【摘 要】
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农药在环境中的迁移转化规律是评价农药环境安全性的重要部分。本论文通过在实验室模拟池塘生态系统,研究了氟草敏在斑马鱼-水-沉积物系统中的迁移变化,可为氟草敏的使用提供依据。建立了氟草敏在沉积物、水、斑马鱼中的残留检测分析方法,样品经乙腈提取,C18、PSA、Carb净化,最后上高效液相色谱质谱联用仪分析检测,该方法快速简便,具有较高的灵敏度,较好的准确性和重现性,满足《农药残留试验准则》的要求,可用
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农药在环境中的迁移转化规律是评价农药环境安全性的重要部分。本论文通过在实验室模拟池塘生态系统,研究了氟草敏在斑马鱼-水-沉积物系统中的迁移变化,可为氟草敏的使用提供依据。建立了氟草敏在沉积物、水、斑马鱼中的残留检测分析方法,样品经乙腈提取,C18、PSA、Carb净化,最后上高效液相色谱质谱联用仪分析检测,该方法快速简便,具有较高的灵敏度,较好的准确性和重现性,满足《农药残留试验准则》的要求,可用于氟草敏在沉积物、水和斑马鱼中的检测。3组系统对氟草敏的去除及氟草敏在3组系统水体中的降解均符合一级动力学方程,半衰期分别在22.9~48.1d和13.8~32.9d之间。3组系统对氟草敏的去除率在42.6~70.2%之间,在一定含量范围内,系统中氟草敏含量越高,其对氟草敏的去除贡献越大。3组系统沉积物中氟草敏的含量变化规律一致,都是先增大后变小,21d时达到最大值,这是因为氟草敏在沉积物中是先积累后降解。3组系统斑马鱼中氟草敏的含量变化规律一致,都是先增大后变小,达到最大值的时间不尽相同,这是因为不同的水体环境中,斑马鱼对氟草敏的富集速率不相同。试验进行到28d时,3组系统中氟草敏的生物富集系数分别为2.40、3.99、3.19,均小于10,由此可知,斑马鱼对氟草敏的富集作用为低富集性。
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