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水环境中人工合成纳米银颗粒的来源、转化和生态毒性研究进展*

2021-12-03蒲高忠王柯懿陈霞霞曾丹娟

广西科学 2021年4期
关键词:效应生物环境

蒲高忠,王柯懿,陈霞霞,莫 凌,曾丹娟

(广西壮族自治区中国科学院广西植物研究所,广西喀斯特植物保育与恢复生态学重点实验室,广西桂林 541006)

0 引言

随着纳米科技的飞速发展和纳米产品的普及,纳米材料将不可避免地向环境排放,对生态环境构成巨大的潜在威胁[1,2]。由于纳米材料在水体中的迁移能力更强、影响范围更广、影响因素更复杂,因而对其环境行为的研究主要集中在水环境[3,4]。其中,纳米银(AgNPs)因其抗菌特性和对人体的低毒性而被广泛应用于医疗、消费品和水处理等多个领域[3-5]。因此,AgNPs已成为目前世界上产量最大和应用最广的纳米材料。截止目前,AgNPs的全球产量每年可达600 t,并有持续上升的趋势[5]。

AgNPs产品的广泛使用增加了其向水环境释放和人体暴露的机会。AgNPs本身及其释放的银离子(Ag+)均会对环境产生纳米毒性,加之Ag+毒性强烈,因而将会对水环境造成更加复杂的毒理效应[1-3]。同时,由于水环境成分复杂,AgNPs进入水环境后,受各种环境因素(如pH、有机质和离子类型等)的影响,其在价态、种类和形态等方面均会发生较大的变化,导致其生态毒理效应进一步复杂化[6-9]。因此,系统阐述AgNPs在水环境中的来源、转化和毒理效应,将对准确评估和管理AgNPs引起的环境生态风险起着至关重要的作用。

目前,对AgNPs研究进展的综述主要集中在AgNPs制备、应用、转化或生物毒理效应等方面,缺乏对其在水环境中的综合分析。基于此,本文重点综述水环境中AgNPs的来源与现实环境浓度、可能的迁移转化规律和水生态毒理效应机制,提出当前研究中存在的不足,并指出今后需要进一步调查的领域,以期为含AgNPs材料的风险评估提供理论依据。……

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