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  • 农用聚丙烯塑料源微塑料对四种土壤无脊椎动物的亚致死效应研究

    随着现代农业的快速发展,农用塑料(Agricultural Plastics, APs)的使用量呈指数级增长。从覆盖薄膜到绑扎材料,这些塑料制品在提高农作物产量和质量的同时,也带来了潜在的环境问题。其中,最令人担忧的是这些塑料制品在使用过程中会逐渐老化、破碎,形成微塑料(Microplastics, MPs)颗粒,在土壤中不断累积。聚丙烯(Polypropylene, PP)作为农用塑料中三大主要聚合物之一,在土壤微塑料污染中占据重要地位,然而目前关于聚丙烯源微塑料对土壤生态系统影响的研究却相对缺乏。在这一背景下,来自荷兰阿姆斯特丹自由大学等机构的研究团队在《Journal of Hazard

    来源:Journal of Hazardous Materials

    时间:2025-10-27

  • 臭氧-亚铁原位合成施氏体高效去除石化废水氟化物新策略

    亮点本研究开发了基于臭氧(O3)绿色氧化剂的施氏体(Osw)原位合成新工艺,成功实现高盐度石化废水中低浓度氟化物(F-)的深度去除。该技术克服了传统方法需使用危险化学品(如H2O2、NaClO)或产生二次污染(如Mn2+)的缺陷,为工业废水处理提供了高效环保的解决方案。材料实验采用钠氟化物(NaF)、硫酸亚铁(FeSO4·7H2O)等试剂模拟石化废水成分,通过臭氧发生器(3S-A15型)实现Fe(II)的快速氧化,所有化学品均为分析纯。施氏体表征通过X射线光电子能谱(XPS)和X射线衍射(XRD)分析证实,O3-Fe(II)工艺可在5分钟内成功合成典型施氏体结构(图1a-b)。傅里叶变换红外光

    来源:Journal of Hazardous Materials

    时间:2025-10-27

  • 难还原Cr(VI)土壤污染物的形态鉴定及其仿生还原通路研究

    Section snippetsSoil sample collectionCr(VI)污染土壤A采集自中国西南部重庆市某废弃铬盐生产厂的铬渣堆放场。该工厂采用常见的钙化焙烧法生产重铬酸钠,在1959年至2008年运营期间,产生并堆积了大量铬渣。尽管渣堆在2012年已被安全清除,但堆渣区域的土壤仍受到严重污染,使其成为...The properties of Cr(VI)-contaminated soil为了准确识别难还原Cr(VI)物种的类型并验证难还原Cr(VI)物种在土壤中的存在是一种普遍现象,我们选择了两种性质差异显著的Cr(VI)污染土壤(图1)。土壤A采集自中国潮湿西南地区的一处

    来源:Journal of Hazardous Materials

    时间:2025-10-27

  • 矿物化细菌在水溶液中镉铅固定化作用的关键机制与生态修复应用

    Highlight本研究通过对比本土与外源芽孢杆菌(Bacillus pasteurii 和 Bacillus cereus)在单一及复合重金属污染体系中的表现,揭示了微生物诱导碳酸盐沉淀(MICP)技术固定镉(Cd2+)和铅(Pb2+)的高效性与稳定性。本土菌株展现出更强的环境适应性与矿化动力学优势。Immobilization Efficiency of Mineralization Bacteria for Cd2+ and Pb2+研究证实,矿物化细菌(尤其是本土芽孢杆菌)能高效固定水溶液中的Cd2+和Pb2+。在低中浓度条件下(Cd2+: 0.5-4.0 mg L-1,Pb2+: 1

    来源:Journal of Hazardous Materials

    时间:2025-10-27

  • Pickering乳液组分熟化修复三氯乙烯污染土壤的孔隙尺度研究

    亮点•首次将Pickering乳液组分熟化技术与土壤修复相结合•通过微观可视化技术揭示孔隙尺度下的污染物运移规律•开发出适用于复杂土壤环境的高稳定性修复乳液结论本研究成功构建了基于Pickering乳液组分熟化的土壤修复新体系,通过调控乳液界面行为实现了三氯乙烯的高效解吸与降解。孔隙尺度观测表明,该方法能显著增强污染物在土壤孔隙中的传质效率,为有机污染场地的精准修复提供了理论依据和技术支持。

    来源:Journal of Hazardous Materials

    时间:2025-10-27

  • 计算辅助解析的三金属纳米酶双功能平台:四环素抗生素的协同降解与检测新策略

    Highlight材料与试剂所有化学品均为分析纯且未经进一步纯化。二硫化钼粉末和人血清购自Sigma-Aldrich有限公司。过氧化氢、四环素、聚乙烯吡咯烷酮、醋酸钠和TMB购自阿拉丁化学有限公司。乙醇、盐酸、氢氧化钠和醋酸购自国药集团化学试剂有限公司。AuPt@MoS2的合成与表征本工作首先通过成熟的液相剥离法制备了二维层状结构的MoS2。与其他合成方法相比,液相剥离法不仅简单、经济、安全,而且具有规模化生产MoS2纳米片的潜力。如图1a所示,选择MoS2粉末作为前体,在PVP插层的辅助下,层状材料的层间作用力被削弱,通过超声处理成功获得了高质量的MoS2纳米片。结论总之,本研究成功开发了一

    来源:Journal of Hazardous Materials

    时间:2025-10-27

  • 锑矿区抗生素抗性基因的宏基因组解析及其健康风险评价

    Highlight本研究揭示了锑矿区环境中抗生素抗性基因(ARGs)的组成特征,并强调不同生境和锑污染水平下ARGs的风险等级差异。Pseudomonadota作为主要的高危ARGs携带者脱颖而出,在长期锑胁迫下表现出显著的丰度-ARGs正相关关系。此外,土壤环境(ARGs丰度较低但多样性更高)作为ARGs的潜在储存库,而水环境(与土壤相比)则是高风险ARGs的热点区域,其中地下水含有最多数量的风险相关ARGs,但地表水构成的健康风险最大。修复后的土壤显示出显著降低的ARGs丰度和健康风险,表明生态修复可有效减轻ARGs相关的健康风险。环境启示本研究评估了锑矿区抗生素抗性基因(ARGs)的多样

    来源:Journal of Hazardous Materials

    时间:2025-10-27

  • 基于废水监测的轮状病毒RNA浓度与美国感染和疫苗接种指标关联性研究

    轮状病毒作为全球腹泻性死亡的主要病因,尽管已有有效疫苗,但其在美国的监测仍面临重大挑战。由于轮状病毒疾病不属于法定报告传染病,临床监测数据存在严重局限,加之COVID-19大流行期间儿童疫苗接种覆盖率进一步下降至75.1%,远低于《健康人民2020》设定的80%目标。这种监测缺口使得公共卫生部门难以准确掌握病毒流行规律和疫苗保护效果,特别是在疫苗接种存在明显地域和人口差异的背景下。为突破传统临床监测的局限,斯坦福大学研究团队创新性地利用废水监测技术,对全美40个州和哥伦比亚特区185个污水处理厂开展为期一年的追踪研究。这项发表于《npj Viruses》的研究通过分析33,471份废水固体样本

    来源:npj Viruses

    时间:2025-10-27

  • 综述:道路运输车辆NH3排放的生成机制、影响因素及控制技术综述

    道路运输车辆NH3排放概述NH3是一种有毒气体,对大气环境和人体健康构成显著威胁。在交通运输领域,以汽油车、柴油车和天然气车为主的道路移动源排放的NH3,已成为空气中NH3的主要来源。全球范围内已实施日益严格的排放法规。基于此,本文深入分析了NH3排放的成因。NH3的生成机制与排放特性文章系统阐述了上述三大类道路车辆在各种复杂动态驾驶条件下的NH3排放特征。汽油车和天然气车在三效催化剂(TWC)作用下,在富燃条件下可能将氮氧化物(NOx)还原生成NH3;而柴油车则主要基于尿素选择性催化还原(SCR)系统,在氨氮比控制不当或催化剂性能下降时发生氨逃逸。研究细致梳理了其背后众多且复杂的影响因素,包

    来源:Environmental Science & Technology

    时间:2025-10-27

  • 氢燃料电池电动卡车车队的实际应用、排放情况与成本

    氢燃料电池电动卡车(FCETs)被视为重型卡车实现脱碳的重要途径,但其实际运行性能和成本仍存在不确定性,这阻碍了其广泛推广。本研究分析了迄今为止中国6种应用场景下106辆重型FCETs的实际运行数据,是同类研究中规模最大的。我们研究了这些卡车的使用模式、能源消耗、生命周期温室气体(GHG)排放以及总拥有成本(TCO)。FCETs被应用于多种场景,大多数在短途至中距离路线(平均日行驶里程<300公里)上运行,部分车辆同时使用氢燃料加注和电网充电方式。在北京,氢燃料主要来自工业副产品,因此FCETs的生命周期温室气体排放通常低于柴油卡车和纯电池电动卡车,但在使用频率较低的场景中除外。目前,未获得补

    来源:Environmental Science & Technology

    时间:2025-10-27

  • 从二氧化碳溶解度到碳捕获过程:CO2–NH3–H2O体系中的热力学建模、电解质物种分布、相行为、固化过程及再生能量

    本研究探讨并验证了一种用于燃烧后二氧化碳(CO2)捕集过程中氨水(NH3)的热力学模型,重点关注了气液平衡(VLE)以及NH4HCO3的沉淀现象。研究使用了4–8 wt % NH3(40–80 °C)条件下的实验VLE数据以及现有的文献数据集,对一种电解质非随机双液模型(e-NRTL)进行了优化。结果表明:较低的NH3浓度(低于7 wt %)可以消除固体沉淀的风险,但可能会增加再生能耗;而较高的NH3浓度虽然能降低循环流速,但在高CO2负荷下却会增加固体形成的风险。通过简化再生能耗分析,我们阐明了剥离器温度、剥离器压力和NH3浓度如何影响再生能耗的各个组成部分:反应热、显热和潜热。对于10 w

    来源:Environmental Science & Technology

    时间:2025-10-27

  • 母亲接触全氟和多氟烷基物质与儿童4岁前生长轨迹之间的关系:日本环境与儿童研究

    本研究探讨了孕妇在怀孕期间接触的全氟和多氟烷基物质(PFAS)对儿童早期成长轨迹的影响。PFAS是一类广泛应用于工业和商业领域的合成化合物,因其环境持久性而被广泛检测于人类环境中。这些物质可能影响脂质、氨基酸和葡萄糖代谢,从而对胎儿发育和儿童成长产生潜在影响。研究团队利用日本全国性的儿童队列数据,对23,058名儿童的体重、身高和体重指数(BMI)进行长期跟踪,分析了孕妇在怀孕期间的PFAS暴露水平与儿童成长轨迹之间的关系。研究发现,孕妇在怀孕期间的PFAS暴露水平与儿童成长轨迹之间存在复杂的关联。具体而言,PFOS、PFHxS和PFOA的高水平与儿童体重增长轨迹中的“高-稳定体重”和“低-上

    来源:Environmental Science & Technology

    时间:2025-10-27

  • 在酸性部分亚硝化过程中,利用游离亚硝酸酸引导的微生物重构技术可实现Candidatus Nitrosoglobus的选择性富集

    在污水处理领域,硝化作用是一种关键的生物化学过程,对氮的去除至关重要。传统的硝化过程由自养型氨氧化细菌(AOB)和亚硝酸盐氧化细菌(NOB)共同完成,将氨转化为硝酸盐。然而,这一过程需要大量的氧气,同时还会消耗有机碳,从而增加了运行成本和环境负担。因此,研究者们正在寻找替代方案,以降低能耗并减少对外部有机碳的依赖。部分硝化和厌氧氨氧化(PN/A)技术因其低能耗和无需额外有机碳的特性而备受关注。该技术通过部分硝化将氨选择性地氧化为亚硝酸盐,随后利用厌氧氨氧化菌将亚硝酸盐进一步转化为氮气,实现高效的氮去除。然而,PN/A技术的实际应用面临挑战,尤其是在维持稳定的部分硝化过程中,必须确保氨氧化细菌在

    来源:Environmental Science & Technology

    时间:2025-10-27

  • 夜间个体光照暴露与睡眠健康:基于实时移动数据的测量方法与基于室内居住环境的测量方法的比较

    夜晚的光照(Light at Night, LAN)已经成为一个全球性的问题,随着城市化进程的加快,这种环境污染物正在影响着超过80%的人口。尽管LAN在提高生活便利性、增强安全感和延长活动时间方面具有一定的优势,但它对人类睡眠健康造成了显著的负面影响。这项研究旨在探讨不同测量方法(室内居住为基础的测量IRBM和实时移动为基础的测量RMBM)对LAN暴露的评估差异,并分析这些差异如何影响睡眠健康的结果,特别是性别在其中可能起到的调节作用。### 研究背景与意义LAN不仅通过干扰人体昼夜节律,使生物钟与自然的明暗周期不同步,还通过直接的警觉效应影响睡眠质量。这种双重机制导致睡眠健康受到严重损害,

    来源:Environmental Science & Technology

    时间:2025-10-27

  • 综述:内分泌干扰物对鱼类生长及生长激素-胰岛素样生长因子系统的影响

    生长调控系统概述脊椎动物的生长发育主要受生长激素(GH)-胰岛素样生长因子(IGF)系统精密调控。该系统的核心环节包括垂体分泌GH,GH与肝脏等靶器官的生长激素受体(GHR)结合后,刺激胰岛素样生长因子(尤其是IGF-1)的合成与释放。IGF再通过自分泌、旁分泌或内分泌方式与靶细胞上的IGF受体(IGFR)结合,最终激活下游信号通路(如JAK-STAT, PI3K/Akt, ERK),促进细胞增殖与分化,从而驱动机体生长。环境雌激素对机体生长的影响大量体内研究证实,环境雌激素(EEs)普遍抑制硬骨鱼类的整体生长。这种生长抑制作用的表现因物种、发育阶段、特定化合物种类以及暴露方式和持续时间的不同

    来源:Gene Reports

    时间:2025-10-27

  • 缺失数据遥感在森林资源调查中的混合估计方法研究

    随着全球气候变化加剧,森林作为重要碳汇的功能日益凸显,而准确评估森林资源状况成为实现碳中和目标的关键环节。遥感技术凭借其大范围、高效率的优势,已成为现代森林资源调查不可或缺的工具。然而,遥感数据存在的各种缺陷——特别是缺失值问题——严重制约着其在林业领域的应用精度。以Landsat 7 ETM+传感器扫描线校正器(SLC)失效导致的楔形数据缺失为例,这种系统性数据缺口约占每个场景的22%,若处理不当会引发资源评估的连锁误差,最终影响可持续森林管理决策的科学性。传统解决方案主要依赖数据填补技术,但这些方法存在明显局限:一是需要时空匹配的参考影像,获取难度大;二是填补过程引入的误差难以量化,可能造

    来源:Forest Ecosystems

    时间:2025-10-27

  • 紫花苜蓿MsTIFY10a基因过表达通过调控类黄酮代谢和激素信号通路增强蒺藜苜蓿蓟马抗性的机制研究

    随着全球气候变暖和苜蓿种植集约化程度提高,蓟马等害虫危害日益猖獗,已成为制约苜蓿产业发展的关键生物胁迫因子。据统计,我国每年因虫害造成的苜蓿产量损失超过20%,直接经济损失高达92亿元。其中,蓟马危害尤为突出,其虫害发生率常超过70%,严重时可达100%,导致干草减产10%-30%,鲜草产量损失最高达50%。面对这一严峻挑战,解析植物自身的抗虫机制、挖掘关键抗性基因,成为培育抗虫新品种的重要突破口。在这项发表于《Environmental and Experimental Botany》的研究中,研究人员将目光聚焦于一个植物特有的TIFY转录因子家族。该家族基因已被证实参与茉莉酸(JA)信号通

    来源:Environmental and Experimental Botany

    时间:2025-10-27

  • 苔藓相关氮固定(BNF)的驱动因素:从小尺度(茎段)到大尺度(降水梯度)的跨物种研究

    在广袤而脆弱的亚北极生态系统中,氮素往往是限制植物生长和生产力的关键元素。而大自然有一个巧妙的解决方案:生物固氮(Biological Nitrogen Fixation, BNF)。其中,由苔藓与其共生的蓝藻共同执行的固氮作用,是这些原始生态系统中新氮输入的主要来源之一,每年可贡献高达1-3公斤/公顷的氮输入,约占生态系统总氮输入的一半。常见的羽藓,如赤茎藓(Pleurozium schreberi)和塔藓(Hylocomium splendens),便是这类固氮作用的重要载体。然而,苔藓相关的固氮作用受到多种环境因素的复杂调控。以往的研究大多关注整个苔藓地毯或苔藓茎的整体固氮活性,其驱动因

    来源:Environmental and Experimental Botany

    时间:2025-10-27

  • 长期耕作与轮作对安大略西南部土壤碳氮储量的影响研究

    0.3 m)的碳氮响应机制尚不明确,且短期研究难以捕捉管理措施对土壤碳氮库的缓慢影响。为此,加拿大圭尔夫大学研究团队在安大略省里奇顿开展了长达24年的田间试验,成果发表于《Canadian Journal of Soil Science》。本研究基于1995年建立的长期定位试验,采用裂区设计研究两种耕作方式(免耕与传统犁耕)与五种轮作模式(连续玉米CC、连续大豆SS、玉米-大豆轮作CS、玉米-大豆-小麦轮作CSW、大豆-小麦轮作SW)的交互效应。2019年秋季使用Giddings土壤钻采集0–0.6 m剖面样品,按0.05 m(0–0.2 m)和0.10 m(0.2–0.6 m)分层。通过酸处

    来源:Canadian Journal of Soil Science

    时间:2025-10-27

  • 加拿大萨格奈-圣让湖地区塑料地膜覆盖面积的急剧增长及其环境可持续性挑战

    在加拿大魁北克省北部的萨格奈-圣让湖(Saguenay–Lac-Saint-Jean, SLSJ)地区,农业生产,特别是青贮玉米(maïs à ensilage)的种植,长期面临着一个严峻的自然挑战——玉米热量单位(Unité Thermique Maïs, UTM)不足。UTM是衡量作物生长季热量累积的关键指标,其数值偏低直接限制了玉米的生长发育周期和品种选择,导致产量潜力难以充分发挥。为了突破这一气候限制,当地许多农户采取了一项颇具争议的技术:在农田上覆盖一种被称为“氧化生物降解”(oxo-biodégradable)的透明塑料地膜(paillis de plastique)。这种地膜能够

    来源:Canadian Journal of Soil Science

    时间:2025-10-27


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