【摘 要】
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手性农药环境行为方面存在对映体选择性差异,这种差异普遍存在于环境及生物体内,且由于手性农药的对映体在环境中降解速率可能不同,导致它们在环境中的对映体比很可能偏离1:1,因此产生的毒性效应也将完全不同于1:1时的毒性效应。本课题选择了两种拟除虫菊酯类手性农药高效氯氟氰菊酯(lambda-cyhalothrin,LCT)及氯菊酯(permethrin,PM),通过高效液相色谱法(HPLC)对LCT的两
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手性农药环境行为方面存在对映体选择性差异,这种差异普遍存在于环境及生物体内,且由于手性农药的对映体在环境中降解速率可能不同,导致它们在环境中的对映体比很可能偏离1:1,因此产生的毒性效应也将完全不同于1:1时的毒性效应。本课题选择了两种拟除虫菊酯类手性农药高效氯氟氰菊酯(lambda-cyhalothrin,LCT)及氯菊酯(permethrin,PM),通过高效液相色谱法(HPLC)对LCT的两个对映体和PM的四个对映体分别进行制备。以大型蚤为受试生物,通过探究LCT对大型蚤的48 h急性毒性、14 d慢性毒性和48 h氧化应激作用,来揭示LCT两个对映体的毒性差异;通过探究不同比例LCT对映体混合物的联合毒性和不同比例PM对映体混合物的联合毒性,来预测和评估对映体间的联合毒性效应。从而为全面评估手性拟除虫菊酯类农药残留对生态系统的毒性及干扰效应的选择性差异提供数据支持。实验结果表明:(1)LCT对大型蚤的毒性大小顺序为:(+)-LCT>Rac-LCT>(-)-LCT。随着(-)-LCT比例的增加,(+)-LCT和(-)-LCT的混合物对大型蚤的联合毒性发生变化;IA模型更适合预测(+)-LCT和(-)-LCT的混合物。(2)内禀增长率是指示LCT及其对映体对大型蚤14 d慢性毒性良好的敏感指标。3 ng/L(+)-LCT和900 ng/L(-)-LCT会造成大型蚤种群的负增长。(3)(-)-LCT对大型蚤会产生氧化胁迫;Rac-LCT对大型蚤的影响程度逐渐超过氧化胁迫的程度,高浓度下开始对大型蚤产生机体损伤作用;(+)-LCT对大型蚤的影响远超氧化损伤范围,产生了明显的机体损伤。(4)通过HPLC分离PM对映体时,随着乙醇在流动相中比例增大时,PM四个峰出峰时间前移,且四个对映体逐渐得到良好的基线分离。(5)PM及其四个对映体对大型蚤48 h急性毒性大小分别为:(-)-cis-PM>(-)-trans-PM>Rac-PM>(+)-cis-PM>(+)-trans-PM;IA模型能够更好地对PM对映体混合物的联合毒性作用进行预测。
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