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鉴于饮用水在隐孢子虫和贾第鞭毛虫(简称两虫)传播以及其在大规模爆发流行病中的明确作用,两虫不仅被公共卫生部门关注,更是日益受到各国水行业专家的广泛关注和高度重视,并被世界卫生组织(WHO)作为原生动物病原体明确纳入《饮用水水质准则》[1]。我国于2006年将两虫纳入了《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006),并规定每10 L水中检出不得超过1个。目前,被广泛认可和使用的水中两虫检测方法是美国环境保护署(EPA)的方法1623,即免疫磁分离荧光抗体法,我国《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750. 12-2006)亦采用此法。但由于该方法耗材和设备成本较高,难以在一般水质监测单位或实验室推广并广泛应用。本团队在借鉴日本2007年颁布的《水道水指示菌及隐孢子虫等检测方法》(健水发第0330006号)的基础上,使用醋酸纤维膜代替滤囊/滤芯过滤样品、膜溶解法代替淘洗浓缩样品、密度梯度离心代替免疫磁分离纯化样品,建立了基于膜溶解-密度梯度分离的两虫检测方法[2-3]。该方法在保障美国EPA 1623号方法和国标方法回收率的基础上,可降低耗材成本85%,同时还可降低设备投入成本75%。目前,该方法已列入住房与城乡建设部行业标准《城镇供水水质标准检验方法》(CJ/T 141-2018)。
在行业应用和实际生产过程中,饮用水及其水源水中通常含有一定量的颗粒物质[4]。作为反映水中颗粒物的综合参数,浑浊度是水质检测中的常规指标[5]。我国水厂出水的浑浊度中值为0.26 NTU,95%置信区间为0.07~0.87 NTU[6]。水源水根据区域具有不同的浑浊度特征,北方地区如松花江为水源水的冬季浑浊度低于20 NTU,夏季浑浊度高达120 NTU[7];中西部地区以渭河为代表的水源水浑浊度高达150 NTU[8];而南方水源水具有低浊的特点,以长江、东江、闽江等12处水源地的调查研究结果显示[9-10],其78.6%的水源水浑浊度平均值在50 NTU以下。因此,我国水厂进水的浑浊度变化范围较宽,中值为11.00 NTU,95%置信区间则为0.81~208.80 NTU [6]。水体中颗粒物可通过吸附沉降或者团聚包裹等影响两虫检测方法的准确性和稳定性[11-12]。有研究发现,高浑浊度水样的两虫回收率均小于低浑浊度水样[13],且隐孢子虫卵囊的回收率与浑浊度呈负相关[14-15],这说明高浓度颗粒物不利于两虫的检测。但FENG等[12]研究发现颗粒物的添加可以提高隐孢子虫的回收率。同时,也有部分研究认为,浑浊度对两虫的回收率无显著影响[16-17]。因此,水中颗粒物对两虫检测回收率的具体影响有待进一步细致深入的研究。
根据我国水质浑浊度状况,本研究结合颗粒物大小进行了双因素实验,分析了颗粒物大小和浑浊度对滤膜浓缩/密度梯度分离荧光抗体法检测两虫影响,并在此基础上分析了适用于滤膜浓缩/密度梯度分离荧光抗体法检测两虫的浑浊度条件,以期为实际水样的两虫检测提供参考。
颗粒物对滤膜浓缩/密度梯度分离荧光抗体法检测贾第鞭毛虫和隐孢子虫的影响
Influence of particles on the detection of Giardia and Cryptosporidium by membrane concentration/density gradient separation and immunofluorescence method
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摘要: 滤膜浓缩/密度梯度分离荧光抗体法因具有成本低廉和性能稳定的特点,目前已列入《城镇供水水质标准检验方法》(CJ/T 141-2018)用于水源水和城镇供水中贾第鞭毛虫和隐孢子虫(简称两虫)的检测。针对实际生产中,水中颗粒物会影响该方法回收率和稳定性的情况,在前期研究的基础上,结合颗粒物大小,进一步探索了浑浊度对滤膜浓缩/密度梯度分离荧光抗体法检测水中两虫的影响。结果表明,颗粒物大小仅对隐孢子虫回收率有影响,对贾第鞭毛虫无显著影响。其中,隐孢子虫在5 μm为主要颗粒物的水中获得最高回收率。浑浊度是影响两虫回收率的主要因素,20 NTU以下浑浊度水样适合采用滤膜浓缩法富集浓缩其中的两虫,尤其是3~5 NTU;20 NTU及其以上浑浊度的水样可采用沉淀浓缩法,在30~50 NTU时有最佳回收率。
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关键词:
- 贾第鞭毛虫 /
- 隐孢子虫 /
- 浑浊度 /
- 颗粒物直径 /
- 密度梯度分离荧光抗体法
Abstract: Due to its low cost and stable performance, the membrane concentration/density gradient separation and immunofluorescence method has been listed in the Standard of Water Quality Examination Methods for Urban Water Supply (CJ/T 141-2018) for the detection of Giardia and Cryptosporidium in urban supplied water and source water. In view of the fact that particles in water will affect the recovery and stability of this method, based on the previous research and in combination of particle size, the influence of turbidity and particle size on the detection of Giardia and Cryptosporidium in water was further explored. Results showed that particle size contributing to the turbidity of water only affected the recovery of Cryptosporidium, while had no significant effect on the test of Giardia, of which the highest recovery of Cryptosporidium occurred in water mainly containing particles with 5 μm size. Turbidity is the main factor affecting the recovery of this method. The membrane concentration method was preferred to monitor Giardia and Cryptosporidium in water samples with turbidity below 20 NTU, with the best recovery at 3~5 NTU. The sedimentation concentration method was suitable for water samples with turbidity higher than 20 NTU, with the best recovery for Giardia and Cryptosporidium at 30~50 NTU. -
表 1 不同颗粒物大小以及不同浑浊度下两虫的回收率
Table 1. Recoveries of Giardia and Cryptosporidium under different particle sizes and turbidity
原虫类型 浑浊度/NTU 2.5 μm颗粒物 5 μm颗粒物 11 μm颗粒物 回收率均值/% RSD/% 回收率均值/% RSD/% 回收率均值/% RSD/% 贾第鞭毛虫 5 59.33 4.24 61.33 4.10 33.33 4.58 10 32.67 6.37 32.33 9.45 63.33 3.97 20 29.67 8.48 18.33 13.73 20.33 10.24 40 16.67 3.46 15.00 6.67 22.00 4.55 60 13.00 15.38 17.00 15.56 9.00 22.22 隐孢子虫 5 15.33 19.92 27.67 4.17 4.67 53.93 10 20.67 10.07 31.00 3.23 30.67 6.79 20 19.00 5.26 16.33 9.35 15.67 9.75 40 14.00 7.14 12.67 12.06 5.00 40.00 60 12.33 9.36 11.67 9.90 2.67 94.37 表 2 颗粒物大小和浑浊度对贾第鞭毛虫回收率的主体间效应检验
Table 2. Intersubjective effects of particle size and turbidity on the recovery of Giardia
方差来源 Ⅲ型平方和 自由度 均方 F P 校正模型 13 708.444a 14 979.175 211.841 0.000 截距 39 308.889 1 39 308.889 8 504.327 0.000 粒径 16.178 2 8.089 1.750 0.191 浑浊度 9 947.111 4 2 486.778 538.005 0.000 粒径 * 浑浊度 3 745.156 8 468.144 101.281 0.000 误差 138.667 30 4.622 总计 53 156.000 45 校正的总计 13 847.111 44 注:a表示 R2 =0.990(调整 R2 =0.985)。 表 3 颗粒物大小和浑浊度对隐孢子虫回收率的主体间效应检验
Table 3. Intersubjective effects of particle size and turbidity on the recovery of Cryptosporidium
方差来源 Ⅲ型平方和 自由度 均方 F P 校正模型 3 246.578a 14 231.898 71.476 0.000 截距 11 456.089 1 11 456.089 3 530.986 0.000 粒径 498.311 2 249.156 76.795 0.000 浑浊度 1 909.689 4 477.422 147.151 0.000 粒径 * 浑浊度 838.578 8 104.822 32.308 0.000 误差 97.333 30 3.244 总计 14 800.000 45 校正的总计 3 343.911 44 注:a表示 R2=0.971(调整R2 =0.957)。 -
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