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[噻唑基-2-(14)^C]-毒氟磷在水-沉积物系统中的降解与残留转化研究
1
作者
吴涛
张素芬
+3 位作者
张玮玮
邵思遥
余志扬
叶庆富
《核农学报》
CAS
CSCD
北大核心
2022年第11期2249-2257,共9页
毒氟磷是我国自主创制的新型植物抗病毒剂,研究毒氟磷的环境行为和归趋对科学评价其环境风险具有重要意义。本试验采用C同位素示踪技术,以[噻唑基-2-(14)^C]-毒氟磷为示踪剂,研究了毒氟磷在A和B两种水-沉积物系统中的好氧降解动态以及...
毒氟磷是我国自主创制的新型植物抗病毒剂,研究毒氟磷的环境行为和归趋对科学评价其环境风险具有重要意义。本试验采用C同位素示踪技术,以[噻唑基-2-(14)^C]-毒氟磷为示踪剂,研究了毒氟磷在A和B两种水-沉积物系统中的好氧降解动态以及残留转化规律。结果表明,毒氟磷母体在两种水-沉积物系统中的水相消散和降解均符合一级动力学模型,其水相消散半减期分别为7.23 d(A)和13.86 d(B),在水-沉积物整个系统中的母体降解半减期则分别为121.60 d(A)和65.39 d(B)。毒氟磷在供试水-沉积物系统中的残留转化规律存在显著差异,培养结束时(培养时间为100 d),可提态残留在A和B系统中分别占放射性引入量的77.41%和43.71%,矿化量分别占放射性引入量的1.11%和2.83%,结合态残留分别占放射性引入量的24.11%和49.25%;较高的降解率和阳离子交换量是毒氟磷及其代谢产物在B系统中更易形成结合残留的主要原因。本研究结果为科学评价毒氟磷在水-沉积物系统中的安全性提供了基础数据和科学依据。
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关键词
[噻唑基-2-(14)^C]-毒氟磷
水-沉积物系统
降解
残留转化
结合
残留
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职称材料
题名
[噻唑基-2-(14)^C]-毒氟磷在水-沉积物系统中的降解与残留转化研究
1
作者
吴涛
张素芬
张玮玮
邵思遥
余志扬
叶庆富
机构
浙江大学原子核农业科学研究所/农业农村部和浙江省核农学重点实验室
出处
《核农学报》
CAS
CSCD
北大核心
2022年第11期2249-2257,共9页
基金
农业行业标准制定和修订项目(181821301092371030)
浙江省基础公益研究计划项目(LGC20B070003)。
文摘
毒氟磷是我国自主创制的新型植物抗病毒剂,研究毒氟磷的环境行为和归趋对科学评价其环境风险具有重要意义。本试验采用C同位素示踪技术,以[噻唑基-2-(14)^C]-毒氟磷为示踪剂,研究了毒氟磷在A和B两种水-沉积物系统中的好氧降解动态以及残留转化规律。结果表明,毒氟磷母体在两种水-沉积物系统中的水相消散和降解均符合一级动力学模型,其水相消散半减期分别为7.23 d(A)和13.86 d(B),在水-沉积物整个系统中的母体降解半减期则分别为121.60 d(A)和65.39 d(B)。毒氟磷在供试水-沉积物系统中的残留转化规律存在显著差异,培养结束时(培养时间为100 d),可提态残留在A和B系统中分别占放射性引入量的77.41%和43.71%,矿化量分别占放射性引入量的1.11%和2.83%,结合态残留分别占放射性引入量的24.11%和49.25%;较高的降解率和阳离子交换量是毒氟磷及其代谢产物在B系统中更易形成结合残留的主要原因。本研究结果为科学评价毒氟磷在水-沉积物系统中的安全性提供了基础数据和科学依据。
关键词
[噻唑基-2-(14)^C]-毒氟磷
水-沉积物系统
降解
残留转化
结合
残留
Keywords
[thiazolyl-2-(14)^C]-Dufulin
water-sediment system
degradation
residual transformation
bound residue
分类号
X592 [环境科学与工程—环境工程]
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题名
作者
出处
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1
[噻唑基-2-(14)^C]-毒氟磷在水-沉积物系统中的降解与残留转化研究
吴涛
张素芬
张玮玮
邵思遥
余志扬
叶庆富
《核农学报》
CAS
CSCD
北大核心
2022
0
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