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自然環境における人工抗生物質の発生は、科学者と大衆の両方からの注意を引き起こしました。ただし、生産サイトから廃棄環境の終わりまで抗生物質を追跡した研究はほとんどありませんでした。杭州湾の沿岸地域を調査地域として採用すると、2段階の廃水処理プラント(WTP、すなわち医薬品WTPおよび統合されたWTP)の6つのカテゴリから77の抗生物質の運命が焦点を当てました。また、この研究では、溶解相と吸着相の両方の抗生物質が同時に調査されました。抗生物質のユビキタスな発生は2段階のWTPで観察され、抗生物質濃度はPWTP(LOQ -1.0×105 ng・L -1)> IWTPI(産業廃水処理の場合、LOQ -3.7×103 Ng・L -1)1.3×103 ng・l-1)。そして、過剰なスラッジと懸濁粒子で検出された抗生物質の種類は、廃水のものと一致していました。キノロンは、溶解した画分と吸着分数の両方で常に支配的でした。溶解したキノロン(DFXを除く)、テトラサイクリン、β-ラクタム、およびリンコサミドについて、高除去効率(中央値> 50.0%)が取得されました。嫌気性/無酸素/酸素は、3つのwtpsで調査された治療技術の中で抗生物質の最高水性除去を達成しました。PWTPとIWTPは、抗生物質のそれぞれ9797および487 G・D-1を削除しました。126.4 g・D-1の抗生物質を備えた最終排水は、杭州湾の排水受信領域(ERA)に排出されました。ソース配分分析により、IWTPDとIWTPDの排水がそれぞれ39.3%と8.9%がERAの抗生物質全体に寄与したことが実証されました。この結果は、廃水処理技術と排出管理の改善が提案されることに基づいて、設計された廃水システムから自然水環境への抗生物質の流れを定量的に示しています。
自然環境における人工抗生物質の発生は、科学者と大衆の両方からの注意を引き起こしました。ただし、生産サイトから廃棄環境の終わりまで抗生物質を追跡した研究はほとんどありませんでした。杭州湾の沿岸地域を調査地域として採用すると、2段階の廃水処理プラント(WTP、すなわち医薬品WTPおよび統合されたWTP)の6つのカテゴリから77の抗生物質の運命が焦点を当てました。また、この研究では、溶解相と吸着相の両方の抗生物質が同時に調査されました。抗生物質のユビキタスな発生は2段階のWTPで観察され、抗生物質濃度はPWTP(LOQ -1.0×105 ng・L -1)> IWTPI(産業廃水処理の場合、LOQ -3.7×103 Ng・L -1)1.3×103 ng・l-1)。そして、過剰なスラッジと懸濁粒子で検出された抗生物質の種類は、廃水のものと一致していました。キノロンは、溶解した画分と吸着分数の両方で常に支配的でした。溶解したキノロン(DFXを除く)、テトラサイクリン、β-ラクタム、およびリンコサミドについて、高除去効率(中央値> 50.0%)が取得されました。嫌気性/無酸素/酸素は、3つのwtpsで調査された治療技術の中で抗生物質の最高水性除去を達成しました。PWTPとIWTPは、抗生物質のそれぞれ9797および487 G・D-1を削除しました。126.4 g・D-1の抗生物質を備えた最終排水は、杭州湾の排水受信領域(ERA)に排出されました。ソース配分分析により、IWTPDとIWTPDの排水がそれぞれ39.3%と8.9%がERAの抗生物質全体に寄与したことが実証されました。この結果は、廃水処理技術と排出管理の改善が提案されることに基づいて、設計された廃水システムから自然水環境への抗生物質の流れを定量的に示しています。
The occurrence of man-made antibiotics in natural environment has aroused attentions from both scientists and publics. However, few studies tracked antibiotics from their production site to the end of disposal environment. Taking the coastal region of Hangzhou Bay as the study area, the fate of 77 antibiotics from 6 categories in two-step wastewater treatment plants (WTPs, i.e. pharmaceutical WTP and integrated WTP) was focused; and the antibiotics in both dissolved and adsorbed phases were investigated simultaneously in this study. The ubiquitous occurrence of antibiotics was observed in the two-step WTPs, with antibiotic concentrations following the order of PWTP (LOQ - 1.0 × 105 ng·L-1) > IWTPi (for industrial wastewater treatment, LOQ - 3.7 × 103 ng·L-1) > IWTPd (for domestic sewage treatment, LOQ - 1.3 × 103 ng·L-1). And the types of antibiotics detected in excess sludge and suspended particles were in accordance with those in wastewater. Quinolones were invariably dominant in both dissolved and adsorbed fractions. High removal efficiencies (median values >50.0%) were acquired for the dissolved quinolones (except for DFX), tetracyclines, β-lactams, and lincosamides. Anaerobic/anoxic/oxic achieved the highest aqueous removal of antibiotics among the investigated treatment technologies in the three WTPs. PWTP and IWTP removed 9797 and 487 g·d-1 of antibiotics, respectively; and a final effluent with 126.4 g·d-1 of antibiotics was discharged into the effluent-receiving area (ERA) of Hangzhou Bay. Source apportionment analysis demonstrated that the effluents of IWTPd and IWTPd contributed respectively 39.3% and 8.9% to the total antibiotics in the ERA. The results illustrate quantitatively the antibiotic flows from engineered wastewater systems to natural water environment, on the basis of which the improvements of wastewater treatment technologies and discharge management would be put forward.
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