抗生素廣泛地用于醫藥、農藥、畜牧、水產養殖工業中??股剡M入環境,一方面誘導產生抗藥性細菌,另一方面衍生新型具有可持久性殘留、遷移的抗性基因,從而造成環境中耐藥菌和抗生素抗性基因的嚴重污染,加之抗生素濫用及其原料生產企業的偷排、漏排等違法行為,給生態系統和人類健康帶來潛在危害和風險??股匚廴締栴}已被列為21世紀威脅人類健康的最重大挑戰之一。
生物電化學催化技術工作條件溫和、底物(生活污水、氮硫廢水等)來源廣泛,在降解污染物的同時可實現能量的資源化回收,成為一種真正綠色、可持續的生物質能源之一,獲得普遍關注,成為當今最具發展前景的廢水處理新技術。
基于此,淡化所研究團隊采用葡萄糖共基質模式建立了間歇式單室生物電催化反應過程,研究證實底物鹽酸四環素的濃度對反應體系的降解速率有著顯著的影響,底物濃度20mg/L時,其降解速率達到最大值4.15×10?2 ?h?1,持續增加底物濃度至50mg/L,降解速率可降低66%;Haldane模型研究發現生物電催化體系中微生物對鹽酸四環素毒性的抑制濃度高于文獻報道值;生物多樣性分析表明芳香烴類功能降解菌Thauera及病原體抑制菌Bdellovibrio僅存在于共基質條件下。為減少殘留抗生素對海洋環境的污染,保障海洋生態系統的健康發展,該方法為近??股匚廴局卫碜龀隽擞幸嫣剿鳌?br>
相關研究發表于工程技術類期刊Ecotoxicology and Environmental Safety(Evaluation of degradation behavior over tetracycline hydrochloride by microbial electrochemical technology: Performance, kinetics, and microbial communities, 2020)。