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高级氧化技术降解抗生素及去除耐药性的研究进展

2021-08-21吴文瞳张玲玲李子富王晨希余春松王庆国

化工进展 2021年8期
关键词:研究

吴文瞳,张玲玲,李子富,王晨希,余春松,王庆国

(北京科技大学能源与环境工程学院,北京 100083)

抗生素是由微生物或高等动植物产生的具有抗病原体或其他活性的一类次级代谢产物,微量的抗生素就可以抑制或杀灭某些病原微生物。自从1928年第一种抗生素(青霉素)被发现以来,抗生素被广泛用来预防或治疗人类和动物机体的感染性疾病。据统计,2000—2015年,全球抗生素使用量增长幅度高达65%(从211亿剂/天飙升至348亿剂/天)[1]。然而,研究发现30%~90%的抗生素不能被机体完全吸收代谢[2]。由于其具有水溶性,所以大部分残留抗生素最终以母体化合物或代谢产物的形式释放到环境水体中。地表水体、饮用水以及污水中有关抗生素检出的报道已较为普遍,浓度范围一般为ng/L~μg/L[3-5]。虽然残留量较低,但由于其具有持久存在性,在环境中的残留水平不断提高,严重影响人体和动物健康。在长期的选择性压力下,水体中的细菌持续进化以保证其自身的存活。在这过程中,细菌不断变化,诱导产生了极具忍耐性的抗性菌株——抗生素耐药细菌(antibiotic resistant bacteria,ARB)。同时ARB携带的抗生素耐药基因(antibiotic resistant genes,ARGs)还可通过水平基因转移使周围其他细菌获取耐药性。越来越多的研究证明,ARB及ARGs在水环境的增殖和扩散已经成为一个比抗生素残留更难处理的环境问题(表1)。

表1 抗生素、ARB及ARGs在各国水体中的分布

1 传统高级氧化技术对抗生素及耐药性的降解

传统AOPs是在高温高压、电、声、光辐照、催化剂等反应条件下产生羟基自由基(·OH)来降解目标污染物的一种处理技术。……

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