有机氯农药.pptx
有机氯农药和有机磷农药两类PPT课件

3.浓缩——K—D减压浓缩。
(二)有机磷农药的检测
GC法测定—— 氮磷检测器。
几种有机磷农药的检验标准: •马拉硫磷 GB/T 5009.36 •倍硫磷 GB/T 5009.20 •甲胺磷 GB14876
• 1874年人工合成DDT,1939年瑞士化学家穆 勒发现了DDT的杀昆虫作用,并因此获得了 1948年的诺贝尔奖。
• 在二次世界大战中及战后的欧洲和亚洲,DDT 用于杀灭传播疟原虫的蚊子,挽救了数千人的 生命。
•DDT在生物体内富集作用很强。例如水鸟体内 DDT残留为25 mg/kg,DDT污染的水要高出800— —1000万倍。DDT的污染是全球性的,在人迹罕至 的南极的企鹅、海豹、北极的北极熊、甚至未出世 的胎儿体内均可检出DDT的存在。
• GC—ECD法测定氨基甲酸酯类农药残留 与本节有机磷农残的气相色谱测定方法 相同,详见GB/T 17331—1998。
四、拟除虫菊酯类农药残留及其检测
(一)拟除虫菊酯的特性及常用品种
拟除虫菊酯(Pyrethroids)是近年来发展较 快的一类重要的合成杀虫剂。拟除虫菊酯分子较 大,亲脂性强,可溶于多种有机溶剂,在水中的 溶解度小,在酸性条件下稳定,在碱性条件下易 分解。拟除虫菊酯具有高效、广谱、低毒和生物 降解等特性,拟除虫菊酯和除虫菊酯杀虫剂在光 和土壤微生物的作用下易转变成极性化合物,不 易造成污染。拟除虫菊酯在化学结构上具有的共 同特点之一是分子结构中含有数个不对称碳原子, 因而包含多个光学和立体异构体。这些异构体又 具有不同的生物活性,即使同一种拟除虫菊酯, 总酯含量相同,若包含的异构体的比例不同,杀 虫效果也大不相同。
第九章 农药的毒性ppt课件

③ 重度中毒:除上述以外,神志不清,昏迷,瞳孔 针尖大小,肺水肿,全身肌束震颤,大小便失禁, 呼吸衰竭。全血胆碱酯酶活力下降到正常值的 30%以下。
常用的有机氯农药有下列特 性:
①蒸汽压低,挥发性小,所以使用后消失缓 慢。
②一般是疏水性的脂溶性化合物,在水中溶 解度大多低于1ppm,个别像丙体六六六,水 溶性虽较大,但也小于10ppm。这种性质使 有机氯农药在土壤中不可能大量地向地下层 渗漏流失,而能较多地被吸附于土壤颗粒, 尤其是在有机质含量丰富的土壤中。因此有 机氯农药在土壤中的滞留期均可长达数年。
3.如果是衣服和皮肤污染而中毒,应立即将 所污染的衣服脱掉,先用清水冲洗;再用 小苏打或碱性肥皂水冲洗,以阻断毒源, 注意保暖,防止感冒。
4.重度中毒者若出现呼吸、心跳停止者,应 立即进行胸外心脏按摩术和人工呼吸,并 急送医院抢救。
二、有机磷农药
概述
有机磷农药属有机磷酸酯或硫代磷酸酯类 化合物,多呈油性或结晶状,色泽由淡黄色 至棕色,稍有挥发性,且有蒜味。
2、烟碱(N)样症状:
交感神经兴奋,肾上腺髓质分泌。表现: 为皮肤苍白,心率加快,血压高,神经---肌肉接头阻断 ,表现为肌颤,肌无力,肌 麻痹,呼吸肌麻痹,导致呼吸衰竭。
3、中枢神经系统症状:
轻者头晕,头痛,情绪不稳;重者抽 搐昏迷,严重者呼吸、循环中枢抑制而死 亡。
急性胆碱能危象的程度分级
① 轻度中毒:头晕,头痛,恶心,呕吐,出汗,胸 闷,视力模糊,无力等,瞳孔可能缩小。 全血胆碱酯酶活力下降到正常值的70~50%。
《有机氯农药》课件

由于有机氯农药的持久性,它们可能在环境中积累,对生态系统产生潜在的危害。
2 非特异性
有机氯农药在作用时,可能不仅杀灭害虫、杂草和病原体,还对其他生物产生影响,导 致生态系统的失衡。
3 风险与健康问题
长期暴露于有机氯农药可能对人体健康产生潜在的风险,如致癌、神经毒性和内分泌干 扰等。
有机氯农药的危害
有机氯农药的发展可以追溯到二十世纪中叶。第一批有机氯农药于1940年代 开始商业生产,并在农作物保护中发挥重要作用。
有机氯农药的分类
有机氯农药根据化学结构和作用机制的不同,可以被分为多个类别,如有机 氯杀虫剂、有机氯杀菌剂和有机氯除草剂。
有机氯农药的作用原理
有机氯农药通过干扰昆虫、病原体或杂草的神经系统、代谢过程或生长环境, 从而实现对害虫、病原体和杂草的控制。
2 生物积累
有机氯农药可能在食物链中逐级积累,导致高级捕食者的有毒负荷增加。
3 生物多样性下降
过度使用有机氯农药可能导致生物多样性的下降,使生态系统的稳定性受到威胁。
《有机氯农药》PPT课件
欢迎来到《有机氯农药》PPT课件。在本课程中,我们将深入探讨有机氯农药 的历史、作用原理、优点、缺点、危害以及其在环境和生态系统中的影响。
有机氯农药的概述
有机氯农药是一类广泛使用于农业领域的化学农药,它们以氯原子为主要成分,并具有较强的杀虫、杀菌和除 草作用。
有机氯农药的历史
有机氯农药的优点
1 高效性
有机氯农药通常具有较高 的杀除效果,能够有效控 制害虫、杂草和病原体的 数量。
2 持久性
由于有机氯农药的化学结 构,它们能够在环境中相 对稳定地存在,提供长期 的保护效果。
3 广谱性
有机氯农药对多种不同的 害虫、杂草和病原体都具 有一定的杀灭效果,提供 全面的防治。
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α-六氯环己烷
急性毒性/Acute Tox.:
Mouse,oral,78 mg/kg,LD50 <>
致突变毒性/Mutagenicity:
Negative < Mutagenic <>
致癌毒性/Tumorigenicity:
Mouse,oral,0; 250 ppm in diet for 24 wk beginning at 28 d of age (study duration: 26 wk) 根据RTECS标准为疑似致瘤药物/ Equivocal tumorigenic agent by RTECS criteria < Tumorigenic 已知致癌物质的促进作用/ Facilitates action of known carcinogen < Tumorigenic Tumors < Liver
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健康危害
人体中毒时,对神经系统主要表现为头痛、头晕、多汗、 无力、震颤、上下肢呈癫痫状抽搐、站立不稳、运动失调、意 识迟钝、甚至昏迷、并可因呼吸中枢抑制而产生呼吸衰竭。
对消化系统会产生流涎、恶心、呕吐、上腹不适疼痛及腹 泻等症状。
呼吸及循环系统可以造成咽、喉、鼻粘膜因吸入农药而充 血,喉部有异物感,吐出泡沫痰、带血丝、呼吸困难、肺部有 水肿,脸色苍白,血压下降,体温上升,心律不齐,心动过速 甚至心室颤动。
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简述
1946年起许多国家开始大规模生产六六六。中国于1951年 进行试生产,1952年转入批量生产。首先用于治蝗,以后逐 步发展用于防治稻螟虫、小麦吸浆虫等农作物害虫,以及果 树和蔬菜害虫、草原害虫、家畜体外寄生虫等。六六六原粉 的合成,还推动了有关剂型加工、分析技术、技术标准、生 物测定、大田药效等工作的开展,从而促进了中国研究和农 药工业的发展。但因有污染作用,自60年代末至70年代初及 以后,包括中国在内的许多国家已先后停止生产或禁止使用 。
(有机磷、有机氯、有机氮)、其他杀虫剂PPT课件

国家明令禁止使用的农药
六六六,滴滴涕,毒杀芬,二溴氯 丙烷,杀虫脒,二溴乙烷,除草醚, 艾氏剂,狄氏剂,汞制剂,砷、铅 类,敌枯双,氯乙酸胺,甘氟,毒 鼠强,氟乙酸钠,毒鼠硅。
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在蔬菜、果树、茶叶、中草药材上 不得使用和限制使用的农药
甲胺磷,甲基对硫磷,对硫磷,久效磷,磷 胺,甲拌磷,甲基异柳磷,特丁硫磷,甲基 硫环磷,治螟磷,内吸磷,克百威,涕灭威, 灭线磷,硫环磷,蝇毒磷,地虫硫磷,氯唑 磷,苯线磷111种高毒农药不得用于蔬菜、果 树、茶叶、中草药材上。三氯杀螨醉,氰戊 菊酯不得用于茶树上。任何农药产品都不得 超出农药登记批准的使用范围。
多菌灵其化学结构为在我国浙江一带是粮棉油菜的高产区但由于气温高湿度大使的各种病虫害比较严重多菌灵对防治水稻纹枯病油菜菌核病苹果腐烂病等都有效果同时可以在纺织工业中用它来防止棉纱发第40页共96页其他类型杀虫剂由于原有农药品种造成的环境问题日益突出以及许多农业害虫对长期使用的农药品种产生了不同程度的抗药性促使农业科学家研制新型的杀虫剂
(1)选择性强 这类杀虫剂对咀嚼式害虫,例 如棉红铃虫等具有特效。
(2)杀虫谱广 如甲萘威和克百威均能防治上 百种害虫,又如速来威、灭多威和丁硫克百威 等还有一定的内吸性,且不伤害天敌。
(3)增效剂可提高药效 用于拟除虫菊酯的增 效剂亦可用于有机氮类杀虫剂的增效。氯化胡 椒丁醚使甲萘威对家蝇的毒力可提高15倍。最 近国外发现增效剂UC-76220,能使甲萘威对灰 翅夜蛾类的药效提高27倍。
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2、呋喃丹(Carbofuran)对刺吸口器和 咀嚼口器害虫有效。结构式为:
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3、灭多威( Methomyl) 在美国进行了一系列肟基氨基 甲酸酯的研制,相继开发了涕灭威和灭多威等,对咀嚼 式、刺吸式口器的害虫均有效。 内吸光谱杀虫剂,杀线虫剂,残留期短。
有机氯农药

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产品、用途和特征(PCBs 、OCs)
PCBs于1929年在美国首次合成。 70年代,PCBs的产量逐步下降,直至最后停产。 由于PCBs的难降解性和毒性,1976年有毒化学品控制机构宣 布对其加以限制,同年,美国国家环保局制定了PCBs的水质标准, 以保护淡水和其它天然水体环境,其标准为0.001g/L。 1977年,PCBs的使用受到美国环保局的限制,到1979年所有 PCBs生产、销售和使用均被禁止
由于有机氯农药的毒性、持久性,使用大大减少。DDT、艾 氏剂、狄氏剂在60年代中期施用量大约为70万吨和9万吨,到1970 年,下降到3.6万吨和0.5万吨。
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在环境中的迁移(PCBs 、OCs)
有机氯农药和PCBs具有较低的水溶解性和高的辛醇一水体系 分配系数。
PCBs和有机氯农药的很大部分被分配到沉积物有机质和溶解 性有机质。
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产品、用途和特征(PCBs 、OCs)
1939年,Paul、Muller发现了有机氯农药DDT的高效杀虫力, 从此DDT开始被使用。
九年以后,Muller因此发明而获得了诺贝尔奖。DDT包含大 约80%的P,P-DDT和l5一20%的O,P-DDT。
1942年发明了高效农药高丙体六六六(Londane),六氯代苯 (HCH)的一同分异构体。
1973年的国际环境卫生科学研究会议开始注意二恶英的环境 危害和行为。
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第二节 用途、产量和特征(PCDDs)
多氯代二苯并-P-二恶英,一般可简写为PCDDs,其结构式为:
二恶英是利用1,2,4,5-四氯代苯生产2,3,5-三氯代酚过 程的副产品。由于2,4,5-三氯代酚是生产一系列农药的化学原料, 所以,PCDDs可以在许多农药中出现。
有机氯杀虫剂中毒科普讲座课件
应对措施与救治
就医指引
及时就医,并告知医生接触有机氯杀虫剂的情况 。
医生会根据中毒类型进行相应的治疗。
应对措施与救治
长期监测
对有中毒史的患者应进行定期健康监测。
以便及时发现潜在的健康问题。
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有机氯杀虫剂中毒科普讲座
演讲人:
目录
1. 什么是有机氯杀虫剂? 2. 谁会受到影响? 3. 何时会发生中毒? 4. 如何预防中毒? 5. 应对措施与救治
什么是有机氯杀虫剂?
什么是有机氯杀虫剂? 定义
有ห้องสมุดไป่ตู้氯杀虫剂是一类含氯的有机化合物,广泛用 于农业及公共卫生领域。
如DDT、六氯苯等,因其高效性而被广泛使用, 但也因其毒性而受到限制。
在施药时不佩戴防护设备,风险更高。
何时会发生中毒?
症状表现
急性中毒症状包括头痛、恶心、呕吐、抽搐等。
严重者可能导致呼吸衰竭或死亡。
何时会发生中毒?
潜在风险
长期接触可能导致神经系统、内分泌系统等慢性 疾病。
例如,可能增加癌症等严重疾病的风险。
如何预防中毒?
如何预防中毒? 安全使用
在施用有机氯时应严格遵循使用说明,佩戴 防护装备。
如口罩、手套和防护服等。
如何预防中毒? 农产品处理
购买农产品后,应彻底清洗,去除农药残留 。
可使用清水加少量食盐或醋进行清洗。
如何预防中毒? 定期监测
对使用有机氯地区的土壤和水源进行定期监 测。
及时发现污染,采取措施进行治理。
应对措施与救治
应对措施与救治
急救措施
如发现中毒症状,应立即脱离接触源,进行简单 的急救处理。
什么是有机氯杀虫剂? 用途
有机氯杀虫剂中毒护理业务学习PPT
谢谢观看
在哪里进行护理?
在哪里进行护理? 医院急救中心
严重中毒患者应及时送往医院急救中心进行专业 护理。
急救中心设备齐全,能够提供更为专业的治疗。
在哪里进行护理? 社区卫生服务中心
轻微中毒的患者可在社区卫生服务中心进行观察 和护理。
社区中心可以提供基本的医疗服务和咨询。
在哪里进行护理? 居家护理
一些患者在出院后需要家庭护理支持。
有机氯杀虫剂中毒护理
演讲人:
目录
1. 什么是有机氯杀虫剂中毒? 2. 为什么需要护理? 3. 何时进行护理? 4. 如何进行护理? 5. 在哪里进行护理?
什么是有机氯杀虫剂中毒?
什么是有机氯杀虫剂中毒?
定义
有机氯杀虫剂是一类广泛使用的农业化学品,主 要用于控制害虫。
这些化学物质通过干扰昆虫的神经系统来发挥作 用,但在高浓度下也对人类健康造成威胁。
急性中毒
在患者出现急性中毒症状时,应立即进行护理。
越早进行处理,越能减少对生命的威胁。
何时进行护理?
慢性暴露
对于有慢性暴露历史的患者,应定期进行健康监 测与护理。
及时发现潜在的健康问题,进行干预。
何时进行护理?
出院后护理
患者出院后仍需进行随访和护理。
确保患者在家庭环境中的安全,防止再次中毒。
如何进行护理?
如何进行护理? 初步评估
对患者进行初步评估,记录中毒症状及暴露 情况。
评估结果将指导后续的护理措施。
如何进行护理? 提供支持性护理
确保患者的生命体征稳定,提供必要的支持 性治疗。
包括氧气支持、静脉输液等。
如何进行护理? 药物管理
有机氯农药
∙什么叫有机氯农药?有机氯农药是用于防治植物病、虫害的组成成分中含有有机氯元素的有机化合物。
主要分为以苯为原料和以环戊二烯为原料的两大类。
前者如使用最早、应用最广的杀虫剂DDT和六六六,以及杀螨剂三氯杀螨砜、三氯杀螨醇等,杀菌剂五氯硝基苯、百菌清、道丰宁等;后者如作为杀虫剂的氯丹、七氯、艾氏剂等。
此外以松节油为原料的莰烯类杀虫剂、毒杀芬和以萜烯为原料的冰片基氯也属于有机氯农药。
∙有机氯农药的来源常用有机氯农药具有系列特性:蒸气压低,挥发性小,使用后消失缓慢;脂溶性强,水中溶解度大多低于1pm;氯苯架构稳定,不易为体内酶降解,在生物体内消失缓慢;土壤微生物作用的产物,也象亲体一样存在着残留毒性,如DDT经还原生成DDD,经脱氯化氢后生成DDE;有些有机氯农药,如DDT能悬浮于水面,可随水分子一起蒸发。
环境中有机氯农药,通过生物富集和食物链作用,危害生物。
∙有机氯农药的危害有机氯农药中毒是指接触过量有机氯农药引起损害中枢神经系统和肝、肾为主疾病。
急性中毒有头痛、头晕、视力模糊、恶心年、呕吐、流涎、腹痛、四肢无力、肌肉颤动等。
严重者可见大汗、共济失调、震颤、抽搐、昏迷。
并可有中枢神经发热及肝、肾损害。
慢性中毒常表现为神经衰弱综合征,部分患者出现多发性神经病及中毒性肝病。
皮肤损害以接触性皮肤炎为多见。
除脱离接触外,主要采用对症疗法。
有机氯农药中,最常用的为六氯化苯(简称六六六)和氯苯氯乙烷,前者的毒性较后者力强。
此外,尚有含有机氯的混合农药,如甲六粉、敌六粉、螟六粉等。
有误服,亦有经皮肤或呼吸道而中毒者。
造成有机氯农药中毒的原因有两种:一种是使用人在农药生产、运输、贮存和使用过程中造成误服或污染了内衣和皮肤而中毒;另一种是自杀行为,故意口服而中毒。
有机氯农药对人体的毒性,主要表现在侵犯神经和实质性器官。
中毒症状轻度中毒:精神不振、头晕、头痛等。
中度中毒:剧烈呕吐、出汗、流涎、视力模糊、肌肉震颤、抽搐、心悸、昏睡等。
2019年多氯联苯和有机氯杀虫剂.ppt
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第二节 用途、产量和特征(PCDDs)
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第三节 在环境中的迁移(PCDDs)
由于其较低的溶解度,PCDDs比较容易吸附于沉积物中,而且 易于在水生生物体中进行生物积累。化学降解过程和生物降解过程 相当缓慢,使得PCDDs成为在环境中持久性的污染物。 不同生物的生物富集系数(BCFs)值的范围可从1000到63300。 如:暴露30天后,水中TCDD的平衡浓度可变为5010-6g/L, 而在水蚤中TCDD的浓度可高达2.4g/L(相应的BCFs为48000)。
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第二节 用途、来源、性质(PAHs)
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第二节 用途、来源、性质(PAHs)
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第三节 在环境中的迁移(PAHs)
多环芳香烃(PAHs)是地表水中滞留性污染物。 多环芳香烃(PAHs)最终的迁移可能是吸附到沉积物之中,进 行缓慢的生物降解,挥发过程和水解过程不是重要的迁移过程。
多环芳香烃(PAHs) 能在水生生物的脂肪层富集。随化合物溶 解度降低,多环芳香烃(BCFs)值增加。 藻类暴露于水中的萘、菲和芘污染物中,BCFs值为12600, 24000和36300。鱼体富集多环芳香烃(PAHs)的BCFs值高达 10000。
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第二节 用途、来源、性质(PAHs)
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第二节 用途、来源、性质(PAHs)
地表水体中的多环芳香烃(PAHs)主要源于人工排放。多环芳香 烃(PAHs)主要由城市垃圾焚化或森林大火高温(大于700℃)裂解反 应过程而合成。
美国石油萘的生产最在1976年为4.9万吨,1980年为4.7万吨, 1981年为6.5万吨。 中国,1983年萘的总产量为73万吨,1984年为76.3万吨, 1985年为81万吨,1986年为52万吨。 氯代萘在美国的生产量很低,约为 270吨/每年,而蒽、苊 、 菲等的用最很小 ,主要限于染料和塑料的生产。
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• 已有研究表明,经常食用从受到 严重污染的水域捕捞上来的鱼类 和甲壳类,会对胎儿和婴儿构成 严重威胁。目前,不论是发达国 家还是发展中国家,不论是城市 还是乡村,甚至居住在北极地区 的爱斯基摩人,体内都发现有 DDT存在。我们呼吸的空气、饮 用的水、吃的粮食和蔬菜也学农药对海鸟的另一个危害是使海鸟产下的蛋壳变 得很薄易碎,不能正常孵化,影响了海鸟的繁衍。科 学家的研究表明,海鸟产下薄壳蛋与受污染的海鸟激 素活力异常和钙代谢失调有关。
• 由于环境的污染,尤其是化学农药的污染,世界上有 近百种海鸟已经消失,另有两百多种也濒于灭绝。
有机氯对人类的危害
• 人体健康DDT、PCB一类的化学物质还能通过食用海 产品进入人体。在有些国家,鱼油和鱼粉被大量用来 制作饲料,因此鱼体内的农药就通过鸡肉、猪肉、牛 肉和奶制品的食用而进人人体。
有机氯对海洋生物的危害
• 有机氯和PCB(多氯联苯)两类化合物疏水亲油,即 在水中溶解度很低,但却很容易溶解在油脂中。海洋 生物往往能把海水中含量甚微的氯代烃"浓缩"几千乃 至几万倍蓄积体内,而且大部分集中在脂肪比较多的 器官中。例如,鱼类肝脏中氯代烃的含量比肌肉中高。 目前,海洋中的不同层次的生物,从很小的浮游生物 到鱼类、贝类,从翱翔海空的鸟类到称王称霸的海兽, 几乎都已经遭到了有机氯农药和PCB的侵袭。
讨论和总结
• 有机氯农药通过食物链进入人体和动物体,能在肝、 肾、心脏等组织中蓄积,由于这类农药脂溶性大,所 以在脂肪中蓄积最多。蓄积的残留农药也能通过母乳 排出,或转入卵蛋等组织,影响子代。因此各国对有 机氯农药在食品中的残留控制甚严,德意志联邦共和 国、日本、美国等不容许在食品中检测出环戊二烯类 杀虫剂。 中国于60年代开始禁止在蔬菜、茶叶、烟草等作 物上施用DDT、六六六,在一般作物上也注意控制使 用。
亡贝虾9万吨之多,损失 的DDT含量也高达200毫克,超过了
26亿日元。资料记载, 规定标准的40倍,因而被禁止出售。
1977年至1984年,美国 1969年全年共处理了70多万尾,其中
南卡罗来那发生的128起 仅一次就处理掉12吨之多。1970年,
鱼类死亡事件有一半与 美国某罐头厂正在准备把从洛杉矶附
有机氯农药
本PPT由 张静 独家呈现
什么是有机氯农药?
• 有机氯农药是用于防治植物病、虫害的组成成分中含 有有机氯元素的有机化合物。主要分为以苯为原料和 以环戊二烯为原料的两大类。前者如使用最早、应用 最广的杀虫剂DDT和六六六,以及杀螨剂三氯杀螨砜、 三氯杀螨醇等,杀菌剂五氯硝基苯、百菌清、道丰宁 等;后者如作为杀虫剂的氯丹、七氯、艾氏剂等。此 外以松节油为原料的莰烯类杀虫剂、毒杀芬和以萜烯 为原料的冰片基氯也属于有机氯农药。
1962年夏天,日本
九州有明海沿岸的水田
中洒了一种农药--五氯苯
美国在经过一百多年的努力后,
酚。几小时后突降大雨, 才在密歇根湖养殖成功了娃鱼,可是
刚洒的农药几乎全部冲 1968年由于在湖的沿岸大量喷洒了
入海里,使长崎、福冈、 DDT,污染了湖水,孵出来的鲑鱼苗
佐贺、熊本四县沿海死 几乎全部死去,而每千克大鲑鱼体内
浮游植物
• 海水中极微量的氯代烃就足以抑制某些浮游植物 的光合作用。如水环藻受到十亿分之一的DDT (即1米3海水中有1毫克DDT)污染时光合作用就 会受到显著影响。狄氏剂对浮游植物光合作用的 抑制程度比DDT有过之而无不及,其危害浓度仅 为千亿分之一。DDT和狄氏剂还能够引起植物细 胞的分裂速度变慢,从而影响其繁殖能力。
浮游动物
• 浮游动物中氯代烃的含量比浮游植物更高。这 不仅因为浮游动物以浮游植物为食,将其体内 的氯代烃一起“吃”了进去,而且浮游动物还 能直接从海水中摄取氯代烃。 鱼类、贝类海洋受到化学农药的污染,可 直接毒死鱼、贝类。 鱼卵被DDT污染会影响其胚胎的发育,使孵 化出来的鱼苗死亡。在污染海区里长大的成鱼, 也会因为体内积累了大量的DDT而不能食用。
太湖有机氯农药观测
• 9、春去春又回,新桃换旧符。在那桃花盛开的地方,在这醉人芬芳的季节,愿你生活像春天一样阳光,心情像桃花一样美丽,日子像桃子一样甜蜜。2 0.11.520.11.5Thursday, November 05, 2020
• 10、人的志向通常和他们的能力成正比例。11:55:4111:55:4111:5511/5/2020 11:55:41 AM • 11、夫学须志也,才须学也,非学无以广才,非志无以成学。20.11.511:55:4111:55Nov-205-Nov-20 • 12、越是无能的人,越喜欢挑剔别人的错儿。11:55:4111:55:4111:55Thursday, November 05, 2020 • 13、志不立,天下无可成之事。20.11.520.11.511:55:4111:55:41November 5, 2020
农药有关。
近海里捕来的大批金枪鱼加工成罐头,
结果化验出鱼体内DDT含量达每千克
13毫克,只好停产。
有机氯对海鸟的危害
• 由于海洋中的农药使得珊瑚礁大面积崩坏,水生植物大 面积减产,致使许多草食性动物,如热带、亚热带水域 中的儒良,即使不被毒死,也被饿瘦饿死。
• 海鸟1965年在荷兰沿海的格瑞思德岛上发现燕鸥数目剧 减,从原来的两万多对减为650对。这是因为鹿特丹附 近一家生产有机氯的化工厂向沿海排放污水使鱼类中毒, 燕鸥正是捕食了这种鱼而死亡的 。
常用有机氯农药具有系列性:
①蒸气压低,挥发性小,使用后消失缓慢; ②脂溶性强,水中溶解度大多低于1pm; ③氯苯架构稳定,不易为体内酶降解,在生物体内消 失缓慢; ④土壤微生物作用的产物,也象亲体一样存在着残留 毒性,如DDT经还原生成DDD,经脱氯化氢后生成 DDE; ⑤有些有机氯农药,如DDT能悬浮于水面,可随水分 子一起蒸发。环境中有机氯农药,通过生物富集和食 物链作用,危害生物。
• 对人的急性毒性主要是刺激神经中枢,慢性中毒表现为 食欲不振,体重减轻,有时也可产生小脑失调、造血器 官障碍等。文献报道,有的有机氯农药对实验动物有致 癌性。 氯苯结构较稳定,生物体内酶难于降解,所以积存 在动、植物体内的有机氯农药分子消失缓慢。由于这一 特性,它通过生物富集和食物链的作用,环境中的残留 农药会进一步得到农集和扩散。通过食物链进入人体的 有机氯农药能在肝、肾、心脏等组织中蓄积,特别是由 于这类农药脂溶性大,所以在体内脂肪中的积极因素贮 更突出。