生物富集效应名词解释
人教版高三生物必修五知识点归纳:环境污染的危害知识点

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以下是作者高三频道为每一位高三的莘莘学子准备的《人教版高三生物必修五知识点归纳:环境污染的危害知识点》助你榜上着名!名词:1生物的富集作用:指一些污染物(如重金属、化学农药),通过食品链在生物体内大量积聚的进程。
这些污染物一样的特点是化学性质稳固而不易分解,在生物体内积存不易排出。
因此生物的富集作用会随着食品链的延长而不断加强。
2、富营养化:由于水体中氮、磷等植物必须元素含量过量,导致藻类等大量繁育。
藻类的的唿吸作用及死亡藻类的分解作用消耗大量的氧,并分解出有毒物质,导致水体处于严重的缺氧状态,引发水质量恶化和鱼群死亡的现象.3、水华:在淡水湖泊中产生富营养化现象。
4、赤潮:在海洋中产生富营养化现象。
语句:1、环境污染主要包括:有大气污染、水污染、土壤污染、固体废弃物污染与噪声污染。
2、大气污染的危害:①我国大气污染类型是煤炭型污染,主要污染物有烟尘、二氧化硫,另外,还有氮氧化物和一氧化碳。
②危害:直接危害人类和其它生物,导致吸系统疾病,(如气管炎、哮喘、肺气肿、等。
)③致癌物主要有3,4—苯并芘和含Pb的化合物。
特别是3,4—苯并芘引发肺癌的作用烈。
④可以通过水体、土壤及植物进而危害人及动物.3、水污染的危害:①水俣病事件:汞在水中转化成甲基汞后,富集在鱼、虾体内,人若长期食用了这些食品就会危害中枢神经系统,有运动失调,痉挛、麻痹、语言和听力产生障碍等症状,乃至死亡。
②水体中过量的N、P主要来自含有化肥的农田用水,城市生活污水和工业废水。
③赤潮和水华的形成都是水体富营养化的结果。
4、土壤污染的危害:①“镉米”事件:土壤被镉污染后,会经过生物的富集作用进入人、畜体内,引发骨痛,自然骨折,骨缺损,导致全身性神经剧痛等症,终究死亡。
同位素富集效应

同位素富集效应同位素富集效应(Isotope Fractionation)是指在自然界中,同一化学元素的不同同位素之间,在化学或生物过程中发生的分馏现象。
同位素富集效应是地球科学、环境科学、生物科学等领域中的一个重要概念,对于研究地质过程、生物地球化学循环和环境变化等具有重要意义。
在本文中,将详细介绍同位素富集效应的原理、影响因素以及其在不同领域的应用。
一、同位素富集效应的原理同位素富集效应的原理可以通过同位素分馏的概念来解释。
同位素分馏是指在化学或生物过程中,不同同位素的分布比例发生变化的现象。
同位素分馏主要受到以下两个因素的影响:1. 质量效应(Mass Effect)质量效应是指由于同位素的质量差异,导致在分子或原子运动中发生分馏的现象。
根据经典物理学的原子运动理论,质量较轻的同位素由于具有更高的平均速度,更容易被排除或分离出来,从而导致质量较重的同位素富集。
这种质量效应在气体分子运动、挥发性物质的蒸发、地球大气中的气体交换等过程中起着重要作用。
2. 反应动力学效应(Kinetic Effect)反应动力学效应是指在化学反应或生物过程中,由于反应速率的不同,导致同位素的分馏现象。
在某些反应中,由于同位素反应速率的差异,一个同位素的转化速率可能比另一个同位素更快或更慢,从而导致同位素富集或贫化。
这种反应动力学效应在生物体内的代谢过程、化学反应中的催化作用等方面具有重要意义。
二、同位素富集效应的影响因素同位素富集效应的大小和方向可以受到多种因素的影响。
以下是一些常见的影响因素:1. 温度温度是影响同位素富集效应的重要因素之一。
在很多地质和生物过程中,温度的变化会引起同位素富集效应的变化。
例如,氧同位素在水分子中的分馏程度随温度的升高而增大,这是因为在较高温度下,氧同位素的振动速度增加,导致分子运动更加剧烈,进而增加了同位素分馏的程度。
2. 压力压力也可以影响同位素富集效应。
在地质过程中,高压环境下的同位素分馏效应通常比低压环境下更加显著。
中考生物《生物与环境》知识点:有害物质会通过食物链积累

中考生物《生物与环境》知识点:有害物质会通过食物链积累
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中考生物《生物与环境》知识点:有害物质会通过食物链积累
生物的富集作用:
生物的富集作用是指环境中的一砦有毒物质(如重金属、化学农通过食物链在在生物体内大量积聚的过程。
当人类排放的有毒物质进入生态系统后,这些有毒物质一般不易分解、不易排出,所以会通过食物链不断积累,最终威胁人类自身。
如图是淡水生态系统中的一条食物链,即:A微小的水生生物→B 剑鱼蚤→C蜻蜓的幼虫→D小鱼→E大鱼。
图中的黑色小点表不排入水中的某有毒物质。
在此食物链中,大鱼位于最高营养级,它体内的有毒物质最多。
污染生态学_第2章

三、污染物的浓度和作用时间
生物体内污染物的富集量与环境中污 染物的浓度成正相关,但富集系数与环境 中污染的浓度没有显著的正相关性,相反 有随污染物浓度增高而逐渐下降的趋势。 如镉。 富集量不仅与污染物浓度有关,还与作 用时间密切相关。污染物的浓度越高,作用 时间越长,则生物体内污染物富集量也愈多。
第二节 生物富集机制
影响生物富集的因素很多:生物种的特性、污染物的性质、 污染物的浓度和作用时间,以及环境特点是主要的、决定 性因素。 一、生物学特性 (一)生物体内能与污染物结合的物质
生物体内存在的、能与污染物相结合的活性物质的 活性强弱和数量多寡都影响生物的富集。生物体内凡 是能和污染物形成稳定结合物的物质,都能增加生物 富集量。这些组分都能和污染物特别是重金属相结合 而形成稳定的结合物,在家富集,也可消除或缓解重 金属的毒害作用。
生物积累(bio-accumulation)
生物积累是指生物体在生长发育过程中,直接通 过环境和食物蓄积某些元素或难以分解的化合物 的过程。 生物积累使这些物质的蓄积随该生物体的生长发 育而不断增多。早在1887年,人们就发现牡蛎 能够不断地从海水中蓄积铜元素,以致使这些牡 蛎的肉呈现绿色,叫做“牡蛎绿色病”。二仁溪口
二、污染物的性质
包括污染物的价态、形态、结构形式、相对分子量溶 解度稳定性(化学、生物)、在溶液种的扩散能力和在生 物体内的迁移能力。 1、稳定性和脂溶性是富集的重要条件 如DDT化学稳定性强。为脂溶性物质。易被吸收和积累在 脂肪中。 有机氯农药、多率联苯、甲基汞等、 有机磷。酚类物质相反,化学不稳定、易分解,不易 积累。 生物富集还与生物对污染物的解毒能力(即污染物的生物 稳定性)有关。解毒能力越强,则富集能力越弱;反之则富集 能力越强。解毒能力又与污染物的化学结构有关。
环境生物学复习总结全

环境生物学复习环境生物学(Environmental Biology ):是研究生物与受人类干扰的环境之间相互作用规律及其机理的科学环境污染(Environmental Pollution ):是指有害物质或因子进入环境,并在环境中扩散、迁移、转化,是环境系统结构与功能发生变化,对人类以及其他生物的生存和发展产生不利影响的现象。
环境生物效应:是指各种环境因素变化而导致生态系统变异的效果。
环境化学效应:是在多种环境条件的影响下,物质之间的化学反应所引起的环境效果,如环境的酸化、土壤的盐碱化、地下水硬度的升高、光化学烟雾的发生等。
生物浓缩(bioconcentration):生物机体或在同一营养级上的多种生物种群,从所栖息的环境中蓄积化学物质使生物体内化学物质浓度大于环境中浓度的过程。
环境问题:是指由于人类活动作用于周围环境所引起的环境质量变化,以及这种变化对人类的生产、生活和健康造成的影响。
人类在改造自然环境和创建社会环境的过程中,自然环境仍以其固有的自然规律变化着。
社会环境一方面受自然环境的制约,也以其固有的规律运动着。
人类与环境不断地相互影响和作用,产生环境问题。
环境监测:指通过对影响环境质量因素的代表值的测定,确定环境质量(或污染程度)及其变化趋势。
环境检测的过程一般为接受任务,现场调查和收集资料,监测计划设计,优化布点,样品采集,样品运输和保存,样品的预处理,分析测试,数据处理,综合评价等。
环境监测的对象:自然因素,人为因素,污染组分。
环境监测包括:化学监测,物理监测,生物监测,生态监测。
活性污泥:微生物群体及它们所依附的有机物质和无机物质的总称•微生物群体主要包括细菌,原生动物和藻类等•其中,细菌和原生动物是主要的二大类•活性污泥主要用来处理污废水。
生物富集:生物个体或处于同一营养级的许多生物种群,从周围环境中吸收并积累某种元素或难分解的化合物,导致生物体内该物质的浓度超过环境中浓度的现象,又称生物浓缩(bio-concentration)。
生物富集,物质总量和物质浓度

生物富集,物质总量和物质浓度一、引言生物富集是指生物体通过吸收、积累和储存环境中某种特定物质的过程。
这个过程可以发生在不同层次的生命体中,包括细胞、组织、个体以及生态系统等。
在环境科学和生态学中,研究生物富集现象对于了解污染物在生态系统中的传播和转化机制,预测其对生物和人类健康的潜在影响,以及制定有效的污染控制策略具有重要意义。
本文将重点探讨生物富集、物质总量和物质浓度之间的关系。
二、实验对象与实验材料准备1.选择实验对象:为了更好地研究生物富集现象,选择合适的实验对象至关重要。
根据研究目的和研究区域的污染物状况,可以选择具有代表性的水生生物(如鱼类、昆虫、水蚤等)或陆生生物(如蚯蚓、蜜蜂、鸟类等)。
这些生物通常具有不同的生活习性和食性,从而能够反映出不同生物群落的富集特征。
2.准备实验材料:实验材料的选择将直接影响实验结果。
除了实验对象外,还需要准备相应的试剂和设备,如清洁的容器、滤膜、试剂瓶、分析天平等。
同时,为了确保实验的准确性和可靠性,还需要注意材料的纯度和质量。
三、暴露实验实施1.实施暴露实验:将实验对象置于准备好的实验环境中,并按照预定的时间间隔进行观察和记录。
在这一过程中,需要确保实验条件的一致性,如温度、湿度、光照等。
对于水生生物,需控制水质条件,如pH值、溶解氧、浊度等。
对于陆生生物,需提供适宜的土壤类型和植物生长条件。
2.定期取样:在暴露实验期间,需要定期对实验对象进行取样,以监测其体内污染物的含量。
取样时间应合理安排,以保证在整个实验周期内能够全面反映生物富集的特点。
取样时应注意保持生物体的完整性,并记录相关信息,如体重、长度等。
四、测定指标与数据分析1.测定指标:测定生物体内污染物的含量是研究生物富集的关键步骤。
根据实验目的和研究问题,可以选择测定总浓度(Total Concentration)或表观浓度(Apparent Concentration)等指标。
总浓度是指生物体内所有污染物成分的总和,而表观浓度则是指能够被检测到的污染物浓度。
污染生态生物富集

生物体内污染物浓度/环境中污染物浓度
生物富集系数(BCF)
• 含义:BCF是生物组织(干重)中化合物的浓度和溶解在水 中的浓度之比。也可以认为是生物对化合物的吸收速率与 生物体内化合物净化速率之比。
• 生物体内污染物的浓度/生存环境中该污染物浓度
第三、不同生育期
生物在不同生育期接触污染 2500 物;体内富集量有明显差异。2000 对水稻对铅的富集顺序为
拔节期>分蘖期>苗期> 1500
抽穗期>结实期。
1000
叶片和茎对铅的富集量也
是拔节期最大。
500
苗期 分蘖期 拔节期 抽穗期 结实期
0
根
茎
叶
谷壳和糙米的富集量则 2.000
不同.都是以结实期铅 1.800
8000 6000
小曲尾藓
4000
地钱
波瓣活叶苔
茶责地衣
2000
0
第五、超积累植物和微生物
重金属在土壤和普通植物中的平均含量及 超积累植物的临界标准mg/kg.DW
超积累植物:能超量吸收和 元素 正常土壤 普通植物含量 超积累植物的临界标准
积累重金属的植物。
Cd
0.1
100
Jaffre等(1976)在他们的 Co 10 1
污染生态学
pollution ecology
第二章 生物富集
卜凡
第二章 生物富集
• 第一节 生物富集的概念 • 第二节 生物富集机制 • 第三节 影响生物富集的因素 • 第四节 研究生物富集的方法
第一节 生物富集的概念
➢ 生物从周围环境中吸收并积累某种元素或难分解化合物,导 致生物体内该物质的浓度超过环境浓度的现象——生物富 集(又称为生物浓缩)
化学物质的生物富集与转化

化学物质的生物富集与转化化学物质在自然界和人类活动中广泛存在,它们通过生物富集和转化的过程进入生态系统,对生物体产生影响。
本文将探讨化学物质的生物富集和转化的机制,以及其对环境和生物健康的影响。
一、化学物质的生物富集1.1 生物富集的定义生物富集是指生物体内化学物质浓度高于周围环境的过程。
化学物质进入生物体后,可以通过生物摄取、吸附和代谢等途径累积在生物体内。
1.2 生物富集的机制化学物质在生物体内的富集机制包括生物摄取、生物蓄积和生物转化等过程。
生物摄取是指生物通过食物链摄入环境中的化学物质;生物蓄积是指化学物质在生物体内逐渐积累;生物转化是指化学物质在生物体内发生代谢反应,形成代谢产物。
1.3 生物富集的影响因素生物富集受到多种因素的影响,包括生物体的生理特性、环境中化学物质的浓度和性质等。
不同的生物体对化学物质的吸收和转化能力有所差异,而环境中化学物质的浓度和性质则决定了化学物质进入生物体的程度和方式。
二、化学物质的生物转化2.1 生物转化的定义生物转化是指化学物质在生物体内发生代谢反应,从而形成代谢产物的过程。
化学物质进入生物体后,会被生物体内的酶系统作用,发生代谢反应,转化为具有不同性质的化合物。
2.2 生物转化的机制生物转化的机制包括降解与合成两个方面。
降解是指化学物质在生物体内被酶系统降解,分解为较简单的代谢产物;合成是指生物体通过代谢反应将化学物质合成为其他化合物。
2.3 生物转化的生态功能生物转化对环境具有一定的修复和稳定作用。
通过生物体的代谢反应,化学物质可以被转化为较为稳定的化合物,降低其对环境的毒性。
同时,生物转化还能促进物质的循环利用,保持生态系统的平衡。
三、化学物质的生物富集与转化对环境和生物健康的影响3.1 对环境的影响化学物质的生物富集和转化过程可能导致环境中的化学物质浓度升高,并且在食物链中逐级富集。
高浓度的化学物质对生物体造成毒性影响,破坏生态平衡,甚至危害整个生态系统的稳定性。
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生物富集效应名词解释
生物富集作用亦称“生物放大作用”。通过生态系统中食物
链或食物网的各营养级,使某些污染物,如放射性化学物质和合
成农药等,在生物体内逐步浓集的趋势。而且随着营养级的不断
提高,有害污染物的浓集程度也越高,最高营养级的肉食动物最
易受害。
通过对食物链逐级富集过程的研究,就可认识污染物的迁移
转化规律及其危害程度。如果人类有意识地设法切断食物链的某
一环节,就可以使高位营养级的生物类群和人类免受危害。