDM)发病率持续攀升(约影响14%的妊娠),探索其环境致病因素已成为公共卫生领域的重要课题。GDM不仅增加孕妇妊娠期高血压、剖宫产和产后2型糖尿病(T2DM)风险,更与子代长期肥胖和代谢综合征密切相关。尽管胰岛素抵抗被认为是GDM的核心发病机制,但传统研究多聚焦遗传和生活方式因素,对环境内分泌干扰物特别是邻苯二甲酸酯的关注相对不足。这类广泛存在于塑料制品、化妆品和医疗器械中的化学物质,能否通过干扰代谢稳态诱发GDM,既往流行病学研究却得出了相互矛盾的结论——有些显示正相关,有些甚至发现负相关,使得因果关系难以确立。为破解这一科学难题,发表于《Ecotoxicology
来源:Ecotoxicology and Environmental Safety
时间:2025-10-29
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m6A阅读蛋白YTHDF1通过m6A/Bcl-2通路介导铝诱导的神经元凋亡机制研究
随着工业化进程的加速,铝作为一种广泛存在的环境污染物,已成为认知功能障碍和神经退行性疾病(如阿尔茨海默病和帕金森病)的重要风险因素。尽管铝神经毒性的机制复杂多样,但学术界普遍认为神经元凋亡是其核心环节。然而,在表观遗传层面,特别是RNA表观遗传修饰如何参与铝诱导的神经毒性过程,至今尚不明确。N6-甲基腺嘌呤(m6A)作为哺乳动物信使RNA中最常见的转录后修饰,在基因表达调控中扮演着重要角色。这种动态可逆的修饰过程由三类酶协同调控:甲基转移酶("书写器",如METTL3/METTL14/WTAP蛋白复合物)、去甲基化酶("擦除器",如ALKBH5和FTO)以及结合蛋白("阅读器",如YTHDF1
来源:Ecotoxicology and Environmental Safety
时间:2025-10-29
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象牙凤螺热休克蛋白超家族全基因组鉴定及其热应激响应机制研究
HighlightIdentification of HSP gene family in B. areolata基于NCBI数据库下载的象牙凤螺全基因组数据(登录号JBFRHL000000000),通过隐马尔可夫模型(HMM)筛选和保守结构域验证,最终鉴定出68个BaHsp基因,涵盖Hsp10、Hsp20、Hsp40(分Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ型)、Hsp60、Hsp70和Hsp90六个亚家族。Identification and chromosomal distribution of the HSP genes in B. areolata基因定位分析显示68个BaHsp基因不均匀分布于25条染色体上(
来源:Comparative Biochemistry and Physiology Part D: Genomics and Proteomics
时间:2025-10-29
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控制火烧对混草草原土壤微生物群落与生物地球化学指标的短期影响研究
在广袤的北美混草草原生态系统中,火一直扮演着双重角色——既是自然扰动因子,也是重要的生态管理工具。随着生态恢复理念的深入,控制火烧(Prescribed fire)被广泛应用于草原管理,旨在促进植被更新、控制外来物种和维持生物多样性。然而,这把"双刃剑"对地下生态系统的影响仍不明确,特别是对驱动养分循环的关键引擎——土壤微生物群落的影响机制尚不清晰。在火烧过程中,土壤温度骤升可能导致微生物细胞死亡、有机质矿化加速,进而改变土壤肥力与生态系统功能。这种变化在引入的驯化草场(tame pasture)与自然演替的原生草场(native pasture)中可能呈现差异化响应,但相关实证研究在北方混草
来源:Canadian Journal of Soil Science
时间:2025-10-29
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N-乙酰半胱氨酸和S-甲基半胱氨酸通过调控lncRNAs及氧化应激相关基因对鱼藤酮诱导的帕金森病的神经保护作用研究
在大脑的精密指挥中心里,一群被称为多巴胺能神经元的细胞正悄然经历着一场氧化风暴——这就是帕金森病(Parkinson's disease, PD)的典型病理特征。作为全球第二常见的神经退行性疾病,帕金森病不仅导致患者出现震颤、肌肉僵直和运动迟缓等典型症状,更在疾病进展中引发认知障碍和精神问题。尽管该病多发于60岁以上人群,但遗传易感性和环境因素的共同作用使得发病年龄呈现年轻化趋势。在这场与神经退行性变的博弈中,氧化应激扮演着关键角色。当细胞内活性氧(reactive oxygen species, ROS)的产生超过抗氧化防御系统的清除能力时,就会引发脂质、蛋白质和DNA的氧化损伤,最终导致多
来源:Biochemical Systematics and Ecology
时间:2025-10-29
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中性粒细胞/高密度脂蛋白胆固醇比率与阿根廷原住民儿童体重指数的关联研究
在全球范围内,儿童肥胖问题日益严峻,已成为重要的公共卫生挑战。据世界卫生组织数据显示,2022年全球5-19岁儿童青少年肥胖率已达9.3%(男孩)和6.9%(女孩),相当于1.59亿学龄儿童受到肥胖困扰。更令人担忧的是,儿童期肥胖与成年后心血管代谢疾病风险密切相关,早期识别和干预显得尤为重要。在阿根廷,情况同样不容乐观。一项2019年覆盖全国1200多名学龄儿童的多中心研究显示,超重和肥胖的合并患病率高达42.4%。特别是在社会经济地位较低的弱势群体中,如阿根廷原住民儿童,由于医疗资源有限、健康意识薄弱等因素,他们面临更高的心血管代谢风险。然而,传统的生物标志物检测成本较高,在资源匮乏地区难以
来源:Biochemical Systematics and Ecology
时间:2025-10-29