环境生物监测与安全性评价精品PPT课件.pptx
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1、第一节第一节 环境监测环境监测一、概念一、概念环境监测的过程一般为:环境监测的过程一般为:现场调查现场调查 监测计划设计监测计划设计 优化布点优化布点 样品采集样品采集 运送保存运送保存 分析测试分析测试 数据处理数据处理 综合评价综合评价 二、环境监测的目的和分类二、环境监测的目的和分类(一)环境监测的目的(一)环境监测的目的 环境监测的目的是准确、及时、全面地环境监测的目的是准确、及时、全面地反映环境质量现状及发展趋势,为环境管理、反映环境质量现状及发展趋势,为环境管理、污染源控制、环境规划等提供科学依据。污染源控制、环境规划等提供科学依据。(二)环境监测的分类(二)环境监测的分类 1.
2、1.按监测目的分类按监测目的分类(1 1)监视性监测(又称为例行监测或常规监测)监视性监测(又称为例行监测或常规监测) 对指定的有关项目进行定期的、长时间的监对指定的有关项目进行定期的、长时间的监测,以确定环境质量及污染源状况、评价控制措测,以确定环境质量及污染源状况、评价控制措施的效果,衡量环境标准实施情况和环境保护工施的效果,衡量环境标准实施情况和环境保护工作的进展。作的进展。包括对污染源的监督监测和环境质量监测。包括对污染源的监督监测和环境质量监测。(2 2)特定目的监测(又称为特例监测)特定目的监测(又称为特例监测和应急监测)和应急监测)根据特定的目的可分为以下四种:根据特定的目的可分
3、为以下四种: A A 污染事故监测污染事故监测 B B 仲裁监测仲裁监测 C C 考核验证监测考核验证监测 D D 咨询服务监测咨询服务监测(3 3)研究性监测(又称科研监测)研究性监测(又称科研监测) 研究性监测是针对特定目的科学研究而进研究性监测是针对特定目的科学研究而进行的高层次的监测。例如环境本底底监测及研究;行的高层次的监测。例如环境本底底监测及研究;有毒有害物质对从业人员底影响研究;为监测工有毒有害物质对从业人员底影响研究;为监测工作本身服务的科研工作的监测,如统一方法、标作本身服务的科研工作的监测,如统一方法、标准分析方法的研究、标准物质的研制等。这类研准分析方法的研究、标准物质
4、的研制等。这类研究往往要求多学科合作进行。究往往要求多学科合作进行。2.2.按监测介质对象分类按监测介质对象分类 可分为水质监测、空气监测、土壤监测、可分为水质监测、空气监测、土壤监测、固体废物监测、生物监测、噪声和振动监测、固体废物监测、生物监测、噪声和振动监测、电磁辐射监测、放射性监测、热监测、光监电磁辐射监测、放射性监测、热监测、光监测、卫生(病源体、病毒、寄生虫等)监测测、卫生(病源体、病毒、寄生虫等)监测等。等。三、环境监测特点三、环境监测特点(一)环境监测的发展(一)环境监测的发展 污染监测阶段或被动监测阶段污染监测阶段或被动监测阶段 环境监测阶段或主动监测阶段环境监测阶段或主动监
5、测阶段 污染防治监测阶段或自动监测阶段污染防治监测阶段或自动监测阶段(二)(二) 环境监测的特点环境监测的特点1.1.环境监测的综合性环境监测的综合性环境监测的综合主要表现在监测手段、环境监测的综合主要表现在监测手段、监测对象的多样性以及监测数据处理监测对象的多样性以及监测数据处理 的复杂性。的复杂性。2.2.环境监测的连续性环境监测的连续性3.3.环境监测的追踪性环境监测的追踪性四、监测技术概述四、监测技术概述 监测技术包括采样技术、测试技术和数据处理技术,监测技术包括采样技术、测试技术和数据处理技术,这里以污染物的测试技术为重点作以概述。这里以污染物的测试技术为重点作以概述。(一)化学、物
6、理技术(一)化学、物理技术 重量法常用作残渣、降尘、硫酸盐、油类等的测定;重量法常用作残渣、降尘、硫酸盐、油类等的测定; 容量分析被广泛用于水中酸度、碱度、化学需氧量、容量分析被广泛用于水中酸度、碱度、化学需氧量、溶解氧、硫化物、氰化物的测定;溶解氧、硫化物、氰化物的测定; 仪器分析方法被广泛用于对环境中污染物进行定性仪器分析方法被广泛用于对环境中污染物进行定性和定量的测定。和定量的测定。(二)生物技术(二)生物技术 这是利用生物在污染环境中所产生的各种反映信这是利用生物在污染环境中所产生的各种反映信息来判断环境质量的方法,是一种最直接也是一种综息来判断环境质量的方法,是一种最直接也是一种综合
7、的方法。合的方法。生物监测包括生物体内污染物含量的测定;观察生物生物监测包括生物体内污染物含量的测定;观察生物在环境中受伤害症状;生物的生理生化反应;生物群在环境中受伤害症状;生物的生理生化反应;生物群落结构和种类变化等手段来判断环境质量。落结构和种类变化等手段来判断环境质量。第二节第二节 生物传感器生物传感器一、概述一、概述 传统的环境监测方法通常采用离线分析方法,其传统的环境监测方法通常采用离线分析方法,其缺缺点点是:分析速度慢,操作复杂,且需要昂贵仪器,不适是:分析速度慢,操作复杂,且需要昂贵仪器,不适宜进行现场快速监测和连续在线分析。建立和发展连续、宜进行现场快速监测和连续在线分析。建
8、立和发展连续、在线、快速的现场监测体系尤其重要。在线、快速的现场监测体系尤其重要。 生物传感器实际上是一类特殊的化学传感器生物传感器实际上是一类特殊的化学传感器。国际。国际纯粹和应用化学联合会对纯粹和应用化学联合会对化学传感器化学传感器的定义为:一种小的定义为:一种小型化的、能专一和可逆地对某种化合物或某种离子具有型化的、能专一和可逆地对某种化合物或某种离子具有应答反应,并能产生一个与此化合物或此离子浓度成比应答反应,并能产生一个与此化合物或此离子浓度成比例地分析信号的传感器。例地分析信号的传感器。 生物传感器是一种将生物感应元件的专一生物传感器是一种将生物感应元件的专一性与一个能够产生与待测
9、物浓度成比例的信号性与一个能够产生与待测物浓度成比例的信号传导器结合起来的一种分析装置。传导器结合起来的一种分析装置。 最先问世的生物传感器是酶电极。最先问世的生物传感器是酶电极。2020世纪世纪7070年代后,人们开始研究微生物电极、细胞器年代后,人们开始研究微生物电极、细胞器电极、动植物组织电极以及免疫电极等新型生电极、动植物组织电极以及免疫电极等新型生物传感器,使生物传感器的类型大大增多。物传感器,使生物传感器的类型大大增多。二、生物传感器的基本组成和工作原理二、生物传感器的基本组成和工作原理生物传感器由生物传感器由敏感元件敏感元件,即,即生物元件和信号传导器生物元件和信号传导器组成。组
10、成。生物元件:生物元件:是具有分子识别能力的生物活性物质(如组织切片、细胞、细胞器、细胞膜、酶、抗体、核酸、有机物分子等。传导器:传导器:主要有电化学电极(如电位、电流的测量)、光学检测元件、热敏电阻、场效应晶体管、压电石英晶体及表面等离子共振器件等,当待测物与分子识别元件特异性结合后,所产生的复合物(或光、热等)通过信号转换器变为可以输出的电信号、光信号等,从而达到分析检测的目的。生物传感器的基本原理如下图所示:生物传感器的基本原理如下图所示: 生物传感器的工作原理主要决定于敏感生物传感器的工作原理主要决定于敏感元件(分子识别单元)和待测物质之间的相互元件(分子识别单元)和待测物质之间的相互
11、作用,有以下几种类型:作用,有以下几种类型:(1 1)将化学信号转化为电信号)将化学信号转化为电信号 已研究的大部分生物传感器的工作原理均属于这种已研究的大部分生物传感器的工作原理均属于这种类型。类型。(2 2)将热变化转化为电信号)将热变化转化为电信号(3 3)将光效应转化为电信号)将光效应转化为电信号(4 4)直接产生电信号方式)直接产生电信号方式三、生物传感器的分类三、生物传感器的分类一般可从以下三个角度进行分类:一般可从以下三个角度进行分类:1.根据传感器输出信号的产生方式根据传感器输出信号的产生方式(1)生物亲和型生物传感器)生物亲和型生物传感器 S + R SR 底物底物 受体受体
12、(2)代谢型或催化型生物传感器)代谢型或催化型生物传感器 S + R SR P 底物底物 受体受体 生成物生成物 2.2.根据生物传感器中分子识别元件上的敏感物质根据生物传感器中分子识别元件上的敏感物质可分为:酶传感器、微生物传感器、组织传感可分为:酶传感器、微生物传感器、组织传感器、细胞传感器、免疫传感器等。器、细胞传感器、免疫传感器等。 3. 3.根据生物传感器的信号转化器根据生物传感器的信号转化器可分为:电化学生物传感器、半导体生物传感器、可分为:电化学生物传感器、半导体生物传感器、测热型生物传感器、测光型生物传感器、测声型测热型生物传感器、测光型生物传感器、测声型生物传感器等生物传感器
13、等四、生物传感器的特点四、生物传感器的特点1.根据生物反应的特异性和多样性,理论上可以制成测定所有生物物质的传感器,因而测定范围广泛测定范围广泛。2.测定时一般不需要样品预处理,也不需加入其他试剂不需要样品预处理,也不需加入其他试剂。3.由于它的体积小,可以实现连续在线监测连续在线监测。4.响应快,样品用量少样品用量少,且由于敏感材料是固定化的,可以反复多次使用反复多次使用。5.传感器连同测定仪的成本远低于大型的分析仪器,因而便于推广普及便于推广普及。1.酶传感器酶传感器它将活性物质酶覆盖在电极表面它将活性物质酶覆盖在电极表面,酶与被测的有机物或无酶与被测的有机物或无机物反应机物反应,形成一种
14、能被电极响应的物质。形成一种能被电极响应的物质。例如例如,脲在尿素酶催化下发生反应脲在尿素酶催化下发生反应1967年年Updick和和Hicks将固定化的葡萄糖氧化酶膜结合将固定化的葡萄糖氧化酶膜结合在氧电极上在氧电极上,做成了第一支葡萄糖电极;此后做成了第一支葡萄糖电极;此后,这类酶传这类酶传感器通常是通过检测产物感器通常是通过检测产物H2O2的浓度变化或氧的消耗的浓度变化或氧的消耗量来检测底物。量来检测底物。五、生物传感器在环境监测中的应用五、生物传感器在环境监测中的应用葡萄糖电极葡萄糖电极缺点缺点: :(1)(1)溶解氧的变化可能引起电极响应的波动溶解氧的变化可能引起电极响应的波动; ;
15、(2)(2)由于氧的溶解度有限由于氧的溶解度有限, ,当溶解氧贫乏时当溶解氧贫乏时, ,响应电流明显响应电流明显下降而影响检测限下降而影响检测限; ;(3)(3)传感器响应性能受溶液传感器响应性能受溶液pHpH值和温度影响较大值和温度影响较大2.2.微生物传感器微生物传感器 微生物传感器分为两类:微生物传感器分为两类:一类是利用微生物在同化底物时消耗氧的呼吸作用;一类是利用微生物在同化底物时消耗氧的呼吸作用;另一类是利用不同的微生物含有不同的酶。另一类是利用不同的微生物含有不同的酶。 好氧微生物在繁殖时需消耗大量的氧好氧微生物在繁殖时需消耗大量的氧, ,可以氧浓度的变可以氧浓度的变化来观察微生
16、物与底物的反应情况。化来观察微生物与底物的反应情况。 装置装置是:由适合的微生物电极与氧电极组成。是:由适合的微生物电极与氧电极组成。 原理原理是:利用微生物的同化作用耗氧是:利用微生物的同化作用耗氧, ,通过测量氧电极通过测量氧电极电流的变化量来测量氧气的减少量电流的变化量来测量氧气的减少量, ,从而达到测量底物从而达到测量底物浓度的目的浓度的目的. . 例如例如,荧光假单胞菌荧光假单胞菌,能同化葡萄糖;芸苔丝孢能同化葡萄糖;芸苔丝孢酵母可同化乙醇酵母可同化乙醇,因此可分别用来制备葡萄糖和因此可分别用来制备葡萄糖和乙醇传感器,这两种细菌在同化底物时乙醇传感器,这两种细菌在同化底物时,均消耗均
17、消耗溶液中的氧溶液中的氧,因此可用氧电极来测定因此可用氧电极来测定 基于不同类型的信号转换器基于不同类型的信号转换器,常见的微生物传感常见的微生物传感器有电化学型、光学型、热敏电阻型、压电高器有电化学型、光学型、热敏电阻型、压电高频阻抗型和燃料电池型,频阻抗型和燃料电池型,3. BOD生物传感器生物传感器 利用利用生物传感器的原理生物传感器的原理,以微生物的单一菌种或混,以微生物的单一菌种或混合种群作为合种群作为BOD微生物电极,由于水体中微生物电极,由于水体中BOD物质的加物质的加人或降解代谢的发生,导致水中的微生物内外源呼吸方人或降解代谢的发生,导致水中的微生物内外源呼吸方式的变化或转化,
18、藕联着电流强弱信号的改变,一定条式的变化或转化,藕联着电流强弱信号的改变,一定条件下传感器输出的电流值与件下传感器输出的电流值与BOD的浓度呈线性关系。用的浓度呈线性关系。用于制作于制作BOD生物传感器的微生物主要有用生物传感器的微生物主要有用单一菌种如单一菌种如丝丝孢酵母、梭菌、芽孢杆菌及孢酵母、梭菌、芽孢杆菌及混合微生物种群如活性污泥混合微生物种群如活性污泥制成的制成的BOD传感器,还有用生物发光菌和嗜热菌的。传感器,还有用生物发光菌和嗜热菌的。基本组成:基本组成:存在问题:存在问题:由于微生物培养不稳定,使传感器不能保持良好、稳定由于微生物培养不稳定,使传感器不能保持良好、稳定的运行;的
19、运行;一种微生物不可能对各种废水中所有的有机物都产生响一种微生物不可能对各种废水中所有的有机物都产生响应,因此,用单一菌种制备的应,因此,用单一菌种制备的BOD传感器只适用于部分传感器只适用于部分类型的废水;类型的废水;微生物细胞在测定废水中有毒物质时由于缺乏抗性,会微生物细胞在测定废水中有毒物质时由于缺乏抗性,会出现出现“中毒中毒”现象;现象;用常温微生物组成的用常温微生物组成的BOD微生物电极的使用寿命不长。微生物电极的使用寿命不长。4. 4. 免疫传感器免疫传感器 抗体对相应的抗原具有抗体对相应的抗原具有识别和结合识别和结合的双重功能的双重功能,在与在与抗原结合时抗原结合时,选择性强选择
20、性强,灵敏度高,免疫传感器就是利用灵敏度高,免疫传感器就是利用其双重功能将抗体或抗原和换能器组合而成的装置。其双重功能将抗体或抗原和换能器组合而成的装置。 由于蛋白质分子由于蛋白质分子(抗体或抗原抗体或抗原)携带有大量电荷、发色基携带有大量电荷、发色基团等团等,当抗原抗体结合时当抗原抗体结合时,会产生电学、化学、光学等变会产生电学、化学、光学等变化化,通过适当的传感器可检测这些参数通过适当的传感器可检测这些参数,从而构成不同的从而构成不同的免疫传感器,总的来说可分为两类免疫传感器,总的来说可分为两类: (1)非标记型非标记型; (2)标记型标记型图图10106 6免疫传感器的原理免疫传感器的原
21、理如黄曲霉毒素传感器如黄曲霉毒素传感器,它它由氧电极和黄曲霉毒素由氧电极和黄曲霉毒素抗体膜组成抗体膜组成,加到待测样加到待测样品中品中,酶标记的及未标记酶标记的及未标记的黄曲霉毒素便会与膜的黄曲霉毒素便会与膜上的黄曲霉毒素抗体发上的黄曲霉毒素抗体发生竞争反应生竞争反应,测定酶标黄测定酶标黄曲霉毒素与抗体的结合曲霉毒素与抗体的结合率率,便可知样品中的含量便可知样品中的含量。根据使用的信号转换器,有电化学免疫传感器、光学免疫传感器、压电免疫传感器等。免疫传感器在环境检测中的应用:免疫传感器在环境检测中的应用: 检测农药:对于有机农药传感器检测不仅比色谱法检测更方便,而且检测精度也是分光光度法很难达
22、到的。Li等 制备出五氯酚(PCP)的两种抗原,获得PCP-BSA耦联物并免疫接种得到相应抗体,设计出一种快速经济的免疫检测法,能够在5mln之内检测出土壤样品中的PCP含量,检测限为1mgL。还有除草剂草甘磷、谷连松等。 检测有机物:Gauger等 开发出一种可携带式的现场检测连续流动免疫传感器,预处理简单,能在5min之内测定土壤中的三硝基甲苯和环三亚甲基三硝胺,精确度可达到10gL。 检测金属类物质:主要是重金属离子cr(VI),Pb(II),Cu(II),Cd(II),Cr(III),Hg(II),Ag(II),Co(II),Sn(II)和Ni(II)等。Blake等 将乙二胺四乙酸、
23、二亚乙醛三胺五乙酸(DTPA) 等与重金属离子Cd(II),Co(II),Pb(II)和U(VI)螯合后作半抗原制成单克隆抗体,利用竞争机制,制成免疫传感器荧光检测。 检测微生物:Wong等 开发出一种基于石英晶体微量天平(QCM)技术的免疫传感器检测沙门氏菌。在细胞数量线性范围10 510 8ml内,该传感器检测沙门氏菌没有明显干扰,检测下限为10 4ml。还可检测金黄色葡萄球菌和其他一些病毒和细菌。存在的问题:存在的问题: 目前存在的问题在于,已得到的有害物质对应的抗体有限,固定后的抗体的稳定性也是免疫传感器发展的制约因素之一;传感器在测定后再生困难,需要重新固定分子识别膜等条件都给免疫传
24、感器技术从实验室技术转化为商业化产品带来了困难。但是随着新的微型换能器的应用、具有良好稳定性的新抗体的开发及固定抗体的稳定剂的研制,免疫传感器在检测环境中痕量有害物质和堆肥化过程控制中的应用必将有更加广阔的前景。5. DNA生物传感器生物传感器 分子生物学与生物技术的进展为研究以核酸探针为敏感元件的DNA生物传感器提供了可能。与酶和抗体不同,核酸识别层十分稳定,并且易于合成或再生以供重复使用。 DNA生物传感器是将核酸作为分子识别及检测层并与各种物理的、化学的换能器相结合而产生的一种可以在物质分子水平上进行快速检测、监控的微量分析技术。DNA生物传感器在稳定性、可重复性、快速性、便捷性、灵敏度
25、等方面所表现出的优越性,使得它成为当今生物分析测量领域的热点。 (1 1)核酸杂交生物传感器的原理)核酸杂交生物传感器的原理 DNA生物传感器生物传感器依据依据DNA分子之间或分子之间或DNA分子与其它物质分子与其它物质的相互作用的相互作用(也称杂化也称杂化作用作用)所引起的各种变所引起的各种变化,来记录、分析发化,来记录、分析发生在传感器和探测目生在传感器和探测目标之间的杂化反应,标之间的杂化反应,以完成对目标物的探以完成对目标物的探测和监控。测和监控。用非螺旋的肽骨架替代用非螺旋的肽骨架替代DNA 分子中的磷酸骨分子中的磷酸骨架合成出架合成出肽核酸肽核酸(PNA),他们合成的他们合成的PN
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