熊 強(qiáng),冀 東,劉迎云,宋旺旺,崔碩垚,王興華
(1.南華大學(xué) 資源環(huán)境與安全工程學(xué)院,湖南 衡陽 421001;2.中核第四研究設(shè)計(jì)工程有限公司,河北 石家莊 050011)
抗生素菌渣是微生物發(fā)酵液經(jīng)過過濾之后留下的濾渣或?yàn)V餅,主要成分有殘留的菌絲體、未利用的培養(yǎng)基以及殘留的抗生素等??股鼐挠袡C(jī)物含量高、營養(yǎng)價(jià)值大,有很大的資源化利用潛力,但是由于抗生素菌渣中含有抗生素和抗性基因會(huì)給生態(tài)環(huán)境帶來的巨大的風(fēng)險(xiǎn),抗生素菌渣也在2008年入選了《國家危險(xiǎn)廢物名錄》[1]。中國是世界上生產(chǎn)和使用抗生素最多的國家,每年使用的抗生素的量達(dá)到9.27萬噸,每年所產(chǎn)生的抗生素菌渣的量更是達(dá)到了130萬噸以上[2]。抗生素的大量生產(chǎn)和使用在一定程度上保障了人類和禽畜的健康,但抗生素也會(huì)通過各種途徑進(jìn)入生態(tài)環(huán)境,世界上許多國家和地區(qū)已經(jīng)從土壤、地表水甚至地下水和飲用水中檢測(cè)到了抗生素的存在[3]。生態(tài)環(huán)境中殘留的抗生素會(huì)導(dǎo)致細(xì)菌通過選擇性變異而產(chǎn)生抗性基因,從而導(dǎo)致超級(jí)細(xì)菌的出現(xiàn),如何解決抗生素和抗性基因的帶來的環(huán)境問題是人類面臨的巨大挑戰(zhàn)。
電離輻照技術(shù)是一種廣泛應(yīng)用于環(huán)保、醫(yī)療、食品、材料等多領(lǐng)域的新型技術(shù),尤其在環(huán)保領(lǐng)域顯現(xiàn)出巨大的優(yōu)勢(shì)來,被國際原子能機(jī)構(gòu)列為21世紀(jì)原子能和平應(yīng)用的研究方向之一[4]。電離輻照技術(shù)在環(huán)境領(lǐng)域主要應(yīng)用于消毒滅菌、有機(jī)物降解、污泥處理、煙氣凈化以及重金屬去除等多方面。在2020年新型冠狀病毒肆虐期間,電離輻照技術(shù)在防護(hù)服、口罩等醫(yī)療物資的消毒殺菌方面發(fā)揮了重要作用[5]。本文以抗生素菌渣為研究對(duì)象,主要探討電離輻照技術(shù)在抗生素殘留和抗性基因的去除方面的優(yōu)勢(shì)和應(yīng)用前景,目的是為抗生素菌渣的處理處置找到一種新的解決方法,并為相關(guān)的技術(shù)研究提供理論依據(jù)。
抗生素菌渣的含水率較高,通常在79%~92%之間,菌渣中大部分是以結(jié)合水的形式存在,具有較高的黏度??股鼐晌镔|(zhì)中含有10%~20%的粗脂肪以及30%~40%的粗蛋白,還含有一些有機(jī)溶媒、無機(jī)鹽、微量元素和少量的抗生素等[6]。
抗生素菌渣對(duì)環(huán)境產(chǎn)生的危害主要是殘留抗生素和抗性基因?qū)ι鷳B(tài)環(huán)境造成的威脅,殘留在環(huán)境中的抗生素會(huì)導(dǎo)致抗性基因的增加和超級(jí)細(xì)菌的出現(xiàn)[6-11]。環(huán)境中抗性基因的出現(xiàn)主要是基因突變和基因轉(zhuǎn)移兩種方式,基因突變是微生物在抗生素的誘導(dǎo)作用下使自身發(fā)生突變從而產(chǎn)生抗性基因,基因轉(zhuǎn)移是微生物通過轉(zhuǎn)化、轉(zhuǎn)導(dǎo)、結(jié)合以及轉(zhuǎn)座的方式獲得抗性基因[12]??剐曰蛟诃h(huán)境中的存在會(huì)使得越來越多的微生物對(duì)抗生素具有耐藥性,從而導(dǎo)致攜帶多種抗性基因的“超級(jí)細(xì)菌”出現(xiàn)。2015年世界衛(wèi)生組織將抗生素耐藥性定義為一場(chǎng)全球性的公共衛(wèi)生危機(jī)[13]。
此外,環(huán)境中殘留的抗生素會(huì)抑制微生物的活性,對(duì)動(dòng)植物產(chǎn)生毒性作用,也會(huì)對(duì)動(dòng)植物造成一定的危害。
1.2.1 焚燒技術(shù)
焚燒處理是將抗生素菌渣直接送入焚燒爐內(nèi)進(jìn)行燃燒,在燃燒過程中直接生成CO2和一些小分子物質(zhì)。焚燒技術(shù)是一種可以實(shí)現(xiàn)無害化、減量化和資源化的處理技術(shù),可以有效解決抗生素殘留和抗性基因帶來的問題。
但是該技術(shù)也存在明顯的不足:首先,菌渣的含水率較高、脫水困難,不能獨(dú)立作為熱源使用,需要外加熱源;其次,在燃燒過程中會(huì)產(chǎn)生二噁英、硫氧化物、氮氧化物等有毒有害物質(zhì),既增加了處理成本,也存在二次污染的風(fēng)險(xiǎn);最后,焚燒爐的處理能力有限,而且處理成本較高,目前焚燒處理抗生素菌渣的成本達(dá)到了2 000元/t[14]。
1.2.2 堆肥處理技術(shù)
抗生素菌渣的堆肥處理技術(shù)主要有厭氧堆肥和好氧堆肥兩類。厭氧堆肥是通過厭氧微生物將有機(jī)質(zhì)轉(zhuǎn)化成甲烷和二氧化碳等穩(wěn)定質(zhì)的生化過程;好氧堆肥是利用好氧微生物自身的新陳代謝作用將有機(jī)廢物進(jìn)行氧化分解的生化過程。
研究表明,堆肥技術(shù)可以有效降解抗生素菌渣中殘留的抗生素,但是堆肥后的菌渣中抗性基因?qū)Νh(huán)境產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)較大。任省濤等[15]研究了高溫好氧堆肥后林可霉素菌渣中殘留抗生素和抗性基因的變化,研究結(jié)果表明,堆肥后的菌渣中林可霉素的降解率達(dá)到了99%,但是抗性基因的豐度有所增加,而且基因intI1的絕對(duì)含量和相對(duì)含量急劇增加,表明堆肥后的林可霉素菌渣存在一定的生態(tài)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。楊蓮[12]的研究表明,在堆肥后的青霉素菌渣中出現(xiàn)抗性基因增多的現(xiàn)象,也說明堆肥難以解決抗性基因的問題。Song等[2,16]利用厭氧消化技術(shù)處理大觀霉素菌渣,研究表明經(jīng)過100 ℃、120 ℃和140 ℃水解后大觀霉素菌渣在厭氧發(fā)酵后,大觀霉素的去除率分別為39.5%、97.7% 和99.6%,能很好實(shí)現(xiàn)抗生素的降解,但是抗性基因?qū)Νh(huán)境產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)不可忽視。
1.2.3 其他處理技術(shù)
抗生素菌渣還有一些其他的處理技術(shù),如熱解技術(shù)[17]、微波消解技術(shù)[18]、提煉生物油技術(shù)[19]、水煤漿制作技術(shù)[20]、吸附材料制備技術(shù)[21]以及可利用物質(zhì)提取技術(shù)[22]等,這些技術(shù)盡管能解決抗生素菌渣存在的危害,也能進(jìn)行資源化利用,但是目前這些技術(shù)主要停留在實(shí)驗(yàn)室研究階段,還難以實(shí)現(xiàn)大規(guī)模的市場(chǎng)應(yīng)用。
目前,抗生素菌渣的處理處置過程中存在三大問題:
(1)處理技術(shù)的局限性。技術(shù)的局限性主要表現(xiàn)在處理能力不足、處理成本過高和污染物降解不徹底。由于目前常用的焚燒、堆肥處理等技術(shù)的處理能力有限,使得許多企業(yè)只得將未及時(shí)處理的菌渣進(jìn)行封存[23],而且處理中還存在成本過高、污染物去除不徹底以及產(chǎn)生新的污染物等問題。
(2)存在二次污染的問題。抗生素菌渣在封存堆放過程中會(huì)發(fā)酵變臭、孳生蚊蠅,從而導(dǎo)致大氣環(huán)境受到污染,還可能隨著地表徑流和入滲污染地下水和土壤。
(3)存在管理失控的風(fēng)險(xiǎn)??股鼐诜獯娑逊诺倪^程中,由于管理上的不到位可能導(dǎo)致菌渣通過其他途徑進(jìn)入環(huán)境中,比如作為肥料使用進(jìn)入土壤環(huán)境,作為飼料添加劑進(jìn)入禽畜養(yǎng)殖市場(chǎng),一旦出現(xiàn)管理失控,菌渣對(duì)環(huán)境產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)難以估計(jì)。
輻照技術(shù)是通過對(duì)水進(jìn)行高能的電磁輻射作用,使水分子在這一過程中產(chǎn)生羥基自由基(·OH)、氫自由基(·H)、水合電子(eaq-)以及離子等一系列高活性粒子,這些活性粒子與水中的污染物發(fā)生加成、取代、電子轉(zhuǎn)移以及斷鍵等一系列化學(xué)反應(yīng),從而使污染物得以去除。這些粒子中,水合電子(E0=-2.9 V)是強(qiáng)還原劑,而羥基自由基(E0=2.8 V)是氧化劑,整個(gè)反應(yīng)體系是由強(qiáng)氧化劑和強(qiáng)還原劑組成的混合體系,該體系發(fā)生的化學(xué)反應(yīng)也是十分地復(fù)雜[24]。目前,應(yīng)用得較多的電離輻照技術(shù)是電子束和γ射線,電子束是由電子加速器產(chǎn)生,而γ射線主要來源于60Co或137Cs兩種放射源。水分子經(jīng)過電離輻照之后會(huì)發(fā)生如下反應(yīng):
H2O→(2.8)·OH+(2.7)eaq-+(0.55)·H+(0.45)H2+(0.7)H2O2+(2.7)H+
(1)
式(1)中的數(shù)值表示活性粒子的產(chǎn)額(G值),表示每吸收100 eV(1.6×10-17J)的能量之后所產(chǎn)生的粒子數(shù)目,單位為mol/J。
電離輻照作用于污染物時(shí)分成直接作用和間接作用,直接作用是污染物直接吸收輻照過程中產(chǎn)生的射線能量而分解,間接作用是水分子受到射線作用產(chǎn)生的活性粒子與污染物發(fā)生反應(yīng)而降解,在水處理過程中電離輻照主要是間接作用。
2.2.1 輻照技術(shù)降解抗生素
電離輻照技術(shù)在降解抗生素方面有很大的優(yōu)勢(shì),具有安全、高效、徹底的特點(diǎn)。輻照過程中影響抗生素去除效率的主要影響因素包括吸收劑量、吸收劑量率、溶液酸堿度、氣氛條件以及協(xié)同作用等因素,而且不同的抗生素在輻照反應(yīng)體系中的降解途徑是不同的,所需要的輻照條件也不同,中間產(chǎn)物也有很大的區(qū)別[25]。
2.2.2 輻照技術(shù)處理抗生素菌渣
在處理抗生素菌渣方面,電離輻照技術(shù)能直接作用于DNA分子鏈,從而實(shí)現(xiàn)抗性基因的降解,對(duì)殘留抗生素的降解效果也是十分明顯。輻照過程中影響去除效果的主要因素有吸收劑量、最佳穿透厚度、目標(biāo)污染物的含量以及協(xié)同作用等方面,不同抗生素菌渣具有不同性質(zhì),輻照的條件也不相同,輻照參數(shù)需要根據(jù)不同菌渣的性質(zhì)進(jìn)行確定。
陳丹[28]利用60Co γ射線輻照處理頭孢菌素C菌渣,結(jié)果表明隨著吸收劑量的增加,抗生素和抗性基因的降解效果越好,在100 kGy的吸收劑量時(shí),頭孢菌素C的去除率為85.5%,抗性基因tolC的去除率為74.2%。陳川紅等[29]利用電子束輻照技術(shù)處理頭孢菌渣,當(dāng)輻照吸收劑量為40~50 kGy 時(shí),頭孢菌素的含量下降50%以上,在用電子束輻照技術(shù)處理硫紅菌渣時(shí),使用過氧化氫作為氧化劑,只需要20 kGy就能達(dá)到50%以上的降解率。
王建龍等[30]利用60Co γ射線輻照處理抗生素菌渣,菌渣中殘留的抗生素和抗性基因均有很好的去除效果,其結(jié)果如表1和表2所示。由表1可知,初始?xì)埩袅枯^小的紅霉素菌渣和青霉素菌渣只需要10 kGy的吸收劑量就可以降解80%,而初始?xì)埩袅枯^大的硫氰酸紅霉素菌渣在30 kGy也能降解60%以上。由表2可知,隨著吸收劑量的增加,硫氰酸紅霉素菌渣中殘留的抗性基因的去除效果越好,在30 kGy時(shí)抗性基因的去除率都在85%以上。
表1 抗生素菌渣中殘留抗生素的去除效果
表2 硫氰酸紅霉素菌渣中抗性基因的去除效果 拷貝·g-1
目前應(yīng)用得最多的輻照設(shè)備是電子加速器和γ射線源。電子加速器產(chǎn)生的電子束具有可控性好、安全性高以及輻射劑量高等優(yōu)勢(shì),但是穿透能力和射線能量不如γ射線;而γ射線具有很強(qiáng)的穿透能力而且射線能量高,但是γ射線的輻射劑量不高,需要較長的輻照時(shí)間,而且常用的放射源60Co的半衰期只有5.26 a,放射源的強(qiáng)度也是一個(gè)需要考慮的問題。目前,實(shí)驗(yàn)室的輻照研究主要是γ射線,而工業(yè)應(yīng)用主要是電子束。
輻照技術(shù)也存在一定的局限性,主要體現(xiàn)在“劑量率效應(yīng)”和“自由基消除作用”兩個(gè)方面[31]:
(1)劑量率效應(yīng)。在輻照過程在會(huì)產(chǎn)生大量的活性粒子,這些活性粒子之間會(huì)相互作用,導(dǎo)致自由基的產(chǎn)額下降,以致于與目標(biāo)污染物發(fā)生反應(yīng)的自由基也減少了,從而導(dǎo)致去除效果下降。
(2)自由基消除作用。輻照過程中生成的自由基活性粒子的選擇性差,在成分單一的水溶液中的去除效果往往較好,但是在抗生素菌渣這樣成分復(fù)雜的廢棄物中,自由基除了與目標(biāo)污染物發(fā)生反應(yīng)外,還會(huì)與其他物質(zhì)發(fā)生反應(yīng),這在個(gè)過程中可能會(huì)生成新的污染物。
(1)輻照技術(shù)可以有效解決抗生素菌渣中殘留抗生素和抗性基因?qū)Νh(huán)境產(chǎn)生的危害,但是要實(shí)現(xiàn)菌渣的資源化利用,還需要與其他的技術(shù)相結(jié)合。發(fā)揮輻照技術(shù)降解污染物的優(yōu)勢(shì),結(jié)合其他資源化利用的技術(shù),才能真正變廢為寶。
(2)要深化機(jī)理研究,解決“劑量率效應(yīng)”和“自由基消除作用”帶來的負(fù)面影響,從而提高輻照技術(shù)降解污染物的效率。
(3)要進(jìn)行不同種類的抗生素菌渣的輻照實(shí)驗(yàn)研究,并找到處理各類抗生素菌渣的最佳工藝條件,從而實(shí)現(xiàn)電離輻照技術(shù)處理抗生素菌渣的規(guī)模化應(yīng)用。