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我国学者破解周丛生物毒性适应机制和污染物去除机制

随着点源污染正逐步得到全面控制,农业面源污染正成为地表水体污染的重要污染源,过量氮、磷等面源污染物进入地表水体造成严重富营养化,近年来大量新材料和化学品(纳米材料、抗生素等)的广泛应用也使新兴农业面源污染问题日趋严峻。农业面源污染产生的实质,其实就是养分或污染物从“土相”向“水相”的运移,而周丛生物是位于稻田等土水界面的关键生物界面,强烈影响着水土环境中污染物的迁移转化过程。近年来,南京土壤研究所吴永红研究员团队,在周丛生物对污染物的毒性适应机制和去除技术等方面进行了系统研究,取得系列进展并在Trends in biotechnology、 Environmental Science & Technology 等期刊发表多篇论文,其中多篇论文在农业生物技术领域权威期刊 Bioresource technology 以专辑形式发表。周丛生物的纳米颗粒毒性适应机制 通过系统研究周丛生物在人工纳米颗粒胁迫下的生理、生态和......阅读全文

我国学者破解周丛生物毒性适应机制和污染物去除机制

  随着点源污染正逐步得到全面控制,农业面源污染正成为地表水体污染的重要污染源,过量氮、磷等面源污染物进入地表水体造成严重富营养化,近年来大量新材料和化学品(纳米材料、抗生素等)的广泛应用也使新兴农业面源污染问题日趋严峻。农业面源污染产生的实质,其实就是养分或污染物从“土相”向“水相”的运移,而周丛

水体有机污染物富集去除研究获进展

  日前,中国科学院长春应用化学研究所电分析化学国家重点实验室逯乐慧研究组在设计和构建生物兼容性的材料用于电化学分析、水体中有害物质富集去除等方面取得了重要研究进展。   水体中有害物质的富集、分析和去除对于环境的治理和生态修复具有非常重要的意义。而基于生物兼容性的物质设计和构建相关

电镀污水中有机污染物去除工艺初探

电镀污水中的有机物污染问题是近年来才引起电镀与环保界的重视,其含量通常表示为CODc 。电镀行业废水的处理与监控都只侧重于重金属离子的去除,即使目前正在运行和施工的电镀污水处理系统也没有针对其有机污染物的处理工艺或处理单元。在排污标准日趋严格、特别是提出全因子达标要求以后,使这一问题更需认真对待。目

低温等离子体去除污染物原理与应用

一、低温等离子体去除污染物的机理:    等离子体化学反应过程中,等离子体传递化学能量的反应过程中能量的传递大致如下:    (1) 电场 + 电子 → 高能电子    (2) 高能电子 + 分子(或原子) → (受激原子、受激基团、游离基团) 活性基团    (3) 活性基团 + 分子(原子) →

生物降解:去除霉菌毒素新方

  物理和化学去除霉菌毒素的方法都存在应用缺陷。作为一种安全、高效、环保的解毒技术,生物降解法值得关注。   生物降解技术具有解毒效率高、特异性强、对饲料和环境没有污染等特点和优势。   或许很多人并不知道,动物生长发育性能下降和某些不可预期的中毒现象,可能是霉菌毒素惹的祸。   霉菌毒素广泛

反渗透纯水设备能去除水中有毒砷污染物

  反渗透膜脱除水中的有毒砷的研究现状砷广泛存在于自然界中,因其有毒而著名,砷的一种有毒氧化物——三氧化二砷就是过去人们俗称的“砒霜”。砷化合物是世界卫生组织下属的国际癌症研究所(IARC)等诸多权威机构所公认的人类已确定的致癌物。    砷主要通过食物链和直接饮用水而进入人体的,造成饮食、饮水型砷

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   反渗透膜脱除水中的有毒砷的研究现状砷广泛存在于自然界中,因其有毒而,砷的一种有毒氧化物——三氧化二砷就是过去人们俗称的“砒霜”。砷化合物是世界卫生组织下属的国际癌症研究所(IARC)等诸多机构所公认的人类已确定的致癌物。    砷主要通过食物链和直接饮用水而进入人体的,造成饮食、饮水型砷沉积污

如何去除核糖体rna 生物信息

则箭表示遗传信息传递流RNARNA指通RNA复制遗传信息由RNA传递RNARNA病毒才种传递式

新型仿生纳米材料可用于去除农业化学污染物

  近日,中国农业科学院蔬菜花卉研究所质量安全课题组成功制备了新型三元仿生纳米复合材料(LDH@PDA@MPNs),并解析了其结构特征、农业化学污染物吸附识别性能和控制去除机理。相关研究成果发表于《危险材料杂志》(Journal of Hazardous Materials)。新型三元仿生纳米复合材

长春应化所水体有机污染物富集去除研究获进展

  近期,中国科学院长春应用化学研究所电分析化学国家重点实验室逯乐慧研究组在设计和构建生物兼容性的材料用于电化学分析、水体中有害物质富集去除等方面取得了研究进展。  水体中有害物质的富集、分析和去除对于环境的治理和生态修复具有非常重要的意义。而基于生物兼容性的物质设计和构建相关的材料,可以有效避免在