【摘 要】
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双炔酰菌胺(杀菌剂)由瑞士的先正达公司研发生产,其在中国专利将于2021年届满,专利保护期限后,其可能会被大量生产和使用。本论文首次报道双炔酰菌胺在中国黑龙江、安徽、贵州、海南四地土壤和不同水体中的立体选择性降解行为,为准确评价其在环境中的风险和安全性提供数据支持。双炔酰菌胺在四种土壤中的立体选择性降解试验结果表明:(1)R-(-)-双炔酰菌胺和S-(+)-双炔酰菌胺在不同条件土壤中的半衰期分别介
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双炔酰菌胺(杀菌剂)由瑞士的先正达公司研发生产,其在中国专利将于2021年届满,专利保护期限后,其可能会被大量生产和使用。本论文首次报道双炔酰菌胺在中国黑龙江、安徽、贵州、海南四地土壤和不同水体中的立体选择性降解行为,为准确评价其在环境中的风险和安全性提供数据支持。双炔酰菌胺在四种土壤中的立体选择性降解试验结果表明:(1)R-(-)-双炔酰菌胺和S-(+)-双炔酰菌胺在不同条件土壤中的半衰期分别介于18.2-110.0和22.8-144.4之间,双炔酰菌胺在土壤中的降解速率受土壤p H值,微生物,有机质含量,土壤温度和土壤含水量的影响,且其降解速率随着土壤p H,机质含量,温度和含水量的增加而加快;土壤温度每升高10°C,R-(-)-双炔酰菌胺和S-(+)-双炔酰菌胺对映体的半衰期分别缩短1.07-1.95倍和1.08-1.79倍,土壤持水量每升高20%,R-(-)-双炔酰菌胺和S-(+)-双炔酰菌胺对映体的半衰期分别缩短1.09-1.43倍和1.06-1.50倍;(2)双炔酰菌胺在四地土壤中的ES值在0.025-0.170之间,说明其在土壤中存在立体选择性降解行为,即R-(-)-双炔酰菌胺优先降解,有机质是影响双炔酰菌胺发生立体选择性降解的主要因素;(3)光学纯双炔酰菌胺单体在土壤中构型稳定,未发生对映体相互转化现象;(4)双炔酰菌胺在四地土壤上的降解过程中,检测到了四种主要代谢产物和三种次要代谢产物。双炔酰菌胺在水体中的立体选择性降解试验表明:(1)R-(-)-双炔酰菌胺和S-(+)-双炔酰菌胺对映体在水体中的半衰期分别为230.9-495.1天和216.6-462.1天;(2)双炔酰菌胺在水体中降解速率随p H值升高而加快,双炔酰菌胺在水体中降解速率为p H 9.10>p H 7.18>p H 5.05;(3)在p H 5.05和p H 7.18水溶液中,双炔酰菌胺的水解与培养温度呈正相关,在p H 9.10水溶液中,温度对双炔酰菌胺水解的影响为先增强后平稳,温度对双炔酰菌胺水解影响强度顺序是p H 5.05>p H 7.18>p H 9.10;(4)在培养温度为15°C,25°C和35°C时,双炔酰菌胺在p H 5.05和p H 7.18水溶液中存在较弱的立体选择性水解,即S-(+)-双炔酰菌胺优先水解;在p H 9.10水溶液中,15°C和25°C培养温度下,双炔酰菌胺未发生立体选择性水解,而在35°C培养温度下,双炔酰菌胺存在弱的立体选择性水解,S-(+)-双炔酰菌胺优先水解;(5)R-(-)-双炔酰菌胺和S-(+)-双炔酰菌胺在三种水体中的降解速率顺序分别为池水=雨水>自来水和池水>雨水>自来水;双炔酰菌胺在三种水体中均存在立体选择性水解,且均是S-(+)-对映体优先水解,双炔酰菌胺在三种水体中的立体选择性水解程度为池水>雨水>自来水;(6)光学纯双炔酰菌胺单体在水体中构型稳定,未发生对映体相互转化现象;(7)在双炔菌胺的水解过程中,检测到了CGA 380778和NOA 458422两种降解产物。
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