季 書,程浩淼*,丁 偉,盧建琴,周 楊
(1.揚(yáng)州大學(xué) 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院,江蘇 揚(yáng)州 225127; 2.揚(yáng)州市勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司,江蘇 揚(yáng)州 225007; 3.江蘇省水利勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司,江蘇 揚(yáng)州 225000)
作為一個(gè)農(nóng)業(yè)大國(guó),我國(guó)的耕地面積為18.26億畝,播種面積23.5億畝,糧食總產(chǎn)量位居世界第一[1-2],為了保證糧食產(chǎn)量,農(nóng)藥的使用在所難免[3-4]。據(jù)統(tǒng)計(jì),我國(guó)每年的農(nóng)藥使用量達(dá)到百萬(wàn)噸[5],其中,新煙堿類農(nóng)藥因其獨(dú)特的作用機(jī)理和高效的殺蟲性能,成為國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)上增長(zhǎng)最快的殺蟲劑品種之一[6]。
自上世紀(jì)八十年代投入使用至今,新煙堿類農(nóng)藥已成為水稻、玉米、小麥等農(nóng)作物不可或缺的品種。新煙堿類農(nóng)藥可以通過防治蟲害從而提高作物產(chǎn)量,但其使用留下的后遺癥也比較嚴(yán)重[7-8]。已有多種研究表明,新煙堿類農(nóng)藥在地表水、農(nóng)田土壤、濕地等多種環(huán)境介質(zhì)中大量存在,并且通過食物鏈循環(huán),對(duì)人類和動(dòng)物的生命健康造成一定的危害[9-10]。有報(bào)道證明,新煙堿類農(nóng)藥可能會(huì)導(dǎo)致無(wú)脊椎昆蟲出現(xiàn)智力障礙以及引起蜂群崩潰癥等一系列破壞生態(tài)的現(xiàn)象[11-12]。同時(shí),人類在接觸新煙堿農(nóng)藥后,會(huì)出現(xiàn)眩暈、頭痛、肌肉無(wú)力、嘔吐等癥狀[13]。
在新煙堿類農(nóng)藥的廣泛施用過程中,其活性成分大概只有5%左右被作物吸收,90%進(jìn)入到農(nóng)田土壤中,其余的則分散到水體和大氣中[14-16]。土壤中的新煙堿類成分部分通過吸附作用在土壤中富集,部分則隨著解吸作用擴(kuò)散到農(nóng)田水體中,并且通過灌溉滲漏等作用遷移到河流、湖泊和濕地中。而大氣中的新煙堿類成分主要由包衣種子在播撒過程中以及農(nóng)藥噴灑過程中形成的顆粒物質(zhì)產(chǎn)生。同時(shí),新煙堿類農(nóng)藥在大氣中的粉塵顆粒運(yùn)輸及沉降還會(huì)對(duì)土壤和水體造成二次污染[17-18]。
現(xiàn)階段的各項(xiàng)研究報(bào)道表明,在農(nóng)田、河流、濕地、湖泊以及大氣中等各種環(huán)境介質(zhì)中,都存在一定量的新煙堿類化合物。因此評(píng)估新煙堿類農(nóng)藥在各種環(huán)境介質(zhì)中的存量可為評(píng)估其暴露水平、制定生態(tài)標(biāo)準(zhǔn)等提供理論基石。
新煙堿類農(nóng)藥是以植物源農(nóng)藥煙堿為模型開發(fā)改進(jìn)的一類性能優(yōu)良的殺蟲劑,自20世紀(jì)末由拜耳公司研發(fā)出第二代新型煙堿類殺蟲劑后便在農(nóng)藥市場(chǎng)上獨(dú)占鰲頭。并且隨著吡蟲啉(1991)、啶蟲脒(1995)、噻蟲啉(2000)、噻蟲胺(2001)、哌蟲啶(2008)等一系列煙堿類殺蟲劑的研發(fā),新煙堿類農(nóng)藥正在逐步取代許多現(xiàn)有的常規(guī)殺蟲劑。2009年全球銷售量占整個(gè)殺蟲劑市場(chǎng)的四分之一[19]。圖1列出了常見的新煙堿類農(nóng)藥。
新煙堿類化合物具有相似的環(huán)狀或非環(huán)狀結(jié)構(gòu)[20],主要由功能集團(tuán)、雜環(huán)基因、橋鏈、含氮環(huán)狀或開環(huán)部分等四部分組成。新煙堿類農(nóng)藥分子量較小,通常在200~400 g/mol之間,并且在20℃和pH值=7條件下,溶解度較高,一般在185~590000 mg/L之間[21]。此外,新煙堿類農(nóng)藥還有較強(qiáng)的水溶性。這些因素都使新煙堿類農(nóng)藥在各種環(huán)境介質(zhì)中的流動(dòng)性很強(qiáng)。同時(shí),由于新煙堿類農(nóng)藥是極性殺蟲劑,其揮發(fā)性很低,所以在大氣中一般濃度較低,而在土壤和水環(huán)境中賦存較多。

圖1 常見新煙堿類農(nóng)藥及其化學(xué)結(jié)構(gòu)式
Fig.1 Common neonicotinoids pesticides and their chemical structural formulas
農(nóng)田土壤是新煙堿類農(nóng)藥的主要富集地。在經(jīng)過水解、微生物降解、植物根系吸收,農(nóng)田土壤中的新煙堿類成分有所下降,但因其在土壤中的半衰期較長(zhǎng),可達(dá)幾個(gè)月甚至幾年[22],并且可以在土壤中長(zhǎng)時(shí)間蓄積,所以賦存在土壤中的新煙堿類成分依舊很多。有研究表明,播種過被吡蟲啉處理過的種子的農(nóng)田土壤經(jīng)過一至兩年的降解后,仍有97%的土壤可檢測(cè)到吡蟲啉[23]。Botias等人在對(duì)英格蘭東部的農(nóng)田土壤采樣檢測(cè)后發(fā)現(xiàn),即使在過去三年里沒有施用過新煙堿類農(nóng)藥,卻依舊可以檢測(cè)出吡蟲啉、噻蟲胺、噻蟲嗪,其濃度最高可達(dá)10.7 μg/L[24]。2019年,Bonmatin等人在伯利茲的農(nóng)田土壤中檢測(cè)到新煙堿類農(nóng)藥的殘留量達(dá)17.1 μg/L[25]。2015年,一項(xiàng)對(duì)瑞士低地的農(nóng)業(yè)土壤的檢測(cè)表明,超過21%的農(nóng)田土壤含兩種及以上新煙堿類農(nóng)藥[26]。可以看出,新煙堿類農(nóng)藥已經(jīng)在國(guó)外眾多農(nóng)田中普遍存在并引起重視。
存在于農(nóng)田土壤中的新煙堿類農(nóng)藥還會(huì)發(fā)生橫向移動(dòng)或浸出,進(jìn)而污染遠(yuǎn)端水域環(huán)境。例如:Schaafsma等人在加拿大安大略省的農(nóng)田附近的地表水中檢測(cè)到噻蟲嗪的平均濃度為1.12 μg/L[17];Lydy等人在美國(guó)農(nóng)田渠道中檢測(cè)到噻蟲胺的濃度為0.85 μg/L[27];在越南的農(nóng)田渠道中也檢測(cè)到吡蟲啉平均濃度高達(dá)53 μg/L[28];日本稻田附近的地表水也檢測(cè)到0.005~1.47 μg/L的啶蟲脒、吡蟲啉、噻蟲胺、呋蟲胺、噻蟲啉、噻蟲嗪和烯啶蟲胺。同時(shí),相應(yīng)的水體沉積物中也檢測(cè)到大量殘留的新煙堿類農(nóng)藥。2015年,在日本各地的稻田周邊水域的沉積物檢測(cè)得新煙堿類農(nóng)藥(啶蟲脒、吡蟲啉、噻蟲胺、呋蟲胺、噻蟲啉、噻蟲嗪)的濃度在0.007~2.53 μg/L之間[29]。在我國(guó),新煙堿類農(nóng)藥在農(nóng)田土壤中分布?xì)埩舻南嚓P(guān)報(bào)道仍較為罕見,亟需展開土壤暴露濃度方面的調(diào)研研究。
盡管大多數(shù)新煙堿類農(nóng)藥不直接作用于水體,但是因其較強(qiáng)的水溶性,在施用的過程中極易通過地表徑流、土壤滲透等方式進(jìn)入水環(huán)境中[30],對(duì)水體造成污染,并且通過灌溉排水、滲漏等過程,進(jìn)入到河流中。2010年,在大阪的河流及附近支流中采取的水樣中,噻蟲嗪的檢出率為91%,平均濃度為3.2×10-3μg/L,同批次樣品中吡蟲啉和噻蟲胺的檢出率分別為80%和87%,平均濃度分別為5.5×10-3μg/L和2.6×10-3μg/L[31]。2011年,在美國(guó)薩克拉門托和奧克蘭地表徑流樣本中吡蟲啉的檢出率為50%,濃度在0.04~0.05 μg/L之間,最高濃度達(dá)0.7 μg/L。在美國(guó)五大河流的十條主要支流收集的樣品中,74%的樣品中至少檢測(cè)出一種新煙堿類化合物[32]。2018年,Sultana等人在加拿大安大略省南部地區(qū)的飲用水源水中檢測(cè)出新煙堿類農(nóng)藥平均濃度為0.28 μg/L[33]。
在我國(guó),眾多河流中都檢測(cè)到新煙堿類農(nóng)藥的存在。2018年,在漢江、長(zhǎng)江原水中檢測(cè)到新煙堿類成分平均濃度分別為24×10-3μg/L和55×10-3μg/L[34]。在揚(yáng)子江、黃河、黑龍江等流域檢測(cè)出的吡蟲啉平均濃度為41.89×10-3μg/L[35],并且在廣州珠江流域,檢測(cè)出氯噻啉的平均濃度高達(dá)31.0×10-3μg/L[36]。甚至在廣州的城市下水道中也檢測(cè)到新煙堿類化合物的存在,平均含量在10.9×10-3μg/L以上[37]。顯而易見,我國(guó)各大流域中普遍存在新煙堿類化合物,并且平均濃度高于國(guó)外許多國(guó)家。
除了溶解在水中,還有部分新煙堿類成分附著在河流沉積物上。有調(diào)查表明,在我國(guó)珠江廣州段的沉積物中檢測(cè)到新煙堿類農(nóng)藥的總濃度在0.40~2.59 μg/L之間,其平均值(GM)為1.12 μg/L(干重情況下)[38]。河流是新煙堿類農(nóng)藥除農(nóng)田外的主要富集地,我國(guó)目前對(duì)于河流中新煙堿類化合物的檢測(cè)已經(jīng)有所開展,但仍需繼續(xù)進(jìn)行。
進(jìn)入濕地生態(tài)系統(tǒng)的新煙堿類化合物除部分在上層覆水中,其余大量積累在濕地土壤中。2013年,在明尼蘇達(dá)州中西部草原濕地水體中檢測(cè)到三種新煙堿類化合物(噻蟲胺、噻蟲嗪、吡蟲啉)最大含量達(dá)60×10-3μg/L,平均含量達(dá)14.7×10-3μg/L[39]。由于吸附作用,新煙堿類農(nóng)藥也易富集于濕地土壤。例如,2015年,在對(duì)愛荷華州大草原洼地地區(qū)干涸的濕地的殺蟲劑檢測(cè)中發(fā)現(xiàn),在16%~94%的濕地土壤中能檢測(cè)新煙堿類農(nóng)藥[40]。噻蟲胺的分布最普遍,在98%的土壤樣品中都檢測(cè)到了噻蟲胺,最大含量達(dá)到了3.5 μg/L,噻蟲嗪在54%的樣品均被檢測(cè)出,最大含量可達(dá)6.9 μg/L,在48%的樣品中檢測(cè)到吡蟲啉,其最大含量為0.12 μg/L[41]。此外,濕地植物中也含有一定的新煙堿類農(nóng)藥。Main等人對(duì)加拿大薩斯喀徹溫省中部的20個(gè)農(nóng)業(yè)濕地的植物進(jìn)行了檢測(cè),發(fā)現(xiàn)43%的濕地植物含有新煙堿類化合物,8%的植物組織檢出新煙堿類化合物[42]。關(guān)于新煙堿類農(nóng)藥在濕地中的賦存量,我國(guó)在相關(guān)方面的研究較少。
除了河流與濕地,湖泊也是新煙堿類農(nóng)藥主要的富集地。湖泊中的新煙堿類成分主要有河流匯入及農(nóng)業(yè)面源污染兩個(gè)來(lái)源。在美國(guó)溫尼伯湖中最少檢測(cè)到3種新煙堿類農(nóng)藥(吡蟲啉、噻蟲嗪、噻蟲嗪)的存在,其總含量在0.015 μg/L以上[43],其中紅河是進(jìn)入溫尼伯湖的第三大河流,約占總流量的16%在加拿大圣皮埃爾湖中檢測(cè)到新煙堿類農(nóng)藥的最大濃度達(dá)0.115 μg/L[44],在其附近的農(nóng)業(yè)流域,新煙堿類化合物的濃度被檢測(cè)出均大于8.3 μg/L[45]。同時(shí),新煙堿類化合物在遷移過程中也極易附著在湖泊沉積物上,Bonmatin等人在伯利茲的湖泊水體中檢測(cè)到新煙堿類農(nóng)藥的含量是1×10-3~14×10-3μg/L,沉積物中檢測(cè)到的濃度為0.014~0.348 μg/L,其中主要污染源來(lái)自于湖泊周邊的農(nóng)田中新煙堿類農(nóng)藥的施用[25]。我國(guó)湖泊系統(tǒng)中新煙堿類農(nóng)藥的殘留狀況還存在研究空白。
新煙堿農(nóng)藥的施用方法一般分為噴灑和包衣種子兩種,這兩種施用方式都不可避免的會(huì)產(chǎn)生大量的含有殺蟲劑的粉塵顆粒,但由于新煙堿類農(nóng)藥的難揮發(fā)性,所以其在大氣中含量較少。大氣顆粒物中的新煙堿類成分釋放到大氣中,進(jìn)而引起大氣污染。有研究表明,大氣粉塵中新煙堿類農(nóng)藥的殘留量占其實(shí)際施用量的0.01%~0.40%[44]。盡管新煙堿類農(nóng)藥在大氣中含量較低,但危害不容小視。大氣中的新煙堿類化合物不僅會(huì)使田間昆蟲如蜜蜂、蝴蝶等致死,還會(huì)通過運(yùn)輸、沉降等作用對(duì)水體造成二次污染。
新煙堿類農(nóng)藥因其巨大的施用量,在農(nóng)田、河流、湖泊、濕地以及大氣等各種環(huán)境介質(zhì)中普遍存在,并且賦存量一直在累積,會(huì)對(duì)生態(tài)環(huán)境造成了潛在的負(fù)面影響。目前國(guó)外已廣泛開展新煙堿類農(nóng)藥的監(jiān)測(cè)、毒理、歸趨等方面的研究,而我國(guó)相關(guān)方面的研究才剛起步。尤其是在農(nóng)田、濕地、湖泊、大氣等生態(tài)系統(tǒng)中,相關(guān)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)匱乏,亟需大力開展監(jiān)測(cè)研究,以便為環(huán)保部門評(píng)估新煙堿類農(nóng)藥的暴露水平及制定生態(tài)標(biāo)準(zhǔn)提供數(shù)據(jù)支撐。