【摘 要】
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蓝藻水华问题日趋严重,各类水体频频暴发蓝藻水华,给水生生态环境造成极大影响,威胁人类用水安全。金属有机骨架材料(MOFs)是一种新型的纳米材料,具有比表面积大、孔隙率高、热稳定性好、物化性质易调控等优点,被广泛应用于催化、吸附、光、电、磁和环境等众多领域。然而,目前还未有研究将MOFs应用于蓝藻水华的控制。针对MOFs材料抑制有毒有害蓝藻生长效果及机理未知等问题,本文以铜绿微囊藻为研究对象,根据藻
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蓝藻水华问题日趋严重,各类水体频频暴发蓝藻水华,给水生生态环境造成极大影响,威胁人类用水安全。金属有机骨架材料(MOFs)是一种新型的纳米材料,具有比表面积大、孔隙率高、热稳定性好、物化性质易调控等优点,被广泛应用于催化、吸附、光、电、磁和环境等众多领域。然而,目前还未有研究将MOFs应用于蓝藻水华的控制。针对MOFs材料抑制有毒有害蓝藻生长效果及机理未知等问题,本文以铜绿微囊藻为研究对象,根据藻类特征合成了五种MOFs,研究了不同种类MOFs对藻细胞的生长抑制效果;通过深入研究MOFs对藻细胞的生理特征影响、MOFs与藻类的相互作用规律等揭示MOFs抑藻机理。MOFs抑藻实验结果表明,当水中MOFs的浓度达到一定阈值后,对藻细胞的生长起抑制作用。五种MOFs纳米材料中,Cu-MOF-74的抑藻性能最佳。Cu-MOF-74抑制铜绿微囊藻生长符合准二级反应动力学模型,反应速率常数为0.0025 h-1,相关系数R2为0.966。选择五种材料中抑藻性能最优的Cu-MOF-74作为主要材料进行藻细胞的生理特性研究,结果表明1~10 mg/L Cu-MOF-74会破坏藻细胞的叶绿素a和藻胆蛋白,使藻细胞捕获光能的能力下降,切断光量子传递链,且藻胆蛋白的受损程度大于叶绿素a。同时1~10 mg/L Cu-MOF-74可破坏藻细胞膜完整性,降低藻细胞总蛋白含量。通过研究Cu-MOF-74的抑藻机理可以发现,Cu-MOF-74溶解出的Cu2+对藻细胞有一定的抑制作用,且Cu-MOF-74可在培养液中产生·OH,使藻细胞内ROS累积而造成氧化损伤、细胞抗氧化酶系统受损、SOD含量下降及CAT含量升高。根据藻细胞FT-IR谱图可知Cu-MOF-74可破坏藻细胞的官能团,破坏细胞组织结构。同时,Cu-MOF-74会使藻细胞发生凝聚,藻细胞的亚显微结构与形态发生改变。综上所述,Cu-MOF-74是一种具有发展潜力的除藻材料,对藻细胞的去除具有良好的应用潜力,为蓝藻水华的控制提供了新思路。
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