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1.  MICROTOX法在监测生物毒性中的应用  被引次数:5
   鄢庆枇 郑天凌《台湾海峡》,1998年第17卷第2期
   本文用MICROTOX法测定了甲胺磷、乐果、甲基异柳磷等三种有机磷农药的生物毒性,分析了厦门近岸海域水体生物毒性及甲胺磷降解过程中的毒性变化。测定结果表明:1)甲基异柳磷对发光细菌相对发光度的抑制作用最强,乐果对发光细菌的抑制的作用最弱;2)黄厝海滩与胡里册海滩终年各月份水样发光细菌的相对发光度都在80%以上,属于低毒或无毒水平;3)甲胺磷在降解过程中毒性逐渐减小,其毒性下降幅度为:降解菌株1〉降    

2.  两株毒死蜱降解细菌的分离鉴定及其降解特性  被引次数:5
   段海明  王开运  乔康  张文成  王东《环境科学学报》,2009年第29卷第4期
   采用富集培养的方法,从农药生产企业的废水处理系统中分离驯化出两株能够降解毒死蜱的菌株HY-2与HY-4,在形态特征和生理生化分析的基础上,又对其16S rDNA序列进行了分析,并研究了其对毒死蜱和其它有机磷农药的降解特性.结果表明,2个菌株均属蜡状芽孢杆菌(Bacillus cerens),HY-4对毒死蜱的降解能力大于HY-2.2个菌株降解毒死蜱的适宜条件为:外加葡萄糖浓度3g·L-1,培养温度35℃,初始pH值8.0,毒死蜱初始浓度80mg·L-1,接种量20%(体积比,菌体密度:稀释到所配菌悬母液(OD600=2)的0.5倍).酵母膏含量对降解的影响表明,当添加3g·L-1的葡萄糖时,最适的酵母膏含量为1g·L-1,而不添加葡萄糖时,最适的酵母膏含量为5g·L-1.2个菌株对甲基对硫磷的降解研究发现,HY-2和HY-4对初始浓度为100mg·L-1的甲基对硫磷60h的降解率分别达64.7%和88.7%;然而,2个菌株对初始浓度为100mg·L-1的三唑磷60h的降解率仅为13.3%-14.2%,降解率较低.    

3.  黄杆菌P3-2的分离及降解有机磷农药的某些性质  被引次数:1
   王银善  庞学军《环境科学学报》,1985年第5卷第3期
   本文介绍从农药污染严重的棉田土中分离得一株降解对硫磷能力较强的黄杆菌P3-2.该菌还可降解杀螟松、甲基对硫磷和水胺硫磷等有机磷农药.其性能稳定,在4℃下保存30天降解能力变化不大,降解对硫磷的最适pH值为8.0.最适温度为45℃.金属络合剂如邻菲罗啉等对降解能力有明显的抑制作用,铜离子有显著的激活作用,低浓度的某些有机溶剂没有抑制作用.用对硫磷作唯一碳源培养的3g湿菌体经琼脂固化后,每小时降解该农药约64mg.    

4.  十种有机磷农药对扁藻的毒性  被引次数:32
   汝少国  李永祺  敬永畅《环境科学学报》,1996年第16卷第3期
   报告了十种有机磷农药对扁藻生长的半数抑制浓度EC50值,依其毒性大小分:辛硫磷为剧毒;甲基异柳磷、对硫磷、甲基对硫磷为高毒;敌敌畏、氯化乐果、甲胺磷(江苏)、果保灵、甲胺磷(山东)为中等毒性;久效磷、杀灭毙为低毒,并初步探讨了有机磷农药结构和对微藻毒性大小的关系。    

5.  5种有机磷农药对鮸状黄姑鱼胚胎和仔鱼毒性的研究  被引次数:10
   洪万树  单保党  蔡光波  胡石柳《海洋科学》,2000年第24卷第1期
   研究了敌百虫、敌敌畏、甲胺磷、呋喃丹和乐果等5种有机磷农药对Miao状黄姑鱼(Nibea miichthiodides)胚胎和前期仔鱼的毒性。结果表明,在实验设置的浓度条件下,甲胺磷对胚胎的毒性最大;乐果对胚胎的毒性最小;敌百虫和敌敌畏对仔鱼的毒性大于其他3种有机磷农药;敌百虫、敌敌畏、甲胺磷和呋喃丹对仔鱼的毒性大于对胚胎的毒性,而乐果对两者的毒性是基本相似。    

6.  降解甲基对硫磷的节杆菌(Arthrobacter sp.)L4菌株的分离和降解特性研究  被引次数:3
   解秀平  闫艳春  刘萍萍  王圣惠《环境科学学报》,2006年第26卷第10期
   从生产甲基对硫磷的山东华阳农药厂污水曝气池中,分离到一株能以甲基对硫磷及其降解中间产物对硝基苯酚为唯一碳源生长的细菌L4菌株.经16S rRNA基因序列分析,该菌株被鉴定为节杆菌属(Arthrobacter sp.).用气相色谱法和分光光度法分析L4菌株的降解性能,结果表明,L4在5h内对50mg·L-1的甲基对硫磷和对硝基苯酚的降解率分别为85%和98%,对其它有机磷农药也有良好的降解效果.L4的最适培养条件为pH值7、30℃、接种量30%.    

7.  一种新的有机磷降解酶的分离纯化及酶学性质研究  被引次数:14
   伍宁丰  邓敏捷  史秀云  梁果义  姚斌  范云六《科学通报》,2003年第48卷第23期
   从农药厂被污染的土壤中分离到一株降解有机磷农药的高效菌株C2-1, 经鉴定表明为假产碱假单胞菌(Pseudomonas pseudoalcaligenes). 对其产生的有机磷降解酶OPHC2进行了分离和纯化, 并对其酶学性质进行了研究. 其降解甲基对硫磷的最适温度为65℃, 最适pH为9, 并且此酶具有很好的热稳定性和pH稳定性, 对大多数金属离子和化学试剂不敏感. OPHC2氨基酸序列及其编码基因的核苷酸序列分析表明, OPHC2与目前发表的有机磷降解酶没有同源性.    

8.  乙酰甲胺磷和汞单一及复合污染对黄瓜发芽及幼苗生长的影响  
   臧淑艳  尹利利  马原  刘致玮  连宾《地球与环境》,2013年第41卷第4期
   有机磷农药和重金属是目前我国土壤中较常见的污染物。本文以黄瓜种子为供试作物,研究了重金属汞与农药乙酰甲胺磷单一污染及复合污染对其发芽率以及幼苗生长的毒害效应。结果表明,Hg2+与乙酰甲胺磷单一污染及复合污染对黄瓜种子的发芽率、芽长和根伸长的生态毒性敏感程度依次为:根伸长>芽长>发芽率,Hg2+与乙酰甲胺磷单一污染及复合污染对黄瓜幼苗的毒害效应均较明显。复合污染对黄瓜种子发芽指标和幼苗生长的抑制效应表现为协同作用,其结果是复合污染的整体生态毒性效应增强。研究结果为进一步研究农药和重金属复合污染的生态毒性提供基础资料。    

9.  超临界水氧化法降解甲胺磷的研究  被引次数:34
   林春绵  袁细宁  YANG Kui《环境科学学报》,2000年第20卷第6期
   实验研究了典型有机磷农药甲胺磷在超临界水中的氧化降解.结果表明,超临界水氧化技术能有效地降解甲胺磷,COD去除率最高可达97%以上.随着反应温度的升高、压力的增大、停留时间的延长和初始废水浓度的增大,COD去除率也随之提高.甲胺磷在超临界水中氧化降解的动力学方程为:-d[COD]/dτ=8.69×105exp(-9.61×104/RT)1.09[O2]0-0.38.    

10.  真菌降解有机磷农药乐果的研究  被引次数:26
   刘玉焕  钟英长《环境科学学报》,2000年第20卷第1期
   利用选择性培养基从农药厂的废水流经地中分离到一株能高效降解乐果的丝状真菌,它能以乐果为唯一碳源和能源而生长,在pHJ7.0,30℃时液体发酵120h后,离心收集菌体处理乐果,有机磷农药降解转化为无机磷的效率达87%,除金属铜离子对菌株的降解率有促进作用外,金属络合剂和其它金属离子对菌株的降解率有不同程度的抑制作用。    

11.  一株甲胺磷高效降解菌——巨大芽孢杆菌(Bacillus megaterium)的分离及其分子鉴定  被引次数:2
   刘文海  邓先余  向言词  邱山红《海洋与湖沼》,2009年第40卷第2期
   湘潭南天化工厂的甲胺磷废水未经处理直接排放,对湘江及下游的湖泊造成了一定的污染,利用解磷微生物去除江河湖泊中的甲胺磷污染是一条有效的途径.本文作者从被该厂甲胺磷废水污染的湖泊中分离细菌样品,以甲胺磷为唯一碳源和能源,经过定向筛选,得到一株可高效降解甲胺磷的菌株HN001.气相色谱测定结果表明,此菌株对甲胺磷的降解率在48h和96h分别为49.24%和98.20%.对其进行了常规生理生化测试,结果表明,该菌株与巨大芽孢杆菌的表型特征非常相似.为了进一步确定HN001的分类学地位,测定了其16S rRNA基因序列,分析了相关细菌相应序列的同源性,构建了分子系统发生树,结果表明菌株HN001与巨大芽孢杆菌的亲缘关系最近.综合上述结果,菌株HN001可鉴定为巨大芽孢杆菌(Bacillus megaterium).    

12.  一株丁草胺降解菌的分离鉴定及培养条件优化  被引次数:3
   李春艳  李艳春  成小松  肖晶  熊明华  潘俊波《环境科学学报》,2010年第30卷第2期
   利用富集培养技术从长期施用丁草胺的稻田土壤中分离得到1株能够降解丁草胺的细菌,标记为LYC-2.经形态特征、生理生化特征和16S rDNA序列分析,将该菌株鉴定为钩杆菌属(Ancylobacter sp.).同时,为探索菌株LYC-2的生长特性和最佳培养条件,利用正交试验设计法考察了接种量、温度、pH值3个因素对菌株LYC-2生长的影响.结果表明,菌株LYC-2的最适生长温度为35℃,最适pH值为7.5.当接种量为6%(体积分数,下同)时,该菌株在含100 mg·L-1 的丁草胺无机盐基础培养液中培养5 d后,可使丁草胺降解率达90.85%以上.    

13.  DLL-1菌在土壤中对甲基对硫磷农药的降解性能与影响因素研究  被引次数:9
   石利利  林玉锁  徐亦钢  周军英  陈良燕《环境科学学报》,2001年第21卷第5期
   研究了邻单胞菌(DLL-1)在土壤中降解甲基对硫磷的性能与影响因素,DLL-1菌在江西红壤、太湖水稻土、东北黑土与河北砂壤土中均能发挥高效降解甲基对硫磷农药的作用,试验结果表明,农药浓度在1.5-450mg/kg范围内,DLL-1菌作用24h后,降解率达86.0%-95.2%,在模拟水田与旱田试验中,加菌24h后土壤中甲基对硫磷农药的降解率远达到95%以上,而对照试验中降解率仅为18.8%、42.2%,田间小区试验结果:当DLL-1菌剂用量大于3g/m^2时,在田间土壤环境中即产生明显的强降解作用。    

14.  铈配合物对有机磷农药的降解作用  被引次数:14
   汪东风  罗轶  杜德红  孙继鹏  陈雪辉  金晓《中国海洋大学学报(自然科学版)》,2004年第34卷第4期
   研究了不同的铈配合物对有机磷农药降解的可行性。结果发现,在各种糖铈配合物中,以果糖及半乳糖的铈配合物对甲胺磷的降解作用较好,达15%以上,其它糖类铈配合物均在5%以下。海带组分S4铈配合物对甲胺磷及氧乐果降解效果最佳,在25℃,pH7.0及48h时,海带组分S4铈配合物对甲胺磷及氧乐果的降解百分率分别为42.9%和68.04%。    

15.  福建沿海养殖贝类中农药残留的含量及来源分析  被引次数:19
   薛秀玲  袁东星  吴翠琴  李秀珠  罗冬莲《海洋环境科学》,2004年第23卷第2期
   对福建省15个缢蛏和牡蛎样品中的有机氯农药(六六六、DDTs)、PCBs、及有机磷农药残留进行了监测,并对其污染来源进行了探讨。结果表明,有机磷农药敌敌畏、甲胺磷和有机氯农药滴滴涕的检出率较高,敌敌畏和甲胺磷的平均含量分别为0.80和2.58×10-9(湿重),滴滴涕平均质量分数为8.84×10-9(湿重)。六六六和多氯联苯未检出。福建省内的闽江口和泉州湾的污染程度相对较高,但贝类体内污染物的含量均在食用卫生标准的控制下。    

16.  降解拟除虫菊酯类农药的缺陷假单胞菌的分离、鉴定及降解特性研究  被引次数:6
   廖敏  张海军  谢晓梅《环境科学学报》,2009年第29卷第7期
   采用室内培养试验的方法,从拟除虫菊酯类农药生产车间下水道驯化污泥中分离、筛选出1株可同时降解联苯菊酯、甲氰菊酯和氯氰菊酯的高效菌株MSRl4,经鉴定为缺陷假单胞菌(pseudomonas diminuta),并对其生理特性进行研究.结果表明,该菌为革兰氏阴性好氧型球形杆菌,大小为(O.3-0.7)μm,能够以3种菊酯为唯一碳源进行生长.在通气、pH 6.0-7.0、温度30℃、接菌量(OD415nm=0.2)和转速180 r·min-1的环境条件下,对含联苯菊酯、甲氰菊酯和氯氰菊酯各100 mg·L-1的混合培养基培养3d,发现该菌对这3种菊酯的降解效果最好,降解率分别为43.78%、43.91%和43.75%,且降解过程满足一级动力学方程模型,降解半衰期(t1/2)分别为97.6、106.6和101.9h.3种菊酯农药降解率与接菌量、通气量和振荡速率呈正相关.    

17.  久效磷对中国对虾血淋巴溶菌活力和细菌含量的影响  被引次数:2
   白 洁  李岿然  李永祺  唐学玺《海洋科学》,1998年第6期
   溶菌酶是治疗和防御各种细菌感染的有益武器,在人及动物组织中均有存在[1]。本文研究了久效磷对中国对虾血淋巴的溶菌活力和细菌含量影响,为农药污染与虾病防治提供参考。1 材料与方法1.1 材料1.1.1 试验生物为中国对虾(Penaeuschinensis),实验用有机磷农药为久效磷,参见文献[2]。1.1.2 致病菌株 分离自发病的中国对虾血淋巴,经鉴定为溶藻弧菌25-D。1.1.3 培养基 异氧菌、弧菌分别采用“2216E”[3]和TCBS(据叶孝经等,1986)培养基培养。1.2 方法1.2.1 试验条件 参照文献[2]。1.2.2 试验分组 试验共分8组,第1~5组为正常对虾久…    

18.  应用物种敏感性分布评估有机磷农药对淡水生物的急性生态风险  
   徐瑞祥  陈亚华《湖泊科学》,2012年第24卷第6期
   构建了4种常用有机磷农药(二嗪磷、对硫磷、杀螟硫磷和马拉硫磷)对淡水生物的物种敏感性分布(SSD)曲线,计算了4种有机磷农药对不同淡水生物的5%危害浓度(HC5)及其不同暴露浓度对淡水生物的潜在影响比例(PAF),分析了4种有机磷农药的急性生态风险,比较了脊椎动物和无脊椎动物(包括鱼类、甲壳类以及昆虫与蜘蛛类)对4种有机磷农药的敏感性,评估了3个典型水体中常用有机磷农药的联合生态风险.结果表明:1)通过HC5和PAF值的比较发现,4种有机磷农药对无脊椎动物的毒性与生态风险明显高于脊椎动物,对甲壳类的毒性与生态风险最大,对鱼类的毒性与生态风险最小.2)通过SSD曲线的对比发现,当对数暴露浓度小于3.5μg/L时,4种有机磷农药对无脊椎动物的生态风险明显高于脊椎动物;而当对数暴露浓度大于4.5μg/L时,其对脊椎动物的生态风险较大.3)在绝大多数暴露浓度下,无脊椎动物比脊椎动物对4种有机磷农药更敏感;在较低暴露浓度下,甲壳类对4种有机磷农药的敏感性较高;而在较高暴露浓度下,昆虫和蜘蛛类对其敏感性较高.4)长江、九龙江和五小川流域水体中对硫磷与马拉硫磷对淡水生物的PAF以及它们的复合潜在影响比例(msPAF)均小于0.5%,生态风险很低.    

19.  胺菊酯降解菌的筛选鉴定及其降解特性  
   莫如友  顾红波  王军良  徐超《湖南科技大学学报(自然科学版)》,2012年第27卷第3期
   从杭州农药厂的活性污泥中获得一系列菌株,经分离纯化后,得到一株能够降解胺菊酯的菌株,命名为Tet-1.将菌株Tet-1测得的16SrDNA序列在GenBank和RDP数据库中进行BLAST比对分析,将其鉴定为Ancylobacter属(Ancylobactersp.).根据Tet-1生长特性和胺菊酯降解实验结果表明:Tet-1能以胺菊酯为唯一碳源生长,培养7d后,Tet-1菌株对50mg/L的胺菊酯的降解率为54.0±0.9%.降解胺菊酯在30℃左右时降解效果较好,最适pH为7.0左右.    

20.  一株拟除虫菊酯农药降解菌的分离鉴定及其降解特性与途径  被引次数:5
   陈少华  罗建军  胡美英  赖开平  耿鹏  肖盈《环境科学学报》,2011年第31卷第8期
   采用富集培养法,从拟除虫菊酯农药厂废水排放口的活性污泥中分离到1株菊酯农药高效降解菌P-01.经形态、生理生化特征及16S rDNA序列分析,初步鉴定其为无色杆菌属(Achromobacter sp.).响应曲面法优化菌株P-01的降解条件,其降解最优条件为31.4℃、初始pH7.6和接种量0.4g·L-1,在此条件下,该菌株培养7d对50mg·L-1溴氰菊酯、氰戊菊酯、高效氯氰菊酯、高效氟氯氰菊酯和高效氯氟氰菊酯的降解率分别达到98.9%、92.2%、91.0%、85.1%和77.3%,且降解过程满足一级动力学方程模型,降解半衰期(T1/2)分别为1.3、1.8、2.0、2.5和3.0d.该菌株能以溴氰菊酯为唯一碳源,且高度耐受并快速降解溴氰菊酯,在溴氰菊酯浓度为100~500mg·L-1时依然保持较高的降解率.降解途径分析结果表明,该菌株通过酯键断裂将溴氰菊酯降解产生α-羟基—3-苯氧基苯乙腈和3-苯氧基苯甲醛,而后进一步氧化分解生成2-羟基—4-甲氧基二苯甲酮和邻苯二甲酸单酯.    

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