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海洋环境中氚的测量及其应用

2020-07-13慧,林

山东化工 2020年11期
关键词:生物测量

廖 慧,林 峰

(1.上海怡星机电设备有限公司,上海 200235;2.自然资源部第三海洋研究所,福建 厦门 361005)

近来研究发现,自然界中除了气体氚、氚水等,氚进入生物体后,可以形成自由水氚(Tissue Free Water Tritium,TFWT)和有机氚(Organically Bound Tritium,OBT),生物体能够非常快速的吸收氚水进入其组织自由水(周转时间从几分钟至几小时),并迅速达到周围环境中氚的浓度。氚要结合进入细胞有机物质内(例如以有机结合氚形式)则比其进入自由水中的速度要慢很多,随着光合作用进入初级生产者体内与有机物结合,形成稳定的有机氚,能够在生物体内滞留较长时间并通过食物链进入更高营养级生物体内。由于有机氚在生物体内的代谢速率低,并最终随着食物链营养急迁移而逐渐富集,对生物体产生持续的内照射危害[1-4]。已经研究证明结合在分子上氚的放射性危害高于外部环境中存在的氚[4]。生活在核电站附近居民食用这些生物获取营养的同时,可能会受到氚污染食品的潜在内照射危害。从生物学上说,氚内照射可能导致遗传变异、致癌效应等。目前氚在海洋生态环境中的行为以及归宿问题,相关研究较为缺乏,为了正确评估氚排放对生物体造成的辐射影响,不仅需要了解环境水体中氚的活度,同时还必须了解生物体对氚的富集效应,以及生物体内有机氚活度分布情况。

2006年和2007年,英国环境与卫生部门报告[5],在受到大量含氚有机物排放影响的卡迪夫海湾,发现多种海洋生物(比目鱼、甲壳类、软体类)体内具有高浓度的有机氚。……

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