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环境化学总结

㈠基本概念:

1.环境污染:

由于人为因素使环境的构成或状态发生变化,环境素质下降,从而扰乱和破坏了生态系统和人们的正常生活和生产条件,就叫做环境污染。

2.环境化学:

环境化学是一门研究潜在有害化学物质在环境介质中的存在、行为,效应(生态效应、人体健康效应及其它环境效应)以及减少或消除其产生的科学。

3.环境物理效应:

是由物理作用引起的环境效应,即环境物理效应。

3.热岛效应:

因燃烧而放出大量热量,再加街道和建筑群辐射的热量,使城市气温高于周围地带,称为热岛效应。

4.温室效应:

大气中的CO2吸收了地面辐射出来的红外光,把能量截留于大气之中,从而使大气温度升高,这种现象称为温室效应。

5.环境化学效应:

在各种环境因素影响下,物质间发生化学反应产生的环境效应即为环境化学效应。

6.环境生物效应:

环境因素变化导致生态系统变异而产生的后果即为环境生物效应。

8.平流层:

平流层是指从对流层顶到海拔高度约50km的大气层。

又称同温层。

9.中间层:

中间层是指从平流层顶到80km高度的大气层。

10.热层:

热层是指从80km到约500km的大气层。

又叫电离层。

11.天气形势:

指大范围气压的分布状况,局部地区气象条件总是受天气形势影响。

12.自由基的稳定性:

是指自由基或多或少解离成较小碎片,或通过键断裂进行重排的倾向。

13.自由基的活性:

是指一种自由基和其他作用物反应的难易程度。

15.碎裂:

是指自由基碎裂生成一个稳定的分子和一个新的自由基。

16.重排:

通常是邻近氧的c-c键断裂生成羰基和一个异构的自由基。

17.加成:

是指自由基对饱和体系的加成,生成一个新的饱和自由基。

18.取代:

是指自由基夺取其他分子中的氢原子或卤原子生成稳定化合物的过程。

19.光化学反应:

分子、原子、自由基或离子吸收光子而发生化学反应,称为光化学反应。

20.光化学烟雾:

含有氮氧化物和碳氢化合物等一次污染物的大气,在阳光照射下发生光化学反应产生二次污染物,这种由一次污染物和二次污染物的混合物所形成的烟雾污染现象,称为光化学烟雾。

21.酸性降水(酸雨):

是指通过降水,如雨、雪、雾、冰雹等将大气中的酸性物质迁移到地面的过程,其pH小于5.6的降雨。

22.气溶胶体系:

大气是由各种固体或液体微粒均匀地分散在空气中形成的一个庞大的分散体系。

它也可称为气溶胶体系。

23.干沉降:

是指颗粒物在重力作用下沉降,或与其他物体碰撞后发生的沉降。

24.湿沉降:

是指通过降雨、降雪等使颗粒物从大气中去除的过程。

25.总悬浮颗粒物:

用标准大容量颗粒采样器在滤膜上所收集到的颗粒物的总质量,通常称为总悬浮颗粒物。

26.水环境化学:

是研究化学物质在天然水体中的存在形态、反应机制、迁移转化、归趋的规律与化学行为及其对生态环境的影响。

27.富营养化:

是指生物所需的氮、磷等营养物质大量进入湖泊、河流、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,鱼类及其他生物大量死亡的现象。

28.活性酸度:

土壤的活性酸度是土壤中氢离子浓度的直接反映有效酸度,通常用pH表示。

29.潜性酸度:

土壤潜性酸度的来源是土壤腔体吸附的可代换性H+和A13+。

(当这些离子处于吸附状态时,是不显酸性的,但当它们通过离子交换作用进入土壤溶液之后,即可增加土壤溶液的H+浓度,使土壤pH值降低。

只有盐基不饱和土壤才有潜性酸度,其大小与土壤代换量和盐基饱和度有关。

30.压缩双电层凝聚:

由于水中电解质浓度增加而离子强度升高,压缩扩散层,使颗粒相互吸引结合凝聚。

31.专属吸附凝聚:

胶体颗粒专属吸附异电的离子化合态,降低表面电位,即产生电中和现象,使颗粒脱稳而凝聚。

32.聚合物黏结架桥絮凝:

胶体微粒吸附高分子电解质而凝聚,属于专属吸附类型,主要是异电中和作用。

33.絮团卷扫絮凝:

已经发生凝聚或絮凝的聚集体絮团物,在运动中以其巨大表面吸附卷带胶体微粒,生成更大絮团,使体系失去稳定而沉降。

34.颗粒层吸附絮凝:

水溶液透过颗粒层过滤时,由于颗粒表面的吸附作用,使水中胶体颗粒相互接近而发生凝聚或絮凝。

35.生物絮凝:

藻类、细菌等微小生物在水中也具有胶体性质,带有电荷,可以发生凝聚。

36.代换性酸度:

用过量中性盐(如NaCI或KCl)溶液淋洗土壤,溶液中金属高子与土壤中H+和AI3+发生离子交换作用,而表现出的酸度,称为代换性酸度。

37.水解性酸度:

用弱酸强碱盐(如醋酸钠)淋洗土壤,溶液中金属离子可以将土壤胶体吸附的H+和AI3+代换出来,同时生成某弱酸(醋酸)。

此时,所测定出的该弱酸的酸度称为水解性酸度。

38.总碱度:

碳酸盐碱度和重碳酸盐碱度的总和称为总碱度。

(是水中各种碱度成分的总和。

39.土壤的缓冲性能:

是指土壤具有缓和其酸碱度发生激烈变化的能力。

40.扩散:

是由于热能引起分子的不规则运动而使物质分子发生转移的过程。

41.主动转运:

在需消耗一定的代谢能量下,一些物质可在低浓度侧与膜上高浓度特异性蛋白载体结合,通过生物膜,至高浓度侧解离出原物质称为主动转运。

42.被动易化扩散:

有些物质可在高浓度侧与膜上特异性蛋白质载体结合,通过生物膜,至低浓度侧解离出原物质。

这种转运称为被动易化扩散。

43.分布:

是指污染物质被吸收后或其代谢转化物质形成后,由血液转送至机体各组织,与组织成分结合,从组织返回血液,以及再反复等过程。

44.排泄:

是污染物质及其代谢物质向机体外的转运过程。

45.生物蓄积:

机体长期接触某污染物质,若吸收超过排泄及其代谢转化,则会出现该污染物质在体内逐增的现象,称为生物蓄积。

46.生物富集:

是指生物通过非吞食方式,从周围环境(水、土壤、大气)蓄积某种元素或难降解的物质,使其在机体内浓度超过周围环境中浓度的现象。

47.生物放大:

是指在同一食物链上的高营养级生物,通过吞食低营养级生物蓄积某种元素或难降解物质,使其在机体内的浓度随营养级数提高而增大的现象。

48.生物转化或代谢(转化):

物质在生物作用下经受的化学变化,称为生物转化或代谢(转化)。

49.生物氧化:

是指有机物质在机体细胞内的氧化,并伴随有能量释放。

50.协同作用:

是指联合作用的毒性大于其中各毒物成分单独作用毒性的总和。

51.相加作用:

是指联合作用的毒性等于其中各毒物成分单独作用毒性的总和,即其中各毒物成分之间均可按比例取代另一毒物成分,而混合物毒性均无改变。

52.独立作用:

是指毒物对机体的侵入途径、作用部位、作用机理等均不相同,因而在其联合作用中各毒物生物学效应彼此无关、互不影响。

53.拮抗作用:

是指联合作用的毒性小于其中各毒物成分单独作用毒性的总和。

54.致突变作用:

是指生物细胞内DNA改变,引起的遗传特性突变作用。

55.持久性有机污染物(POPS):

是指通过各种环境介质(大气、水、生物体等)能够长距离迁移并长期存在于环境,具有长期残留性、生物蓄积性、半挥发性和高毒性,对人类健康和环境具有严重危害的天然或人工合成的有机污染物质。

56.微生物修复技术:

是指通过微生物的作用清除土壤和水体中的污染物,或是使污染物无害化的过程。

57.生物强化法:

是指在生物处理体系中投加具有特定功能的微生物来改善原有处理体系的处理效果。

58.植物修复(phytoremediation)技术:

直接利用各种活本植物,通过提取、降解和固定等过程清除环境中的污染物,或消减污染物的毒性,可以用于受污染的地下水、沉积物和土壤的原位处理的技术。

59.化学氧化修复技术:

是利用氧化剂的氧化性能,使污染物氧化分解,转变成无毒或毒性较小的物质,从而消除土壤和水体环境中的污染的技术。

60.可渗透反应格栅技术(permeablereactivebarrier,PRB):

是以活性填料组成的构筑物,垂直立于地下水水流的方向,污水流经过反应格栅,通过物理的、化学的及生物的反应,使污染物得以有效去除的地下水净化的技术。

61.电渗析流:

指土壤微孔中的带电液体(与土壤颗粒表面电荷相反)在电场作用下,相对于带电土壤颗粒表层的移动。

62.分配系数:

有机毒物在沉积物(或土壤)与水之间的分配。

63.生物浓缩因子(BCF):

有机毒物在生物体内浓度与水中该有机物浓度值比,定义为生物浓缩因子,用符号BCF或KB表示。

64.挥发作用:

是有机物质从溶解态转入气相的一种重要迁移过程。

65.敏化光解(间接光解):

一个光吸收分子可能将它的过剩能量转移到一个接受体分子,导致接受体反应,这种反应就是光敏化作用。

66.共代谢:

某些有机污染物不能作为微生物的唯一碳源与能源,必须有另外的化合物存在提供微生物碳源或能源时,该有机物才能被降解,这种现象称为共代谢。

67.自由基的稳定性:

68.自由基的活性。

(重复)

㈡基本理论

1.重金属元素Cu,Zn,Mn,Mo,Fe等在植物体内作催化剂。

2.酸雨是指通过降水,如雨、雪、雾、冰雹等将大气中的酸性物质迁移到地面的过程,其pH小于5.6的降雨。

3.自由基反应可分为单分子自由基反应、自由基—分子相互作用以及自由基—自由基相互作用三种类型.

4.大气颗粒物表面性质:

成核、黏合、吸着。

5.分子、原子、自由基或离子吸收光子而发生化学反应叫光化学反应。

波长大于700nm的光不能引起光化学解离。

6.土壤是由固体、液体和气体三相共同组成的多相体系。

7.土壤矿物质:

是岩石经过物理风化和化学风化形成的。

8.硫酸烟雾主要由燃煤引起的,光化学烟雾则主要是由汽车排气引起的。

9.对流层的特点是密度大,大气总质量的3/4以上集中在对流层

10.生物转化、化学转化和光化学转化构成了污染物质在环境中的三大主要转化类型。

11.原位强化修复技术包括生物强化法、生物通气法、生物注射法、生物冲淋法

及土地耕作法等。

湿沉降也可分雨除和冲刷两种机制。

雨除是指一些颗粒物可作为形成云的凝结核,成为云滴的中心,通过凝结过程和碰撞过程使其增大为雨滴,进一步长大而形成雨降落到地面,颗粒物也就随之从大气中被去除。

冲刷则是降雨时在云下面的颗粒物与降下来的雨滴发生惯性碰撞或扩散、吸附过程,从而使颗粒物去除。

12.酶催化的特点:

1.催化专一性高;2.催化效率高;3.酶催化时需要温和的外界条件。

13.影响生物降解的主要因素是有机物本身的化学结构和微生物的种类。

14.有机物在土壤(沉积物)中的吸着存在着两种主要机理:

(1)分配作用;

(2)吸附作用。

15.按环境变化的性质划分,则可分为环境物理效应、环境化学效应和环境生物效应。

16.燃料燃烧过程中影响NOx形成因素是燃烧温度和空燃比。

17.NOx的环境本底值随地理位置不同具有明显的差别NOx的城市浓度具有很强的季节变化,冬季浓度最高,夏季最低。

18.CO、CO2、CH4造成温室效应,使近的表面大气变暖。

19.光化学烟雾是一个链反应,链引发反应主要是NO2光解。

20.酸雨中含有无机酸和有机酸,其中绝大部分是硫酸和硝酸。

21.温室效应:

大气中的CO2吸收了地面辐射出来的红外光,把能量截留于大气之中,从而使大气温度升高,这种现象称为温室效应。

22.大气颗粒初的消除方式:

干沉降和湿沉降。

23.大气颗粒物按其粒径大小可分为:

总悬浮颗粒物、飘尘、降尘和可吸入粒子。

24.重金属在植物体内分布的一般规律为:

根>茎叶>颖壳>籽实

25.阳离子的价态越高,电荷越多,土壤胶体与阳离于之间的静电作用越大,吸附力也越大。

26.影响农药扩散因素:

①土壤水分含量;②吸附;③紧实度;④温度;⑤气流速度;⑥农药种类。

27.生物膜主要是由磷脂双分子层和蛋白质镶嵌组成的、厚度为7.5~l0nm的流动变动复杂体。

28.在污染物质的分布过程中,污染物质的转运以被动扩散为主。

29.甘油在有氧或无氧氧化条件下,均能被一系列酶促反应转化成丙酮酸。

30.毒物联合作用通常可分:

1)协同性、2)相加性、3)独立性和4)拮抗性。

31.毒作用的生化学机制内容主要有:

1)酶活性的抑制、2)致突变作用、3)致癌作用和4)致畸作用。

32.表面活性剂按亲水基团结构和类型可分为阴离子、阳离子、两性和非离子表面活性剂。

33.表面活性剂是分子中同时具有亲水性基团和疏水性基团的物质。

它能显著改变液体的表面张力或两相间界面的张力,具有良好的乳化或破乳,润湿、渗透或反润湿,分散或凝聚,起泡、稳泡和增加溶解力等作用。

34.土壤中农药的迁移方式主要通过扩散和质体流动两过程进行。

35.①吸附催化水解和②光降解是有机磷农药的非生物降解的两个过程。

36.排泄是污染物质及其代谢物质向机体外的转运过程。

排泄器官有肾、肝胆、

肠、肺、外分泌腺等,而以肾和肝胆为主。

37.微生物降解蛋白质的基本途径是:

①蛋白质水解成氨基酸;②氨基酸脱氨脱羧成脂肪酸。

38.植物修复去除污染物的方式有①植物提取;②植物降解;③植物稳定;④植物挥发。

39.对流层是大气的最低层,其厚度随纬度和季节而变化。

其特点是:

①气温随着海拔高度的增加而降低,大约每上升l00m,温度降低0.6℃;②密度大,大气总质量的3/4以上集中在对流层。

㈢基本反应方程式

1.写出烷基自由基偶联和歧化反应方程。

偶联:

歧化:

2.写出醚、醇、酮、醛的自由基反应方程。

3.写出光化学烟雾形成的简化机制的反应方程。

引发反应:

自由基传递反应:

终止反应:

4.写出在对流层中,有O2存在下,甲醛的光降解历程反应。

5.写出燃烧过程中空气中的N2在高温(>2100℃)条件下,氧化生成NO2的链反应机制方程。

(极快);

(极快);

(极快);

(极快);

(慢)。

㈣需要理解题

1.大气中气体分子的光解往往可以引发许多大气化学反应。

气态污染物通常可参与这些反应而发生转化。

试根据光化学第一定律和第二定律分析说明光解反应的必要条件。

答:

光化学第一定律,只有当激发态分子的能量足够使分子内的化学键断裂时,亦即光子的能量光解大于化学键时,才能引起光解反应。

其次,为使分子产生有效的光化学反应,光还必须被所作用的分子吸收,即分子对某特定波长的光要有特征吸收光谱,才能产生化学反应。

光化学第二定律是说明分子吸收光的过程是单分子过程。

光解反应的必要条件:

光子的能量光解大于化学键,而且分子对某特定波长的光要有特征吸收光谱,还有就是光不可太强。

2大气中有哪些主要的碳氢化合物存在?

它们可能发生哪些重要的光化学反应?

(不会)

答:

(主要碳氢化合物:

甲烷CH4,非甲烷烃(NMHC)两类。

甲烷:

非甲烷烃类:

3.论述影响酸雨形成的因素有那些?

答:

影响酸雨形成的因素

(1)酸性污染物的排放及转化条件;

(2)大气中的NH3;降水pH取决硫酸、硝酸与氨及碱性尘粒的相互关系。

(3)颗粒物酸度及缓冲能力;

(4)天气形势的影响。

4.蛋白质的主要组成元素是碳、氢、氧和氮,有些还含有硫、磷等元素。

可被微生物降解,其降解基本途径有哪些?

答:

(1)蛋白质水解成氨基酸,蛋白质由胞外水解酶催化水解,经多肽至二肽或氨基酸而被微生物摄入细胞内。

二肽在细胞内可继续水解形成氨基酸。

(2)氨基酸脱氨脱羧成脂肪酸。

氨基酸在细胞内的转化由于不同酶的作用而有多种途径,其中以脱氨脱羧形成脂肪酸为主。

5.当前我国主要湖泊的氮、磷污染严重,对湖泊生态环境的严重破坏,湖泊内源污染严重是我国湖泊富营养化发生的主要原因。

就此问题请谈一谈富营养化发生主要机理是什么?

答:

(1)流域污染物排入湖泊是湖泊富营养化发生最关键的因素之一。

(2)富营养化湖泊中水化学平衡发生变化。

(大量污染物进入湖泊后pH上升,pH上升有利于水华藻类的生长,而藻类的大量繁殖又进一步提高湖水的pH,进而为水华藻类的疯长提供了适宜的生长环境。

水体DO值下降有利于蓝藻的生长,但不利于其他藻类的生长。

(3)湖泊生态遭到严重破坏,生物群落发生明显变化。

(富营养化带来的低DO,低透明度及基还原性强等从根本上改变了湖泊生态系统健康运转的初级生产力结构,导致水生植物被特别是沉降植物的衰退和消失,浅水湖泊生态系统的初级生产者从大型水生植物为主转变为以藻类为主。

(4)湖泊内源营养物质的释放。

6.重金属从悬浮物或沉积物中重新释放属于二次污染问题,不仅对于水生生态系统,而且对于饮用水的供给都是很危险的。

诱发释放的主要因素有哪几种?

答:

⑴盐浓度升高碱金属和碱土金属阳离子可将被吸附在固体颗粒上的金属离子交换出来,这是金属从沉积物中释放出来的主要途径之一。

⑵氧化还原条件的变化在湖泊、河口及近岸沉积物中一般均有较多的耗氧物质,使一定深度以下沉积物中的氧化还原电位急剧降低,并将使铁、锰氧化物部分或全部溶解,故被其吸附或与之共沉淀的重金属离子也同时释放出来。

⑶降低pHpH降低,导致碳酸盐和氢氧化物的溶解,

的竞争作用增加了金属离子的解吸量。

在一般情况下,沉积物中重金属的释放量随着反应体系pH的升高而降低。

⑷增加水中配合剂的含量天然或合成的配合剂使用量增加,能和重金属形成可溶性配合物,有时这种配合物稳定度较大,可以溶解态形式存在,使重金属从颗粒物上解吸下来。

除上述因素外,一些生物化学迁移过程也能引起金属的重新释放,从而引起重金属从沉积物中迁移到动、植物体内——可能沿着食物链进一步富集,或者直接进入水体,或者通过动植物残体的分解产物进入水体。

7.重金属在土壤—植物体系中的迁移转化规律主要表现哪些方面?

答:

1.植物对土壤中重金属的富集规律

从植物对重金属吸收富集的总趋势来看,土壤中重金属含量越高,植物体内的重金属含量也越高,土壤中的有效态重金属含量越大,植物籽实中的重金属含量越高。

一般顺序为豆类>小麦>水稻>玉米。

重金属在植物体内分布的一般规律为:

根>茎叶>颖壳>籽实。

2.重金属在土壤剖面中的迁移转化规律

进入土壤中的重金属大部分被土壤颗粒所吸附。

土壤柱淋溶实验发现淋溶液中的Hg,Cd,As,Pb95%以上被土壤吸附。

在土壤剖面中,重金属无论是其总量还是存在形态,均表现出明显的垂直分布规律,其中可耕层成为重金属的富集层。

3.土壤对重金属离子的吸附固定原理

土壤胶体对金属离子的吸附能力与金属离于的性质及胶体的种类有关。

同一类型的土壤胶体对阳高子的吸附与阳离子的价态及离子半径有关。

阳离子的价态越高,电荷越多,土壤胶体与阳离于之间的静电作用越大,吸附力也越大。

具有相同价态的阳离子,离子半径越大,其水合半径相对越小,较易被土壤胶体吸附.

土壤中各类胶体对重金属的吸附影响极大,以Cu为例,土壤中各类胶体的吸附顺序为:

氧化锰>有机质>氧化铁>伊利石>蒙脱石>高峙石。

因此,土壤胶体中对吸附贡献大的除有机质外,主要是锰、铁等氧化物。

8.土壤胶体是土壤的比较活跃组分,它对污染物在土壤中的迁移、转化有着重要作用。

请说明土壤胶体具有哪些性质?

答:

①土壤胶体具有具有巨大的比表面和表面能。

②土壤胶体的电性。

土壤胶体微粒具有双电层。

③土壤胶体的凝聚性和分散性。

土壤胶体具有相互吸引、凝聚的趋势,即凝聚性;但又因相同电荷而相互排斥,即分散性。

9.试叙述植物对重金属污染产生耐性作用的机制有哪几种?

答:

(1)植物根系的作用

植物根系通过改变根际化学性状、原生质泌溢等作用限制重金属离子跨膜吸收。

(2)重金属与植物的细胞壁结合

由于金属离子被局限于细胞壁上而不能进入细胞质影响细胞内的代谢活动,使植物对重金属表现出耐性。

(3)酶系统的作用

耐性植物中有几种酶的活性在重金属含量增加时仍能维持正常水平,而非耐性植物的酶活性在重金属含量增加时明显降低。

(4)形成重金属硫蛋白或植物络合素

作用都是与进入植物细胞内的重金属结合,使其以不具生物活性的无毒的螯合物形式存在,降低金属离子的活性,从而减轻或解除其毒害作用。

10.请举例说明影响农药在土壤中进行扩散的因素有哪些?

答:

影响扩散因素:

①土壤水分含量;②吸附;③紧实度;④温度;⑤气流速度;⑥农药种类。

11.根据机制可将物质通过生物膜的方式分为哪五类?

并加以说明。

答:

(1)膜孔滤过

直径小于膜孔的水溶性物质,可借助膜两侧静水压及渗透压经膜孔滤过。

(2)被动扩散

脂溶性物质从高浓度侧向低浓度侧,即顺浓度梯度扩散通过有类脂层屏障的生物膜。

⑶被动易化扩散

有些物质可在高浓度侧与膜上特异性蛋白质载体结合,通过生物膜,至低浓度侧解离出原物质。

这种转运称为被动易化扩散。

(它受到膜特异性载体及其数量的制约,因而呈现特异性选择,类似物质竞争性抑制和饱和现象。

⑷主动转运

在需消耗一定的代谢能量下,一些物质可在低浓度侧与膜上高浓度特异性蛋白载体结合,通过生物膜,至高浓度侧解离出原物质称为主动转运。

(所需代谢能量来自膜的三磷酸腺苷酵分解三磷酸腺苷(ATP)成二磷酸腺甘(ADP)和磷酸时所释放的能量。

这种转运还与膜的高度特异性载体及其数量有关,而具有特异性选择,类似物质竞争性抑制和饱和现象。

⑸胞吞和胞饮

少数物质与膜上某种蛋白质有特殊亲和力,当其与膜接触后,可改变这部分膜的表面张力,引起膜的外包或内陷而被包围进入膜内,固体物质的这一转运称为胞吞,而液态物质的这一转运称为胞饮。

12.试说明毒性化学污染物致癌、致突变、致畸和酶活性抑制的生物化学作用机理。

P362

答:

(1)致癌作用

致癌机制一般认为分两个阶段:

第一是引发阶段,即致癌物与DNA反应,引起基因突变,导致遗传密码改变;第二是促长阶段,主要是突变细胞改变了遗传信息的表达,增殖成为肿瘤,其中恶性肿瘤还会向机体其他部位扩展。

(2)致突变作用

致突变机制:

第一种,致突变物质使DNA中碱基对的排列顺序改变,包含碱基对的转换、颠换、插入和缺失,引起基因突变;第二种,致突变物质使染色体结构或数目的改变引起染色体突变。

(3)致畸作用

致畸生化机制可能有以下几种:

1)致畸物干扰生殖细胞遗传物质的合成,从而改变了核酸在细胞复制中的功能;

2)致畸物引起染色体数目过多或缺少;

3)致畸物抑制酶活性;

4)致畸物使胎儿失去必需的物质(如维生素),从而干扰了向胎儿的能量供给或改变了胎盘细胞膜的通透性。

(4)酶活性的抑制机制有三种类型:

第一是有些有机化合物与酶的共价结合,这种结合往往是通过酶活性内羟基进行;第二是重金属与含巯基的酶强烈结合;第三是某些金属取代金属酶中的不同金属。

13.自机体暴露于某一毒物至其出现毒性,一般要经过哪些过程?

答:

过程1,毒物被机体吸收进入体液,经分布、代谢转化,并有某一程度的排泄。

过程2,毒物或活性代谢产物与其受体进行原发反应,使受体改性,随后引起生物化学效应。

过程3,接着引起一系列病理、生理的继发反应,出现在整体条件下可观察的毒作用的生理和(或)行为的反应,即毒物症状。

14.生物修复同传统或现代的物理、化学修复方法相比,有那些优缺点?

答:

优点:

(1)生物修复可以现场进行,这样减少了运输费用和人类直接接触污染物的机会;

(2)生物修复经常以原位方式进行,这样可使对污染位点的干扰或破坏达到最小,可在难以移动的地方进行,在生物修复时场地可以照常使用;(3)生物修复使有机物分解为二氧化碳和水,可以永久性地消除污染物和长期的隐患,无二次污染,不会使污染转移;(4)生物修复可与其他处理技术结合使用,处理复合污染;(5)降解过程迅速,费用低,只是传统物理、化学修复费用的30%-50%。

缺点:

(1)不是所有的污染物都适用于生物修复。

(有些化学品不易或根本不能被生物降解,如多氯代化合物和重金属。

污染物

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