全氟辛烷磺酰基化合物(PFOS)是全氟烃类化合物的代表性物质,广泛应用于工业和民用生产过程。具有持久性、生物蓄积性和高毒性,是继多氯联苯、有机氯农药、二恶英等问题之后,人类面临的又一重要环境问题。因此,开展该类化合物的环境影响研究,以减少其对人类和生态环境的不利影响具有非常重要的、紧迫的现实意义。.本项目以新发现的持久性有机污染物PFOS为研究对象,以陆生无脊椎动物蚯蚓为模式生物,在考察PFOS对蚯蚓急性致死及回避行为影响的基础上,重点研究低剂量长期暴露下蚯蚓的生物效应,分别从个体水平、细胞水平、分子水平上揭示PFOS对蚯蚓的毒性;通过PFOS与蚯蚓生物大分子相互作用及对细胞毒性的研究,揭示其对蚯蚓的致毒机制。研究成果将为揭示PFOS对土壤生态系统的影响、全面评估PFOS的生态风险与环境归宿积累基础数据,为制定该类污染物的环境标准和污染控制决策提供科学依据。
全氟辛烷磺酰基化合物(PFOS)和全氟辛酸(PFOA)是全氟烃类化合物的代表性物质,也是其前驱体和衍生物类产品在环境中最稳定的转化产物,广泛应用于工业和民用生产过程。具有持久性、生物蓄积性和高毒性,是继多氯联苯、有机氯农药、二恶英等问题之后,人类面临的又一重要环境问题。因此,开展该类化合物的环境影响研究,以减少其对人类和生态环境的不利影响具有非常重要的、紧迫的现实意义。. 本项目以陆生无脊椎动物蚯蚓和水生态系统初级生产者淡水绿藻为模式生物,在考察PFOS、PFOA对蚯蚓急性致死及回避行为影响的基础上,重点研究低剂量长期暴露下蚯蚓个体水平、细胞水平、分子水平的毒性效应及作用机理。同时关注了PFOS和PFOA对水生态毒理试验中常用 的小球藻、羊角月芽藻细胞膜通透性、叶绿素含量及藻细胞抗氧化酶活性的影响。研究成果将为揭示PFOS、PFOA等全氟化合物对土壤和水生态系统的污染效应、全面评估全氟烃类化合物的生态风险与环境归宿积累基础数据,为制定该类污染物的环境标准和污染控制决策提供科学依据。
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数据更新时间:2023-05-31
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