当前日益加剧的水体污染严重危及人类健康。"毒性"做为衡量水体被污染程度的一项综合性生物学指标,愈受瞩目,相关技术应用广泛。但是传统的"毒性"直接测试法或近期的发光微生物检测法都不能满足实际要求,迄今国内外尚无快速反映水体的真实"毒性"的方法及仪器。本项目拟通过原位培养微生物膜反应器,并根据微生物菌群受到毒害时发生呼吸链中电子传递的抑制作用的原理,结合电化学法,采用微电极阵列加速传质以提高灵敏响应,量化微生物反应器的分析信号,建立一种快速检测水体毒性的全新途径。本设计克服以往方法耗时、昂贵、灵敏度低、毒物选择性、应用范围狭小等缺陷,实现水体"总毒性"的快速、可靠检测。
当前日益加剧的水体污染严重危及人类健康。“毒性”作为衡量水体污染程度的一项综合性生物学指标,愈受瞩目。传统的“毒性”直接生物体测试法或近期的发光微生物检测法都不能满足实际要求,迄今国内外尚无快速反映水体真实“毒性”的方法及仪器。本项目通过原位培养制备微生物反应器,并根据微生物菌群受到毒害时发生呼吸链中电子传递受抑制作用的生物学原理,采用电化学法检测,基于微阵列电极加速传质以提高灵敏响应,量化微生物反应器的分析信号,建立了一种快速检测水体毒性的全新途径。本设计克服以往方法耗时、昂贵、灵敏度低、毒物选择性、应用范围窄等缺点,实现水体“总毒性”的快速在线检测。本项目提出的毒性检测方法和研发的样机获得科技部和同行专家的认可。应国家需求,进一步将研究成果推向实际应用以及产业化开发工作,于2013年10月入选国家科技部重大仪器专项“水体生物学质量参数电化学在线监测仪器研制开发与应用”(2013YQ170585)。在项目中承担子课题“水质毒性在线分析监测装置”(2013YQ170585-01)的研发工作。
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数据更新时间:2023-05-31
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