Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Экологическая токсикология. Учебник для студентов высших учебных заведений
.pdf
ГЛАВА 6. ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ
151
Большое количество цинка содержится в яде змей, особенно гадюк и кобр.
В организме человека и животных цинк распределяется, прежде
всего, в костях, коже, мышцах, волосах, гипофизе, глазных яблоках,
предстательной железе. Цинк участвует в регуляции активности более
чем 200 ферментных систем и поэтому влияет на очень многие функции
человеческого организма. Цинк влияет на
тельности. Без него невозможны деление и развитие клеток, синтез
белка и нуклеиновых кислот, процессы регенерации, очищение организма и укрепление иммунитета.
Цинк принимает активное участие в функционировании эндокринных органов, включая обмен гормонов щитовидной железы и соматотропина. Он непосредственно влияет на продукцию и функционирование инсулина.
У мужчин цинк участвует в синтезе тестостерона и функ-
ционировании половых желез, в силу чего прослеживается обратная
связь между уровнем цинка в организме и потенцией. Он необходим
для процессов роста и полового созревания детей и подростков.
Цинк является необходимым фактором и для женского организма, так
как входит в структуру рецепторов для
эстрогенов, регулируя, таким обра-
зом, все эстрогензависимые процессы. Цинк жизненно важен для функци-
онирования тимуса и нормального состояния иммунной системы организ-
ма. Цинк обладает рано- и язвозаживляющим действием, участвует в процессах вкусового восприятия и обоняния, необходим для функционирования
центральной нервной системы, в т. ч. для процессов запоминания.
Цинк стабилизирует
проницаемость клеточных и внутриклеточных
мембран, действует как протектор в свободнорадикальных реакциях, уча-
ствует в процессах мембранного транспорта. К физиологическим функци-
ям цинка относятся сохранение вкусовой и обонятельной чувствительно-
сти, сохранение стабильности сетчатки и прозрачности хрусталика.
Важнейшей функцией цинка является участие в регуляции деления
клеток, Т-клеточного иммунитета, участие в синтезе пищеварительных
ферментов, инсулина, белков, полового гормона. Цинк необходим для
роста волос, ногтей и регенерации кожи, образования белков памяти
в ЦНС, переработки алкоголя и т. д.
Цинк нормализует обмен жиров и предотвращает ожирение печени,
стимулирует образование незаменимых аминокислот, образует комплексы с нуклеиновыми кислотами. Вместе с витамином «А» цинк участву-
поддержании нормальной остроты зрения, особенно ночного, в вос-
ет в
приятии вкуса, а также в регулировании обоняния.
Цинк необходим для синтеза коллагена, который является структурной единицей органического каркаса кости. Поэтому этот элемент
необходим при переломе костей в той же мере, что и кальций, кремний,
фосфор, калий и магний.

ЧАСТЬ II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ И ТОКСИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ
152
Умственные способности человека также зависят от уровня содер-
жания в организме цинка. Чем его больше, тем выше работоспособность
и интеллектуальный потенциал. Особенно нуждаются в цинке дети, так
как он влияет на их умственное и физическое развитие.
Недостаток в организме цинка приводит к усиленному размножению
грибков и болезнетворных бактерий, что означает
риск появления перхоти,
зуда, всевозможных раздражений на коже головы. Рост волос при этом за-
медляется, качество их заметно снижается, они выпадают и секутся.
Значительно возрастает роль цинка в период беременности. По мере
развития беременности концентрация цинка в плазме крови, волосах,
лейкоцитах существенно снижается. Недостаточность цинка приводит
к увеличению числа осложненных
родов, выкидышей, снижению бакте-
рицидности амниотической жидкости, повышает частоту врожденных
уродств, нарушает рост и развитие плода. Кровопотеря в родах и последующая лактация создают предпосылки для дальнейшего ухудшения
цинкового статуса. Если учесть, что здоровый доношенный ребенок высасывает до 700 мл молока в сутки, то суточные потери цинка с молоком
составляют за
этот период 1,5–3 мг. Кормящим женщинам в период лак-
тации рекомендуется увеличить дневное потребление цинка до 25 мг.
Возможными причинами дефицита цинка в организме могут быть
потребление в качестве основного продукта питания бездрожжевого
хлеба из муки тонкого помола, вегетарианство, голодание, интенсивное
потоотделение, обусловленное высокой температурой внешней среды,
алкоголизм, наркомания, курение, хронические заболевания
кишечника с нарушением всасывания, применение антигистаминных препаратов,
противозачаточных средств и стероидов, лучевая терапия.
Люди с дефицитом цинка легче заболевают алкоголизмом, сахарным
диабетом, язвенной болезнью, быстрее стареют. Дефицит цинка у мужчин
может привести к нарушению функции простаты, а у женщин — к преж-
девременным родам и рождению ослабленных, маловесных детей, склон-
к кожным, аллергическим и иммунодефицитным заболеваниям.
ных
Нередко снижение содержания цинка в организме является следствием избыточного поступления в организм меди, кадмия, свинца, являющихся функциональными антагонистами цинка, особенно на фоне
дефицита белков в пище.
В организме за поддержание его гомеостаза отвечает механизм тонко-
кишечной рециркуляции. Ухудшают его всасывание дефицит витамина
А,
воспалительные процессы слизистой, кальций, фосфаты, железо, медь,
марганец. Большие дозы цинка хорошо связываются фосфатными группами, отщепляемыми от нуклеиновых кислот и липидов. В результате этого
ион цинка переходит в форму плохо растворимых и малоядовитых органических фосфатов и легко выводится из организма.

ГЛАВА 7. ОРГАНИЧЕСКИЕ ТОКСИКАНТЫ
153
Суточная потребность человека в цинке составляет 10–15 мг. Основные источниками цинка являются мясо, рыба, яйца, сыры. Богаты им
креветки, устрицы, сельдь, макрель, печень, семена тыквы, подсолнечника, орехи, грибы, зерновые и бобовые культуры. Однако из растительных продуктов он плохо всасывается в кишечник. Внесение дрожжей
при выпечке хлебобулочных изделий, а также
предварительное замачи-
вание в воде бобовых способствует лучшему усвоению цинка.
В среднем организм человека должен получать 15 мг цинка в сутки,
но потребность в нем меняется на протяжении жизни. Так, например,
детям до 10–11 лет достаточно 5 мг цинка в сутки, а в период полового
развития его нужно почти столько же, сколько взрослому.
Беременным
женщинам требуется около 25 мг цинка в сутки, чтобы ребенок родил-
ся без осложнений и здоровым.
Патологии, возникающие при избытке цинка в жизнеобеспечивающих средах, связаны большей частью с вторич ным дефицитом кальция
и других жизненно необходимых элементов. Избыточное поступление
цинка в организм живот ных и человека сопровождается падением содержания каль
ция в крови и костях, а также нарушением усвоения фос-
фора, что приводит к развитию остеопороза. Высокие концентрации
цинка могут представлять мутагенную и онкогенную опасность. Вдыхание паров оксида цинка вызывает повышение температуры, боли
в суставах и мыш цах, озноб, кашель (цинковая лихорадка).
Глава 7. Органические токсиканты
7.1. Органические токсиканты: источники
и распространение в природе
К настоящему времени в атмосфере обнаружено более 500 органи-
ческих веществ. Их источники делят на антропогенные и природные,
последние, в свою очередь, на геологические и биологические.
7.1.1. Антропогенные источники органических веществ
Большинство антропогенных источников органических веществ
сконцентрировано в городах, занимающих лишь небольшую часть тер-
ритории нашей планеты.
Основными антропогенными источниками органических веществ
в городах являются промышленное производство органических веществ
и автомобильный транспорт.

ЧАСТЬ II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ И ТОКСИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ
154
Промышленное производство органических веществ базируется
на таких продуктах основного органического синтеза, как этилен (на его
основе вырабатывают почти половину всех органических веществ),
пропилен, бутадиен, бензол, толуол, ксилолы и метанол. Эти вещества
используются в дальнейшем для выработки свыше 40 тысяч наименований органических соединений.
Промышленное производство органических веществ сопрово-
ждается выбросом в атмосферу
широкого ассортимента загрязните-
лей. Например, при промышленном производстве синтетических
моющих средств в окружающую среду выбрасываются алканы, карбонильные соединения, эфиры и карбоновые кислоты. Заводы синтетического каучука загрязняют воздух исходными мономерами
и растворителями. Предприятия лесохимической промышленности
выделяют альдегиды, кетоны, спирты и карбоновые кислоты, различные углеводороды. Целлюлозно-бумажные комбинаты выбрасы-
вают большие количества дурнопахнущих газообразных веществ
(одорантов), таких, как метил- и диметилсульфиды, а также фор-
мальдегид, спирты и фенолы.
В качестве летучих компонентов (пропеллентов) в аэрозольных
упаковках широко применяются фторхлоруглеводороды (фреоны). Для
этих целей используется около 85 % фреонов. В холодильных уста-
новках и установках искусственного климата используется около 15 %
фреонов. Через 1–2 года
после производства до 95 % фреонов попа-
дает в атмосферу. Поэтому почти все произведенные фреоны рано или
поздно поступают в стратосферу и вовлекаются в разрушение озонового слоя.
Не менее важным источником органических веществ является ком-
мунальное хозяйство городов (жилые и общественные здания, предприятия тепло- и водоснабжения, химчистки, свалки). Хотя вклад это
го источника в суммарную антропогенную эмиссию невелик, отсюда
поступают основные количества опасных долгоживущих загрязнителей
(например, диоксинов), поэтому они участвуют в формировании гло-
бального фона некоторых органических экотоксикантов.
В выбросах вентиляционных систем жилых домов идентифициро-
вано более 40 токсичных и дурнопахнущих веществ: меркаптанов
и сульфидов, аминов, спиртов, предельных и диеновых углеводородов,
альдегидов
в горелке кухонной плиты 1 м
и некоторых гетероциклических соединений. При сжигании
3
природного газа образуется до 150 мг
формальдегида, а в сумме в продуктах горения газа обнаружено 22 различных компонента.
Наиболее опасными среди множества токсичных веществ, образу-
ющихся при сжигании топлива, в технологической цепочке химической,
-

ГЛАВА 7. ОРГАНИЧЕСКИЕ ТОКСИКАНТЫ
155
нефтехимической, металлургической и целлюлозно-бумажной промышленности, являются полиароматические углеводороды. Чем ниже температура в устройствах для сжигания, тем больше образуется полиароматических углеводородов.
Полиароматические углеводороды объединяют десятки веществ,
для которых характерно наличие в химической структуре трех и более
конденсированных бензольных колец. Простейшими из этой группы
углеводородов являются антрацен и фенантрен
.
Вместе с другими продуктами сгорания полиароматические углеводороды поступают в воздух. При комнатной температуре все полиароматические углеводороды представляют собою твердые кри-
сталлические вещества. Температуры их плавления близки к 200 °С.
При охлаждении горячих газов часть полиароматических углеводородов конденсируется и оседает в зоне их выбросов, но большая
часть уносится на
дальние расстояния в виде аэрозолей. Прекрасным
адсорбентом для полиароматических углеводородов являются сажевые частицы. Это приводит к тому, что загрязненный сажевым аэрозолем воздух городов содержит большие количества полиаромати-
ческих углеводородов.
Содержатся полиароматические углеводороды и в питьевой воде.
По нормам Всемирной организации здравоохранения допустимый предел содержания всех ароматических веществ в
питьевой воде состав-
ляет 200 нг/л.
В атмосфере полиароматические углеводороды довольно устойчивы. Их постепенная трансформация в иные продукты происходит при
взаимодействии с озоном и диоксидом азота (при этом образуются нитробенз(а)пирены, характерные высокой мутагенной активностью).
Значительные количества органических веществ (до 45 %) содержат
сточные воды, биологическая очистка которых сопровождается
выделением одорантов, прежде всего, серо- и азотсодержащих производных.
Из минеральных компонентов сточных вод, в том числе солей тяжелых
металлов, при микробиологическом метилировании образуются опасные летучие органические токсиканты, такие как метил- и диметил ртуть,
тетраметилсвинец, диметилселен.
На городских полигонах ТБО накапливаются огромные количества
бытовых отходов с высоким содержанием органических веществ.
Захороненные отходы выделяют серосодержащие соединения (метилмеркаптан, диметилсульфид, диметилдисульфид и сероуглерод), аромати-
ческие и непредельные углеводороды, терпены, спирты и карбонильные
соединения, а также в наибольших количествах метан. Тонна захоро-
3
ненных на свалке отходов в течение 25 лет выделяет 25–30 м
метана,
причем 70 % этого количества — в первые десять лет.

ЧАСТЬ II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ И ТОКСИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ
156
7.1.2. Естественные источники поступления органических
веществ в окружающую среду
Естественными источниками поступления органических веществ
в окружающую среду являются все виды живых организмов — от одноклеточных бактерий до высших растений и животных. Выделение
органических веществ происходит в процессе дыхания, обмена веществ
и в результате деятельности органов внешней секреции.
Органические вещества, являющиеся токсичными для микроорганизмов, животных, человека, вырабатываются бактериями, микроводорослями
, растениями, насекомыми, рыбами, пресмыкающимися. Раз-
личные виды используют эти токсины и для борьбы за экологическую
нишу (сине-зеленые водоросли) и как средство защиты или нападения.
Среди этих природных токсинов и столь простые вещества, как синиль-
ная кислота, роданистый аллил, пентаметилендиамин, и вещества группы алкалоидов и наиболее токсичные вещества белковой
природы —
ботулинический и дифтерийный токсины.
Биологическая эмиссии органических веществ в биосферу значи-
тельно сильнее антропогенной. Например, только глобальная биоэмиссия углеводородов (без учета метана) оценивается ориентировочно
9
величиной 1,5∙10
т/год, что более чем в 10 раз превосходит выделение
углеводородов из антропогенных источников. Общее количество выделяемых живыми организмами органических веществ насчитывает тысячи наименований. Среди этих органических веществ имеются соеди-
нения, специфичные для определенных видов организма. Например,
в выделениях хвойных деревьев присутствуют терпеновые углеводороды, а для лиственных растений
более характерна эмиссия так назы-
ваемого лиственного спирта.
Но большинство природных органических соединений относится
к группе универсальных, которые присущи почти всем живым организмам и масштабы биологической эмиссии которых особенно велики.
В их числе метан, изопрен, этилен, этиловый спирт, ацетон.
Выделение метана в атмосферу происходит благодаря деятельности
анаэробных бактерий, являющихся конечным
звеном трофической пищевой цепи, разлагающей сложные органические соединения. В природе известно большое число экосистем с активно протекающим метаногенезом. Огромные количества метана вырабатываются при анаэробной биодеградации органических веществ донных отложений рек, озер,
морского шельфа, болот, в почвах тундры и периодически затопляемых
землях, занятых под выращивание риса. Эти
экосистемы являются круп-
нейшими источниками биогенного метана атмосферы. Его эмиссия
9
в атмосферу составляет около 0,6∙10
т/год. Хотя доля метана в общей

ГЛАВА 7. ОРГАНИЧЕСКИЕ ТОКСИКАНТЫ
157
массе атмосферы составляет несколько десятитысячных процента,
но его роль совершенно несопоставима с этим количеством. Известно,
что поддержание высокой температуры у земной поверхности («парни-
ковый эффект») объясняется поглощением ИК-излучения молекулами
воды и углекислоты в составе атмосферы. Одна же молекула метана
поглощает в некоторых диапазонах частот в 25 раз больше ИК-радиа-
, чем молекула углекислоты.
ции
Другим важнейшим биогенным компонентом атмосферы является
изопрен и его производные (изопреноиды). Они являются основой для
синтеза витаминов А, Д, Е и К. В организме человека эти витамины
не синтезируются, поэтому должны поступать с пищевыми продуктами.
В растениях на основе изопрена синтезируется множество души-
стых веществ и эфирных
масел, которые, благодаря сходству со стероидными гормонами, обладают гормональными и сигнальными функциями. Это помогает растениям привлекать или отпугивать насекомых,
бороться с различными болезнями.
Эмиссия изопрена многократно возрастает при повреждении тканей
растений. В этом случае изопрен и его производные выступают в каче-
стве важнейшего элемента неспецифического иммунитета растений.
Он ограничивает
проникновение болезнетворных микроорганизмов
в ткани растений, постоянно повреждаемые насекомыми и другими
животными, так как обладает фунгицидным, бактерицидным или бактериостатическим действием. Наиболее интенсивная эмиссия изопреноидов наблюдается в первый момент после повреждения растительных
тканей. Это происходит для стерилизации пораженных участков.
Высокой биологической активностью обладает этилен, который
продуцируется всеми наземными лиственными
растениями. Установлено влияние этилена на скорость созревания плодов, а также на опадение листьев. Поэтому этилен называют гормоном созревания. В результате его действия на некоторые клеточные структуры происходят
снижение интенсивности обменных процессов, замедление роста, опа-
дение листвы и переход растения в состояние покоя.
Действие летучих органических соединений, выделяемых высшими
растениями одних видов, может быть направлено против высших растений других видов. В этом случае они выступают чаще всего в качестве
химических ингибиторов, подавляющих прорастание семян растений-конкурентов. Эти вещества называют колинами.
Часть выделяемых в атмосферу соединений участвует и во взаимо-
действиях растений с насекомыми. Они служат для привлечения
насекомых-опылителей (аттрактанты) или отпугивания вредителей (репелленты). Например, a-пинен является аттрактантом жуков-лубоедов. Такую же
роль для насекомых-опылителей многих видов орхидных выполняют

ЧАСТЬ II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ И ТОКСИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ
158
терпены 3-цинеол и эвгенол. В то же время a- и b-пинены выступают как
репелленты жука короеда, а ментол — тутового шелкопряда. Таким образом, летучие органические соединения, выделяемые растениями в атмосферу, являются важным фактором формирования биоценозов.
Важна роль летучих органических соединений в терморегуляции
растений. Многие компоненты, особенно интенсивно выделяемые
в атмосферу в
жаркую погоду (например, терпены), обладают высокой
теплотой испарения, и поэтому их выделение сопровождается отводом
большого количества тепла от тканей и предохраняет растения от пе-
регрева.
Летучие органические соединения играют значительную роль в глобальных геофизических процессах. Например, окисление некоторых
фитогенных органических соединений приводит к образованию атмосферных аэрозолей, которые в
виде голубоватой дымки стелются над
хвойными лесами в летнее время.
С древних времен было известно благоприятное влияние леса
на больного человека. Оно получило название климатотерапия. В условиях леса наблюдается оздоравливающий эффект в отношении таких
болезней, как гипертония, стенокардия и инфаркт миокарда. Влияние
леса на человека осуществляется комплексом факторов, но прежде
все-
го присутствием в составе приземного слоя воздуха терпеноидов (альфа- и бетапинены, камфен, дельта-3-карен, лимонен, терпинолен и др.),
которые выделяются из листьев, хвойных иголок и коры. Содержание
терпеноидов подвержено суточным и сезонным колебаниям, точно
так же, как и активность фитонцидов. Наибольшая активность этих ве-
ществ наблюдается в июне
и в первой половине июля, достигая 60 %,
а в августе она не превышает 6,5 %. Колебания отмечаются и в течение
дня, причем минимальные величины — в утренние часы.
Наибольшая активность фитонцидов наблюдается, как правило, в период активного роста вегетативных органов и цветения (май — июнь)
и в наиболее жаркие месяцы (июнь, июль). В этот период
концентрация
терпеноидов в приземном слое воздуха колеблется от 0,91 до 4,93 мг/м
3
и превышает в несколько раз верхний предел (1 мг/м
) допустимых фи-
зиологически активных концентраций летучих веществ. Многое зависит
от породы деревьев, выделяющих в воздух фитонциды. Летучие вещества
дуба и, в меньшей степени, березы обладают гипотензивным действием.
Эти насаждения рекомендуются для размещения санаториев, лечения
и отдыха, больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Хвойные
растения положительно действуют на легочных больных.
Благоприятное воздействие
3
ного воздуха. В 1 см
воздуха над лесом содержится 1500–2500 легких
на человека оказывает ионизация лес-
ионов, а в атмосфере открытой местности — до 900.

ГЛАВА 7. ОРГАНИЧЕСКИЕ ТОКСИКАНТЫ
159
Важный аспект присутствия летучих органических соединений в ат-
мосфере связан с процессами удаления и образования озона. Существу-
ет мнение, что дышать озоном хорошо. Но в последнее время оно пре-
терпело значительные изменения. Установлено, что в низких концентра-
3
циях (15 мкг/м
) озон положительно воздействует на систему дыхания,
состав крови, артериальное давление, иммунный потенциал, общее са-
мочувствие, умственную и физическую работоспособность. Но в высоких концентрациях он обладает высокой токсичностью. В городской
среде концентрация озона в приземном слое воздуха составляет 40, 50,
3
80 мкг/м
, но может достигать высоких пределов (до 170 мкг/м 3). Она
имеет четко выраженную сезонную (минимум в августе и максимум
в июне — июле) и суточную (минимум в утренние часы и максимум
в 17–18 часов) динамику. Проявление токсичности от воздействия озо-
на происходит через 12–24 часа, причем достаточно двух часов пребы-
вания в атмосфере с повышенным содержанием озона, чтобы на второй
день было
зафиксировано поражение организма.
В незагрязненной атмосфере озон может вступать в реакции с фитогенными олефинами и таким образом как бы нейтрализоваться. Это
важно, так как озон относится к сильнейшим фитотоксикантам и мутагенам. Напротив, в период повышенной фотохимической активности
концентрация озона в городском шлейфе увеличивается за счет взаимодействия техногенных оксидов
азота с чрезвычайно реакционноспособными фитогенными непредельными углеводородами. За последние
100 лет средние концентрации озона в атмосфере городов удвоились.
В загрязненной атмосфере образуются и другие продукты газофазного окисления фитогенных летучих органических соединений. Например, в Калужском сосновом бору летом под пологом леса идет образование пероксида водорода и алкилпероксидов (ROOH), максимальное
содержание которых приходилось на дневные часы. В результате обра-
зования таких фитотоксикантов сильно страдают естественные и культивируемые зеленые насаждения. В последние годы все большее внимание исследователей привлекает новый тип поражения лесной растительности в Центральной и Восточной Европе — так называемый
Waldschadensyndrome, проявляющийся в пожелтении и преждевремен-
ном опадении хвои
и дефиците магния в листве.
7.1.3. Геологические источники летучих органических
соединений
Земная кора содержит различные газы в свободном состоянии, сорбированные разными породами и растворенные в воде. Они выходят
в атмосферу по всей поверхности Земли, но наиболее интенсивно

ЧАСТЬ II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ И ТОКСИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ
160
по бесчисленным разломам коры. По таким глубинным разломам и трещинам часть таких газов, как, например, радон и метан, достигает поверхности Земли и диффундирует в атмосферу.
Газообразные выбросы многих вулканов содержат около 100 органических соединений. В спонтанных газах гидротермальных источников в районах сейсмической активности идентифицировано более 60 органических соединений
, представленных углеводородами, легколетучими карбонильными соединениями и спиртами, галогенуглеводородами (фреонами).
Значительные количества фреонов обнаружены в газах вулканов
Никарагуа. То, что обнаруженные фторуглеводороды не имеют антропогенного происхождения, доказано тем, что они содержались в пу-
зырьках воздуха антарктического льда возрастом 2 тыс. лет.
Фреоны были обнаружены специалистами НАСА в воздухе
из гер-
метично запаянного свинцового гроба, обнаруженного в штате Мэри-
ленд и датированного XVII веком. Фреоны были найдены в воде, из-
влеченной в 1982 году с глубины более 4 тыс. м в экваториальной части
Атлантического океана, у дна Алеутской впадины и на глубине 4500 м
у берегов Антарктиды. Это является еще одним подтверждением суще
ствования природных источников фреонов.
Это открытие требует пересмотра сложившегося представления
о формировании озонового слоя атмосферы и связанных с ним эколо-
гических последствий. Образование озоновых дыр связывают с разрушением озона под действием фреонов. Принято считать, что эти веще-
ства, инертные в нижних слоях атмосферы, медленно диффундируют
в атмосферу, где подвергаются
фотолитическому разрушению с выде-
лением хлора, участвующего в разрушении озона. В результате в веду-
щих промышленных странах производство и применение хлорфтор-
углеводородов было ограничено или даже прекращено полностью. Од-
новременно началась замена фреонов менее опасными для окружающей
среды фторуглеводородами. Поэтому сейчас отмечается некоторое
снижение скорости прироста глобальной концентрации фреонов.
Фторуглеводороды либо
не содержат атомов хлора, либо быстро
разрушаются в нижних слоях атмосферы. Однако замена одних фреонов другими, хотя и снижает опасность для озонного слоя атмосферы,
чревата непреднамеренными изменениями климата Земли, так как все
они являются парниковыми газами.
Таким образом, летучие органические соединения играют значи-
тельную роль в формировании основных характеристик
атмосферы. Их
значение складывается из нескольких важных характеристик:
• Летучие органические соединения принимают активное участие
в формировании радиационного режима атмосферы.
-
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
