萬 淼, 洪漢烈
(1. 中國地質大學 數學與物理學院,湖北 武漢 430074;2. 中國地質大學 地球科學學院,湖北 武漢 430074)
氟喹諾酮類抗生素自研制以來被不斷用于人類和禽類疾病的治療[1-2],恩諾沙星作為第二代氟喹諾酮類藥物是第一個動物專用的藥物[3]。但是恩諾沙星為極微溶解的藥物,所以不便使用;為了增加水溶性,可以利用恩諾沙星為兩性化合物這一特點,使其與酸或者堿作用形成便于溶解的酸式鹽或者堿式鹽。鹽酸恩諾沙星則為合成的第三代喹諾酮類抗菌藥物,又名乙基環丙沙星或恩氟沙星,為畜禽和水產專用氟喹諾酮類抗菌藥物[4]。
抗生素經動物體后大部分以原藥形式隨排泄物排出體外,在廢水[5]、礦物水[6]、未處理飲用水[7]、自來水[8]和地表水[9]等多處水體環境中都監測到殘留藥物,因此針對藥物在水體環境中的行為、對生態環境的影響以及去除其殘留的相關研究十分有必要。曾有研究表明,恩諾沙星的水溶解度僅為243.28 mg/L[10],但是未見鹽酸恩諾沙星水溶解度的研究。
檢測抗生素的方法多為高效液相色譜法[10-13]、色譜-質譜聯用[14]、化學發光法[4]及免疫分析法[15]等。但是這些方法有的需要預處理而耗時,有的所需儀器昂貴。而紫外分光光度計是常用的檢測儀器,其基本工作原理是利用一定頻率的紫外可見光照射被分析的物質,引起分子中價電子的躍遷,紫外可見光將有選擇地被吸收。對于一個特定的波長,吸收的程度正比于試樣中該成分的濃度,因此測量光譜可以進行定性分析,而且根據吸收與已知濃度的標樣的比較,還能進行定量分析[16]。……