内分泌干扰物概述

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内分泌干扰物的名词解释

内分泌干扰物的名词解释

内分泌干扰物的名词解释内分泌干扰物(Endocrine Disrupting Chemicals,简称EDCs)是一类广泛存在于环境中的化学物质,它们能够干扰和扰乱生物体内分泌系统的正常功能。

由于内分泌系统在调节生长发育、代谢、免疫、生殖和认知等过程中扮演着重要角色,EDCs的存在对生命体产生了广泛而深远的影响。

EDCs包括了一系列的有机与无机化合物,如农药、药物残留物、工业化学品、塑料添加剂、阻燃剂和个人护理产品中的成分等。

它们能够通过吸入、饮食、皮肤接触等途径进入生物体内,并在体内积累与转移。

这些物质在低剂量下也可能导致各种不良的生物学效应。

EDCs的主要作用机制是通过模仿或干扰内源性激素的功能而产生影响。

内源性激素是由内分泌腺体产生的化学物质,它们以极低浓度在体内传递信号,调节生理过程。

EDCs与内源性激素在结构上相似,能够结合到激素受体上,干扰激素信号的传递。

此外,EDCs还可以干扰内源性激素的合成、分解与转运,进一步扰乱内分泌系统的平衡。

内分泌干扰物对人类健康产生的影响是多种多样的。

首先,EDCs可能导致生殖系统异常,包括性早熟、不育、性腺器官发育异常等。

其次,EDCs与肥胖和代谢相关疾病的发生有关。

研究显示,暴露于某些EDCs中的人群更容易患上肥胖、糖尿病和心血管疾病等疾病。

此外,EDCs还与部分癌症、免疫系统紊乱和神经发育相关疾病的发生有关。

不仅对人类健康造成威胁,EDCs也对环境产生严重影响。

这些化学物质在环境中的存在可能导致生物群体中性别比例失调、繁殖能力下降等问题。

特别是水生生物,它们更加敏感于EDCs的作用。

为减少EDCs的潜在风险,许多国家与国际机构已经采取了一系列的措施。

例如,一些EDCs已被列为特定物质,受到监管。

此外,加强化学品风险评估与管理、推动绿色环保产品的发展以及加强公众教育与意识提升,也是减少EDCs风险的有效路径。

尽管有关EDCs的研究正在不断深入,但仍然有许多未知的领域需要进一步探索。

内分泌干扰物概述

内分泌干扰物概述

内分泌干扰物概述1. 内分泌干扰物的定义内分泌干扰物(Endocrine Disrupting Chemicals,即EDCs),也称为环境激素(Environmental Hormone),是一种外源性干扰内分泌系统的化学物质,指环境中存在的能干扰人类或动物内分泌系统诸环节并导致异常效应的物质,它们通过摄入、积累等各种途径,并不直接作为有毒物质给生物体带来异常影响,而是类似雌激素对生物体起作用,即使数量极少,也能让生物体的内分泌失衡,出现种种异常现象。

这类物质会导致动物体和人体生殖器障碍、行为异常、生殖能力下降、幼体死亡、甚至灭绝。

2. 内分泌干扰物的种类及分类内分泌干扰物多为有机污染物及重金属物质。

我们使用的农药大约70%~80%属于内分泌干扰物;我们所使用的塑料,其中大部分的稳定剂和增塑剂也属于内分泌干扰物;日常人们所食用的肉类、饮料、罐头等食品中也都含有内分泌干扰物。

常见的内分泌干扰物包括有机锡、二乙基人造雌性激素、多溴联苯醚(PBDEs)、六溴环十二烷(hexabromocyclododecane,HBCD)、二噁英(dioxin)、双酚A(Bisphenol A)与其衍生物、多氯联苯(Polychlorinated biphenyls,PCB)、Methomyl、烷基酚聚氧乙烯醚(APE)、壬基酚(Nonyl phenol,NP)等,另外有研究指出环境污染物中的镉(Cd)、铅(Pb)和汞(Hg)等重金属产物亦为可疑的内分泌干扰物。

内分泌干扰物的分类通常根据其干扰内分泌功能来划分,如雌激素干扰物、雄激素干扰物、甲状腺素干扰物、糖皮质激素干扰物、胰岛素干扰物、肾上腺皮质激素干扰物、生长激素干扰物、植物雌激素等。

这样的分类,对同一化学物可能会重复出现,如PCBs既可能具有雌激素效应又具有干扰甲状腺素的效应。

如果以化学结构体系和对机体损伤效应终点来划分,不仅会遇到“重复”,更会失去干扰内分泌效应的特征。

环境内分泌干扰物的环境毒理学概述

环境内分泌干扰物的环境毒理学概述

环境内分泌干扰物的环境毒理学概述环境内分泌干扰物(Endocrine Disrupting Chemicals,EDCs)是指那些能够干扰生物内分泌系统正常功能的物质。

这些物质可以干扰激素的合成、释放、传递和降解,从而导致生物发育和生殖过程中的异常变化。

环境内分泌干扰物的存在已经引起了全球范围内的关注,并被认为是一种严重的环境问题。

本文将对环境内分泌干扰物的环境毒理学进行概述。

环境内分泌干扰物广泛存在于自然环境中,包括空气、水、土壤和生物体中,同时也存在于工业生产、农业、医疗和家庭用品中。

这些物质主要可以分为两类,一类是天然存在的化合物,如植物雌激素、动物睾丸激素和甲状腺激素;另一类是人工合成的化学物质,如有机氯农药、阻燃剂和塑化剂。

环境内分泌干扰物对生物体产生的影响是多方面的。

首先,它们可以干扰胚胎和婴儿的生长发育。

研究表明,曝露于环境内分泌干扰物中的胚胎和婴儿可能会出现生殖系统畸形、性别混乱和生育能力下降等问题。

其次,环境内分泌干扰物还会对生物的生殖功能产生影响。

例如,一些化学物质能够干扰雌性激素的正常功能,导致女性生殖系统疾病的发生风险增加。

此外,环境内分泌干扰物还可以干扰机体的代谢功能,引发肥胖、糖尿病和心血管疾病等代谢性疾病。

环境内分泌干扰物主要通过两种途径进入生物体内。

一种是通过消化道摄入,另一种是通过皮肤吸收。

在进入生物体后,环境内分泌干扰物会通过血液循环系统传输到不同的组织和器官,与激素受体结合,从而影响正常的内分泌功能。

此外,环境内分泌干扰物还可以通过影响激素合成和降解的酶活性,改变内分泌系统的平衡。

环境内分泌干扰物对生态系统的影响同样重要。

一些研究表明,曝露于环境内分泌干扰物中的野生动物,如鱼类、鸟类和爬行动物,可能会出现生殖异常和生育能力下降的现象。

这不仅对种群的维持和演化产生影响,还可能导致生态系统的破坏和生物多样性的减少。

针对环境内分泌干扰物的危害,各国政府和科研机构已经采取了一系列措施。

内分泌干扰物对生物发育的影响

内分泌干扰物对生物发育的影响

内分泌干扰物对生物发育的影响内分泌干扰物(EDCs)是指对内分泌系统有不利影响的物质,包括人造化学物质和天然物质。

它们可以干扰内分泌系统的正常功能,对生物发育和健康产生重要影响。

EDCs的来源极广泛,包括化学工业、塑料、医药、农业、家庭清洁用品、食品等等。

在过去的几十年中,许多EDCs已经被鉴定出来,但我们还需要更多的研究来了解它们的影响以及如何保护我们的健康和生态系统。

EDCs对动物的影响是非常广泛的,从胎儿时期到婴儿、儿童和成年人都有可能受到影响。

比如,在胎儿时期,EDCs可以干扰性腺激素和甲状腺激素,对男女性别的分化和性器官形成产生影响。

在婴儿和儿童期间,EDCs可以干扰雌激素、睾酮和甲状腺激素的正常水平,导致儿童成长发育异常和行为异常,如学习困难、超动、自闭等。

在成年人中,EDCs可导致生殖问题(如不育症和性欲下降)、代谢障碍(如肥胖症和糖尿病)、心血管疾病和癌症等。

EDCs对人类的影响得到了广泛的关注,但人类并不是EDCs的唯一受害者。

EDCs还对野生生物、家畜和家禽等产生了不良影响。

研究表明,EDCs在环境中的浓度已经超过正常水平,影响了生态系统的稳定性。

例如,某些鱼类受污染区域中EDCs的影响,雌激素水平明显升高,导致性别分化和生殖力受到损害。

这种影响也在野生鸟类和哺乳动物中得到了证实。

针对EDCs的研究已经进行了数十年,但它们的影响仍然受到争议。

产业利益和政治因素等因素可能会进一步抑制EDCs的研究和管制。

另外,EDC在生态系统中的复杂性使得研究EDC的影响变得困难。

建立更全面、自然、真实的环境暴露情况可以增加我们对EDCs的了解,以及提高我们对其影响的评价。

综上所述,EDCs对生物的影响是非常广泛的,对动物和人类的健康和生态系统的稳定性都产生了深远的影响。

在这一问题上的投入和创新是必要的,以便通过监控、管制和减少EDCs的曝露,以保护人类和生态系统的健康。

内分泌干扰物对人类健康影响的探究

内分泌干扰物对人类健康影响的探究

内分泌干扰物对人类健康影响的探究在我们日常生活中,我们都会接触到许多化学物质。

然而,在这其中,一些物质却被称为内分泌干扰物。

这些物质具有影响内分泌系统的性质,导致了这些系统的失调。

内分泌干扰物会对人类健康产生深远的影响。

本文将探究其对人类健康的影响。

一、什么是内分泌干扰物?内分泌干扰物是一类化学物质,它们在体内具有干扰内分泌系统的特性。

内分泌系统是人体中的一个体系,它可以产生和释放激素,调节人体的生长、发育、代谢率和免疫系统等等。

如果有内分泌干扰物进入体内,它们会干扰或改变原有的激素的结构和功能,例如,它们可以模仿或阻断体内的激素,或干扰它们的运作,导致身体的失调。

二、内分泌干扰物的种类内分泌干扰物的种类繁多,在日常生活中人们接触到的常见的内分泌干扰物包括:1. 农药和杀虫剂高浓度的农药和杀虫剂中,常常包括内分泌干扰物,例如杀虫剂DDT(氯氰菊酯)和甲基对硫磷(有机磷类杀虫剂)等。

2. 塑料化学物质塑料制品中,一些含有类似雌激素的化学物质会漏出并影响人体。

例如,聚碳酸酯(PC)和聚苯乙烯(PS)等。

3. 饮用水中的污染物水轮喷洒农药、生活废水排放、工业废水等都会对饮用水中存在的化学物质造成影响,例如氯化苯(BPA)和氯代二苯(PCB)等。

4. 食品加工一些食品加工中使用的化学物质,例如苯甲酸盐(BPA)和戊二酸盐(PHT)等,也具有内分泌干扰作用。

三、内分泌干扰物对人类健康的影响内分泌干扰物对人类健康的影响是深远的,因为它们会干扰人体的内分泌能力。

其影响可能表现为许多慢性疾病或疾病性状的增加,常见的影响包括:1. 生殖健康因为内分泌干扰物可以干扰性激素的正常运作,因此,这一类物质通常对生殖健康的影响颇为突出。

内分泌干扰物会削弱雄性和雌性的生育能力,也会导致乳腺和卵巢癌等女性特有的癌症。

2. 内分泌系统内分泌干扰物在体内会影响体内的激素功能,这可能会导致内分泌系统的紊乱。

此类物质会增加甲状腺癌,减弱人体的免疫系统功能,对脑部发育和学习产生负面影响等等。

内分泌干扰物对生命体的毒性及防范研究

内分泌干扰物对生命体的毒性及防范研究

内分泌干扰物对生命体的毒性及防范研究随着工业化和现代农业的发展,我们所居住的环境中已经充满了各种的化学物质。

其中,内分泌干扰物(Endocrine-disrupting chemicals, EDCs)是一种具有极高毒性的物质,它们可以干扰人体或动物体内分泌系统的正常功能,导致种种健康问题。

本文将对内分泌干扰物的危害以及防范研究进行探讨。

一、内分泌干扰物的概念及分类内分泌干扰物是指那些能够干扰人体内分泌系统正常功能的化学物质,可能通过直接或间接的方式,对内分泌腺激素,受体,信号传导,调控机制以及神经内分泌系统产生影响。

根据爱荷华大学环境卫生科学系(University of Iowa Department of Environmental Health Sciences)的定义,内分泌干扰物被分为以下几类:1.郎氏体内激素2.造影剂、杀虫剂、杀菌剂和其它农药3.人工化学剂、塑料、地毯、建筑材料4.某些漂白剂和消毒剂二、内分泌干扰物的危害内分泌干扰物的危害非常巨大,主要表现在以下几个方面:1.它们能干扰荷尔蒙分泌的正常规律:内分泌干扰物可能导致人体内分泌系统中荷尔蒙水平的异常变化。

通常情况下,身体的荷尔蒙水平会根据需要来进行调节,以维持人体各个系统的正常运作。

但是如果出现了哪怕微小的偏差,都会对人体的健康产生影响。

2.它们会引起智商下降和学习能力下降:内分泌干扰物可能会导致智商下降、学习能力下降以及注意力缺陷。

3.它们会扰乱卵巢功能:内分泌干扰物可能对卵巢和卵巢相关问题产生影响。

这些影响可能包括月经周期不规则,卵巢过早衰老,多囊卵巢综合症等问题。

4.它们会影响婴儿发育:内分泌干扰物可能引起射精数量和质量下降,不孕不育,男性畸形等问题。

三、内分泌干扰物防范措施为了防止内分泌干扰物带来的危害,我们可以采取以下几种防范措施:1.减轻污染:通过减少到水、空气和土壤中排放污染物质来减缓污染。

同时,我们也可以采取以环境友好型的方式来生产和使用物品,如以可降解的原材料制成塑料制品等。

环境内分泌干扰物

环境内分泌干扰物

PCP在自然界中的分布
部分环境激素的化学结构
内分泌干扰物质的结构
17β-雌二醇(estradiol-17β,E2)
estrone
二噁英
二噁英是一类氯代含氧三环芳烃 类化合物,包括多氯代二苯并二 噁英(PCDDs,有75个异构体) 和多氯代二苯并呋喃(PCDFs, 有135个异构体)。
2,3,7,8-四氯代二苯并二噁英
壬基酚(Nonylphenol,NP)在国外水体中的分布
部分国家和地区 地表水与沉积物 中的壬基酚浓度
NP对水生物的急性毒性
壬基酚聚氧乙烯醚
壬基酚聚氧乙烯醚(NPnEO,n=1~20))是典型内分泌干扰 物壬基酚(NP)的前驱物质,作为生产合成清洁剂、乳化 剂、润湿剂、分散剂和农用除草剂的原料被长期使用,是 目前全球商用第二大类非离子表面活性剂,在水体中分布 广泛。
环境激素的作用特点
●延迟性:生物在胚胎、幼年时所受到的影响可能到成年 和晚年才显露出来; ●阶段性:不同生长阶段对生物个体会造成不同方式的影 响与后果; ●复杂性:不同剂量、不同暴露方式对不同器官可能造成 不同影响,其毒性有时有协同或拮抗作用。
环境激素类物质的侵害途径
●空气侵入:如垃圾焚烧(二噁英)、化学品挥发。 ●水源侵入:如工业废水、垃圾渗滤液、医疗废水。 ●食物侵入:如农药、防腐保鲜剂、生长激素、杀菌药物。
壬基酚(Nonylphenol,NP)在国外水体中的分布
17β-雌二醇(estradiol-17β,E2)
APs 及APEOs 在污水处理厂出水中的质量浓度
部分环境雌激素类物质及其用途
哺乳动物和鱼体内、外雌激素干扰物
●水源侵入:如工业废水、垃圾渗滤液、医疗废水。
PCP在自然界中的分布

内分泌干扰物

内分泌干扰物

内分泌干扰物
内分泌干扰物,也称为环境激素,是指会干扰激素作用的化学物质,因而会对健康风险(如癌症、生殖损伤、认知障碍和肥胖)造成影响。

每个人都经历过内分泌干扰物暴露,虽然有很多关于暴露的潜在风险研究,但迄今为止,尚无一种公认的系统方法可以整合这些数据,对这种风险做出评定。

正是因为缺少共识,也给监管机构造成了混淆,导致一些人群暴露在具有潜在危害的内分泌干扰物中。

受到提高致癌物危害性评定的启发,美国加州大学戴维斯分校科学家米切尔⋅拉⋅麦李尔和其他共同作者,此次根据激素作用和内分泌干扰物影响的相关数据,提出了内分泌干扰物的十种关键特征。

譬如说,一个关键特征描述了内分泌干扰物可以与激素受体发生作用或能激活激素受体;而另一个特征,描述了内分泌干扰物可以拮抗激素受体。

科学家还指出,在评定内分泌干扰物一类的化学物质时,这十个关键特征可以用于识别、组织和利用机理数据。

以众所周知的双酚A(BPA)为例,现有大量证据表明,它具有其中的九个关键特征,那么这种化学物质可能就会对人类健康产生较严重的影响。

除双酚A外,常见的内分泌干扰物还有烷基酚、邻苯二甲酸酯、有机氯农药等等。

目前认为,这类物质会导致动物体和人体生殖器障碍、行为异常、生殖能力下降、幼体死亡、甚至灭绝。

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内分泌干扰物概述1. 内分泌干扰物的定义内分泌干扰物(Endocrine Disrupting Chemicals,即EDCs),也称为环境激素(Environmental Hormone),是一种外源性干扰内分泌系统的化学物质,指环境中存在的能干扰人类或动物内分泌系统诸环节并导致异常效应的物质,它们通过摄入、积累等各种途径,并不直接作为有毒物质给生物体带来异常影响,而是类似雌激素对生物体起作用,即使数量极少,也能让生物体的内分泌失衡,出现种种异常现象。

这类物质会导致动物体和人体生殖器障碍、行为异常、生殖能力下降、幼体死亡、甚至灭绝。

2. 内分泌干扰物的种类及分类内分泌干扰物多为有机污染物及重金属物质。

我们使用的农药大约70%~80%属于内分泌干扰物;我们所使用的塑料,其中大部分的稳定剂和增塑剂也属于内分泌干扰物;日常人们所食用的肉类、饮料、罐头等食品中也都含有内分泌干扰物。

常见的内分泌干扰物包括有机锡、二乙基人造雌性激素、多溴联苯醚(PBDEs)、六溴环十二烷(hexabromocyclododecane,HBCD)、二噁英(dioxin)、双酚A(Bisphenol A)与其衍生物、多氯联苯(Polychlorinated biphenyls,PCB)、Methomyl、烷基酚聚氧乙烯醚(APE)、壬基酚(Nonyl phenol,NP)等,另外有研究指出环境污染物中的镉(Cd)、铅(Pb)和汞(Hg)等重金属产物亦为可疑的内分泌干扰物。

内分泌干扰物的分类通常根据其干扰内分泌功能来划分,如雌激素干扰物、雄激素干扰物、甲状腺素干扰物、糖皮质激素干扰物、胰岛素干扰物、肾上腺皮质激素干扰物、生长激素干扰物、植物雌激素等。

这样的分类,对同一化学物可能会重复出现,如PCBs既可能具有雌激素效应又具有干扰甲状腺素的效应。

如果以化学结构体系和对机体损伤效应终点来划分,不仅会遇到“重复”,更会失去干扰内分泌效应的特征。

1997年美国环保局根据动植物生态、人群流行病学调查和体内、外实验研究结果,将人和动物内分泌干扰相关化学物划分为已确认的EDCs、可能的EDCs 和可疑的EDCs3类。

但这样做明显地受到时间限制,不可能包括新确定的(如糖皮质激素干扰物砷)和由于资料的完善而出现的类别更动。

3. 内分泌干扰物的特性(1)种类繁多,分布广,易富集内分泌干扰物产量巨大,化学结构稳定,不易生物降解,易挥发,残留期长,可以通过水、大气循环遍布包括南北极在内的全球各地,对生态环境造成危害。

内分泌干扰物具有高亲脂性或脂溶性,通过食物链富集于动物和人类的脂肪和乳汁中,并可通过胎盘传递到胎儿或通过母乳传递到婴儿。

日本厚生省在1998年8月的一份报告中指出,在日本妇女乳汁中发现环境激素含量甚高,是婴儿可容许最高吸收量的26倍。

(2)表现形式多样性有些内分泌干扰物质随剂量的变化表现出截然相反的作用;在不同组织中的作用也可能不同;对神经、免疫系统和内分泌系统中任一系统的作用都会影响到另两个系统,从而造成了表现形式的多样性。

(3)对幼体特别敏感幼体在发育期受到的污染量约为成人平均水平的10~20倍,而且由于机体发育过程中内分泌系统缺乏反馈保护机制,同时幼体的激素受体分辨能力不如成体高,所以,孕期、幼年动物及幼儿对激素的反应比成体敏感。

4. 内分泌干扰物的来源及分布(1)主要来源在我们的日常生活中,内分泌干扰物的身影几乎无处不在。

它广泛存在于大气、土壤、水体等介质中,可以通过垃圾焚烧,排放汽车尾气及烹饪油烟等进入大气环境;也可通过施用农药,垃圾填埋渗滤液借助水的淋溶作用进入水体,再就是以地表水作为自来水时加氯消毒产生的副产物邻苯二甲酸酯类物质也有内分泌干扰活性;还有一类是自然环境中原有的激素类物质,如天然的植物激素、动物(尸体腐烂后)激素及其微生物代谢物进入土壤环境。

总之,内分泌干扰物广泛的存在于自然环境中,因其浓度低,检出浓度大多在ng/L级到ug/L级,易被忽略或不易引起重视。

(2)分布内分泌干扰物广泛存在于大气、水体和土壤等环境介质中,分布在地球圈,世界各地都能觅到其踪迹。

上世纪90年代初,在喜马拉雅山的雪域里检测到DDT,在海洋、湖泊的汇集地区及热带雨林都发现环境激素对生物的危害。

越是人类社会发达的地区,化工产品、工业产品的利用率越高,危害程度越严重。

日本环境厅1997年对境内107条河流进行了调查,其中74条河流含环境激素,占68%。

在大部分河流中能检测到已经禁止使用25年的DDT。

5. 内分泌干扰物的作用机制及危害5.1 内分泌干扰物的作用机制内分泌系统与神经系统和免疫系统是机体的三大信号传递系统,在调节机体各种功能、维持内环境相对稳定中起着重要作用。

激素是内分泌腺的天然产物,在血中以很低浓度传递,与靶细胞受体结合,发挥对机体功能的调节作用。

因此具有干扰内分泌功能的环境污染物,在比引起中毒或其它器官损害低得多的水平,即可产生危害。

环境内分泌干扰物的作用机制还不很清楚。

就目前所知而言,环境内分泌干扰物类似于激素,它们对体内激素的合成、转运和降解有影响。

可以直接进入细胞内,作用于细胞核的酶系统或核酸,从而引起遗传变异。

但主要是在细胞外,作用于细胞膜,与相应的膜受体结合,从而引起机体的代谢紊乱,使人的机体和生殖系统发生严重的差错和病变。

内分泌干扰物通过改变激素依赖细胞的DNA 一级结构和功能,表现出遗传不稳定性,如出现染色体断裂、DNA加合物、原癌基因突变、抑癌基因表达受阻等效应;或通过影响受内分泌激素调节的生长因子及其受体的平衡,使靶细胞异常增殖和分化。

(1)与受体结合某些内分泌干扰物或其基团与激素有着类似的化学构象,可与激素受体直接结合,形成配体-受体复合物,再结合在DNA结合区的DNA反应元件上,诱导或抑制靶基因的转录,启动一系列雌激素依赖性生理生化过程。

诸如己烯雌酚、O,P’-DDT等与雌激素受体可以发挥拟激素作用,增大原有激素的生物学效应。

有机氯化合物、羟化有机氯对甲状腺受体有一定的亲和力,PCBs能与人类糖皮质激素受体结合。

某些内分泌干扰物或其他基团由于占据了正常激素的结合位点,使之无法与受体结合而减低了正常激素的效应。

(2)与激素以外的生物大分子结合发挥间接作用某些内分泌干扰化学物质,如三丁基锡可通过抑制芳烃化酶而减少雌激素的合成;二噁英、多氯联苯等进人体内后可与芳烃受体结合,诱导细胞色素P450酶系,加快体内雌激素的降解;多氯联苯及二恶英类物质可结合甲状腺结合蛋白,降低体内甲状腺素的水平。

(3)影响神经、免疫等系统而发挥内分泌干扰作用神经、免疫、内分泌系统之间存在着复杂的相互作用关系。

某些具有较强神经或免疫毒性的化学物质,可通过影响胚胎或生长发育期的神经或免疫系统而间接影响内分泌系统的发育;同样,内分泌功能的异常也必然会影响神经系统的发育及免疫系统的正常功能。

实验室研究表明,内分泌干扰物对动物有显著的免疫毒性。

对人类免疫毒性的证据不多。

内分泌干扰物能影响神经系统发育和干扰神经内分泌功能。

但尚未明确内分泌干扰物暴露效应与人类危险的关系。

然而,这方面的研究对评价干扰物是否通过内分泌干扰机制呈现特殊的神经毒性作用是有意义的。

(4)引起细胞凋亡Dong等的研究发现,二噁英能引起斑鱼胚胎的背侧中脑的细胞凋亡,表现为染色质的固缩和断裂,认为芳香烃受体的激活能诱导发育阶段的中枢神经系统的细胞凋亡。

还有人研究显示二恶英能引起细胞出现既不同于凋亡又不同于坏死的死亡方式。

DDT能明显影响早期胚胎的发育过程,减少发育至胚胎的胚胎数和平均细胞数,增加凋亡细胞的百分比。

内分泌干扰物的作用机制不同的生物种类或不同的内分泌干扰物所产生的影响不一样,但可以归纳为以下4点:内分泌干扰物对胚胎、胎儿和新生幼体的影响与其对成体的影响可以完全不同;内分泌干扰物产生的效应,常常出现在下一代身上,而不是表现在直接受污染的这一代身上;对处于发育中的生物体来说,内分泌干扰物的作用时机是决定性的;虽然受到内分泌干扰物的关键性污染发生在胚胎发育期,但明显的效应可能要到成年后才会表现出来。

内分泌干扰物影响体内激素的合成、分泌、传递、结合、启动以及消除等环节,从而对个体的生殖、发育以及行为产生多方面的影响。

5.2 内分泌干扰物的危害5.2.1 对野生动物的影响内分泌干扰物是大多野生动物濒危的主要原因。

野生动物最早出现“阴盛阳衰”现象,动物世界已处于雄性退化、乃至灭绝的危机之中。

上世纪60年代中期,发现美国80%的白头雕类失去生育能力。

70年代在加拿大出现大量畸形的海鸥,在非洲发现睾丸滞留在腹腔的雄豹。

80年代美国佛罗里达洲发现鳄鱼孵化率大大下降,幸存的鳄鱼阴茎短小,生殖能力低下,一些鱼类的生殖器始终不能发育,还有一些鱼类完全不能繁殖,雌雄同体率增高。

许多证据表明:鸟类和鱼类出现甲状腺功能障碍;鸟类、鱼类、水生甲壳类动物和哺乳类的生殖能力锐减;鸟类、鱼类和龟鳖类卵的孵化率下降或孵化后出现严重的畸形和残疾;鸟类行为异常;鸟类、鱼类和哺乳类里有雄性雌性化或雌性雄性化倾向;鸟类和哺乳类的自身免疫系统遭到损害等。

5.2.2 对人类生殖系统的影响(1)引起男性生殖能力下降近50年来,全球范围内人类精子数量正在不断下降,精液量不断减少。

有报告表明出生时间和精子数目存在明显的负相关:出生年度越迟,平均精子数目越少,畸形精子的比例明显上升。

除精子数下降、精液量减少外,精子正常形态率、活动率都呈明显下降趋势。

这种急剧的变化不可能是由于遗传因素引起的,毫无疑问与环境因素有关。

(2)男子女性化程度加剧男性体内雌激素的增加,意味着一定程度的女性化,雌激素对男性而言是“灭顶之灾”。

日本厚生省在对中小学生体检时,发现男孩的肌肉张力、握力、爆发力、耐久力均呈下降趋势,体能、体质今非昔比,呈女性化趋势。

更令人担忧的是,科学家还没有找到有效的办法来解决男子女性化和人体内雌激素过量问题。

从对不同动物,包括两栖类、鸟类、啮齿类、犬、牛、羊、恒河猴等的观察发现,雄激素或高浓度的雌激素都可以导致这些动物的雌性在行为上的雄性化,并减少其雌性行为。

(3)其它生殖系统问题内分泌干扰物和妇女的许多生殖问题有联系,包括流产、子宫外孕、月经失调、子宫内膜增生、子宫内膜异位等生殖系统病变。

由于内分泌干扰物的过量摄取,引起女性的性早熟:美国48.3%的黑人女孩、14.7%的白人女孩在8岁以前就有月经初潮。

许多资料表明:内分泌干扰物可引起睾丸发育中断、永久性性功能障碍、隐睾、睾丸癌、阴茎发育不全、尿道下裂等。

5.2.3 对发育的影响在生物体发育的过程中,激素具有极其重要的作用,而在子宫内发育的哺乳动物对出生前母体内激素水平的微小变化具有极其敏感的反应能力。

出生前对细胞、器官、脑乃至行为进行永久性编辑的是激素,激素在许多方面为个体的未来制定了方向。

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