凯发k8国际

凯发k8国际专访 | 中国科学院生态环境研究中心王亚韡

凯发k8国际专访 | 中国科学院生态环境研究中心王亚韡

大咖说丨中国科学院生态环境研究中心王亚韡

中国科学院生态环境研究中心

  • 行业

    化工

  • 用户之声

    设备品质优, 抗干扰能力强

  • 使用产品

    GCMS-TQ8050 NX, LCMS-8060NX

凯发k8国际用户 | 王亚韡

凯发k8国际用户 | 王亚韡

中国科学院生态环境研究中心研究员。环境化学与生态毒理学国家重点实验室副主任,国家自然科学基金杰青、优青获得者,中组部万人计划领军人才/青年拔尖人才。中国环境科学学会环境化学分会主任委员。主要从事新型污染物的分析方法与环境行为研究面向环境科学前沿和国家履约的重大需求,开展新型有机污染物的分析方法、环境行为及生物富集/放大研究,解决在新型有机污染物研究中的一些关键科学问题。

受访者的公司和头衔为受访当时的

就职单位:中国科学院生态环境研究中心

{"title":"PDF Download","source":"case","key":0,"image_list":[]}

研究团队聚焦于新型污染物,开展相应的分析方法、环境迁移及分子转化、人群暴露机制及健康效应研究。

  王亚藓,男,研究员,国家杰出青年科学基金、优秀青年基金获得者,中国科学院青年科学家。环境化学与生态毒理学国家重点实验室副主任,中国环境科学学会环境化学分会主任委员。2006年在中国科学院生态环境研究中心获得博士学位,2010-2012年在德国做洪堡学者。长期从事新型有机污染物的分析方法、环境过程及暴露机制研究。对典型区域新型有机污染物的污染现状、源解析及迁移转化进行了卓有成效的研究工作。作为我国技术专家代表,撰写国际公约谈判对案建议30余份。连续应联合国环境署邀请参加斯德哥尔摩公约持久性有机污染物审查会,为全球范围开展化学品风险管理提供了重要的技术支撑已发表SCI论文150余篇,其中ENVIRON.SCI. TECHNOL.,论文45篇。先后获中国化学会青年化学奖(2010年),中科院杰出科技成就奖(2013年,主要完成人),万人计划领军人才,和中国科学院青年科学家(2017年)。


  赵利霞,女,研究员,博士生导师。2005年毕业于中国科学院生态环境研究中心获得理学博士学位,同年进入该中心环境化学与生态毒理学国家重点实验室工作。主要从事环境污染物纳米发光分析及其降解转化过程中高毒性中间体的动态追踪研究。以提高灵敏度和特异性为目标,研究环境污染物快速、超灵敏、高通量发光分析新方法(新型材料发光体系、发光免疫分析等)和反应新机制;以发光分析为基础,结合色谱/质谱等其他手段,研究环境污染物催化降解转化过程中自由基、高毒性中间产物等关键中间体的动态分析及其生物效应,为揭示污染物含量分析、降解转化机制及其毒性风险的快速评价提供新技术和新仪器。曾获NANOSCIENCE AWARDS 2015年度奖,中国科学院院长优秀奖。承担国家自然科学基金、中科院仪器研制项目等多项国家课题。已在ENVIRON.SCI.TECHNOL,ANALCHEM., TRENDS ANAL.CHEM.,J.PHYS.CHEM.LETTCHEM.ENG.J等SCI收录期刊上发表论文80余篇;申请/授权专利8项;出版/参与专著4部;研制仪器1台。


  吕继涛,男,副研究员,硕士生导师。2013年毕业于中国科学院生态环境研究中心获得理学博士学位,同年进入该中心环境化学与生态毒理学国家重点实验室工作。主要从事环境污染物的微界面过程机理和天然有机质的环境效应研究。长期致力于先进研究手段如同步辐射谱学技术、超高分辨质谱技术等在环境科学相关领域中的应用。在纳米材料的环境行为与生物效应、天然有机质的超高分辨质谱表征与环境效应、活性矿物界面活性氧自由基产生等方面取得一系列原创性研究成果。入选中国科学院青年创新促进会,主持多项国家自然科学基金和国家重点研发计划子课题。以第一/通讯作者在ENVIRON.SCITECHNOL.,WATERRESEARCH等期刊发表SCI论文20余篇,授权国家发明专利2项。


  高伟,女,助理研究员。2018年毕业于中国科学院生态环境研究中心获得理学博士学位,同年进入新型有机物分析与行为研究组工作。研究方向为新型污染物的分析方法学、环境行为与人群暴露机制研究。主要致力于新型污染物的分析方法和人体外暴露途径和暴露机制研究。针对室内环境的释放来源、机制和污染物赋存水平展开了系列研究。此外基于高分辨质谱技术的非靶标和疑似靶标分析方法的开发与应用,同时开发了基于气相/液相色谱串联高分辨质谱技术的非靶标和疑似靶标分析流程,实现了氯化石蜡工业产品及含氯化石蜡橡胶产品燃烧产物的精准识别。主持家自然科学基金项目一项,以第一/通讯作者正ENVIRON,SCITECHNOL.,ENVIRON.INTER.等期刊发表论文5篇,合作论文20余篇。

凯发k8国际仪器相关工作介绍

  研究工作一
  新冠肺炎期间生活污水、自来水及地表水中消毒副产物的赋存特征研究
  应用凯发k8国际气相色谱-三重四极杆质谱 (TO8050)和LCMS-8060对水中的消毒副产物进行了检测。消毒剂在环境水体中能够与水中有机质和无机离子作用生成具有“三致”效应的消毒副产物(DBPS),对人类健康及环境生态系统形成潜在风险。本研究开展了疫情期间北京和武汉地区生活污水、自来水以及地表水中的五大类共35种DBPS(三卤甲烷、卤乙酸、卤代酮、亚硝胺及9种芳香性化合物)的赋存特征研究。研究结果表明(图1),在不同的水体中,35种DBPS的总浓度水平为:生活污水出水(78.3 MG/L)> 自来水(56.0 MG/L)> 地表水(8.0 MG/L),在三类不同的水体中三卤甲烷和卤乙酸质量浓度权重占比最高(>90%)。
  该工作已于近期发表在EST上 HTTPS://DOI.ORG/10.1021IACS.EST.0C06856

lcms

LCMS-8060

gcms

GCMS-TQ8050NX

 


  研究工作二
  环渤海软体动物中新型澳代阻燃剂赋存状况与时间趋势
  应用凯发k8国际气相色谱-三重四极杆质谱(TO8050)对新型代阻燃剂(NBFRS)展开了相关研究。NBFRS已成为传统BFRS的替代品,然而,它们可能对环境和人类健康构成风险。本工作以2011-2018年中国渤海地区9个沿海城市的329个软体动物为研究对象,探查Z7NBFRS的赋存状况、时间趋势和人体暴露情况。Z7NBFRS浓度范围为1.52-154 NG/G千重(DW),平均为14.9土21.2 NG/G DW,高于全球其他地区。DBDPE是主要单体,占27NBFRS的33%。时间趋势表明,软体动物中Z7NBFRS、DBDPE和DPTE浓度显著升高(P<0.05),增幅分别约为9.4%、26%和5.4%。这表明这些NBFRS正在不断地向渤海海域环境释放。总的来说,这是第一个全面评估NBFRS在软体动物中的赋存状况、环境行为、时间趋势和人体暴露的研究。该部分工作已经被SCIENCE OF TOTAL ENVIRONMENT接收。


  研究工作三
  我国市场上各类植物油中有机氯农药残留分析
  共收集了我国市场上11类植物油124份样品,对残留的26种有机氯农药进行分析。所有样品均用改进的OUECHERS方法进行提取,利用凯发k8国际气相色谱-三重四极杆质谱(TO8050)进行检测。
  在26种有机氯农药中,异狄氏剂、六氯杀虫剂、五氯苯和六氯苯在124份样品中均有检出。各类植物油中,26种有机氯农药残留的总浓度如图1所示。玉米油(总浓度:875-35.05NG/G)和花生油(总浓度:10.83-35.65 NG/G)中有机氯农药残留的总浓度显著低于芝麻油、亚麻籽油、橄榄油、调和油和菜籽油(P0.05),然而与大豆油、山茶油、葵花籽油和稻米油之间却无显著差异(P>0.05)。
  

植物油植物油

  该部分工作于2020年发表于JOURNAL OF AGRICULTUREAND FOOD CHEMISTRY DOI: 10.1021/ACSJAFC0C05227


  研究工作四
  PFAS化合物母婴传输及其传输机制
  凯发k8国际测定了PFASS在54个人体胎盘中传统和新型PFASS的浓度,同时计算了PFASS与HSA和OAT4的结合能力。研究结果表明,虽然新型的PFASS的应用越来越多,但是在人体胎盘中的PFASS依然主要为传统型PFASS。分子对接的结果显示PFASS与HSA和OAT4的结合能力与PFASS的链长密切相关。凯发k8国际的研究结果进一步揭示了PFASS在人体胎盘中的赋存状况也进一步解释了PFASS在人体中的母婴传输规律。该工作PFAS检测在凯发k8国际LCMS-8060仪器上进行。
  DO1:10.1016/J.ENVPOL.2021.116460


  研究工作五
  环渤海湾地区PFASS环境行为

  本研究利用凯发k8国际的高效液相色谱质谱联用系统(SHIMADZUNEXERATM-X2 UHPLC SYSTEM 连接 LCMS-8060)对我国重要的沿海经济区渤海湾海水和沉积物中的29种传统和新型PFASS进行了分析,通过检测发现,氟羚酸类(PFCAS)是环渤海湾区域主要的含氟化合物污染物,其中PFOA占比最高。莱州湾区域有较高浓度的PFASS检出,该区域接纳的河流水体是环渤海湾地区PFASS的主要污染源。另外,一些新型的含氟化合物替代品(GNEX、6:2 CL-PFESA、8:2 CL-PFESA)也有检出,预示着这些替代品在我国已经投入生产和使用中。最后,利用PMF模型识别出了PFASS的六种重要来源,包括滑雪、消防行业、氟电化学工业、氟聚合工业、食品包装、金属电镀等六种污染源。
  该部分工作目前处于审稿阶段
  此外,针对婴幼儿食品和室内灰尘的有机磷赋存已经有相关工作开展。

相关行业应用