بررسی سمیت رنگزای Reactive Red 120 با استفاده از آزمون زیستی دافنیا مگنیا

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 327

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JREH-1-1_001

تاریخ نمایه سازی: 10 تیر 1398

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: افزایش استفاده از نانوذرات در صنایع سبب ورود ترکیبات مخاطره آمیز به محیط زیست میگردد. سمیت نانوذرات بعلت آزاد شدن مواد سمی به محیط زیست یکی از نگرانیهای جوامع محسوب میگردد، یکی از این ترکیبات نانوذرات اکسید روی می باشد که در این مطالعه سمیت محلول حاوی رنگ Reactive Red120 بعداز فرایند نانوفوتوکاتالیستی UV/ZnOبا استفاده ازآزمون زیستی دافنیا مگنا مورد بررسی قرارگرفت. مواد و روش ها: این مطالعه از نوع تجربی – کاربردی بوده که در مقیاس پایلوتی انجام شد. LC50 رنگ Reactive Red 120 بعد از فرآیند  UV/ZnOبا روش زیست آزمونی اندازه گیری شد. آزمایش زیست آزمونی با استفاه از نشانگر زیستی دافنیا مگنا انجام شد. سپس جهت بررسی وتجزیه و تحلیل نتایج آزمون تعیین سمیت با استفاده از نرم افزار spssمشخص و  LC50تعیین گردید. یافته ها: یافته ها نشان داد که مقادیر LC50 در زمان های 24، 48، 72، 96 ساعته بترتیب 73.16، 55.93، 41.32، 30.45میلی گرم در لیتر می باشد. واحد سمیت به ترتیب برابر1.36، 1.78، 2.42و 3.28 می باشد. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که با افزایش زمان تماس ، مقدار LC50 کاهش یافت، که می توان به این نتیجه رسید این ماده رنگزا بعد از فرآیند UV/ZnO دارای سمیت بر روی دافنیامگنا می باشد

کلیدواژه ها:

نویسندگان

پگاه نخجیرگان

کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران

محمد هادی دهقانی

دانشیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Guzmán KA1, Taylor MR, Banfield JF. Environmental risks of nanotechnology: ...
  • Simeonova PP, Opopol N, Luster MI. Nanotoxicology,i‐Toxicological lssues and Environemental ...
  • Handy RD1, von der Kammer F, Lead JR, Hassellöv M, ...
  • Moore MN. Do nanoparticles present ecotoxicological risks for the health ...
  • Nel A1, Xia T, Mädler L, Li N. Toxic potential ...
  • EPA. Nanotechnology White Paper. U.S. Environmental Protection Agency Report EPA ...
  • Nowack B1, Bucheli TD. Occurrence, behavior and effects of nanoparticles ...
  • Wang ZL. Zinc oxide nanostructures: growth, properties and applications. Journal ...
  • Li M1, Lin D, Zhu L. Effects of water chemistry ...
  • Meulenkamp EA. Synthesis and growth of ZnO nanoparticles. J Phys ...
  • Liu K, Sakurai M, Aono M. ZnO‐Based Ultraviolet Photodetectors. Sensors ...
  • Behnajady MA1, Modirshahla N, Hamzavi R. Kinetic study on photocatalytic ...
  • Mortimer M1, Kasemets K, Kahru A. Toxicity of ZnO and ...
  • Bauer C, Jecque P, Kalt A. Photooxidation of an azo ...
  • Houas A, Lachheb H, Ksibi M, Elaloui E, Guillard C, ...
  • Sauer T, Cesconeto Neto G, Jose HJ, Moreira RFPM. Kinetics ...
  • So CM, Cheng MY, Yu JC, Wong PK. Degradation of ...
  • Stolz A. Basic and applied aspects in the microbial degradation ...
  • Xu XR, Li HB, Wang WH, Gu JD. Degradation of ...
  • Pearce CI, Lloyd JR, Guthrie JT. The removal of color ...
  • Spadaro JT, Isabelle L, Renganathan V. Hydroxyl radical mediated degradation ...
  • Chakrabarti S1, Dutta BK. Photocatalytic degradation of model textile dyes ...
  • Chakrabarti S1, Dutta BK. Photocatalytic degradation of isothiazolin‐3‐ons in water ...
  • Herrmann JM, Guillard C, Pichat P. Heterogeneous photocatalysis: an emerging ...
  • Legrini O, Oliveros E, Braun AM. Photochemical Processes for Water ...
  • Yeber MC1, Rodríguez J, Freer J, Durán N, Mansilla HD. ...
  • Lin HF, Liao SC, Hung SW. The dc thermal plasma ...
  • Sakthivel S, Neppolian B, Shankar MV, Arabindoo B, Palanichamy M, ...
  • Murugesan V. Solar photocatalytic degradation of azo dye: comparison of ...
  • Wanga  H, Xiea C, Zhanga W, Caib S, Yanga Z, Guib ...
  • APHA,AWWA,WEF. Standard methods for the examination of water and wastewater. ...
  • Lavens P, Sorgeloos P. Manual on the protection and use ...
  • U.S.Environmental Protection Agency. Methods for measuring the acute toxicity of ...
  • Fernández‐Alba AR1, Hernando D, Agüera A, Cáceres J, Malato S.Toxicity ...
  • Immich AP1, Ulson de Souza AA, Ulson de Souza SM. ...
  • Villegas‐Navarro A, Gonzalez MCR, Lopez ER, Aguilar RD, Marcal WS. ...
  • Tatjana T, and Agora‐Konan J. Toxicity evaluation of waste from ...
  • Kasemets K, Ivask A, Dubourguier HC, Kahru A. Toxicity of ...
  • Bystrzejewska‐Piotrowska G, Golimowski J, Urban PL. Nanoparticles: their potential toxicity, ...
  • Lockman PR, Oyewumi MO, Koziara JM, Roder KE, Mumper RJ, ...
  • Villegas‐Navarro A1, Ramírez‐M Y, Salvador‐ S MS, Gallardo JM. Determination ...
  • Dave G1, Aspegren P. Comparative study of leachates from 52 ...
  • Yan G, Chen D, Hua Z. Roles of H2O2 and ...
  • Baveye P, Laba M. Aggregation and Toxicology of Titanium Dioxide ...
  • Heinlaan M, Ivask A, Blinova I, Dubourguier HC, Kahru A. ...
  • Dehghani MH, Nasseri S, Mahdavi P, Mahvi AH, Naddafi K, ...
  • نمایش کامل مراجع