以及人类活动区域、城市河流汇入和河流水期对该分布的影响(2) 色谱柱电喷雾离子源; μl;载气温度300 论文网8200余万篇毕业论文、各种论文格式和论文范文以及9千多种期刊杂志的论文征稿及论文投稿信息 是论文写作、论文投稿和论文发表的论文参考网站 也是科研人员论文检测和发表论文的理想平台 论文导读::采用高效色谱-串联质谱定量分析了嘉陵江磁器口江段4个断面10个特征取样点在枯水、平水和丰水三个水期的水样雌酮、 ng/l、 ng/ ng/l 最低浓度均为低于检测限枯水期雌激素浓度最高 而丰水期均未检出于磁器口汇入嘉陵江的次级河流在枯水和平水期雌激素均浓度高于嘉陵江流动人口较多的嘉陵江右岸检测出的雌激素浓度高于左岸 且均高于中泓线 但河流的稀释作用可以缓解风险首次系统地研究了类固醇雌激素在我国城市特征江段的时空分布特性 水样富集浓缩倍数为1000%% %e1、 采用agilent 1100高效液相色谱仪和api5000三重四极杆串联质谱仪进行定量分析 固相萃取小柱进行纯化 轻柔氮气吹干后 ml以备hplc-ms/ms检测 e1/3+e2+10×ee2;;3. nd表示低于检测限 人体分泌物中含类固醇雌激素 这类物质经下水道和污水处理厂排入受纳水体后以ng/l的痕量浓度存在 但依然会造成水生生物的雌情化 并通过破坏其性别比例对生态系统构成威胁人类的诸多生殖系统疾病也被认为与此类物质有关 雌酮(e1)、雌二醇(e2)和炔雌醇(ee2)是雌情活力最强的雌激素 其中ee2和e1被认为应当是最优先控制的两种内分泌干扰物 l 采用重复双样μm的玻璃纤维滤膜(whatman)过滤以避免堵塞固相萃取小柱 滤出液用c18固相萃取小柱进行富集和nh 于平水期(2009年9月和10月)、枯水期(2009年12月和2010年1月)和丰水期(2010年6月和7月)三个水期采集了重庆主城区嘉陵江磁器口上游100m至下游1000 m沙坪坝水厂取水口3个断面和清水溪1个断面的水样据长江上游水文水资源勘测局和重庆市水利局提供的水文资料 采样时嘉陵江三个水期两次采样的平均流量为1990 m 嘉陵江是长江的重要支流 其重庆主城江段亦属三峡水库影响区;它既是重庆主城的主要饮用水源 也是污染物排放的受纳水体磁器口流动人口较多 位于嘉陵江右岸污水截流干管的末端 城市河流清水溪在此汇入 且下游有给水厂取水口 是一个较为典型的城市江段本研究选择了磁器口上游300m断面至下游1000m沙坪坝水厂取水口的高家花园断面的江段 采用高效液相色谱与串联质谱联用(hplc-ms/ms)的内标检测法 首次分析了该江段e1、e2和ee2沿河流纵断面和横断面的污染分布 特性本研究对了解城市水体雌激素内分泌干扰物污染状况具有重要意义 并可为污染控制提供基础数据小论文 e1浓度最高() e2其次( ng/l) ee2最低( ng/l)小论文合成雌激素ee2的浓度与口服避孕药和更年期激素药物的使用量密切相关;天然雌激素中e2最易生物降解 且e1为其中间产物 再加上共轭雌激素在污水收集和处理过程中的缓慢释放 因此在污水厂尾水和受纳水体中e1的浓度通常要高于e2 也高于英国severn trent河(e1:、e2: ng/l和ee2未检出)
嘉陵江水面较宽地表水 a、b和c断面均采集左岸、中泓线和右岸表层水样分别进行分析 以获取该江段雌激素沿河流纵断面和横断面的雌激素分布规律清水溪水面狭窄 于d断面采集的河岸和河心水样做混合样分析 以研究次级河流对该江段雌激素分布的影响规律断面位置、特征和采样点的分布详见图1和表1 与国内外其它城市水体报道的检测数据相比 该河段水样中雌激素的浓度低于松花江哈尔滨段和ee2: ng/l) ; l/min; psi;毛细管电压4000 v;%的氨水溶液地表水 b为乙腈; min三重四级杆串联质谱采用多反应离子监测模式 检测离子参数详见表2 为保证雌激素在取样和样品运送过程中无降解损耗 水样用预先加入一定量的盐酸和硝酸铜保存剂的棕色玻璃带盖取样瓶采集 并于低温(<4 这三种雌激素被欧盟列为优先研究的内分泌干扰物 ng/l的年均总雌激素浓度标准值限制排放 )(200mg/4ml,50kp)固相萃取小柱 sigma公司的e1、ee2 甲醇、二氯甲烷和内标物氘代雌酮 mω·cm的milli-q超纯水 在丰水期所有4个断面采集水样的雌激素浓度均低于检测限 且3个水期嘉陵江河道中泓线所采集的各水样中雌激素浓度也低于检测限枯水和平水期各取样点三种雌激素的检测数据详见表3∑se (e2当量) (责任编辑:admin)
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