• 西安水處理公司新型納米材料吸附劑 可去除水中抗生素

    中科院合肥研究院獲悉,該院智能所納米材料與環境檢測研究室孔令濤研究員團隊,在吸附去除水中抗生素的研究方面取得新進展。研究人員發展了一種新型納米材料作為吸附劑,實現對水中諾氟沙星抗生素的深度去除,并揭示出其吸附機理。相關研究成果已發表在工程技術類期刊《應用表面科學》上。



    抗生素是一種新的水中污染物,其環境殘留會造成細菌耐藥性的增強,并且耐藥基因能在環境中不斷擴展和演化,甚至可以造就“超級細菌”的產生,對生態環境及人類健康產生巨大的威脅,成為當前人類面臨的最嚴峻的環境與健康問題之一。因此,加強抗生素污染物的處理非常重要。



    研究人員利用簡單的水熱合成法合成了一種水中穩定性極好的新型納米材料,將其應用于去除水中諾氟沙星抗生素的實驗研究。實驗結果表明這種材料具有高的吸附容量,可以高效去除水中的諾氟沙星抗生素,不會有二次污染等問題,并且可以再生循環使用。此外,科研人員還進一步解釋了吸附材料對諾氟沙星去除的吸附機理。本研究為納米材料用于水中抗生素的深度去除提供了新思路,具有較強的應用前景。



    該研究工作得到國家重點研發計劃、國家自然科學基金及安徽省科技重大專項等項目的支持。



    中國科學院污染地圖首次詳細披露了各地抗生素使用和排放量:中國2013年使用的16.2萬噸抗生素中,獸用52%,人用48%。



    此次研究選取36種最常被檢出的抗生素作為研究對象,總量達9萬多噸,其中畜用抗生素占84%;大部分抗生素通過人畜排泄至體外,一年有超過5萬噸抗生素排放進入水土壤環境中。



    中國在抗生素的使用上,可劃分成明顯的東部和西部兩個部分,東部的抗生素排放量強度是西部的6倍以上。



    其中:京津冀海河流域、長江和西江是全國抗生素排放量最大的區域,而珠江單位面積中的抗生素含量排名全國第一。



    從污染地圖顏色可以看到,廣東、江蘇、浙江、河北等經濟相對較好地區顏色較深,即意味著是污染重災區。



    這些處于污染重災區的地方,意思就是喝水就能治感染唄!



    與國外相比,中國河流總體抗生素濃度較高,測量濃度最高達7560納克/升。



    然而除了對比國外數據,我國自來水和地表水質檢測的國家標準中,均沒有將抗生素納入。



    從下表可見,我國每千人抗生素日使用量是英國的5.7倍,達美國的5.5倍之多!



    水中抗生素從何而來?



    環境中抗生素的來源主要包括生活污水、醫療廢水以及動物飼料和水產養殖廢水排放等。環境中的抗生素殘留又會通過各種方式可能重新進入人體,最主要的就是喝了含有抗生素的水、吃了存在抗生素殘留的肉類和蔬菜,另外還可以通過生態循環的方式回到人體。



    在生豬、肉雞、水產等養殖過程中,因養殖密度高,不少養殖戶為降低感染發病率,提高效益,習慣在飼料中添加各類抗生素。比如生豬飼料中,硫酸粘菌素、金霉素都是常用抗生素,最多時一噸飼料能添加1斤抗生素藥物。



    應光國介紹,珠江流域人口密度高,廣東又是養殖大省,雞、豬的消費量在全國范圍內算很高的,水產養殖發達,廣東魚塘在全國最多,因此珠江流域抗生素使用量、排放量大,排放密度高。另外,我國的污水處理水平也較低,農村地區幾乎直接排放污水。



    抗生素泛濫的危害到底有多大?



    環境抗生素污染對人體健康有什么影響?飲用有抗生素殘留的水有沒有危害?被檢出抗生素的肉類安全嗎?



    從藥學領域而言,廣譜(能針對絕大多數細菌)抗生素大致分為青霉素類、碳青酶烯類、β-內酰胺類、氨基糖苷類、四環素類、大環內酯類、磺胺類、喹諾酮類等。“不同的藥物,在人體或動物體內不同的半衰期(藥物衰變為其他物質)不同,以喹諾酮類藥物(如諾氟沙星等)為例,其半衰期較長,在自然界化學穩定性很好。



    它需要足夠長的時間降解成其他物質,如果人類長期低量攝入含有喹諾酮類的水、肉食,其直接的結果就是產生耐藥。”中國藥理學會教學與科普專委會委員、南方醫科大學藥學院徐江平教授表示。



    “喹諾酮類藥物的人體耐藥性問題是較為普遍的現象了。比如第一代喹諾酮氟哌酸,已經基本治療不了細菌感染性腹瀉,再如諾氟沙星、氧氟沙星,其對于呼吸系統、泌尿系統感染的治療效果也在漸漸降低,這就是耐藥的表現。”



    廣州地化所這次研究報告顯示,喹諾酮類藥物的用量仍然很大,以諾氟沙星為例,2013年全國用了5440噸,其中畜用4427噸。徐江平表示,他最新掌握的信息顯示,農業部已經意識到喹諾酮在養殖業濫用的危害,即將決定停止4類喹諾酮類藥物在養殖業的使用。“其他還有一些小分子的抗生素,其半衰期也很長,在自然界化學穩定性很好,長期微量攝入也有類似的導致耐藥結論。”



    應光國的報告顯示,抗生素的使用量、預測環境濃度、地表水環境中的細菌耐藥率和醫院的細菌耐藥率存在正相關,其中使用年代較短的新型抗生素正相關更顯著。



    抗生素在人類和動物身上的濫用被認為是產生耐藥性細菌的主要原因。在我國動物的飼養周期中,農民和農場主們一直向其投喂少量的藥物,這些藥物不是用于治愈患病動物,而是為了促生長,并抑制因近距離接觸彼此的糞便而引發的疾病,動物吃下抗生素之后,只有很少一部分被吸收,大部分都會隨糞便排出體外。



    2013年,8名中國和美國科學家在《美國國家科學院院刊》發表過一篇研究報告,三家中國商業養豬場中的糞肥里發現了149種“獨特”的抗生素耐藥基因。



    耐藥基因可通過環境、食用上述動物的肉制品等方式傳播至人體,有的形成“超級細菌”,導致人們難以甚至不可能通過常規抗生素來治療感染,而新藥的研發根本來不及跟上。



    華中農業大學生科院副院長梁運祥介紹,養殖業抗生素濫用帶來三方面危害:一是細菌耐藥性增強,甚至出現“超級細菌”,造成人類被感染后無藥可治;二是食用畜禽后,大量抗生素殘留會損害人體健康;



    三是部分抗生素進入生態環境,不易降解或降解緩慢,破壞生態平衡。



    威脅已經在人體中暴露。2015年4月,復旦大學公共衛生學院周穎副教授課題組,歷經1年,通過對上海、江蘇和浙江的一千多名8到11歲的學校兒童人群尿中抗生素的生物監測證實,近六成檢出1種抗生素,四分之一檢出超過2種抗生素,有些甚至有6種抗生素。



    抗生素在動物中的濫用和抗藥性已經成了世界范圍內公共衛生領域的重大問題之一,醫生面臨著選擇越來越少、沒有充足時間做決定等問題,他們常常被如何拯救病人生命的痛苦選擇所困擾。每年至少有200萬美國人患病,其中約2.3萬人死于耐抗生素感染。



    遏制抗生素污染迫在眉睫!中科院這份報告仍是對我們水土抗生素污染的一個靜態調查,我們呼吁:國家應該建立自來水和地表水中抗生素的長期監測,將抗生素納入國家水質標準監控之中。



    同時,更為根本的是改造我們的農業、水產業的生產方式。東部地區,尤其是珠三角和環境更加脆弱的海河流域,以出口為導向的密集式的規模養殖業催生了每年數萬噸抗生素的生產、排放。



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