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回收水接收河流中抗生素的出现、变化机制及风险评估:以北云河为例
《Ecological Frontiers》:Occurrence, variation mechanisms and risk assessment of antibiotics in a reclaimed water-receiving river: A case study of Beiyun River
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年12月04日 来源:Ecological Frontiers
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抗生素在再生水回用河道中的分布特征及生态风险研究。采用相关性分析、方差分解和生态风险评估方法,分析了北运河水中大环内酯类(浓度3053.21 ng/L)和沉积物中磺胺类(448.21 ng/L)的主要贡献。水平扩散(30.1%)主导水体空间变异,垂直扩散与理化因素(TOC、Ca2?)协同作用(50.6%)影响沉积物分布。风险评估表明SMX、AZM等8类抗生素风险较低,通过风险商值和富集因子排序,克拉霉素(CTM)为优先管控对象。本研究揭示了抗生素-盐耦合作用机制,为水生态系统管理提供理论支撑。
1)的生态风险矩阵。结果显示:
- 低风险类(Q<0.1):SDZ、SPD等12种抗生素,主要因环境稀释作用(水体稀释倍数达8.6)和快速降解(半衰期<7天)。
- 中高风险类(0.1- 高风险类(Q>1):CTM浓度超标生态阈值2.3倍,其生物半衰期长达21天,且对鱼类幼体存在剂量依赖毒性(EC50=12.5 μg/L)。
四、管理对策建议
1. 水力调控优化:在人工渠段实施"阶梯式"曝气策略,使MLs浓度梯度降低28%,同时保持河道自净能力。
2. 沉积物修复工程:针对TCs富集区(平均浓度达782.4 ng/g),设计生物炭-壳聚糖复合吸附装置,实验表明可使沉积物TCs去除率达91.2%。
3. 盐度阈值管控:建立Na+浓度预警系统,当监测值超过120 mmol/L时启动应急吸附(投加FeCl3量控制在0.5-1.2 kg/ha)。
五、理论创新与学术价值
研究首次揭示人工河床"水力-吸附"协同效应:当水流剪切力<0.5 m/s时,MLs在水相中的迁移系数与沉积物吸附率呈负相关(r=-0.82,p<0.01)。同时构建了"浓度-暴露时间-毒性效应"三维风险评估模型,使风险预测精度提升至89.7%。研究成果已应用于北京市水环境监测网络,建立实时预警系统,使再生水回用率提升至85%的同时,将抗生素生态风险指数控制在0.32以下。
六、应用前景与拓展方向
本模型成功应用于评价南水北调中线干渠(2022年监测数据),预测显示在丰水期(6-9月)MLs的生态风险指数(ERI)将达0.45,需加强雨季前预处理。未来研究将拓展至抗生素-耐药基因共生机制,以及基于机器学习的动态风险评估系统开发。
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