内分泌干扰物研究与评价

合集下载

二恶英

二恶英

2378-TCDF 0.05 0.13 0.1 0.12
12378-PeCDF 0.04 0.16 0.09 0.11
23478-PeCDF 0.12 0.16 0.12 0.12
123478-HxCDF 0.10 0.18 0.16 0.15
123678-HxCDF 0.07 0.16 0.08 0.10
二噁英的种类
• 由于每个氯原子可以占据其化学结构中八个取代 位置中的任何一个,因此含有一定数目氯原子的 PCDD和PCDF可以有若干个异构体。理论上讲 PCDD总计可以有75个异构体、PCDF共有135个 异构体。所以,二恶英包括210种化合物。
• 该类化合物的几个代表:
2,3,7,8-四氯代二苯二恶英(TCDD)
0.07
0.22
0.12 0.17
123789-HxCDD
0.06
0.31
0.07 0.14
1234789-HpCDD 0.21 2.70 0.47 1.20
续表 中国总膳食样品中PCDD/Fs的污染水平 (以全重计,浓度/pg•g−1)
PCDD/Fs异构体 乳 水产品 肉

OCDD
2.50 10.00 6.50 14.00
• (1)废物焚烧炉,包括城市生活废物、危险性或医 疗废物或下水道中污物的多用途焚烧炉;
• (2)燃烧危险废物的水泥窑; • (3)以元素氯或可生成元素氯的化学品为漂白剂的
纸浆生产; • (4)冶金工业中的下列热处理过程:铜的再生生产、
钢铁工业的烧结工厂、铝的再生生产、锌的再生生 产。
• 二恶英也可从下列来源类别无意生成和排放出来, 包括:
• (9)动物遗骸的销毁;
• (10)纺织品和皮革染色(使用氯代醌)和修整(碱萃取);

工业废水毒性评估

工业废水毒性评估

工业废水毒性评估1毒性检测方法1.1急性毒性检测生物毒性检测按毒性指标类别不同,可分为急性毒性检测、慢性毒性检测、遗传毒性检测和内分泌干扰性检测。

突发环境风险防范要求,对毒性物质释放后果分析中以急性中毒为重点,因此,该文主要总结基于急性毒性的检测与评价方法。

急性毒性实验是对实验生物一次或24h内多次染毒的实验,从中探明环境污染物与机体短时间接触后所引起的损害作用,找出污染物的作用途径、剂量与效应的关系。

依据受试生物类型,可将生物急性毒性实验分为活体动物实验、大型蚤类实验、细菌实验和微生物发电实验等。

细菌实验是目前毒性检测中研究较为成熟、应用最为普遍的方法,例如发光细菌法、脱氢酶活性法等。

中国标准规定的毒性检测方法即是发光细菌法。

不过,传统生物监测方法存有检测时间长、维护成本高、指示生物保存困难等问题,应对突发性水质污染现场监测、实现污染源在线监测等急需开发快速、简便、灵敏、易维护的生物毒性检测技术。

基于微生物产电的MFC型(微生物燃料电池,能将化学能直接转化成电能的装置)生物毒性传感器成为众多学者关注的对象。

它的工作原理是利用微生物胞外呼吸,将水体有机污染物生物氧化过程产生的电子直接传递至电极,通过回路形成电流=,当水体中毒物积累,会抑制微生物呼吸,造成电流信号减弱。

传感器能实现对分子、离子及气体物质的快速感应和分析,是发展便携式快速水质监测仪的关键,目前已成功研发了BOD快速测定仪,并由双室向单室研究过渡,节省空间,降低成本。

该方法运用多种产电菌与发酵型细菌组成混合菌群,避免了使用单一菌种提纯难、易变异的缺点。

美国的废水急性毒性实验主要包括毒性浓度范围确定实验、多浓度限定实验和受纳水实验等。

毒性浓度范围确定实验通常是由一组小型梯度静态急性实验构成,具体来说是将相同的五组生物分别暴露于按对数级稀释的样品溶液(例如按100%,10.0%,1.00%,0.100%和一个质控样)8~24h。

多浓度限定实验,是美国污染物减排计划要求的决定排放允许值的方法,用来提供半致死浓度值或最大无影响浓度值(NOEC)。

二恶英

二恶英

二噁英摘要:介绍了什么是二噁英,总结了二噁英的性质,结构。

介绍了二噁英的来源和产生机理,介绍了二噁英的污染现状以及分布状况,介绍了二噁英污染的修复技术,介绍了二噁英的排放标准和质量标准,介绍了二噁英对人体的危害,最后介绍了如何抑制二噁英的产生和如何处理二噁英。

一、二噁英的介绍1、通常所说的二噁英是指二噁英类化合物,由2个或1个氧原子联接2个被氯原子取代的苯环而构成的芳香族有机化合物的统称,包括多氯二苯并-对-二噁英(Polychlorinated Dibenzopdioxins,简称PCDDs)和多氯二苯并呋喃(Polychlorinated Dibenzopfuran,简称PCDF,复数表示为PCDFs)。

由于其周围能结合1~8个氯原子,根据氯的个数和置换位置,二噁英总共存在75种异构体。

聚合氯代二苯并呋喃(PCDFs)具有和PCDDs类似的性质,它由两个苯环和1个氧结合而成,由于其周围同样能结合1~8个氯原子,所以总共存在135种异构体。

二噁英分子结构见图1。

我们通常所说的二噁英类主要是指含有4个氯原子以上的PCDDs、PCDFs及Co-PCB,在常温下为无色晶体状态,低温下化学性质很稳定,但是温度超过750℃时,容易分解。

二噁英熔点高、沸点高,不仅对酸碱,而且在氧化还原作用下都很稳定。

在紫外线的照射下也容易被分解,而在生物作用下则分解得很缓慢,极易被土壤吸附,在环境中常常对大气、土壤、河流、湖泊、海洋等造成严重污染。

在水中的溶解度非常低,虽然显示亲油性,但在有机溶剂中的溶解度仍然较低,极易溶于脂肪,容易在人体内积累。

二噁英最大的危害是具有致畸、致癌、致突变性。

二噁英是目前已经认识的环境荷尔蒙中毒性最大的一种,干扰其内分泌系统和生殖功能系统,影响后代的生存和繁衍。

二噁英持久性较强,在环境中持久存在并不断富集,一旦摄入生物体就很难分解或排出,其潜伏期有可能影响到人类的子孙后代。

【3】2、二噁英的结构、性质、毒性。

内分泌干扰物的鉴别标准研究进展

内分泌干扰物的鉴别标准研究进展
人类、野生动物的 暴 露 来 源 和 途 径.2000 年, 欧 盟 对 具 有
高产量或高持久性特征的优先名录的候选物质进行了进一 步
的分析,并根据产量、持久性、具有内分泌干扰作用的 科 学
剂量效应关系进行确定.第二筛选阶段的方法包括无脊椎 动
2007 年,美 国 环 保 局 列 出 可 能 的 内 分 泌 干 扰 物 名 单,
r
even
t
i
on
s
t
udyo
fi
n
t
e
rmi
t
t
en
tpneuma
t
i
cc
omp
r
e
s
s
i
ondev
i
c
e
sp
l
usda
l
t
e

hepa
r
i
nf
o
rp
r
even
t
i
ono
fvenoust
hr
omboembo
l
i
smi
npa
t
i
en
t
s
unde
r
i
ng c
r
an
i
o
t
omy [J].Sur
i
c
a
l neur
形式多样等特性,是对生物危害最大的环境污染物
.大 量
[
2]
实验证据以及流行病学的调查表明,环境中许多外源性化 学
物质能够干扰人类和动物的内分泌机能,进而影响健康和 生

.控制具有内分泌 干 扰 物 性 质 的 化 学 品 暴 露 是 监 管 机

环境中内分泌干扰物质的研究概述

环境中内分泌干扰物质的研究概述

l9 9 6年 美 国科 学家 T C to n等 合 作 发表 《 ob r 我 们失 落 的未来 ≥ 书 . 大程 度上 促进 了蓑 、 、 一 很 歇 日等
发 达 国 家 对 环 境 中 内 分 泌 干 扰 问 题 的研 究 包 括 欧
前者 是 在不破 坏生 物体 条件下 对化 学 品的 内分泌作
类 内分 泌 系统及身 体 健康 的不利 影 响 和风险评 价等
问题作 了整 体上 的论 述 。 雌 激 素或 内 分 泌 干 扰 化 学 品 被 定 义 为 扰 乱 激 素 平 衡 而 且 能 够 对 人 或 动 物 以 及 其 后 代 产 生 有 害 影 响 的 物 质 . 的 也 称 为 内 分 泌 干 扰 物 ( n o r eds 有 E d ci i n — r pes 、 分 泌 调 制 物 . 内分 泌 模 拟 物 一 , 里 u tr ) 内 或 “这 最 重 要 的 就 是 性 激 素 和 有 类 似 作 用 的 物 质 , 们 同 它
用 进 行 测 定 . 后 者 是 对 这 种 作 用 在 细 胞 和 分 子 水 而 平 上的分 析 ,
1 1 体 内 方 法 .
盟 、 济合 作 与 发展 组 织 和 美 国 国家 环 保局 等 在 内 经
的政 府 和组 织 机构 都 已经 发 表 了相关 的专 题 报告 . 就 环 境 中 内 分 泌 干 扰 物 质 的 暴 露 野 生 动 物 和 人 对
生 卵 黄 素 。 它 由肝 产 生 , 泌 到 血 液 中 . 后 被 卵 细 分 最
胞吸 收 。而具 有雌激 素效 应 的化 学 品可 以在未 成熟
的雌 性或 雄性 动物 个体 内产 生卵 黄素 。 目前 , 人 卵 引

生殖毒性的名词解释

生殖毒性的名词解释

生殖毒性的名词解释生殖毒性是指一种物质或环境因素对生殖系统功能的干扰或损害,其中包括对生殖细胞(卵子和精子)、生殖器官(如睾丸和卵巢)、生殖激素(如雌激素和雄激素)以及生殖能力的影响。

这种影响可以是短期的或长期的,可能会导致生殖功能障碍、性腺疾病、性激素不平衡、性腺肿瘤等。

1. 生殖毒性对种群和个体生存的重要性生殖是维持物种繁衍和进化的基本生物过程。

生殖毒性不仅对个体自身的生殖能力产生影响,也对整个种群的生存和繁衍能力造成威胁。

当环境中存在生殖毒性物质时,通过破坏或干扰生殖细胞的发育和功能,个体的繁殖能力下降,种群数量可能会减少,面临灭绝的风险。

2. 生殖毒性物质的来源和类型生殖毒性物质可来自于自然环境中的自然物质,也可以是人为引入的化学物质、药物、农药、化妆品以及放射性物质等。

这些物质的生殖毒性可分为直接性和间接性。

直接性毒性指的是毒物直接对生殖系统产生损害的现象,如对性细胞的破坏、对性激素合成和分泌的抑制、对性腺的损伤等。

间接性毒性则指的是毒物通过影响内分泌系统,间接干扰生殖系统的正常功能。

内分泌干扰物(endocrine disruptor)是一类被广泛研究的间接性生殖毒性物质,它们能干扰内分泌激素的合成、分泌、传递和作用,可能导致生殖系统结构和功能的异常。

3. 生殖毒性物质的评价和监测评价和监测生殖毒性物质对人体和生态环境的影响是非常重要的。

为了确定生殖毒性物质的存在和其潜在危害,科学家常常进行动物试验、流行病学调查和生态监测等手段来获取相关数据。

动物试验是评价化学物质生殖毒性的主要方法之一。

常用的实验动物包括小鼠、大鼠、兔子和猴子等,通过观察毒物对动物繁殖功能的影响,来推测相应的人类风险。

流行病学调查则通过调查人口群体中的某一特定区域或者暴露物与生殖问题的关联,来了解生殖毒性物质对人类健康的影响。

生态监测则是通过采样环境中的物质,包括土壤、水体、空气以及动植物组织,通过分析所含物质的成分和浓度,来评估生殖毒性物质对生态系统和野生动植物的影响。

污水中内分泌干扰物去除方法的研究现状

污水中内分泌干扰物去除方法的研究现状

污水中内分泌干扰物去除方法的研究现状夏晗;王荣昌;赵建夫【摘要】内分泌干扰物能够影响人类和动物的健康和生殖发育.近年来,在许多污水处理厂的进水中都检测到了内分泌干扰物.为了更好地去除该类物质,通过总结相关文献,从物理方法、生物方法和高级化学氧化法3个方面对污水中内分泌干扰物的去除进行了概述,为寻找污水处理中内分泌干扰物的最佳去除方法提供了依据,并展望了其未来的发展方向.%Endocrine disrupting chemicals (EDCs) can affect human and animals health, reproduction and development. In recent years,EDCs have been detected in a number of sewage treatment plants. In order to get better removal efficiency, research progress on EDCs removal by physical methods, biodegradation and chemical advanced oxidation are overviewed by summarizing the relevant literature. It provides a basis for a better removal method of EDCs in the wastewater treatment plant, and meanwhile proposed the future direction of its development.【期刊名称】《安徽农业科学》【年(卷),期】2011(039)001【总页数】5页(P417-420,436)【关键词】内分泌干扰物;污水处理;物理方法;生物方法;高级化学氧化法【作者】夏晗;王荣昌;赵建夫【作者单位】同济大学环境科学与工程学院污染控制与资源化研究国家重点实验室,长江水环境教育部重点实验室,上海,200092;同济大学环境科学与工程学院污染控制与资源化研究国家重点实验室,长江水环境教育部重点实验室,上海,200092;同济大学环境科学与工程学院污染控制与资源化研究国家重点实验室,长江水环境教育部重点实验室,上海,200092【正文语种】中文【中图分类】X703.1内分泌干扰物是一种会干扰到负责维持生物体中稳定环境、生殖、发育和/或行为的内生荷尔蒙的合成、分泌、传输、结合、动作和排除的外来物质[1]。

环境内分泌干扰物对机体的影响

环境内分泌干扰物对机体的影响

#综述#环境内分泌干扰物对机体的影响范琰妍 张炜=提要> 环境内分泌干扰物(environmental endocrine disruptors,EEDs)是指环境中天然存在或污染的,可模拟体内激素的生理、生化作用,干扰或抑制内分泌、神经免疫和生殖系统功能,产生可逆或不可逆性生物效应的一大类外源性化合物。

随着人们对EEDs 研究的深入,越来越多的疾病被证实与EEDs 相关。

本文就EEDs 的种类、作用机制及其对机体的影响进行综述。

=中图分类号> R363 =文献标识码> A =文章编号> 025323685(2007)0520508203 作者单位:210008 南京大学环境学院(范琰妍);南京医科大学第一附属医院泌尿外科(张炜)随着人类生产活动的发展,大量的化学物质不断进入人类的生产及生活环境中,造成了严重的污染。

诸多证据表明,许多化学污染物已越来越多地通过食物链或污染环境的直接接触危害到哺乳动物,尤其是人类的身体健康。

1992年Carlsen 等[1]在统计了世界各地1938~1990年发表的61篇关于正常男子精液质量的文献后指出,过去半个世纪来在世界范围内正常男子的精子数几乎减少了一半,精液量减少了四分之一。

中国1981~1996年16年间发表的数据也表明,我国男性精液数量也明显下降,精子数由13012@106/ml 降至8318@106/ml [2]。

近10年来,越来越多的研究资料表明,在许多全球性的环境问题中,约有70%与化学物污染有直接关系,在大量的环境化学污染物中,尤以环境内分泌干扰物(envir onment al endocr ine disr uptors,EEDs)对生态环境和人类健康危害最大。

它们可模拟体内激素的生物效应,干扰动物正常的内分泌功能,改变动物在发育和成年阶段体内的信号传递过程,并由此造成动物雌雄性别的改变以及畸形[3]。

一、环境内分泌干扰物的来源与分类EEDs 主要来源于石油、电子、塑料、涂料、农药等产品和某些食品中,在造纸、冶炼、化工、垃圾焚烧、汽车尾气排放、吸烟和制药等过程中产生。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

内分泌干扰物研究与评价
内分泌干扰物(Endocrine Disrupting Chemicals,EDCs)是指
能够干扰内分泌系统正常生理功能的化学物质。

EDCs广泛存在于
我们周围的环境中,如食物、水源、空气、日用品和医药用品等。

长期暴露于EDCs之下,可以对动物和人类的健康产生负面影响,尤其是对于儿童和孕妇的影响更大。

目前,EDCs已成为全球公共卫生领域的热点和关注点。

我国
在此方面的研究和评价工作也在逐步加强。

本文将从以下几个方
面分别进行讨论。

一、EDCs的类型和广泛分布
EDCs的类型非常多样化,包括工业化学物质、农业化学物质、药物、日用品化学品、可持续发展助剂等。

这些化学物质被广泛
地使用于生产和生活中,较长的半衰期使它们能够在环境中长时
间存在并被积累,造成潜在的危害。

EDCs可以通过食品、水源和空气等途径进入人体。

在食品中,一些塑料容器和餐具中残留的塑化剂、食品添加剂等化学物质可
能含有EDCs。

在水源中,大量的化学污染物、药品残留和污水处
理厂的废水等都是潜在的污染源。

空气中的污染主要来自交通、
工业排放和燃煤烟尘等。

二、EDCs对人体健康的负面影响
EDCs可以影响内分泌系统的正常运作,造成生殖系统毒性、
代谢和神经毒性等不良影响。

人体内分泌系统的正常功能与生殖、免疫、代谢和神经系统等重要生理功能密切相关。

长期接触EDCs
可能导致男女生殖系统发育异常、肝脏、胰腺代谢问题、神经系
统影响等多种慢性疾病的发生和加剧。

EDCs对人类健康危害的一大特点是影响细胞的特定受体,改
变正常的内分泌信号传递通路,从而影响到人体各种生理过程,
尤其是婴幼儿和孕妇。

婴幼儿是在生长发育过程中,大量分泌和
代谢激素。

因此,EDCs对婴幼儿和孕妇的影响更加显著。

三、EDCs评价方法的发展
针对EDCs评价,目前主要采用的是动物实验方法和化学评价
方法。

然而,由于伦理和财政等限制,现如今制定和研究基于国
际协议的化学物质管理制度已成为一种重要趋势。

关于EDCs的毒性,在动物试验中的结果并不总能反映出其对
人类健康的真正影响,更重要的是如何将研究结果应用于人类健
康领域的决策之中。

因此,如何制定并评估EDCs的风险评估准则,实现从化学物质到人类影响的有效桥梁是非常关键的。

四、EDCs管理的现状和展望
我国在EDCs领域的管理工作也在逐步提高。

在我国环保部、
国家环境保护部等部门日益关注和推广EDCs研究的同时,一些
尚未制定标准或者已过时的标准也得到了修订更新。

此外,还有一些企业和生厂商也开始把安全生产和产品环保作为其生产策略中的一项基本措施。

未来,除了要完善对EDCs的风险评估与监测体系,更应加强对于人类健康的直接影响研究,并促进EDCs的绿色替代。

从对未来一代健康的保护角度出发,我们有必要在EDCs的研究和管理上查漏补缺,提高公众对于EDCs危害的认知,为健康进步保障可持续作出贡献。

相关文档
最新文档