微生物燃料电池中高效降解抗生素的生物阳极成膜机制研究文献综述
2021-11-04 20:47:51
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文 献 综 述1.1 引言自青霉素应用于临床以来,抗生素便紧密地融入了人们的生活,它广泛应用于医药、农业、工业、畜牧业及水产养殖业等等,并且近年来种类快速增长,现已高达几千种。
但人和动物往往不能将服用的抗生素完全吸收,造成了大量的抗生素以代谢物甚至原态的形式排入环境中,导致水体的严重污染及环境中病原微生物产生耐药性,也使得抗生素能够杀死细菌的有效剂量不断增加。
随着低剂量的抗生素长期排入水体环境中,不仅造成敏感菌耐药性的增强,并且细菌的耐药基因也在环境中不断扩展和演化,这对生态环境及人类健康带来了巨大的潜在威胁。
除此之外,抗生素对其它生物也可能产生一定的毒性[1]。
目前国内300多家企业生产占世界产量20% - 30%的70余种的抗生素药物,制药工业废水排放量大且多数为直接排放,严重危害水体环境[2]。
因此基于上述情形,废水中的抗生素污染问题成为了工业生产和生活中急需解决的刻不容缓的环境问题。
1.2 抗生素1.2.1 抗生素的使用情况抗生素是在低浓度下就能选择性抑制某些生物生命活动的次级代谢产物,还有其化学半合成或全合成的衍生物。
根据其化学结构的不同可将抗生素药物主要分为几大类:大环内酯类、β-内酰胺类、磺胺类、四环素类、氨基糖苷类,喹诺酮类等。
正因为抗生素具有活性强、种类丰富、对病原菌具有很强的抑制和杀灭作用等诸多优点,它成为了人们日常生活中使用量大而且频率最高的一种药物。
数据显示,不仅我国是抗生素的生产和使用大国,而且在世界范围内抗生素的消费量也非常巨大,每一年都在不断增加,据统计平均每年的消费量接近10万-20万吨[3]。
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