抗生素濫用導致的生態(tài)環(huán)境和生物安全問題,已引起廣泛關(guān)注。近期,中科院合肥物質(zhì)科學研究院智能機械研究所劉錦淮課題組孔令濤研究團隊設計出一種新穎可控的催化劑,實現(xiàn)了在寬酸堿度范圍內(nèi)對抗生素的高效降解。英國皇家化學會知名學術(shù)期刊《納米尺度》日前發(fā)表了這一成果。
由于人和動物往往不能將服用的抗生素完全吸收,大量的抗生素以代謝產(chǎn)物甚至原態(tài)形式排入環(huán)境中,導致病原微生物產(chǎn)生耐藥性,進而使敏感菌耐藥性增強。四環(huán)素作為一種典型的抗生素,在被人體攝入后,難以被腸胃徹底吸收,約75%的劑量以母體化合物的形式被人體排出,對生態(tài)環(huán)境和生物安全造成重大潛在威脅。
芬頓技術(shù)可以實現(xiàn)有機物的高效降解,但常規(guī)的芬頓反應需要在強酸條件下才能發(fā)揮作用,在實際應用中受到限制。近期,孔令濤研究團隊通過技術(shù)攻關(guān),成功制備出一種形貌可控的催化劑,該催化劑對提高芬頓體系降解四環(huán)素的效率有顯著作用,還將反應的最優(yōu)酸堿度范圍拓寬至中性。
據(jù)介紹,該項研究詳細討論了催化降解機理,推測出可能的四環(huán)素降解路線,解決了四環(huán)素的難降解問題,拓寬了類芬頓反應的酸堿度應用范圍,具有廣泛的應用前景。
責任編輯:莊婷婷
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