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1氯硝柳胺的环境行为研究进展显示文摘氯硝柳胺是我国血吸虫病流行疫区现场广泛使用的杀螺药物,在血吸虫病防治领域发挥了巨大作用。但其对非目标生物的毒性以及是否会对生态环境产生影响,已引起学者广泛的关注。为此本文概述了氯硝柳胺在水-土壤系统中的降解、吸附等环境行为以及在生物体内的代谢行为,以期为其生态环境风险评价提供参考依据。贾悦 戴建荣 2013中国人兽共患病学报2013,29,12:20
2土壤中氯硝柳胺降解影响因素的研究显示文摘目的了解灭螺药氯硝柳胺在土壤中降解的影响因素,为评价氯硝柳胺现场灭螺的环境安全提供参考依据。方法建立土壤中氯硝柳胺含量检测的高效液相色谱法,并分析氯硝柳胺在不同含水量(10%、30%、50%、70%、90%)、不同温度[(15±1)、(25±1)、(35±1)℃]、不同初始浓度(1、5、10 mg/kg)及灭菌和未灭菌土壤中的降解。采用一级反应动力学方程对氯硝柳胺降解进行拟合,计算其降解半衰期。结果随着时间延长,氯硝柳胺残留量在不同含水量土壤中逐渐降低;土壤含水量越高,降解越快,氯硝柳胺在10%~90%含水量土壤中的降解半衰期由4.258 d下降为2.412 d。在不同温度土壤中,氯硝柳胺残留量随时间延长而逐渐下降;温度越高,氯硝柳胺降解越快,氯硝柳胺在(15±1)^(35±1)℃土壤中的降解半衰期由4.398 d下降为2.828 d。1、5、10 mg/kg初始浓度氯硝柳胺在土壤中的降解半衰期分别为3.212、3.333、3.448 d,氯硝柳胺在灭菌和未灭菌土壤中的降解半衰期分别为>30 d和3.273 d。多元线性回归分析发现,土壤中微生物(P=0.010)、含水量(P=0.000)和温度(P=0.002)对氯硝柳胺降解半衰期均有影响。结论氯硝柳胺在土壤中的降解符合一级反应动力学方程,土壤中存在微生物、温度高、含水量增加可促进氯硝柳胺在土壤中的降解。贾悦 邢云天 戴建荣 曲国立 梁幼生 2020中国血吸虫病防治杂志2020,32,6:6
3同位素稀释高效液相色谱-串联质谱法测定水体、底泥、鱼及虾中氯硝柳胺残留量显示文摘建立了水体、底泥、鱼体自然比例带皮肌肉和虾肌肉中氯硝柳胺(NIC)残留量测定的同位素稀释高效液相色谱-串联质谱(HPLC-MS/MS)法。水样经碱化后以乙酸乙酯提取,其他样品采用0.1%氨水乙腈提取,C18粉进行样品净化。以乙腈-水为流动相,流速为0.3 mL/min,采用Thermo Hypersil Gold C18(150 mm×2.1 mm,5μm)色谱柱进行分离,氯硝柳胺稳定同位素标记物(氯硝柳胺-13C6)为内标,选择反应监测(SRM)模式扫描,内标法定量。结果表明氯硝柳胺在0.2~200μg/L范围内呈良好线性关系,相关系数(r2)不小于0.9995。空白水样在2.5、25、250 ng/L加标水平下的平均回收率为90.5%~109%,相对标准偏差(RSD)为3.2%~11%,检出限(LOD)为1.0 ng/L,定量下限(LOQ)为2.5 ng/L;空白底泥、黄颡鱼自然比例带皮肌肉和克氏原螯虾肌肉在0.5、5.0、50μg/kg加标水平下的平均回收率分别为89.4%~113%、92.8%~110%和94.1%~107%,RSD分别为4.6%~12%、2.8%~11%和3.2%~9.3%,LOD均为0.2μg/kg,LOQ均为0.5μg/kg。该方法的灵敏度、准确度和选择性高,适用于实际水产养殖环境水体、底泥、鱼和虾中氯硝柳胺的残留分析。刘永涛 沈丹怡 董靖 杨秋红 杨移斌 周顺 艾晓辉 2020分析测试学报2020,39,8:4
4不同灭螺药剂对福寿螺的药效实验显示文摘为有效控制福寿螺对农业生产的危害,筛选出最佳药剂、最佳剂量和最适用环境条件的灭螺药剂,选择6%四聚乙醛颗粒、40%四聚乙醛悬浮剂、45%三苯基乙酸锡可湿性粉剂、硫酸烟酰苯胺粉和50%杀螺安乙醇胺盐悬浮剂,这5种高效、低毒、低残留的化学药剂进行杀灭福寿螺的比较实验.通过室内和野外茭白田实验,结果表明这5种药剂都能在较短时间3 d内100%杀灭福寿螺(P<0.001),且对茭白生长安全、能提高产量(每667 m^(2)提升13%~26%);此外,这类化学药剂还能抑制福寿螺活性,防止逃逸.综合比较,推荐水田使用45%三苯基乙酸锡可湿性粉剂和硫酸烟酰苯胺粉100 g(每667 m^(2)),含水少的沟渠可考虑使用6%四聚乙醛颗粒100 g(每667 m^(2)).薛晶 赵丽娅 樊丹 冯海平 李兆华 2021湖北大学学报(自然科学版)2021,43,3:3
5氯硝柳胺水样保存条件的研究显示文摘目的探讨氯硝柳胺水样保存方法,建立固相萃取-高效液相色谱法(SPE-HPLC)检测水样中氯硝柳胺含量。方法在实验室模拟现场环境,用鱼塘水配制浓度分别为0.50、1.00 mg/L和2.00 mg/L的氯硝柳胺溶液,避光条件下分别在25、4、-40℃和-40℃(反复冻融)保存,或(和)将水样加入0.2%乙酸和2倍体积的乙腈后,过活化后的固相萃取柱、淋洗并吹干,室温下保存,16 d后洗脱、吹干、复溶,HPLC法测定氯硝柳胺含量。结果氯硝柳胺水样在避光下室温(25℃)和冷藏(4℃)保存条件下含量降低;避光冷冻(-40℃)含量无变化,但反复冻融后含量降低。固相萃取法保存样品16 d未见含量降低。SPE-HPLC测定方法回收率在98.12%~100.06%之间,相对标准偏差(RSD)〈5%。结论氯硝柳胺水样保存条件为避光冷冻且不能反复冻融;固相萃取法不需避光冷冻,可简单而有效地对氯硝柳胺水样进行纯化、富集及保存。邢云天 李幼子 李洪军 曲国力 汪伟 魏剑英 梁幼生 戴建荣 2011中国血吸虫病防治杂志2011,23,2:2
6日本血吸虫中间宿主钉螺浸杀法给药后螺体内氯硝柳胺含量的变化研究显示文摘目的建立高效液相色谱法(HPLC)检测钉螺体内氯硝柳胺含量,探讨日本血吸虫中间宿主钉螺浸杀法给药后螺体内氯硝柳胺含量的变化。方法空白钉螺滴加氯硝柳胺标准品溶液,制备成含量为4.00、0.40和0.04μg/g的样品。样品冷冻干燥后,置于冷冻粉碎机中,液氮粉碎。用含有4%乙酸的二氯化碳溶液超声萃取。萃取液氮气吹干、复溶,HPLC法检测氯硝柳胺含量,计算精密度和回收率。将钉螺浸泡于8.00、2.00、0.50和0.12 mg/L的氯硝柳胺水溶液中,分别在2、20、40、60、120、180、300、420和540 min取出钉螺、清洗。给药后的钉螺分为2组,第1组钉螺按照上述样品前处理方法,HPLC法检测氯硝柳胺含量;第2组经过清洗,恢复饲养48 h后,敲击法判断钉螺死亡数。结果建立的HPLC测定方法回收率为99.64%~110.36%,最低检出限为0.01 mg/L,最低定量限0.05 mg/L,相对标准偏差<10.00%。钉螺在接触浓度为8.00、2.00、0.50和0.12 mg/L的药液2 min时,体内药物含量达到最高,分别为1.96、1.67、1.08和0.98μg/g;死亡率分别为33.33%、36.67%、16.67%和0;各浓度组在60 min后降至最低点,分别为1.32、0.76、0.75和0.62μg/g,然后均有一定程度的升高。结论建立的样品前处理方法和HPLC法可满足测定要求,钉螺体内的氯硝柳胺含量呈先降低后升高的现象,产生这一现象的原因有待进一步研究。邢云天 戴建荣 曲国立 梁幼生 张苏阳 冯柏年 2021中国媒介生物学及控制杂志2021,32,4:1
7杀螺剂的环境行为及毒理研究进展显示文摘福寿螺作为外来入侵物种,严重为害水稻、莲藕等多种水生农作物,对我国粮食产量和自然环境安全产生巨大影响,需要进行防治。我国采用物理、生物和化学等方法联合防治福寿螺,其中化学方法应用最为广泛且效果显著。目前,在登记有效期内的杀螺剂有杀螺胺及其乙醇胺盐、四聚乙醛等,杀螺剂施用过量对水生生物具有生物毒性和蓄积作用,同时在水和土壤等自然环境介质中需要较长时间才能降解。本文综述4种登记有效期内或已禁用杀螺剂的灭螺效果、降解和迁移转化等环境行为以及毒理研究情况,以期为后续杀螺剂的研制提供参考。吴欢琪 文红 王许蜜 杨孔谈 刘连亮 王祥云 翁佩芳 2023浙江农业科学2023,64,11:0
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