
- •Химическая экология и экологическая химия
- •2. Загрязнение окружающей среды
- •3. Химические загрязняющие вещества, их источники и распространение в биосфере
- •Классификация веществ по характеру взаимодействия на живые организмы
- •Экологическое нормирование.
- •Основные понятия: пдк и индекс загрязнения.
- •3. Вида экологического стандарта пдк санитарной оценки разных сред
- •1. Химические элементы биосферы
- •1. Состав, изменение температуры атмосферы
- •2. Химические процессы в атмосфере
- •3. Проблема стратосферного озона
- •4.Воздух, которым мы дышим
- •1. Состав гидросферы
- •2. Свойства природных вод и их качество
- •3. Химические процессы в гидросфере
- •4. Вода в нашей жизни
- •1.Состав литосферы.
- •2. Химические процессы в литосфере
- •3. Почва: особенности состава и происходящих в ней процессов
- •4. Почва, удобрения, пестициды и наше здоровье
- •2. Состав биосферы
- •3. Процессы в биосфере
- •4. Внешняя, внутренняя и духовная среда человека
- •1. Сущность ноосферной концепции
- •2. О гармонизации сознания человека и общества
Классификация веществ по характеру взаимодействия на живые организмы
Все присутствующие в биосфере химические вещества как природного, так и антропогенного происхождения составляют хемосферу.
В экологической химии нет единой классификации веществ. Их подразделение можно производить по разным признакам. С экологической точки зрения важно знать не только источники химических веществ и их распространение в биосфере, но и области применения, поведение химических продуктов в окружающей среде, биологические последствия их воздействия.
В предыдущем разделе рассмотрена классификация загрязняющих химических веществ по источникам возникновения (промышленные, транспортные, сельскохозяйственные, коммунально-бытовые) и по пространственному распределению (локальные, региональные, глобальные). Загрязняющие вещества классифицируют также по областям применения и характеру воздействия. С этой точки зрения можно выделить несколько важных групп.
Биоциды — это вещества, действие которых направлено против живых существ. К ним относятся инсектициды (для уничтожения насекомых), фунгициды (для борьбы с фитопатогеиными грибами и бактериями), гербициды (для уничтожения сорняков) и др., имеющие общее название пестициды. Они являются значимыми для окружающей среды, так как применяются длительное время.
Другую группу составляют добавки к пищевым продуктам и косметическим средствам. Они имеют большое значение, так как непосредственно используются человеком.
Третью группу химических продуктов составляют удобрения, моющие средства и растворители для химической чистки, которые также важны, поскольку применяются широко и в больших количествах.
(Слайд 26)
Другая классификация веществ подразделяет их на природные и не свойственные окружающей среде вещества — ксенобиотики (от греч. xenos — чужой и bios — жизнь). Ксенобиотиками называются вещества, чуждые живым организмам по своей структуре и биологическим свойствам и получающиеся в результате химического синтеза. К ним относится, например, запрещенный в настоящее время к употреблению пестицид ДДТ (дихлордифенилтрихлорэтан), имеющий следующую структурную формулу и химическое название:
(Слайд 27)
В экологической химии различают также экзогенные вещества и экотоксиканты. Экзогенные вещества (от греч. ехо — снаружи и genesis — происхождение) — это вещества, появление которых связано с деятельностью человека, т. е. термин подчеркивает неприродное происхождение вещества. Экотоксиканты (от греч. oikos — дом и toxikon — яд) — это ядовитые вещества антропогенного происхождения. Имеются также суперэкотоксиканты (от лат. super— сверху, над) — это вещества, обладающие в малых дозах мощным токсическим действием полифункционального характера. К ним относятся диоксины, дибензофураны, бензантрацены, микотоксины, нитрозоамины, нафтиламины и др. Ниже приведены формулы веществ, представляющие эти классы соединений:
(Слайд 28)
Особую группу химических продуктов составляют радиоактивные вещества, сильное биологическое действие которых вызвано их ионизирующим излучением.
(Слайд 29)
Все вещества хемосферы можно условно разделить на четыре группы.
Первую группу составляют безвредные для человека вещества, например кислород, азот, хлорид натрия, гидрокарбонат натрия и др.
Ко второй группе относятся вещества, действующие на человека опосредованно, делая менее благоприятной среду его обитания. Это парниковые газы (СО2, СН4 и др.), вызывающие потепление климата; фторхлорпроизводные углеводородов (фреоны), вызывающие разрушение защитного озонового слоя Земли и т. д.
К третьей группе принадлежат токсиканты, которые оказывают прямое действие на человека, отравляя его, например, сероводород, ртуть, соединения мышьяка и т. д.
Четвертую группу составляют вещества неопределенного характера, о биологическом действии которых нет достаточных сведений.
Проводя такое разделение веществ, надо помнить, что одно и то же вещество, взятое в малых количествах, является безвредным и даже необходимым человеку, как, например, поваренная соль (хлорид натрия), а в больших количествах оно же оказывает вредное действие на организм человека.
(Слайд 30)
Предлагается также подразделять все вещества (в зависимости от их воздействия на живые организмы) на пять типов (Бобков А. С, 1997).
Необходимые для организма вещества (при недостатке их в организме возникают функциональные нарушения, которые устраняются при введении в организм этих веществ).
Стимуляторы (стимулирующие обменные процессы) — в качестве таких веществ могут выступать как необходимые, так и не необходимые для организма в данное время вещества.
Терапевтические агенты — вещества, способствующие ликвидации появляющихся заболеваний.
Инертные вещества, т. е. безвредные вещества, не оказывающие какого-либо воздействия на организм.
Токсичные вещества, причиняющие вред организму, иногда необратимый, что ведет к функциональным нарушениям, деформациям, летальному исходу.
(Слайд 31)
На рис. 3 показано, каков может быть биологический ответ организма на увеличение концентрации любого из веществ, поступающих извне.
Рис. 3. Биологический ответ организма в зависимости от концентрации необходимого (сплошная кривая) и токсичного (штриховая кривая) вещества. Взаимное расположение двух кривых относительно шкалы концентраций условное.
Каждое вещество имеет свою собственную специфическую кривую в координатах «биологический ответ — концентрация». Как видно из хода кривых, даже необходимые вещества (А) могут стать токсичными при избыточном их потреблении, например в случае ограничения усвояемости других необходимых веществ. Организм поддерживает концентрацию веществ в оптимальном интервале посредством комплекса физиологических процессов.
(Слайд 32)
Все вредные вещества по степени их воздействия на организм человека разделены на четыре класса опасности. В основу классификации положены показатели, характеризующие степень опасности веществ в зависимости от их токсичности, кумулятивности, способности вызывать отдаленные побочные явления.
Приведем эту классификацию с примерами неорганических и органических веществ, загрязняющих водоемы хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения:
I класс — чрезвычайно опасные вещества (ртуть, бериллий, фосфор; бенз[а]пирен, тетраэтилсвинец, диэтилртуть, пентахлорбифенил и др.);
II класс — высокоопасные вещества (кадмий, мышьяк, свинец, барий, бром, алюминий, бор, цианиды, роданиды, нитриты; дифенил (фенилбензол), алкиланилин, ампициллин, бензилпенициллин, винилхлорид, формальдегид, анилин, циклогексан, пи ридин, бензол, метанол и др.);
III класс — опасные вещества (хром, ванадий, железо, медь, цинк, сульфиды, аммиак, нитраты; дифениламин, белково-витаминный концентрат (БВК), бензин, стирол, бутилен, этилен, ацетон и др.);
IV класс — умеренно опасные вещества (фосфат кальция, хлориды, сульфаты; метилмеркаптан, фенол, гексахлорэтан, керосин, нафталин, толуол, олефинсульфонаты, карбоновые кислоты, алкилсульфонаты, нефть и др.).
(Слайд 33)
В 2001 г. Министерством природных ресурсов РФ утверждены «Критерии отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды». По этому документу класс опасности отходов устанавливается по степени возможного вредного воздействия на окружающую природную среду (ОПС) при непосредственном или опосредованном воздействии опасного отхода на нее:
1-й класс — чрезвычайно опасные отходы, обладающие очень высокой степенью вредного воздействия на ОПС; критерием отнесения отхода к 1-му классу является необратимое нарушение экологической системы (период восстановления отсутствует);
2-й класс — высокоопасные отходы, обладающие высокой степенью воздействия на ОПС (вызывают сильное нарушение экологической системы: период восстановления — не менее 30 лет после полного устранения источника вредного воздействия);
3-й класс — умеренно опасные отходы, обладающие средней степенью вредного воздействия на ОПС (вызывают нарушения экологической системы: период восстановления — не менее 10 лет после снижения вредного воздействия от существующего источника);
4-й класс — малоопасные отходы, обладающие низкой степенью вредного воздействия на ОПС (вызывают нарушения экологической системы: период самовосстановления — не менее 3 лет);
5-й класс — практически не опасные отходы, обладающие очень низкой степенью вредного воздействия на ОПС (практически не нарушают экосистему).
Отнесение отходов к классу опасности для ОПС может осуществляться расчетным или экспериментальным методами. В случае отнесения производителями с помощью расчетного метода какого-либо отхода, например, к 5-му классу опасности необходимо подтверждение этого расчета экспериментальным методом.
Экспериментальный метод основан на биотестировании водной вытяжки отходов. С этой целью необходимо использовать не менее двух тест-объектов из разных систематических групп (дафнии и инфузории, цериодафнии и бактерии или водоросли и т. п.).
Для природных сред обычным является одновременное присутствие нескольких вредных веществ, т. е. имеет место совместное (комбинированное) их действие на живые организмы. В зависимости от характера развивающихся при этом процессов совместное действие вредных веществ может проявляться как:
синергизм — одно вещество усиливает действие другого вещества;
аддитивность — действия веществ суммируются;
антагонизм — одно вещество ослабляет действие другого.
Воздействие загрязняющих веществ на живой организм может быть трех типов: цитотоксическое, тератогенное и генетическое.
В основе цитотоксического действия лежит изменение проницаемости клеточных мембран, нарушение функциональных свойств ферментативных систем клеток. Тератогенное воздействие связано с нарушением действия генов без влияния на наследственные структуры клетки и организма. Соответственно вещества, вызывающие такие изменения, называются тератогенными (вызывающими уродства, от греч. terratos — чудовище). В основе генетического воздействия лежит изменение темпа мутагенеза организма. Мутация (от лат. mutatio — изменение, перемена) — это естественно возникающие (спонтанные) или вызываемые искусственно (химическими веществами, радиацией и другими факторами) изменения генотипа. Генотип — это совокупность всех генов организма, наследственная основа организма. Ген (греч. genos — род, происхождение) — единица генетической информации, представляет собой определенный участок молекулы ДНК (дезоксирибонуклеиновой кислоты) у высших организмов и РНК (рибонуклеиновой кислоты) у вирусов. Любой физический агент (фактор), вызывающий мутацию, называется мутаген. Действие химических мутагенов (этиленимина, нитро-зометилмочевины) сходно с действием радиоактивного излучения. В обоих случаях воздействию подвержен наиболее радиочувствительный компонент клетки — ядро, в частности хромосомы. Мутация связана с изменением числа и структуры хромосом.
Наиболее опасными для человека являются такие вещества, которые обладают свойством мутагенного и канцерогенного воздействия. Канцероген — вещество или физический агент, способствующий развитию злокачественных новообразований (раковых заболеваний) или их возникновению. Канцерогенное действие проявляется по двухступенчатому механизму: генотоксической инициации и эпигенетического промотирования. Инициаторы в процессе взаимодействия с ДНК вызывают необратимые соматические мутации, причем достаточно малой дозы вещества и однократного введения. Предположительно, для этого воздействия не существует пороговых значений концентрации, ниже которых оно не проявляется. Вещество промотор само по себе не канцерогенное, но усиливает действие инициатора, а его собственное воздействие на организм в течение некоторого времени является обратимым. Промотору требуется более длительное время воздействия на организм, чтобы он вызвал появление раковой опухоли.
Канцерогенез провоцируется многими химическими загрязнителями окружающей среды. К ним относятся:
полициклические углеводороды, образующие донорно-акцепторные комплексы с пуриновыми основаниями ДНК и РНК;
алкилнитрозоамины, алкилирующие белки;
ароматические амины (косвенно), образующие канцерогенноактивные продукты трансформации (гидроксиламины, аминобензолы);
аминоазосоединения (косвенно), образующие N-окси- или N-оксиметиловые производные, которые взаимодействуют с метиониновыми остатками белков.
Потенциальными канцерогенами считаются около 25 тысяч веществ. В табл. 2 даны примеры инициаторов и промоторов канцерогенеза.
Таблица 2.
Примеры инициаторов и промоторов канцерогенеза (по Ф.Корте, 1997)
Инициаторы |
Промоторы |
Химические соединения |
|
ПАУ |
Кротоновое масло |
N-нитрозо-N-нитро- N-метил-гуанидин |
Фенобарбитал |
Диметилнитрозоамин |
ДДТ, ПХБ |
Диэтилнитрозоамин |
ТХДД |
N-нитрозо-N-метилмочевина |
Хлороформ |
Уретан |
Сахарин (под вопросом) |
1,2-диметилгидразин |
Цикламат |
Биологические свойства химических соединений |
|
Канцерогенный |
Сам по себе не канцерогенный |
Экспозиция перед воздействием промотора |
Действие проявляется после появления инициатора |
Достаточно однократного введения |
Необходимо длительное воздействие |
Влияние необратимо и аддитивно |
Вначале действие обратимо и неаддитивно |
Не существует определенной пороговой концентрации |
Пороговая концентрация, вероятно, зависит от времени воздействия дозы |
Мутагенное действие |
Мутагенное действие отсутствует |
На основании опытов с животными доказано, что фенобарбитал, ДДТ (дихлордифенилтрихлорэтан), ТХДД (тетрахлордибензодиоксин), ПХБ (полихлорированные бифенилы) и хлороформ являются промоторами канцерогенеза. Мутагенным действием обладают поликонденсированные ароматические углеводороды (ПАУ, например бенз[а]пирен), нитроароматические соединения и многие пестициды. Нитриты также способствуют мутациям.
Ниже приведены формулы указанных в табл. 2 веществ и пояснения к ним.
А. Бенз[а]пирен (С20Н12) присутствует в выхлопных газах автомобилей:
Б. Общая формула нитрозосоединений R—N=0, где —N=0 — нитрозогруппа; R — алифатический или ароматический радикал. Формула N-нитрозоаминов
Они обладают канцерогенными и мутагенными свойствами, раздражают кожу, применяются для производства красителей, лекарственных средств, в качестве компонентов ракетных топлив. Далее приведены формулы некоторых нитрозосоединений и нитрозоаминов, указанных в таблице 2.
В. Уретан(ы) (карбаматы) — это производные карбаминовой кислоты:
Они применяются в производстве лекарственных средств и гербицидов. Этилкарбамат – уретан, имеющий формулу
Г. Формула 1,2-диметилгидразина:
Д. Кротоновое масло содержит смолообразное вещество не изученного состава, являющееся причиной его токсичности. По-видимому, аналогичное вещество находится в составе масла семян молочая.
Ж. Структурная формула ДЦТ
Диоксины образуются как побочные продукты химических процессов в ряде производств (например, металлургическая, целлюлозно-бумажная отрасли промышленного производства), в ходе сжигания отходов, в мусоросжигательных печах, а также при пожарах. Наиболее токсичным является изомер 2,3,7,8-ТХДД, структурная формула которого:
Он обладает явно выраженным действием, промотирующим образование опухолей, хотя не инициирует их появление. ПХДД оказывают тератогенное и отравляющее действия на зародыши. Смертность эмбрионов некоторых видов животных проявляется при очень низких концентрациях 2,3,7,8-ТХДД.
Л. Сахарин — это имид о-сульфобензойной кислоты:
М. Цикламаты — это соли цикламовой (циклогексилсульфамовой) кислоты C6H11NHSO3H:
Они производились в США как малокалорийные сладкие агенты, но обладают канцерогенными свойствами, поэтому в настоящее время запрещены к применению.
Существует тесная связь между химической структурой и токсическим действием веществ:
в гомологическом ряду сила наркотического воздействия возрастает с увеличением числа атомов углерода в молекуле — правило Ричардсона (это правило верно, для большой группы углеводородов, кроме углеводородов ароматического ряда);
согласно правилу разветвленных цепей наркотическое действие ослабевает с разветвлением цепи углеродных атомов;
замыкание цепи углеродных атомов усиливает ингаляционное действие вещества;
биологическая активность вещества возрастает с увеличением непредельности соединения;
введение в молекулу групп ОН и О приводит к усилению наркотического действия веществ;
введение в молекулу галогенов может привести к усилению как наркотического, так и общетоксического действия;
соединения, имеющие в молекуле группы NO2 или NH2, оказывают нейротропное действие, являются кровяными ядами, вызывают дегенеративное изменение некоторых органов.
Возможны различные способы поступления токсичных веществ в организм человека: в процессе дыхания (ингаляционный), через желудочно-кишечный тракт (перорально), через кожу и слизистые оболочки.
Под воздействием токсичных веществ на организм могут возникать острые и хронические отравления. Острые отравления характеризуются кратковременностью действия относительно больших количеств вредных веществ и ярким типичным проявлением либо непосредственно в момент воздействия, либо через сравнительно небольшой (обычно в несколько часов) скрытый (латентный) период. Такие отравления чаще всего происходят в результате крупных производственных аварий. Хронические отравления развиваются постепенно, при длительном воздействии токсичных веществ в относительно небольших количествах.
Отравление одним и тем же веществом при остром и хроническом воздействии на организм проявляется по-разному. Например, бензол С6Н6 при острой интоксикации вызывает преимущественно поражение нервной системы, а при хроническом отравлении наблюдается в основном изменение кроветворной системы.
Большинство ядов может вызывать как острое, так и хроническое отравление, но существуют и такие, которые вызывают преимущественно либо острые (синильная кислота HCN), либо хронические (свинец, марганец) отравления. Существуют также подострые интоксикации, протекающие более медленно по сравнению с острыми отравлениями и имеющие затяжное течение.
Механизм токсического воздействия химических веществ может быть следующим:
инактивирование каталитических ферментных систем;
стимулирование структурных, функциональных и биохимических изменений в генетическом аппарате клеток;
инициирование не санкционированных организмом стехиометрических превращений в молекулах;
интенсификация образования злокачественных опухолей.
В качестве итога можно дать классификацию токсичных веществ по времени воздействия на живые организмы и по форме проявления эффекта (см. рис. 4).
Рис. 4. Классификация токсичных веществ по времени воздействия на биологические объекты и по форме проявления эффекта
Рассматривая действие веществ на живые организмы, необходимо учитывать, что эти вещества могут претерпевать трансформацию (превращения) под действием абиотических и биотических факторов среды:
абиотические (или физико-химические) — это факторы неживой природы (солнечный свет, температура, влажность, кислотно-основные свойства, радиация и др.),
биотические — факторы живой природы (влияние живых организмов друг на друга и на среду).
Трансформация веществ возможна в результате:
1) химических превращений под действием абиотических факторов
2) биохимических превращений внутри живых организмов (биотрансформация, или метаболизм).
Метаболизм (от греч. metabole — превращение) — совокупность процессов биохимических превращений веществ и энергии в живых организмах (синоним — обмен веществ). В результате биотрансформации токсичных веществ в большинстве случаев образуются менее токсичные продукты (метаболиты), более растворимые, и легко выводимые из организма. В некоторых случаях токсичность метаболитов оказывается выше, чем попавших в организм веществ — примерами служат бензол, метанол, фторкарбоновые кислоты. Метаболизм промышленных ядов возможен за счет реакций окисления, восстановления, гидролитического расщепления, метилирования, ацилирования и др.
Рассмотрим примеры биотрансформации веществ в разных живых организмах (Телитченко М. М., Остроумов С. А., 1990).
Пример 1. Взаимодействие диэтиламина с нитритами в среде желудочного сока у млекопитающих с образованием канцерогена диэтилнитрозоамина:
Пример 2. Детоксикация бензойной кислоты у птиц путем реакции связывания бензойной кислоты с аминокислотой — орнитином (продукт выводится с экскрементами):
Пример 3. Биодеградация дихлордифенилтрихлорэтана (ДЦТ) некоторыми членистоногими в дихлордифениддихлорэтен (ДДЕ) — тоже токсичное вещество. При этом происходит дегидрохлорирование — одновременное отщепление по одному атому водорода и хлора и образование двойной связи:
В реакции в примере 1 в результате биотрансформации в желудке млекопитающего образуется канцерогенное вещество. Пример 2 показывает, что в организме могут происходить процессы детоксикации вещества, которые либо уменьшают, либо устраняют полностью токсическое действие химического вещества.
Детоксикация — это биотические превращения химического вещества в соединения с меньшей токсичностью.
Механизмы детоксикации могут быть разные. Вот некоторые из них:
превращение токсичных компонентов в менее токсичную форму (например, при попадании в организм ионов тяжелых металлов Cd2+, Hg2+, Pb2+ и др. реакцией печени и почек является увеличение синтеза металлотионинов — белков, которые прочно связывают эти ионы, тем самым не давая им в дальнейшем конкурировать с необходимыми для жизнедеятельности ионами Fe2+, Со2+, Mg2+ за места связывания в ферментах);
перенос металла кровью в другие ткани, где он будет иммобилизован (например, ионы свинца Pb2+, иммобилизованные в костях более чем на 90% от своего количества в организме, остаются токсичными лишь за счет остальных 10%, распределенных в других тканях организма);
образование нерастворимых солевых комплексов в кишечном тракте.
В примере 3 описана биодеградация ДДТ в ДДЕ. Лабораторными исследованиями установлено, что возможно разложение ДДТ бактериями Pseudomоnas aeruginosa, оно протекает через множество последовательных и параллельных реакций с образованием в конечном итоге фумаровой и ацетоуксусной кислот, которые вступают в основной обмен веществ:
Однако в природных условиях это превращение осуществить очень трудно. Подобные процессы расщепления происходят также в организмах животных и растений, в обоих случаях конечными продуктами являются конъюгаты, т. е. продукты конъюгации (от лат. conjugatio — соединение) — связывания вредных веществ с веществами, содержащимися в тканях организмов.
Посторонние вещества могут оказаться очень устойчивыми в окружающей среде даже в том случае, если существуют природные ферменты, способные расщеплять их. Существуют ксенобиотики, которые вообще не подвергаются биотрансформации или очень медленно разлагаются в природе (так называемые высокоперсистентные). Такие вещества, как, например, атомы металлов, в принципе не могут разрушаться.
Образующиеся в организме продукты превращения остаются в окружающей среде и после их вывода из организма или после его гибели и разложения, а также после включения в цепь питания.
Цепь питания (пищевая цепь, цепь трофическая) — ряд видов или их групп, каждое предыдущее звено в котором служит пищей для следующего. Например, запрещенный к применению ДДТ до сих пор обнаруживают в жире тюленей и у пингвинов Антарктиды.
Продукты биотрансформации разлагаются далее либо абиотически, либо в других организмах. До того момента, когда они полностью разложатся до СО2 и других продуктов минерализации или низкомолекулярных полупродуктов, вступающих в природный круговорот углерода, эти химические вещества следует рассматривать как посторонние и вредные для окружающей среды.
Вопросы и задания
1. Чем обусловлено возникновение экологической химии как науки? 2. Что изучает экологическая химия? Охарактеризуйте предмет этой науки. 3. В чем отличие химической экологии от экологической химии? 4. Сравните изменения окружающей среды, вызванные деятельностью человека и естественными причинами. S. Какие задачи решает экологическая химия?
Вопросы и задания
1. Дайте определение понятия «загрязнение». 2. Приведите примеры, характеризующие масштабы антропогенного воздействия на биосферу. 3. Какие виды загрязнений экосистем вы знаете? 4. Приведите наиболее часто встречающуюся классификацию загрязнений. 5. В чем различие химического и физического загрязнений окружающей среды?
Вопросы и задания
1. Какие вещества называются «загрязнителями»? 2. Приведите примеры химических загрязняющих веществ и их поступлений в биосферу. 3. По рис. 1.1 охарактеризуйте основные источники загрязнений. 4. Какие загрязнения называются локальными, региональными, глобальными? Приведите примеры.
Вопросы и задания
1. Какие вещества называются биоцидами, ксенобиотиками? Приведите примеры. 2. Что такое экзогенные вещества, экотоксиканты и суперэкотоксиканты? Приведите примеры суперэкотоксикантов. 3. Назовите пять типов веществ по характеру их воздействия на живые организмы. 4. В каком случае необходимое вещество может стать токсичным? Что такое биологический ответ организма? Поясните рисунком. 5. Дайте классификацию вредных веществ по степени их опасности для человека и приведите примеры. 6. Что такое аддитивность, синергизм и антагонизм вредных веществ? 7. Раскройте понятия цитотоксического, тератогенного и генетического воздействия веществ на живой организм. 8. Дайте определение понятиям «мутаген», «канцероген». 9. Что такое инициаторы и промоторы канцерогенеза? Приведите примеры. 10. Какие вещества, называются диоксинами и каково их действие на человека? 11. Какая существует связь между химической структурой и токсическим действием веществ? 12. Охарактеризуйте по рис. 1.3 классификацию токсичных веществ по времени воздействия на биологические объекты и по форме проявления эффекта. 13. Что такое биотрансформация веществ? Приведите примеры биотрансформации в разных живых организмах. 14. Что такое детоксикация веществ? Назовите некоторые механизмы детоксикации.
Тема № 2. Экологические стандарты и нормативы
(Слайд 1)
План
Экологическое нормирование.
Основные понятия: ПДК и индекс загрязнения.
Вида экологического стандарта ПДК санитарной оценки разных сред