楊毅團隊的研究表明,僅依賴于PM2.5質(zhì)量濃度來判斷空氣質(zhì)量,具有較大的局限性,PM2.5 的健康風(fēng)險并非由濃度單獨決定,其化學(xué)組成的異質(zhì)性才是關(guān)鍵。盡管MCFPs的數(shù)量濃度在春季高于冬季,并隨著PM2.5污染水平升高而增加,但在清潔日采集的PM2.5卻表現(xiàn)出比污染時期更強的肺細胞毒性效應(yīng)。即使PM2.5質(zhì)量濃度符合世衛(wèi)組織指導(dǎo)值,長期暴露于低濃度的MCFPs(尤其是富鐵顆粒)由于其關(guān)鍵器官中的長期生物持久性,仍可能構(gòu)成顯著的健康風(fēng)險。
不同季節(jié)和污染水平下MCFPs表征
研究團隊在上海閔行區(qū)開展了跨冬春兩季的系統(tǒng)采樣,覆蓋了世衛(wèi)組織標(biāo)準(zhǔn)清潔日WHO(PM2.5<15μg/m3)、國標(biāo)清潔日GB(15-35μg/m3)、霧霾日Haze和沙塵Dust日四種場景。研究顯示,與有毒金屬相關(guān)的富鋁顆粒的數(shù)量濃度在冬季霧霾日顯著高于春季。相反,富鐵顆粒在春季W(wǎng)HO清潔日和沙塵日的濃度高于冬季,春季有毒金屬相關(guān)的富硅顆粒濃度持續(xù)高于冬季。與污染日采集的PM2.5相比,清潔日采集的PM2.5中有更大比例的多金屬顆粒(特別是富鐵顆粒)與有毒金屬相關(guān)聯(lián),這表明在單顆粒水平上,較低的PM2.5水平可能潛藏著更高的毒性風(fēng)險。
圖1 不同污染水平(WHO:WHO清潔日、GB:國標(biāo)清潔日、Haze霧霾日、Dust沙塵日)與有毒金屬相關(guān)聯(lián)的富鋁(a)、富硅(b)及富鐵顆粒(c)的數(shù)量濃度(黃色箱線圖)及其在對應(yīng)多金屬顆??倲?shù)中的比例(藍色箱線圖)的季節(jié)性對比。(d) 冬季W(wǎng)HO清潔日PM2.5中典型磁鐵礦聚集體的TEM圖像,顯示其與鋁、硅、鈦、錳、銅和鋅的共存關(guān)系
不同時期PM2.5的不平等細胞毒性
本研究使用BEAS-2B細胞評估了不同時期采集的PM2.5的肺細胞毒性效應(yīng)。采用EC?.?(引起氧化應(yīng)激增加1.5倍的有效濃度)和IC??(使細胞活力降低20%的抑制濃度)值來評估PM2.5的毒性效應(yīng),更低的EC?.?和IC??值表示單位質(zhì)量濃度具有更高的細胞毒性。季節(jié)分析顯示,冬季采集的PM2.5的EC?.?和IC??值分別比春季低1.6倍和1.4倍,表明冬季PM2.5表現(xiàn)出更強的肺細胞毒性,而PM2.5的氧化應(yīng)激潛力傾向于隨著PM2.5污染水平的降低而增加??傮w而言,不同時期PM2.5毒性效應(yīng)的顯著差異很可能源于其來源和化學(xué)組成的差異。
圖2. 兩個季節(jié)不同污染水平PM2.5的EC?.? (a) 和IC?? (b) 比較,以及使用隨機森林模型得到的EC?.? (c) 和IC?? (d) 變量重要性分析結(jié)果
綜合分析表明,富含金屬(尤其是鐵)的細顆粒物及其表面吸附或內(nèi)嵌的有毒金屬是驅(qū)動PM2.5肺部毒性的首要因素,其重要性超過了有機碳/元素碳質(zhì)量濃度等傳統(tǒng)指標(biāo)。這解釋了為何在PM2.5質(zhì)量濃度較低的"清潔日",由于特定毒性組分的相對貢獻更高,反而可能觀察到更強的潛在健康風(fēng)險。研究結(jié)果強調(diào)了在評估PM2.5健康風(fēng)險時,關(guān)注顆粒物化學(xué)組成,特別是金屬組分的重要性。
不同時期MCFPs的來源解析
研究人員收集了來自自然源(以沙漠沙塵為代表)和人為源(包括燃煤、柴油車排放、汽油車/電動車排放以及生物質(zhì)燃燒)的單個MCFPs的高分辨率元素特征。采用隨機森林分類器來建立溯源模型,該模型同時使用了測試數(shù)據(jù)集和機械混合樣本進行驗證。
基于富鐵顆粒的機器學(xué)習(xí)模型結(jié)果,人為源(特別是交通排放和燃煤)的貢獻通常在冬季高于春季,與污染日相比,其在清潔日的貢獻相對較高。平均而言,在冬季所有時期,人為源貢獻了超過80%的富鐵顆粒;在春季(即使在沙塵日),人為源也貢獻了超過71%的富鐵顆粒。
圖3 冬季 (ad) 和春季 (eh) 中,?然源和?為源的 MCFPs 對 WHO、GB、霧霾和沙塵日的貢獻
毒理學(xué)評估助力空氣質(zhì)量治理新思路
楊毅團隊利用spICP-TOF-MS分析技術(shù),闡明了冬季和春季不同PM2.5濃度下單個含金屬細顆粒物(MCFPs)的元素特征,為導(dǎo)致PM2.5毒性的顆粒組分提供了關(guān)鍵見解。該研究對于后續(xù)空氣質(zhì)量政策的調(diào)整,從基于質(zhì)量的控制轉(zhuǎn)向針對特定排放源的減排策略,對PM2.5成分進行高分辨率表征,考慮單顆粒水平的研究及其毒理學(xué)評估,制定有效的預(yù)防措施,將顆粒物引起的健康風(fēng)險降低。
電感耦合等離子體飛行時間質(zhì)譜(ICP-TOF-MS)能夠在數(shù)十微秒內(nèi)完成全質(zhì)量范圍的快速分析,從而能夠檢測單個顆粒中的多個元素和同位素。結(jié)合碰撞池技術(shù)(CCT),能夠有效提高單顆粒分析的信號強度,并有效改善同位素比值分析的準(zhǔn)確性和精密度。本研究開發(fā)的方法為單顆粒同位素比值分析提供了全新技術(shù)路徑,有望在環(huán)境科學(xué)、地球化學(xué)、核取證等領(lǐng)域得到更廣泛的應(yīng)用。
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