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铅污染对动植物危害综述

铅污染对动植物危害综述
铅污染对动植物危害综述

铅污染对动植物危害综述

周正庆

(南京大学化学化工学院,江苏南京 210009)

摘要:文章说明了重金属铅污染的来源,主要是铅的开采、冶炼和精炼,工业“三废”,蓄电池,汽油添加剂,含铅肥料等,分析了铅在环境中的分布、铅对动植物健康影响的最新研究进展,特别包括对海洋生物的影响的研究,综述了重金属铅污染对动植物的危害。

关键词:铅污染;来源;动植物;海洋生物

一、引言

铅及其化合物都有毒,会造成大气、土壤、水体的污染,是对动植物影响较大的重金属元素之一。铅在地壳中的含量为0.0 016%,在火成岩或变质岩中的含量为0.001%一0.002%,未受污染的南极土壤为0.001%,可作为表层土壤中铅的自然本底值。自然环境中铅的本底值较低,而当今人们铅摄入量及铅负荷升高,主要是人为因素造成的环境污染。据估计,自古以来铅的消耗总量几乎没有超过30Mt,而目前铅的消耗每年大约为5Mt。铅金属形成的盐少部分是溶解于水的,大部分是微溶或不溶于水的,当水中的铅质量浓度超过0.1mg/L时对人体、渔业和农业灌溉都会产生危害。在海洋中,铅污染成了海洋重金属污染中的一种重要金属,与铜、镉等金属相比,铅更容易被某些海洋生物所累积,并对生物造成不同程度的伤害,因而也成为当前威胁海洋食品安全的重要因素。

铅是一种顽固的污染物,一旦从地壳深层循环进入地球表层后,就不会降解,形成永久性的污染。造成环境污染的铅,有1/4可被人类回收利用,剩余的3/4以不同形式滞留在大气、土壤、水域中,对人和动物的健康造成威胁。土壤铅污染在中国许多城市普遍存在,而且部分地区较为严重。2006年10月,国际环保组织Blacksmith In—stitute对非政府机构和国际环保团体提出的300多个地区进行了长达7年的研究分析后,评出的世界十大污染城市中,有4个城市是直接与铅污染有关的。中国铅产量目前居世界第3位,其中精炼铅年产量超过40.7万吨。加上从20世纪90年代以来,中国城市机动车数量剧增,汽油消耗大量增加,导致环境铅污染问题日趋严重。同时,铅也是日常生活和活动环境中常见的污染物之一,是一种重要的工业毒物和不可降解的环境污染物,可长期蓄积在环境中,对人体及动物产生毒性作用,铅一旦进入人体,半衰期为20年。铅等重金属进入海洋环境后,主要发生生物迁移—转化、化学转化、沉积物吸附—解吸、悬浮颗粒物吸附—解吸及相伴随的沉降等过程,并由此使海水得到净化。重金属的毒性很大程度上取决于其形态(如游离态、有机结合态、颗粒物的结合态等)分布,而不同海域海水中铅的存在形态是有较大区别[1]。

近年来随经济建设加速,铅污染更为严重,2005年太原市出现铅污染迹象的地区已达56%。此外,环境中铅的分布呈现越靠近地面浓度越高的规律。在距地面lM以内时,含量很高,而儿童的呼吸带正好处于这一段空气,同时儿童生长发育的特点决定了其吸铅多、排铅少,世界卫生组织(WHO)研究表明,儿童通过内脏摄取的铅是成年人的4~5倍,认为环境中对儿童威胁最大的就是铅。

二、重金属铅污染的来源

(一)铝的开采、冶炼和精炼

铅的物理化学性质如延展性和对腐蚀的抵抗性从古代就为人们所知,人类开采、冶炼铅已经有8 000年的历史。铅的开采、冶炼和精练过程会对周围大气和土壤有很大影响,排出的重金属颗粒大小为0.001—100μm,烟气颗粒为0.01~2μm,靠近冶炼厂的表层土壤,其铅含量为1 000mg/kg。

(二)工业“三废”

生产和使用铅及含铅化合物的工厂排放的废气、废水、废渣可造成环境污染,进而造成

食品污染。环境中某些微生物可将无机铅转变成毒性更大的有机铅。当前世界许多地区,特别是工业发达的城市,大气中含铅已达极高水平。欧洲的大气含铅量为0.055×6

10-—0.34

×610-g /3m ,日本大气含铅平均值为O.2×10610-g/3m ,我国北京市1980年大气含铅量平均

值为0.56×610-g/3m 。我国一些地区对土壤中铅的含量进行过调查研究,结果是:北京

18.78mg/kg 、华南地区26.47mg /kg 、长江三峡库区20.51mg/kg 、上海23.0mg/kg 、南京24.8mg/kg 、重庆22.2mg/kg 。

(三)蓄电池

1859年,法国物理学家Gaston Plante 发现当一个铅氧化物和铅金属电极浸入硫酸电解液时,产生电能,而且以后还可以再充电。之后,这个技术不断成熟。1889年铅酸电池投入商业生产。随着机动车的发展,电池市场在20世纪发展很快,最终消耗了世界铅产量的75%左右。铅酸电池在机动车中用于启动、照明和点火。不采用安全有效的措施对铅酸电池进行回收处理,势必造成资源浪费和环境污染。

(四)汽油添加剂

四乙基铅[Pb(C2H5)4]生产予1921年,它在常温下呈液体,沸点为200摄氏度,有抗震性能。它作为一种汽油添加剂,用于解决高温时高压发动机运行的爆震音问题。故排出的尾气中含有大量的铅,造成公路干线附近的铅污染。四乙基铅在20世纪50年代后达到生产顶峰。另外,它的毒性比无机铅的毒性大100倍。

(五)含铅肥料

氮、钾肥料中重金属含量较低,而磷肥中含有较多的有害重金属。磷肥不同于氮肥,它的生产原料是磷矿石,成分不像由合成氨制造氮肥那样单纯,往往含有一定量的重金属,其中铬、铅、砷元素含量较高。农田施入磷肥将这些有害物质带入土壤环境,对作物产生危害。而且这些有害物质在土壤一植物系统中积累、迁移和转化,进入食物链,对人体健康造成危害。

(六)其他

另外,含铅农药(如砷酸铅)的使用、污水灌溉、垃圾农用以及铝合金、马口铁、陶瓷及搪瓷等材料制成的食品容器和食具的使用等都会造成环境污染 [2] 。 三、重金属铅污染对生物的危害

(一)铅在土壤中的迁移转化及危害

土壤中的铅主要以Pb(OH)2、PbCO3、Pb3(PO4)2 等难溶形式存在, 在土壤溶液中可溶性铅含量极低,进人土壤中的铅主要积累在土壤表层. 土壤中的铅较容易被有机质和翻土矿物所吸附, 其吸附强度与有机质含量呈正相关。

土壤pH 值对铅在土壤中的存在形态影响较大,当土壤呈酸性时,土壤中固定的铅,尤其是PbCO3容易释放出来, 使土壤中水溶性铅含量增加,可促进土壤中铅的迁移。作物从土壤中吸收的铅主要是吸收土壤溶液中的Pb2+,作物吸收的铅绝大部分积累于根部, 而向茎叶、籽实中迁移的量很少铅在植物组织中的累积可导致氧化过程、光合过程和脂肪代谢过程强度减弱. 另一方面, 铅可使水的吸收量减少, 耗氧量增大, 阻碍植物生长, 甚至引起植物死亡。当动物食用含铅3mg/kg(按干重计) 的饲料时, 在其组织中就会有铅积累铅毒害影响在反当动物上表现最为严重, 因为铅长时间停留在胃内, 从而提高其吸收率。因此,对于动物和人来说,铅是一种危害很大的蓄积性有毒元素[3]。

(二)铅对陆地植物造成的危害

铅是植物的非必需元素,当他与植物接触后就会对植物产生一定的毒害作用,轻则使植物体内的代谢过程发生紊乱,生长发育受到抑制,重则导致植物死亡。当铅进入植物体时,由于质膜是有机体与外界环境的界面,所以首先受到铅的毒害嘲。铅离子还可以通过质膜进入细胞,影响细胞内一系列生理生化过程,使新陈代谢紊乱。例如,在铅胁迫下,光合系统

和一些光合酶的活性以及叶绿素的合成受到影响,甚至叶绿体的结构遭到破坏,导致植物的光合作用降低;铅又能损伤线粒体的结构,抑制根系多种脱氢酶等其它呼吸酶的活性,干扰植物的呼吸作用;通过与蛋白质上一SH基团结合而破坏蛋白质结构,影响蛋白质活性,干扰N素代谢;铅能造成植物体内SOD、POD、CAT等3种酶活性比的不平衡,引起生理生化过程紊乱,并最终导致植物的伤害;铅与带负电荷的核酸结合引起染色体畸变、降低DNA和RNA活性,干扰核酸代谢;铅还能通过拮抗作用导致植物体内元素失调,造成营养胁迫,间接地影响植物的生长发育。

以上是铅在细胞水平和分子水平上对植物的影响,在个体水平上,铅对作物根系的影响较为显著,能降低细胞的有丝分裂速度,阻碍根系的生成。在高浓度铅处理下,植物种子萌发率、胚根长度及胚芽长度显著降低,重者出现胚根组织坏死。以不同浓度的铅处理水培的玉米和大豆,随着铅浓度的增加,植株高度、叶数、生物量及产量均下降。土壤高浓度铅延缓水稻生长,推迟成熟,导致减产。铅不仅影响作物的产量和品质,并且可以通过食物链影响动物和人类的健康。德国铅和锌冶炼厂周围5km之内吃草的马和牛发生铅中毒,动物消瘦,关节肿胀并疼痛,有的喉返神经(支配声带的神经)麻痹,动物有特殊的马嘶声和马喘鸣症,并伴随有呼吸短促。中国鲎的卵径发育大小随铅离子浓度的增加而减小,胚胎孵化率随着水体中铅离子浓度的提高而下降,铅离子浓度提高至1.6mg/L时,胚胎致畸率高达50%[4]。

(三)环境铅污染的实验动物研究

1.铅的神经毒性

铅对神经发育的毒性作用一直是各国学者研究的焦点。铅可以通过大脑屏障,并且蓄积在脑组织中的各个分区中,通过引起神经传导介质儿茶酚胺代谢的紊乱,干扰神经介质——y氨基异丁酸作用,抑制胆碱脂酶活性,导致乙酰胆碱含量增高,影响神经传导,从而造成智力、记忆力、神经行为的障碍。

关于铅诱导的神经毒性机制,有研究发现,体外培养的大鼠神经细胞存活率随染铅剂量的增高和作用时间的延长而逐渐下降,呈现明显的剂量与时间效应关系,同时,随着铅剂量的增加,神经细胞核呈新月形,染色质浓缩,出现凋亡小体,甚至核碎裂,且细胞凋亡率随染毒剂量的增加而逐渐升高。经进一步证实,一定的铅浓度范围对发育期小鼠脑皮质中的ERK 表达产生较明显的影响,影响程度与铅浓度有关。铅对ERK的影响在发育后期比发育前期影响更大。

2.铅的生殖毒性

有研究表明,环境铅暴露与人类生殖有关联,暴露人群存在生殖缺陷和染色体异常。另有研究发现,血液铅与精子铅的残留浓度有极显著的相关性。铅会明显的造成精子数及精子活动力的降低,并会引发反应性物质的升高,造成精卵穿透效率的明显降低。研究证实,铅不仅对生殖过程的各个环节产生直接毒害作用,而且还影响性激素的合成及下丘脑一垂体一性腺轴的调节功能。据报道,随着血铅水平的升高,铅作业工人的精液量、精子总数、活精子数、精子活力和精液中锌、磷酸、柠檬酸的含量逐渐减少,精子形态畸变增多,提示铅对性腺、睾丸具有直接毒性作用。铅对雄性生殖毒性的作用机制是多方面的,其可直接损害生殖细胞,导致精子异常;引起睾丸和附睾组织的病理学改变,妨碍生精功能;作用于下丘脑一垂体一性腺轴,使其反馈功能发生障碍,引起内分泌失调;铅作为一种诱变剂,导致生殖细胞染色体畸变,并引起遗传效应。有研究表明,铅对幼龄大鼠生殖功能损伤尤为严重,可降低睾丸脏器系数和附睾脏器系数,使精子密度和精子活率下降,畸形率升高,可降低血清睾酮浓度,6周龄和12周龄时可使卵泡刺激素下降。同时,发现氟对环境中的铅有吸附作用,而氟对铅有颉颃作用。

3.铅的免疫毒性

近年来,随着免疫毒理学的兴起和发展,众多学者对铅的免疫毒性越来越关注,以流行

病学调查居多。孙鹂等用石墨炉原子吸收光谱法对217名学龄前儿童进行血铅浓度筛查,用酶联免疫吸附试验(ELISA)检测不同血铅水平的学龄前儿童体内免疫球蛋白IgE 的变化,发现铅中毒能刺激学龄前儿童IgE 的产生。随后用流式细胞仪检测不同血铅水平对学龄前儿童淋巴细胞免疫表型CD3+、CD4+、CD8+、CDl9+、CD56+的影响。结果表明,低水平铅暴露对学龄前儿童淋巴细胞免疫表型CD3+、CD4+具有不利影响。用同样方法对917名学龄前儿童进行铅测定,根据血铅水平设立高铅组和低铅组(对照组),分别对这两组儿童用免疫比浊法进行免疫球蛋白IgA 、IgG 、IgM 以及补体C3和C4测定,结果显示,高铅组的IgA 、lgG 及补体C3水平低于对照组。将120只幼年小鼠分成6组,分别给予含有不同剂量的铅饲料喂养8周,分析铅暴露后小鼠T 细胞亚群CD4+、CD8+的分布,并测定小鼠脾脏体重指数。结果显示,各组小鼠血铅水平随铅暴露剂量升高而升高,CD4+减少,CD4+/CD8+降低,并随各组血铅浓度的升高而减少;各组脾脏体重指数与对照组比较差异显著。研究结果表明,低铅暴露增强了Th2型细胞反应,高铅暴露则导致Th1和Th2细胞的不平衡活化。通过体外培养的骨髓细胞,证实铅具有使抗原特异性T 细胞向Th2细胞分化的能力。

铅对机体的体液及细胞免疫功能均有一定的毒性作用,但这些作用还了解得不十分深刻,由于免疫系统是极为复杂而不可分割的整体,因此还需要进一步从细胞、分子水平上进行深入研究以探讨其内在的联系和机制。[5]

(四)对海洋生物的影响

海水中铅对海洋生物的影响海洋有害重金属对海洋生物具有累积和放大的生态毒性效应,并能降低初级生产力,拟制生物化学活动,对海洋生态系统和环境质量具有多层次影响。目前有关海洋中铅对海洋生物的影响主要集中在生物生长、蓄积排放规律及对某些参与免疫相关酶的影响方面。

1. 铅对海洋藻类毒性及生长的影响

铅等重金属对藻类生长、发育、细胞形态结构、繁殖等影响的研究国内外已有很多报道。早在1979年,Rivkin 就指出在铅质量浓度0.05~10mg/L 中生长的骨条藻,其生长率、最高产量和细胞呼吸作用均有不同程度的下降;相反.细胞体积和每个细胞的光合作用强度增加。铅等重金属对浮游植物的生长能够产生明显的毒性作用,研究发现铜对颗粒直链藻(、钝脆杆藻、铜绿微囊藻的生物毒性大于铅;铜和铅对钝脆杆藻的生物毒性大于另外2种藻。通过试验发现,东海原甲藻分别在低浓度的铜、铅、锌和镉污染状态下,生长未受到影响,表现为一定的耐受性,而浓度较高时,其生长受到明显抑制,毒性效应随重金属浓度的升高而增大,毒性效应依次为镉>锌>铅>铜。但不同微藻对Pb 等重金属的耐受性不同,如重金属

对于钙质角毛藻的毒性效应为Cu2+>Cd2+>Zn2+>Pb2+。高质量浓度的Pb2+(≥2000μg/dm )对

赤潮异弯藻、旋链角毛藻,中肋骨条藻、三角褐指藻、海洋原甲藻、裸甲藻、亚心型扁藻和

青岛大扁藻8种浮游植物的生长普遍存在拟制作用,而较低质量浓度的Pb2+(≤100μg/dm )

则易促进赤潮异弯藻、旋链角毛藻、三角褐指藻、中肋骨条藻、青岛大扁藻和亚心型扁藻的生长,最佳的促进生长质量浓度分别为1991、2523、101、1448、627、509μg/d m ,但对于海洋原甲藻、裸甲藻的生长没有明显的影响,毒性效应强弱主要取决于藻类细胞壁的各种生物配位基,这些配位基能使重金属通过物理吸附和化学配合反应沉积到藻细胞表面和内部,

表现出一定的亲和性。一般认为,与藻类亲和性强的重金属离子抑制藻类生长的毒性越强。事实上,海洋重金属对藻类等生物体的影响往往是多种金属联合作用的综合结果,这种联合作用的效应一般分为4种类型:拮抗作用、协同作用、相加作用、致敏作用。

2. 铅对海洋动物毒性效应研究

有关铅对海洋动物的毒性研究,国内外已有较多报道,主要是针对海洋铅污染对贝类、鱼类和其他较低等动物致死率或对其个体发育过程的影响。

研究重金属对褶牡蛎胚胎及幼体发育的毒性效应时发现,铅离子对胚胎的半致死质量浓3 3

3 3

度(48 hLC )为2.52mg/L ,而对幼体发育的96 HlC 为3.59mg/L 。分别研究铅对刺参和栉孔扇贝的影响,发现当铅离子质量浓度达到0.32mg/L 时,刺参耳状幼虫会出现大量畸形,而当铅离子质量浓度达到0.5mg/L 时,稚参已无法正常发育;而铅对栉孔扇贝幼贝的96hLG 为

1.27mg/L ;也有研究表明,铅离子质量浓度在2mg/L 以下时,对贻贝早期孵化影响不大。而研究发现,当铅离子质量浓度达到10mg/L(已饱和)时,对皱纹盘鲍幼鲍(6月龄)染毒96h ,仍未出现个体死亡现象。众多急性毒性试验结果表明,各种动物的对铅离子的耐受程度不同,往往是个体比较大的个体耐受力要比个体比较小的耐受力大;而同一种动物在不同发育时期的耐受力则表现为,胚胎期对铅离子敏感性大于幼虫期和成虫期,这主要是幼体生命活动力开始增强,解毒机制已初步形成。在精子和卵形成时期,一般受铅污染的精子表现为顶体的解体、顶体及核物质大量丢失,这种类型的精子失去了正常受精的能力,会直接导致个体的不育;早期胚胎发育阶段,一般受铅污染比较严重的受精卵的分裂很不规则,呈畸形发育,这些畸形发育的胚胎继而就成为胚胎及幼体死亡的个体,往往在养殖上会造成严重的伤害,使自然种群繁殖率下降。但通过急性毒性试验对比研究表明,铅污染对生物体的伤害比汞、镉、铜、锌等重金属要小。

3.铅在海洋动物体内积累排放规律研究

铅是一种典型蓄积性毒物,其在生物体内的富集有3种方式,体表吸附、透过体表吸收和摄食。重金属被体表吸附一般指金属被体表黏液,肠胃黏液或呼吸时由鳃进入体内;通过体表吸收主要有重金属在体内与生物大分子结合、与诱导金属硫蛋白合成、以离子或低分子络合离子的形式在生物体内富集3种形式;而通过摄食则主要指生物级联放大效应,即富集各种重金属的低等饵料生物随着食物链逐渐放大而使重金属在各级别动物中积累。不同海洋动物对铅等重金属的富集能力存在很大差异,一般来说底栖和固着生活种类的富集能力大于游泳生活的种类,而底栖滤食性的软体动物则更为显著。同时研究栉孔扇贝、贻贝和毛蚶对铅的富集情况,发现3者对铅均具有较强的富集能力,而贻贝则最为突出,在35d 内,其体内富集含铅量比本底值提高了近200倍。在研究烟台海域潮间带无脊椎动物对铅等重金属的富集作用时发现,固着和底栖滤食性双壳类无脊椎动物对铅等重金属的富集能力高于游泳的甲壳类。对铅污染的理想指示生物依次为菲律宾蛤仔、褶牡蛎和红条毛肤石鳖。研究翡翠贻贝对铅的累积及近江牡蛎对铅的累积,发现此2种动物对铅的累积均为净累积型,其体内的铅含量与水体中的铅浓度呈简单的线性关系,2种动物对铅的富集系数差别较大,翡翠贻贝对铅的富集累积能力远低于近江牡蛎。而研究同时表明,近江牡蛎和翡翠贻贝等动物体内的铅含量还与暴露时间呈显著的线性正相关,与海水盐度存在一定的反比关系。铅在海洋动物体内的累积还受到动物个体大小、体质量的影响,曾报道紫贻贝体内的铅等重金属的浓度随质量的增加而减少,一般认为这种情况可能与小的个体具有更旺盛的新陈代谢有关。铅在不同动物体内的蓄积分配与排放规律也有所不同,牙鲆暴露于铅环境中,其体内铅的蓄积量由多到少依次为内脏、鳃和肌肉,将其置身于清洁海水中,铅在各器官的排除速率与蓄积量相对应,排除速率依次为内脏>鳃>肌;而将栉孔扇贝暴露于铅环境中,其体内的铅蓄积量依次为鳃>内脏>肌肉,排出速率与蓄积量亦相对应;铅在刺参体内的蓄积速率从大到小则为内脏团、纵肌、体壁。动物对铅等海洋重金属的蓄积还受到一些物理条件的影响。研究发现海水中总有机碳浓度对铅在牙鲆中的蓄积量有明显影响,总有机碳浓度与牙鲆各组织中铅蓄积量呈一定反比关系.说明海水总有机碳能降低铅的生物有效性。而有试验证明在饵料中添加海藻多糖则对刺参中铅的排放有明显的促进作用[6]。

4.铅对海洋动物体内免疫相关酶的影响

铅等海洋水体污染物对海洋生物的毒理学研究,除了致死浓度和蓄积排放规律外,还研究了其对生物体内酶、蛋白质等有关生化成分的影响,从而用于判断铅等水体污染物对海洋生物的毒性作用,也可作为检测水体重金属污染的一个重要方法。当生物体受到铅等重金属50 50 50

污染物刺激时,体内会产生大量的活性氧,造成生物体的氧化损伤如酶蛋白失活、DNA断裂等。在重金属离子对水生动物的毒理学研究中,许多学者已经对抗氧化酶作为生物体氧化胁迫和损伤的标志物进行了大量的研究,但大多集中在铜、锌等重金属。而铅对海洋动物体内免疫相关酶的影响的报道相对较少,目前国内主要集中在铅对动物体内超氧化物歧化酶、过氧化氢酶、谷胱甘肽过氧化氢酶等抗氧化酶的影响以及几种水解酶的影响。研究铅对扁玉螺

-10 -17

体内过氧化酶的影响,发现在铅浓度很低(5.0×10 ~5.0×10 mol/L)的情况下,对过氧化酶促反应具有微弱的激活作用。研究铅对牙鲆体内过氧化酶、谷胱甘肽过氧化氢酶等抗氧化酶的影响,发现牙鲆鳃、肌肉和内脏过氧化酶与谷胱甘肽过氧化氢酶活力首先表现为抑制,随后酶活性表现为诱导(激活),而后又表现为抑制。说明以上2种酶能指示牙鲆受海洋铅的早期污染。分别研究铅对栉孔扇贝及其幼贝几种免疫相关酶活性的影响。发现栉孔扇贝血淋巴中非特异性酯酶和髓过氧化物酶对水体中铅污染反映比较灵敏,可以作为检测海洋早期铅污染的一个生理指标,同时指出铅能破坏栉孔扇贝幼体机体的免疫防御功能,在海洋污染中,铅胁迫是使栉孔扇贝幼苗抗病力减弱、种质退化、并引起大量死亡的一个较为重要的因素。研究铅等重金属暴露对近江牡蛎鳃、消化腺组织超氧化物歧化酶活性的诱导作用。发现铅等重金属能诱导近江牡蛎鳃和消化腺超氧化物歧化酶的产生,并且发现此酶的活性变化的剂量一效应为抛物线型。铅对海洋动物抗氧化酶体系影响的试验结果可以作为在实验室条件下养殖水体重金属污染程度监测指标,但是否可应用于多种污染元素共存的水体.还需进一步研究[7]。

(五)铅对人类造成的危害

人类通过呼吸道、消化道和皮肤吸收铅,进入呼吸道铅约20%一40%留在了人体里。据估计,空气中1μg/3m浓度的铅可使血管中铅的浓度达到1.2μg/dL。不论摄入的途径如何,儿童比成人对铅化合物敏感得多,某些数据表明,摄取率高达50%,相当于5倍成人的吸收量。铅严重影响幼儿的智力发育,澳大利亚研究者发现,幼年期间的血铅含量为10-30μg/dL 的7岁儿童,其智商比低血铅含量的同龄儿童低5%,更有甚者,先前暴露于铅的较大孩子似乎连中学毕业都有困难。铅最能影响的人体系统是:(a)造血系统:铅在人体中一个最早、最重要的影响是改变血红素的合成,这使得红细胞改变,造成贫血;(b)中枢神经系统:铅对中枢神经系统产生重要影响.导致常见的忧郁脑疾病,症状包括细微的生理和行为变化。当铅源从无机铅变为有机铅时,还可产生其他不同的影响;(C)外部神经系统:导致忧郁麻痹症,它的主要外在表现是手部缺乏力量。此外,泌尿系统、胃肠道系统、心血管系统、生殖系统、内分泌系统和关节等生理系统也会受到铅污染的影响。

铅对健康影响的流行病学研究铅可以干扰机体多方面的正常生理和生化活动,是一种全身性毒物,主要表现为破坏骨骼发育,有神经和生殖毒性。但由于神经和生殖系统的损伤将严重影响个体的生存质量及其后代的健康,因此铅中毒的研究多集中在这两方面。近年来,我国许多地区都开展了环境铅污染与儿童血铅的流行病学调查。结果表明。我同儿童血铅平均值为92.9 μg/L(37.2-254.2μg/L),其中33.8%的儿童血铅平均水平超过100μg/L。对我国9个省19个城市共6502名儿童血铅水平的调查,结果显示,城市儿童血铅总体均值为88.3μg/L,儿童血铅水平26.91%超过100μg/L, 200μg/L以上的占1.97%,其中兰州、海口、洛阳、新乡、郑州儿童血铅超过100μg/L的比例均大于50%。北京市儿童血铅质量浓度超过100μg/L者占68.7%。其中大于200μg/L者占总调查人数的14.2%。美国辛辛那提医学中心的儿童医院的Bru—cl医师在对276名6个月以下儿童进行血铅检验时发现,血铅浓度第1次增至100μg/L时,其智商平均下降l1.7个百分点;如果血铅浓度持续维持在100μg/L以上,则智商会继续下降。再对126名城市交通警察健康现状研究表明,交通警察工作场所空气中铅浓度并不超过国家职业卫生标准。但交通警察自诉头晕、头痛、乏力、记忆减退及多汗等症状,血铅、尿铅水平极显著高于对照组(P<0.01),患高血压者显著高于对照组(P<0.05),SOD显著低于对照组

(P<0.01)。血铅与外勤年限呈正相关(r=0.4539,P<0.001),与血红蛋白呈负相关(R=-0.4986,P<0.001)[8]。

四、小结

动物与人类生活在同一个生态环境中,由于家畜以及伴侣小动物从体格上讲呼吸带都处于大气铅浓度较高的层次,再加上与动物直接接触的物品大多不经过清洁处理,以至动物也在承受铅污染带来的健康问题。海洋铅等重金属污染及对生物和人类的影响也很突出。从国内看,海洋生物地球化学研究过多的局限于个体和种群水平。铅等重金属对生物体的影响一般还停留在积累和毒性效应,有关其对生物体影响的分子机理方面探讨相对较少。而且受多种因素的制约,目前尚未确定一个统一的生物有效性评价方法;对于铅等重金属高效、简便、快捷、灵敏的检测技术还很薄弱。事实上,海洋环境污染对生物体的影响是多种因素如重金属、石油、农药等综合作用的结果,单一污染因子对生物的影响仅是理想环境下取得的数据,所以单纯用污染物质的浓度很难预测其潜在的毒性。如何有效解决以上问题,成为环境部门和有关专家的工作重点之一。

目前,重金属对环境的污染越来越严重,如何控制和减轻重金属对环境的污染和危害已成为一个日益突出的问题。各种理化治理技术,如土壤搬迁填埋、化学固定兼物理封固、中和法、硫化法、置换法、转化法及离子交换法等方法技术因种种条件限制,均不能普遍推广应用。利用各种元素之间的相互作用,从吸收水平上降低植物对重金属元素的摄入,或许可以防止重金属在食物链中的传递,避免其对动植物的危害。要真正建立海洋环境污染生物监测指标,必须综合考虑多种元素,构建复合评价体系,只有这样才能对海水质量做出有效的综合评价,才能系统研究重金属等海洋污染对海洋生态群落的种类组成,时空分布及海洋生态系统的结构和功能。

现在,中国对有些造成水体有毒重金属污染的工业企业进行改造升级, 有相当多的企业已经达到了国际先进水平。对于含Pb汽油这类重要的污染来源, 中国很快就完成了对无Pb 汽油的推广使用, 而发达国家完成这一过程却用了相当长的时间。中国水环境中的有毒重金属污染到底是继续恶化还是得到彻底治理, 或许时间是最好的答案。

参考文献:

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[3] 郑世英.重金属污染对农田土壤生态的影响. 聊城师院学报( 自然科学版),2002,12(15):48-58

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[5] 张建海,牛瑞燕,王冲,罗广营.铅污染对动物健康的影响. 饲料博览·技术, 2010,9:33-34

[6] f171 lavicoli I,Marinaccio A,Castellino N,et a1.Altered eytokine production in mice exposed to lead aeetatelJl.Int J lmmunopathol Pharmaeol,2004,17(2):97—102.

[7]Gao D,Mondal T K LmMrenee D A.Lead effects on development and function of bone marrow-derived dendritic cells promote Th2 immune responses [J].Toxieol Appl Phammcol,2007,222(1):69-79.[8] 张松林,张正勇,刘琳.儿童铅污染的危害及其防治. 全国铅污染监测与控制治理技术交流研讨

会,378-381.

铅、汞、镉、砷对人体的危害及其预防

铅、汞、镉、砷对人体的危害及其预防 微量重金属元素与人体生命过程有着密切关系,它们虽然在体内的含量非常微小,但生理功能独特。 一、砷 砷在自然界分布很广,动物肌体、植物中都可以含有微量的砷,海产品也含有微量的砷。由于含砷农药的广泛使用,砷对环境的污染问题愈发严重,如以砷化合物作为饲料添加剂,过量添加至牲蓄食用的饲料中,就易使牲蓄体内积砷,食用了这种牲蓄的肉制品后,就容易造成中毒。砷侵入人体后,除由尿液、消化道、唾液、乳腺中排泄外,就蓄积于骨质疏松部、肝、肾、脾、肌肉、头发、指甲等部位。砷作用于神经系统、刺激造血器官,长时期的少量侵入人体,对红血球生成有刺激影响,长期接触砷会引发细胞中毒和毛细管中毒,还有可能诱发恶性肿瘤。我国食品重金属残留限量国家标准规定砷含量最高(粮食)为0.7毫克/千克,鲜乳为0.2毫克/千克。生活饮用水国家标准限量为0.01毫克/升。 二、铅 铅是对人体危害极大的一种重金属,它对神经系统、骨骼造血功能、消化系统、男性生殖系统等均有危害。特别是大脑处于神经系统敏感期的儿童,对铅有特殊的敏感性。研究表明儿童的智力低下发病率随铅污染程度的加大而升高。儿童体内血铅每上升10微克/100毫升,儿童智力则下降6—8分。为此,美国把普遍认为对儿童产生中毒的血铅

含量下限由0.25微克/毫升,下降到0.1微克/毫升。世界卫生组织对水中铅的控制线已降到0.01微克/毫升。我国食品重金属残留量限量国家标准规定铅含量最高(豆类)为0.8毫克/千克,鲜乳为0.05毫克/千克,生活饮用水国家标准限量为0.01毫克/升。 在日常生活中,人们需要在以下六个方面加强对铅中毒的预防。 1、来自生活环境中的土壤和尘埃,玩具和学习用具,家庭装修用劣质油漆和印刷油墨,用铅壶或含铅的锡壶烫酒、饮酒,滥用含铅的丹药或偏方等。 2、食物中的铅,某些饮料、劣质食品、中草药等。某些罐装食品,由于用铅焊接缝而导致食物含铅量增加;含铅量高的食品主要有用含铅量高的容器加工成的爆米化,加入氧化铅以加快其成熟的松花蛋,大街小巷叫卖的“白馒头”也有一部分是用含铅等杂质的硫磺熏蒸而成。 3、动植物体内的铅。植物性食品的铅含量土壤、化肥、农药及灌溉用水含铅量的影响。动物性食品受铅含量受饲料、牧草、空气和饮用水含铅量的影响。 4、大气污染,如用含铅汽油的汽车尾气,以及煤制品(如煤球、煤饼)为燃料的家庭,室内空气中铅平均含量比室外空气的铅含量高很多。 5、暴露在含铅环境下的大人及衣物又交叉感染给孩子,例如交通岗、印刷厂、钢铁厂、炼油厂、铸造厂、蓄电池行业和矿山等都是铅污染重灾区,许多行业都有接触铅化合物的机会,作为大人平时应注意预防铅中毒,既要保护自己,更是要保护孩子。

白色污染危害大主题班会

(2016—2017)学年度下学期推降防污 主 题 班 会 时间:2017年3月23日 班级:三( 1 )班 教师:罗晶晶 活动目标

1、引导学生联合会了解废弃的塑料袋,泡沫用品对环境造成的污染及危害,增强环保意识。 2、学习用适当的词语表达自己的所见所闻和所想。 活动准备 白色污染的幻灯片、白色污染物实物、小粘贴。 活动过程 1、出示物品引导学生讨论: 提问:孩子们,你们看老师带来了什么?(塑料袋、饭盒、蛋糕盘、一次性杯子、酸奶瓶、饼干包装纸) 提问:原来它们可以做这么多事啊,为我们的生活带来了很多的方便。那这些东西用完之后,你们是怎么处理的呢? 2、出示幻灯片,讨论塑料制品带来的危害。 在我们的周围,拍到了几张照片,我们一起来看看,发生了什么事情呢? (1)到处是塑料袋: 师:你们看到了什么? 师:为什么会出现这样的情况呢? 那你们在平时的生活中有没有这样的行为啊?(把吃完的雪糕纸乱扔) 我们生活在这样的环境里会怎样啊? 你们赶快把你们的做法告诉我吧!来说说你们平时是怎么做的? (2)塑料地膜 师:大家看看,这些人在干什么呀? 他们为什么要这样做? 师:为了促进庄稼的快速生长,许多农民在早春播种的时候就会蒙上地膜,种子在地膜的保护下,有了一定的湿度和温度就能快快的发芽长大。可是这些地膜用完之后会怎样呢?学生联合会讨论,组织学生联合会看看听听环保小博士的讲话:

原来废旧地膜也会造成污染啊,那小朋友等回老家的时候把这个危害告诉种地的叔叔阿姨、爷爷奶奶,提醒他们用完地膜要及时的清理干净。 (3)塑料制品污染河流: 教师引导:在图片中你看到了什么? 教师引导:看到这样的小河、大海,你有什么感觉? 教师引导:这样会发生什么事呢? 师:那我们来看看环保小博士还会告诉我们什么呢? 师:呀!太可怕了,原来污染有这么大的危害,我们知道塑料制品、泡沫结实、不容易腐烂,如果人们用后到处乱丢,就会形成一种白色污染,污染着社会环境,影响着人的健康,污染严重的甚至会危害人的生命。由于这些东西大多是白色,所以用“白色污染”来形容。把他们叫做了“白色污染“。 3、发散学生联合会思维,找找说说还有哪些东西乱扔也会造成白色污染呢?除了老师今天带来的这些东西是白色污染,还有哪些东西乱扔也会造成白色污染呢? 4、讨论:如何减少白色污染, 我们要从自身做起,去买东西可以从家里拿着袋子,使用环保的袋子来减少污染,并要时刻提醒爸爸妈妈和我们身边的人,我们一起来保护我们的环境好吗?

铅的基本性质

重金属铅的污染与防治 64090225 张建伟 铅是一种常见的毒物,其神经毒性早在1个世纪以前就已证实。随着现代化工业、交通业的发展和铅在各领域的广泛使用,环境铅污染日趋严重,对人体造成很大的危害。本文就铅污染及其防治做一个简单的介绍。 一铅的基本性质 1 铅为带蓝色的银白色重金属,熔点327.502°C,沸点1740°C,质地柔软,抗张强度小。 2 金属铅在空气中受到氧、水和二氧化碳作用,其表面会很快氧化生成保护薄膜; 3 在加热下,铅能很快与氧、硫、卤素化合; 4 铅与冷盐酸、冷硫酸几乎不起作用,能与热或浓盐酸、硫酸反应; 5 铅与稀硝酸反应,但与浓硝酸不反应;铅能缓慢溶于强碱性溶液。 6 铅主要用于制造铅蓄电池;铅合金可用于铸铅字,做焊锡;铅还用来制造放射性辐射、X射线的防护设备;铅及其化合物对人体有较大毒性,并可在人体内积累。 7 没有氧化层的铅色泽光亮,密度高,硬度非常低,延伸性很强。它的导电性能相当低,抗腐蚀性能很高,因此它往往用来作为装腐蚀力强的物质(比如硫酸)的容器。 二铅在介质中的存在形式 1 水中的铅 天然水中铅主要以Pb2+状态存在,其含量和形态明显地受CO32-、SO42-、OH-和Cl-等含量的影响,铅可以Pb(OH)2、Pb(OH)3-、PbCl2等多种形态存在。(1)吸附腐殖质对铅离子的吸附;粘土矿物质对铅离子的吸附等。 (2)溶解沉淀铅离子与相应的阴离子生成难溶化合物,大大限制了铅在水体中的扩散范围,使铅主要富集于排污口附近的底泥中,降低了铅离子在水中的迁移能力。 2 空气中的铅 来源其一是铅作业行业排出的大量含铅废气,如印刷业、机械制造业、金属冶炼业,蓄电池制造业等。 其二汽车尾气会排出大量的含铅废气,主要来自汽油中防爆剂四乙基铅。 其三家庭墙壁装饰所用的含铅涂料和油漆,可造成居室内铅污染 3 土壤中的铅 (1)来源自然原因:风化岩石中的矿物,例如方铅矿、闪锌矿。 人为原因:大气降尘、污泥、城市垃圾的土地利用、采矿和金属加工业。 (2)土壤中铅对生物的影响: 低浓度的铅对某种植物的生长起促进作用,而高浓度的铅除了在作物的食用部位积累残毒外,还表现为幼苗萎缩、生产缓慢,产量下降甚至绝收。通过植物

完整版水污染及其防治教案

防治其污染及水 治防染及其污水 治及其防染水污 ] 课标要求[根据有关资料,说出主要的环境污染问题。1. 以某些环境污染事件为例,说出其形成的原因、过程及危害。2. 针对某类环境污染,说出其防治的主要措施。 3.] [教材分析本节教材以水污染概念、水污染类型、水污染危害、水污染防治为编写思路,围绕课标中环境污染与防治的内容标准编写主干知识,以活动、阅读等辅助栏目拓展水污染的有关知识,使整节教材有血有肉,枝繁叶茂,很好的达到了水污染及其防治的课表要求。为了实现第二个课标要求——以以某些环境污染事件为例,说出其形成的原因、过程及危害,教材设置了探究活动,介绍了最常见的水污染——水体富营养化的形成过程、危害,并让学生联系家乡的水体富营养化现象分析。关于水污染防治,教材从预防、治理和管理三个层面进行阐述,还设置了“常用的污水处理方法”阅读教材,让学生对污水处理有一定的了解,从而完成第三个课标。。 [教学构思]以学生为本,彰显学生的主体地位,提高学生学习地理的兴趣。运用一定的教学策略,引导学生体1.验与感受生活,领悟教材的精华。通过案例教学法实现对教学重组和再创造,让教材成为学生发展的策源地,通过情境设计、问题探究培养学生综合分析能力,培养学生逐步具有良好的思维品质。构建师生互动交流的课堂,倡导学生主动参与,乐于探究,培养学生通过分析图片、材料等信息获2. 取新知识的能力,以及交流合作的能力。 ][教学设计、教学目标一 (一)知识与技能了解水污染概念、类型和我国水污染状况。1. 2.了解水体富营养化的原因、过程及常用的污水处理方法。 3.掌握水污染的危害和防治措施。.认识水污染的区域差异及解决的途径。4 (二)过程与方法通过视频,让学生了解我国水污染的严重性。1. 通过小组合作探究,理解水污染原因,掌握水污染的危害和防治原则。2.通过对案例的剖析,对案例中图片、材料的分析,提高学生观察事物获取信息、分析解决问题、归纳3.表述的能力。 (三)情感态度与价值观. 内蒙古集宁一中地理学科教案 1.形成自然环境是人类赖以生存和发展的基础的地理观念,树立因地制宜、人地和谐的可持续发展观。 2.对学生进行保护环境教育,增强学生的护水意识,主动参与意识, 3.关心我国水污染状况,培养学生热爱家乡、热爱大自然的情感和实事求是的科学态度。

铅对人体的危害性

铅进入人体后,除部分通过粪便、汗液排泄外,其余在数小时后溶入血液中,阻碍血液的合成,导致人体贫血,出现头痛、眩晕、乏力、困倦、便秘和肢体酸痛等;有的口中有金属味,动脉硬化、消化道溃疡和眼底出血等症状也与铅污染有关。小孩铅中毒则出现发育迟缓、食欲不振、行走不便和便秘、失眠;若是小学生,还伴有多动、听觉障碍、注意不集中、智力低下等现象。这是因为铅进入人体后通过血液侵入大脑神经组织,使营养物质和氧气供应不足,造成脑组织损伤所致,严重者可能导致终身残废。特别是儿童处于生长发育阶段,对铅比成年人更敏感,进入体内的铅对神经系统有很强的亲和力,故对铅的吸收量比成年人高好几倍,受害尤为严重。铅进孕妇体内则会通过胎盘屏障,影响胎儿发育,造成畸形等。 铅及其化合物都具有一定的毒性,进入机体后对神经、造血、消化、肾脏、心血管和内分泌等多个系统产生危害。目前常见的铅中毒大多属于轻度慢性铅中毒,主要病变是铅对体内金属离子和酶系统产生影响,引起植物神经功能紊乱、贫血、免疫力低下等。而合理的营养措施能提高抵抗力,增强机体对有毒物质的代谢解毒能力,减少毒物吸收并促使其转化为无毒物质排出体外,有利于康复或减轻中毒症状。 膳食中应包含足够量的优质蛋白质,优质蛋白质,特别是含硫氨基酸(如半胱氨酸)丰富的蛋白质,对降低体内的铅浓度有利,也可减轻中毒症状。 铅接触人群应注意补钙,采取调配膳食钙磷比例的方法可达到降低机体铅负荷的目的。 应注意补充维生素,铅接触人群常有维生素缺乏,膳食调配时应选择富含维生素的食物,尤其是维生素C较为重要。铅可促进维生素C的消耗,使维生素C失去生理作用,故长期接触铅可引起体内维生素C的缺乏。补充维生素B1、B2、B6、B12和叶酸等,对于改善症状和促进生理功能恢复也有一定的效果。其中维生素B1疗效尤为明显。 多摄入微量元素微量元素铁、锌、铜、镁、硒、锗等均可与铅相互作用,减弱铅的毒性。 铅中毒的原因非常多,食用含铅食品,如皮蛋、爆米花、铅质焊锡罐头食品、水果皮等;经常接触彩印的食品包装、油漆类物品、含铅化妆品、染发剂、被铅污染的衣物、汽车尾气、含铅药物;点含铅的蜡烛,特别是点有香味的和慢燃的蜡烛等。 铅中毒可出现生命危险,铅及其化合物都具有一定的毒性,进入机体后对神经、造血、消化、肾脏、心血管和内分泌等多个系统产生危害。目前常见的铅中毒大多属于轻度慢性铅中毒,主要病变是铅对体内金属离子和酶系统产生影响,引起植物神经功能紊乱、贫血、免疫力低下等。 铅中毒会对人体很多脏器产生影响,其表现包括恶心、呕吐、食欲不振、腹胀、便秘、便血、腹绞痛、眩晕、烦躁不安、失眠、嗜睡、易激动、面色苍白、心悸、气短、腰痛、水肿、蛋白尿、血尿、管型尿,严重者还可出现肾衰竭。若孕妇在怀孕期间不慎铅中毒,还会造成流产、死胎或畸形儿的后果。

白色污染调查报告4篇

白色污染调查报告4篇 白色污染是指由塑料袋所引起的污染。由于塑料制品难以分解,所以被遗弃的塑料制品(尤其是各种塑料袋)会给环境带来严重危害。然而,令人遗憾的是,广大中学生对白色污染知之甚少,环保意识淡薄,每天都在制造白色污染,使原本圣洁的校园受到白色污染的侵蚀。为了了解、解决校园白色污染的问题,我们对校园白色污染进行了一些调查,并尝试找出解决办法,使广大中学生了解白色污染的危害,提高同学们的环保意识,还校园一片净土,促进太原市的白色污染防治工作。 有关白色污染的相关知识 白色污染的危害。 白色污染的危害是多方面的,埋入土壤中的塑料制品,对耕作和播种造成了极大困难,影响了农作物对水分、养分的吸收,污染地下水,使农作物减产甚至不产。如果将塑料燃烧,则会产生大量有害气体,破坏环境。将塑料倒入海洋(海洋中塑料的分解需250年),若被海鸟、鱼类误食,会造成这些动物死亡,若是缠住一些舰船的螺旋桨,则会造成海上交通事故。 目前国际上较为先进的白色污染治理办法。 白色污染形成的关键是塑料不易分解,因此,科学家研制了多种自毁可降解塑料,如生物自毁塑料、化学自毁塑料、医用自毁塑料等。制造这些塑料的指导思想是:在塑料中加入某种化学物质,使塑料能

被光照、细菌或其他化学物质溶解或消除。这些方法的共同特点是造价昂贵,无法与便宜的不可降解塑料竞争。我们盼望着早日出现可以与不可降解塑料一样便宜的可降解塑料能够回收、再生、利用。 调查情况 我们小组在学校随机挑选50人参加我们的问卷调查,共收回45份,占90%(调查问卷附表),结果如下: 问题一:你知道什么是白色污染吗? 调查者中,有2/3表示知道白色污染,而有1/3表示不清楚。结果表明,大部分中学生是知道什么是白色污染的,这与学校教育有很大关系(高二化学教材对于白色污染有过讲解)。但仍有一部分(1/3)的人不清楚,这表明,学校还应加强对学生的教育。 问题二:你经常购买小食品吗? %的人偶尔购买小食品,22.2%的人经常购买,只有6.7%的人不买小食品。这是因为,学生族很少有时间在家吃早饭,所以来学校购买食品充饥的人很多,而食品包装袋绝大部分都是塑料制品(请看以下的调查),这就为校园白色污染的产生提供了前提条件。 问题三:你如何处理塑料袋? 上图显示只有7人(占15.6%)将塑料袋随地乱扔,而扔进垃圾箱的占80%,但这并不表示大部分塑料袋进入垃圾箱中,因为据我们小组成员观察发现,很多人虽然知道应当把塑料袋扔入垃圾箱内,却总是扔到垃圾箱旁,风一吹,塑料袋就满校园乱飞了。另外值得提出的是,在两位选择其他的同学中。一人表示会把塑料袋扔进视线所见的

食品中重金属铅的污染现状与分析讲解

食品中重金属铅的污染现状与分析 摘要:铅是对人体危害最强的重金属之一,本文主要从食品方面论述铅的污染现状,重点分析食品中铅污染的主要来源、铅的毒性、食品中铅的限量标准及检测方法以及对人体的危害这几个方面,最后提出相关防治措施,以便增加人们对铅污染的认识,加强铅污染的防治,保障食品安全和身体健康。 关键词:铅污染;食品;污染来源;危害;防治。 The Analysis of Pb Pollution in Food Abstract:Heavy metal lead is one of the strongest factor harmful to human body. This paper mainly discuss the aspects of food lead pollution situation. The points are as following: the analysis of the main source of lead pollution in food, the toxicity of lead, the standard of set limit of lead in food and detection method, the several aspects of the harm of human body. In the end, it put forward relevant prevention measures to increase their awareness of lead pollution and strengthen the prevention and control of lead pollution to ensure food safety and health . Keywords:Pb pollution, food, the original of pollution, detecting techniques, harm, prophylaxis and treatment 前言 近年来,重金属污染事件不断发生, 其中铅污染事件也颇为严重。环境污染是造成食品中铅污染的主要来源,进入环境中的重金属铅是对人体毒性最强的重金属之一,广泛存在于自然界,自然界中的铅经食物链或者其他途径进入人体,食物链是人体铅的直接来源。铅对人体许多器官会带来不良影响,尤其是对人的心血管系统、生殖系统、肺、肾脏等。这些影响主要表现为智力下降(尤其是对儿童学习方面引起明显问题)、肾损伤、不育、流产以及高血压,还可引起铅脑病、腹绞痛、多发性神经炎、溶血性贫血等[1]。儿童是铅污染的最易感人群。幼儿和儿童体内铅含量过高,直接影响其体格和智力的发育。这种影响是全身性的,具有不可逆性。目前我国儿童血铅水平整体有所下降,部分地区儿童血铅水平仍然较高,这与其居住环境和食物铅超标等因素密切相关[2]。 重金属铅引起的食品污染问题不容忽视。本文介绍了目前食品中铅污染研究的现状、铅污染的主要来源、铅的毒性、食品中铅的限量标准及检测技术以及对

水污染以及危害

水污染以及危害水体富营养化的原理及其危害? (一)水体富营养化的机理 1.概念 水体富营养化(eutrophication)是指在人类活动的影响下,生物所需的氮、磷等营养物质大量进入湖泊、河口、海湾等缓流水体,引起藻类及其他浮游生物迅速繁殖,水体溶解氧量下降,水质恶化,鱼类及其他生物大量死亡的现象。在自然条件下,湖泊也会从贫营养状态过渡到富营养状态,不过这种自然过程非常缓慢。而人为排放含营养物质的工业废水和生活污水所引起的水体富营养化则可以在短时间内出现。水体出现富营养化现象时,浮游藻类大量繁殖,形成水华。因占优势的浮游藻类的颜色不同,水面往往呈现蓝色、红色、棕色、乳白色等。这种现象在海洋中则叫做赤潮或红潮。 2.水体富营养化的机理 在地表淡水系统中,磷酸盐通常是植物生长的限制因素,而在海水系统中往往是氨氮和硝酸盐限制植物的生长以及总的生产量。导致富营养化的物质,往往是这些水系统中含量有限的营养物质,例如,在正常的淡水系统中磷含量通常是有限的,因此增加磷酸盐会导致植物的过度生长,而在海水系统中磷是不缺的,而氮含量却是有限的,因而含氮污染物加入就会消除这一限制因素,从而出现植物的过度生长。生活污水和化肥、食品等工业的废水以及农田排水都含有大量的氮、磷及其他无机盐类。天然水体接纳这些废水后,水中营养物质增多,促使自养型生物旺盛生长,特别是蓝藻和红藻的个体数量迅速增加,而其他藻类的种类则逐渐减少。水体中的藻类本来以硅藻和绿藻为主,蓝藻的大量出现是富营养化的征兆,随着富营养化的发展,最后变为以蓝藻为主。藻类繁殖迅速,生长周期短。藻类及其他浮游生物死亡后被需氧微生物分解,不断消耗水中的溶解氧,或被厌氧微生物分解,不断产生硫化氢等气体,从两个方面使水质恶化,造成鱼类和其他水生生物大量死亡。藻类及其他浮游生物残体在腐烂过程中,又把大量的氮、磷等营养物质释放入水中,供新的一代藻类等生物利用。因此,富营养化了的水体,即使切断外界营养物质

铅汞镉砷对人体的危害及其预防

铅汞镉砷对人体的危害 及其预防 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

铅、汞、镉、砷对人体的危害及其预防微量重金属元素与人体生命过程有着密切关系,它们虽然在体内的含量非常微小,但生理功能独特。 一、砷 砷在自然界分布很广,动物肌体、植物中都可以含有微量的砷,海产品也含有微量的砷。由于含砷农药的广泛使用,砷对环境的污染问题愈发严重,如以砷化合物作为饲料添加剂,过量添加至牲蓄食用的饲料中,就易使牲蓄体内积砷,食用了这种牲蓄的肉制品后,就容易造成中毒。砷侵入人体后,除由尿液、消化道、唾液、乳腺中排泄外,就蓄积于骨质疏松部、肝、肾、脾、肌肉、头发、指甲等部位。砷作用于神经系统、刺激造血器官,长时期的少量侵入人体,对红血球生成有刺激影响,长期接触砷会引发细胞中毒和毛细管中毒,还有可能诱发恶性肿瘤。我国食品重金属残留限量国家标准规定砷含量最高(粮食)为0.7 毫克/千克,鲜乳为0.2毫克/千克。生活饮用水国家标准限量为0.01毫克/升。 二、铅 铅是对人体危害极大的一种重金属,它对神经系统、骨骼造血功能、消化系统、男性生殖系统等均有危害。特别是大脑处于神经系统敏感期的

儿童,对铅有特殊的敏感性。研究表明儿童的智力低下发病率随铅污染程度的加大而升高。儿童体内血铅每上升10微克/100毫升,儿童智力则下降6—8分。为此,美国把普遍认为对儿童产生中毒的血铅含量下限由0.25微克/毫升,下降到0.1微克/毫升。世界卫生组织对水中铅的控制线已降到0.01微克/毫升。我国食品重金属残留量限量国家标准规定铅含量最高(豆类)为0.8毫克/千克,鲜乳为0.05毫克/千克,生活饮用水国家标准限量为0.01毫克/升。 在日常生活中,人们需要在以下六个方面加强对铅中毒的预防。 1、来自生活环境中的土壤和尘埃,玩具和学习用具,家庭装修用劣质油漆和印刷油墨,用铅壶或含铅的锡壶烫酒、饮酒,滥用含铅的丹药或偏方等。 2、食物中的铅,某些饮料、劣质食品、中草药等。某些罐装食品,由于用铅焊接缝而导致食物含铅量增加;含铅量高的食品主要有用含铅量高的容器加工成的爆米化,加入氧化铅以加快其成熟的松花蛋,大街小巷叫卖的“白馒头”也有一部分是用含铅等杂质的硫磺熏蒸而成。 3、动植物体内的铅。植物性食品的铅含量土壤、化肥、农药及灌溉用水含铅量的影响。动物性食品受铅含量受饲料、牧草、空气和饮用水含铅量的影响。

幼儿园中班社会教案:《白色污染危害大》

幼儿园中班社会教案:《白色污染危害大》 Social teaching plan of kindergarten middle class: "white pollut ion is harmful"

幼儿园中班社会教案:《白色污染危害大》 前言:本文档根据题材书写内容要求展开,具有实践指导意义,适用于组织或个人。便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 活动目标 1、引导幼儿了解废弃的塑料袋,泡沫用品对环境造成的污染及危害,增强环保意识。 2、学习用适当的词语表达自己的所见所闻和所想。 活动准备白色污染的幻灯片、白色污染物实物、小粘贴。活动过程 1、出示物品引导幼儿讨论: 提问:孩子们,你们看老师带来了什么? 幼儿:塑料袋、饭盒、蛋糕盘、一次性杯子、酸奶瓶、 饼干包装纸提问:你们知道它们能做什么用啊? 幼儿:塑料袋可以装东西,饭盒可以装饭……提问:原 来它们可以做这么多事啊,为我们的生活带来了很多的方便。那这些东西用完之后,你们是怎么处理的呢?

(引导幼儿说出扔到垃圾箱里。)2、出示幻灯片,讨论塑料制品带来的危害。 在我们的周围,拍到了几张照片,我们一起来看看,发生了什么事情呢? ①到处是塑料袋: 师:你们看到了什么? 幼:垃圾、塑料袋师:为什么会出现这样的情况呢? 那你们在平时的生活中有没有这样的行为啊?(把吃完的雪糕纸乱扔)我们生活在这样的环境里会怎样啊? 那我们一起来听听环保小博士是怎么说的呢! 师:呀!小博士在问我们大家呢,你们赶快把你们的做法告诉他吧!来说说你们平时是怎么做的? ②塑料地膜师:大家看看,这些人在干什么呀? 他们为什么要这样做? 师:为了促进庄稼的快速生长,许多农民在早春播种的时候就会蒙上地膜,种子在地膜的保护下,有了一定的湿度和

白色污染的危害与防治

白色污染的危害与防治 摘要:所谓“白色污染”,是人们对塑料垃圾污染环境的一种形象称谓。我国是世界上十大塑料制品生产和消费国之一,白色污染问题严重。“白色污染”的主要危害在于“视觉污染”和“潜在危害”,由于其在短时间内难以降解且被人们随意丢弃,对社会环境造成了无法修复的危害,目前,国内外都采取了相关措施解决此问题,但由于技术限制,解决措施并不完全有效,其解决需要社会各方的共同努力。 关键词:白色污染原因危害治理 一.什么是白色污染 所谓“白色污染”,是人们对塑料垃圾污染环境的一种形象称谓。它是指用聚苯乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯等高分子化合物制成的各类塑料制品使用后被弃置成为固体废物,由于随意乱丢乱扔并且难于降解处理,以致造成环境污染的现象。 塑料一问世,便深受世界欢迎,它迅速渗入到社会生活的方方面面,塑料被制成碗、杯、袋、盆、桶、管等。塑料被列为20世纪最伟大的发明之一,塑料的普及被誉为白色革命。随着塑料产量不断增大,成本越来越低,我们用过的大量农用薄膜、包装用的塑料袋和一次性塑料餐具在使用后被抛弃在环境中,给景观和环境带来很大破坏,由于塑料包装物大多呈白色,它们造成的环境污染被称为白色污染。 二.我国白色污染的现状 塑料制品作为一种新型材料,具有质轻、防水、耐用、生产技术成熟、成本低的优点,在全世界被广泛应用且呈逐年增长趋势。塑料包装材料在世界市场中的增长率高于其它包装材料,1990—1995年塑料包装材料的年平均增长率为8.9%。 我国是世界上十大塑料制品生产和消费国之一1995年,我国塑料产量为519万吨,进日塑料近600万吨,当年全国塑料消费总量约1100万吨,其中包装用塑料达211万吨。包装用塑料的大部分以废旧薄膜、塑料袋和泡沫塑料餐具的形式,被丢弃在环境中。据调查,北京市生活垃圾的3%为废旧塑料包装物,每年总量约为14万吨;上海市生活垃圾的7%为废旧塑料包装物,每年总量约为19万吨。天津市每年废旧塑料包装物也超过10万吨。北京市每年废弃在环境中的塑料袋约23亿个,一次性塑料餐具约2.2亿个,废农膜约675万平方米。人们对此戏称为“城郊一片白茫茫”。很多年来,尽管不少城市严令禁止使用一次性难降解塑料包装物,“白色污染”仍不能得到有效控制,无法计量的塑料袋碎片在风中飘舞倒

(完整)重金属污染对人体的影响

(完整)重金属污染对人体的影响 编辑整理: 尊敬的读者朋友们: 这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望((完整)重金属污染对人体的影响)的内容能够给您的工作和学习带来便利。同时也真诚的希望收到您的建议和反馈,这将是我们进步的源泉,前进的动力。 本文可编辑可修改,如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅,最后祝您生活愉快业绩进步,以下为(完整)重金属污染对人体的影响的全部内容。

重金属污染对人体的影响 刘文超、陈彦婷、尹先昊、罗以涯 佛山科学技术学院(08应化1班) 【摘要】 各种不同来源的重金属随着人类活动进入土壤,致使土壤中重金属含量明显高于其自然背景值,并造成生态破坏和环境质量恶化。土壤污染不但影响作物产量与品质,而且涉及大气和水环境质量,并可通过食物链危害人类的健康和生命,因而土壤重金属污染的有效控制便成为环境保护工作中十分重要的内容。随着矿山的开采和金属冶炼工业的发展,采矿和冶炼中的废水、废渣及降尘造成了工矿区及其周边地区的重金属污染。污泥农用、生活污水与工业废水的排放均导致有毒有害物质进入农田。使重金属污染对人体造成影响。 关键词:重金属、污染、土壤、水体污染 1.不同来源重金属污染的土壤对水稻的影响: 1。1不同污染载体对水稻生长和吸收养分元素的影响: 不同污染载体与土壤混合后最初pH的范围在4。3—5.2之间,根据渍 水土壤的化学特征,土壤淹水后pH 迅速上升,约半个月达到平衡,pH值趋于中性. 本试验中水稻生长过程处在高温期间的渍水条件下,因此没有考虑pH的影响。 1.2。不同污染载体对水稻吸收重金属的影响: 不同污染载体对水稻吸收重金属的影响.在高浓度处理且浓度相近的 情况下,各载体处理中水稻对铜吸收量的顺序为污染土壤载体(SH)〉污泥(SSH)> 尾矿砂> 污泥(TSSH)。在土壤为污染载体(SH)的处理中,所生长的水稻的根和其 地上部对铜的吸收分别是污泥(SSH)的2。3 和6。3 倍,是尾矿砂)污泥处理(TSSH)的3.3和8.0倍;尾矿砂载体处理(TH)中的铜浓度比污染土壤载体处理(SH)大,但在该处理中水稻根、地上部吸收的铜仅为土壤载体处理中水稻吸收的67% 和17%,在低浓度处理中,在人工污染土壤载体(SL)和污泥载体(SSL)处理 的浓度相同时,前者的根和地上部对铜的吸收分别比后者的大19。7倍;尾矿砂(TL)和尾矿砂)污泥载体(TSSL)处理中,生长介质中铜的浓度比土壤载体处理(SL)高,而水稻根、地上部吸收的铜却比土壤载体的低,尾矿砂载体处理(TL)分别为土壤载 体(SL)的17%。和33%,而生长于尾矿砂与污泥混合处理(TSSL)中的水稻根和地 上部的吸收分别是土壤载体(TSSL)的5。3%.和25%,说明尾矿砂和污泥为载体处 理中的!要比土壤载体处理的难以释放出来,这些结果表明了添加到土壤中的化学物 质较易为植物所利用。 1.3。不同污染载体对重金属吸收系数的影响: 不同污染载体对养分元素和重金属的循环有着明显的影响,当重金属 分别以人工污染土壤、污泥、尾矿砂、污泥与尾矿砂混和物为载体进入土壤中后, 在植物系统中重金属的迁移明显地受到污染载体的影响,吸收系数系指植物体某一 部分中任一元素的浓度与土壤中相应元素浓度的比值。在低浓度处理中,水稻地上 部在不同污染载体所污染的土壤中的吸收系数不同。由吸收系数的大小可知,在重 金属以纯化学试剂的形式添加的土壤中,植物吸收Cu、Zn、Pd、Cd最多,而以污泥

白色污染相关知识(小学)

白色污染 所谓的“白色污染”是指城乡垃圾中或散落各处,随时可见的不可降解的塑料废弃物对于环境的污染。它主要包括塑料袋、塑料包装、一次性聚丙烯快餐盒,塑料餐具杯盘以及电器充填发泡填塞物、塑料饮料瓶、酸奶杯、雪糕皮等。面对日益严重的白色污染问题,人们希望寻找一种能替代现行塑料性能,又不造成白色污染的塑料替代品,可降解塑料应运而生,这种新型功能的塑料,其特点是在达到一定使用寿命废弃后,在特定的环境条件下,由于其化学结构发生明显变化,引起某些性能损失及外观变化而发生降解,对自然环境无害或少害。例如淀粉填充塑料,首先其所含淀粉在短时间内被土壤中的微生物分泌的淀粉酶迅速分解而生成空洞,导致薄膜力学性能下降,同时配方中添加的自氧剂与土壤中的金属盐反应生成过氧化物,使聚乙烯的链断裂而降解成易被微生物吞噬的小碎片被自然环境所消纳,同时起到改良土质的作用。 污染现状 塑料制品作为一种新型材料,具有质轻、防水、耐用、生产技术成熟、成本低的优点,在全世界被广泛应用且呈逐年增长趋势。塑料包装材料在世界市场中的增长率高于其它包装材料,1990-1995年塑料包装材料的年平均增长率为8.9%。我国是世界上十大塑料制品生产和消费国之一。1995年,我国塑料产量为519万吨,进口塑料近600万吨,当年全国塑料消费总量约1100万吨,其中包装用塑料达211万吨。包装用塑料的大部分以废旧薄膜、塑料袋和泡沫塑料餐具的形式,被丢弃在环境中。这些废旧塑料包装物散落在市区、风景旅游区、水体、道路两侧,不仅影响景观,造成“视觉污染”,而且因其难以降解对生态环境造成潜在危害。据调查,北京市生活垃圾的3%为废旧塑料包装物,每年总量约为14万吨;上海市生活垃圾的7%为废旧塑料包装物,每年总量约为19

铅污染的危害及形成因素

重金属污染之——铅(Pb)污染 1、来源 A、工业生产来源:工业生产过程例如采矿、冶炼和制造业等能够污染临近这些生产场所的土壤,这是因为金属矿山的开采、冶炼、重金属尾矿、冶炼废渣和矿渣堆放等,可以被酸溶出重金属离子的矿山酸性废水,随着矿山排水和降雨使之带入水环境(如河流等)或直接进入土壤,都可以间接或直接地造成土壤重金属污染。而且在这些场所即使停止生产很久以后也还存在严重的污染问题。 B、农业活动来源:农药、化肥和地膜是重要的农用物资,对农业生产的发展起着重大的推动作用,但长期不合理施用,也可以导致土壤铅等重金属污染。绝大多数的农药味有机化合物,在其中个别农药的其组成中含有铅等重金属。重金属元素是肥料中报道最多的污染物质。氮、钾肥料中重金属含量较低,但是氮肥中铅含量较高。磷肥中含有较多的有害重金属,施用含有铅等重金属的农药和不合理地施用化肥,都可以导致土壤中铅等重金属的污染。而作为改善农田供给的另外一个途径就是施用污水污泥到土壤中,这样也会把铅等重金属带入到农田土壤中。 C、城市生活来源:尽管越来越多选择施用无铅汽油,但是含铅汽油的使用仍然是人为排放到环境中最大的一个来源。含铅汽油中含铅较高(400-1000mg/kg),致使交通工具排出的尾气中含有大量铅,积累于公路两旁的土壤中,也容易产生程度不同的铅污染。据报道,一辆汽车平均每年排出约2.5kg铅。而在城市固体垃圾中,铅含量在1000-50000 mg/kg之间,也可以通过垃圾浸出液渗入土壤中。城市生活贡献铅污染还包括施用铅涂料:而这曾经认为这是儿童铅中毒最主要的来源,但是现在知道这只是许多种可能来源的一种而已。 2、迁移转化 在不同土壤条件下,包括土壤的重金属类型、土地利用方式(水田、旱地、果园、林地、草场等),土壤的物理化学性状(土壤的酸碱度、氧化还原条件、吸附作用、络合作用等)的影响,都能引起土壤中重金属元素存在形态的差异,从而影响重金属的转化和作物对重金属的吸收。 1)土壤氧化-还原条件与重金属的迁移转化:土壤是一个氧化-还原体系,土壤水分状况,土壤中有机质和硫的含量都处于动态变化之中。土壤中的氧化还原体系是一个由众多无机的和有机的单质氧化-还原体系组成的复杂体系。在无机体系中,重要的有氧体系、铁体系、硫体系和氢体系等。由起主导作用的决定电位体系控制。其中O2-H2O体系和硫体系在土壤氧化还原反应中作用明显,对重金属元素价态变化起重要作用。 (1)O2-H2O体系:土壤中的氧主要来源于大气。降水和灌溉水也可带进以部分溶解氧。在水稻田中,稻根分泌的氧以及某些藻类光合作用放出的氧气也是来源之一。 (2)H2体系:在旱地土壤中氢气是很少的,但在淹水状态下的强烈还原状态的土层中,往往有H2的积累。 O2-H2O体系和H2体系是组成土壤氧化-还原体系的两个极端体系,土壤中其它的氧化-还原体系则介于两者之间。因此,这两个体系就构成了土壤氧化-还原电位的上限和下限。 (3)硫体系:土壤中的硫以无机和有机两种形态存在,其含量一般在0.05%。在氧化条件下以硫酸盐的形式存在;在还原条件下以硫化氢或金属硫化物形式存在。 金属元素按其性质一般可以大致分为难溶性(氧化固定)元素和还原难溶性(还原固定)元素,例如,铁、锰等属于前者;镉、铜、锌、铬则属于后者。氧化-还原作用不仅会使重

城市水污染的危害及其防治措施

城市水污染的危害及其防治措施 (一)中国水污染分布与水污染现状 当今世界地球生态环境已被人类活动严重破坏,尤其是水的污染更为突出。水是地球上万物的命脉所在,水滋润万物、哺育生命、创造文明。中国水资源的分布极其不均匀。中国的人均水资源占有量低于500立方米,远远低于国际公认的人均所需1000立方米的临界值。北方许多大中城市因缺水造成工厂停产或限产,损失的年产值达1200亿元,南方一些城市也陆续出现水荒。目前全国600多座城市中,有300多家缺水,其中严重缺水的有108个,缺水量约为1000万吨/天左右,几百万人生活用水紧张。 面对“滴水贵如油”的水资源,而人类对它的浪费和污染却是令人痛心的:据统计,全世界污水排放量已达到4000亿立方米,使5.5万亿立方米水体受到污染,占全世界径流总量的14%以上。 (二)城市水体污染的危害 水是怎样被污染的呢?原因主要有两种:一是自然的,一是人为的。由于雨水对各种矿石的溶解作用,火山爆发和干旱地区的风蚀作用所产生的大量灰尘落入水体而引起的水污染,这属于自然污染;向水体排放大量未经处理的工业废水、生活污水和各种废弃物,造成水质恶化,这属于人为污染。而人们通常所说的水污染主要是指后一种,而且也是最主要的。 1.水体受污染的原因 人类生产活动造成的水体污染中。工业引起的水体污染最严重。如工业废水,它含污染物多,成分复杂,不仅在水中不易净化,而且处理也比较困难。 工业废水,是工业污染引起水体污染的最重要的原因。它占工业排出的污染物的大部分。工业废水所含的污染物因工厂种类不同而千差万别,即使是同类工厂,生产过程不同,其所含污染物的质和量也不一样。工业除了排出的废水直接注入水体引起污染外,固体废物和废气也会污染水体。农业污染首先是由于耕作或开荒使土地表面疏松,在土壤和地形还未稳定时降雨,大量泥沙流入水中,增加水中的悬浮物。还有一个重要原因是近年来农药、化肥的使用量日益增多,而使用的农药和化肥只有少量附着或被吸收,其余绝大部分残留在土壤和漂浮在大气中,通过降雨,经过地表径流的冲刷进入地表水和渗入地表水形成污染。 城市污染源是因城市人口集中,城市生活污水、垃圾和废气引起水体污染造成的。城市污染源对水体的污染主要是生活污水,它是人们日常生活中产生的各种污水的混合液,其中包括厨房、洗涤房、浴室和厕所排出的污水。世界上仅城市地区一年排出的工业和生活废水就多达500立方公里,而每一滴污水将污染数倍乃至数十倍的水体。 2.水体污染对人类的危害 污染的水对人体的影响有很多不利的因素:人体中70%—80%是水分,因此长期饮用不良的水质,而导致体质不佳抵抗力自然减弱,则百病发生乃必然,再者长期累积之污染物到达身体无法承受时,再高明的医生、再有效的药物恐怕也难奏效,所以“水是百药之王”的说法一点都不假。 常见的饮用水水质项目对人体健康的影响如下: 铅: 对肾脏、神经系统造成危害,对儿童具高毒性,致癌性已被证实 镉: 对肾脏有急性之伤害 砷: 对皮肤、神经系统等造成危害,致癌性已被证实

铅及其化合物对人体的影响

铅及其化合物对人体的影响 [摘要] 对铅及其化合物的性质、铅污染源及污染途径、铅在人体的代谢与分布、铅的毒性、铅污染的预防等方面进行评说,认为铅污染与对人体的影响应引起社会的关注。 关键词铅人体健康环境污染 铅是在自然界分布很广的微量元素,主要存在于岩石圈和土壤圈,是重要的工业原料.也是环境的重要因子。由于人类的活动,铅向大气圈、水圈以及生物圈不断迁移,特别是随着近代工业的发展,大气层中的铅与原始时代相比,污染的体积增加了近l万倍,人类对铅的吸收也增加了数千倍,吸收值已接近或超出人体的容许浓度。铅的过度摄入已经成为危害人体健康不容忽视的社会问题,研究铅的性质,铅对人体影响及污染防治具有重要的学术价值和现实意义。 1.环境中的铅及其污染源 铅是地壳的成分之一,地壳中含铅约13 mg/kg,其中火成岩和变质岩含铅量最高为10~20 mg/kg.主要的天然铅矿有方铅矿(硫化铅)、白铅矿(碳酸铅)和铅矾(硫酸铅)。由于人类的各种活动,自然环境已受到广泛的铅污染。铅及其

化合物为常见的有毒化学物质,在工业和生活中应用极为广泛.金属铅加热至400~500℃时,大量铅烟逸出,并在空气中迅速氧化成氧化亚铅(Pb2O)而凝集为烟尘,随着熔铅温度的升高,可进一步氧化为氧化铅(PbO)、三氧化二铅(Pb2O3)、四氧化三铅(Pb3O4),但均不稳定,最后离解为氧化铅和氧,分别以金属铅的烟尘 和铅化合物污染工作场所和环境.也可因食用铅污染的食物、服用含铅化合物的中药偏方或误服铅化合物等引起生活性中毒.根据剂量大小、进入途径、化合物的溶解度、工作场所及个人防护条件的不同,可发生急性、亚急性、慢性铅中毒,或体内过量铅负荷. 2.铅在人体的吸收代谢与分布 铅及其化合物主要通过呼吸道和消化道进入人体,大气、饮水、食物中有微量铅进入人体。铅在人体主要以不溶性磷酸铅形式沉着蓄积于骨骼中,也有小量蓄积于脑、肝、肾及其他脏器。铅对人体各个组织器官均有毒性作用,其中以神经系统、消化系统、造血系统病变为主。严重时则出现贫血、腹绞痛、肝肾损害,以及铅麻痹和中毒性脑病。 3.铅的毒性 铅的毒作用主要损害人的造血系统、神经系统和肾脏,对心血管系统、生殖功能以及致癌、致突变、致畸等也可能发生影响。铅中毒引起的贫血是由于红细胞寿命缩短与血红素台成受阻,当机体受到铅的毒作用后,可使δ一氨基乙酰丙酸脱水酶受到抑制.从而阻止δ一氨基乙酰丙酸合成卟胆原;抑制血红素合成酶,阻碍原卟啉与二价铁的结合,使血红素和血红蛋白的合成受到障碍,表现为小红细胞、血红蛋白过少性贫血及轻度溶血性贫血;过量的铅吸收可使中抠神经系统与周围神经系统受损,引起脑病与周围神经病。脑病的特点是肿胀或水肿,

造成白色污染的主要原因极其危害

造成白色污染的主要原因极其危害: 1.主要原因: 塑料垃圾没有得到妥善的管理和处置,垃圾没有实行分类收集,能回收? 的不回收利用,垃圾最终的处置方式基本上停在裸露堆放或浅埋的水平,一些城镇将江、河、湖岸作为天然垃圾场。 交通、旅游业,除铁路外,还没建立起与生产经营相配套的垃圾收集勇? 统,对经营过程中生产的垃圾放任自流。 管理薄弱?,对塑料包装废弃物缺乏相关的法规,以及人们对环境意识比较淡薄;造成滥用和随意乱倒现象相当普遍,这并非塑料制品本身的责任。? 2、主要危害: “白色污染”主要指对环境造成的“视觉污染”和“潜在危害”两个负面 效应。 “视觉污染”是指散落在城市中,人们随手丢弃的塑料废弃物对市容、景 观的破坏.例如散落在铁道两旁、江河湖泊中大量聚苯乙烯发泡塑料餐具和漫天飞舞或挂在枝头上的超薄塑料袋,这些都给人们带来不好的视觉刺激,人民对此反映强烈。 “潜在危机”是指塑料废弃物进入自然环境而难以降解带来的环境问题, 其危害主要包括以下几点: 不易回收,因为回收在利用的成本高,但利用率低,商家可以说是无利" 可图,而且由于它的回收价格很低很难吸引广大市民进行“白色回收”工作。 所以,导致不易回收的现象发生。- 难以降解。回收回来的白色废弃物不易处理。现阶段主要处理方法有焚" 烧和填埋,若将其焚烧,则会产生大量的有毒烟雾,污染大气,并且促使酸雨的形成,而至于填埋,则将其埋葬100年,则还是原状,无法被自然所吸收,且对土地有极大的危害,改变其酸碱度,影响农作物吸收养分和水分,导致农业减产,至于抛弃在水里或陆地上的塑料制品,不仅影响环境,而且若被动的吞食,则会导致死亡。这样就破坏了生态平衡。 高温则分解出毒害物质,塑料制品本无毒害物质,但因为它的回收再利" 用的设备不够完善,工艺简陋,而且许多厂家无合法营业执照,导致再生产的塑料制品在温度达到65℃时,毒害物质就会析出并且渗入到食品中,则会对肝脏、肾脏、生殖系统及中枢神经等人体重要部位造成危害。 三、“白色污染”具有广阔市场的原因极其在治理过程存在的相关问题 在前面,我们已经提到经贸委的文件,文件中明确指出:“于2000年底彻 底淘汰所有发泡塑料”。可在今天,发泡塑料仍旧存在,它为何有如此强大的生命力!究其原因有以下几方面: 可降解的材料制成品不成熟。因为其制作过程复杂,其价钱要比“白色? 产品”高出1~2倍,人们当然不愿意“舍糠取贵”。另一方面,可降解的材料 制成品的性能不如“白色产品”,因为“白色产品”的生产过程经过多年的历练 总结,现已成熟,而新型材料才刚刚开发出来,且有的还需要大量木材,虽然产品降解了,但对生态、水体造成污染和破坏。 打击力度不够大。现在的饭馆、餐厅进行“白色产品”销售,使用相当? 普遍、公开,明目张胆的进行市场交易,对国家规定视而不见,使这几年的“禁白”工作成了“白禁”。 国民素质有待提高,一个公民的素质体现了一个国家的民族素质,但是?

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