吉大环境毒理学第三章污染物在体内的转化50张课件.ppt
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1、主讲:马金才 副教授,吉林大学环境与资源学院环境科学系,环境毒理学,主讲:马金才 副教授吉林大学环境与资源学院环境科学系环境毒理,第三章 污染物在体内的转化,3.2 污染物的生物转化 3.2.1 生物转化的类型 3.2.2 影响生物转化的因素,第三章 污染物在体内的转化3.2 污染物的生物转化,生物转化,氧化,还原,水解,结合,I相反应,II相反应,排出体外,有毒化学物,3.2.1 污染物生物转化,生物转化氧化还原水解结合I相反应II相反应排出体外有毒化学物,污染物生物转化类型,微粒体氧化I相反应II相反应非微粒体氧化芳香族羟化环氧化N-,污染物生物转化的意义,生物转化是有毒污染物进入机体后,
2、其存在形式可能会发生各种变化,活性也会发生改变,其中有些毒性增强,有些毒性减弱。因此,生物转化对于判定其对机体的影响有重要作用。通过对生物转化作用的研究,可以探求有毒污染物活性基因、活性分子的重要规律,为防治其对机体损伤有重要意义。通过对有毒污染物在机体的生物转化过程的研究,有利于探求其损伤机制,作用的靶器官、靶组织、靶细胞乃至靶分子。有毒污染物经过生物转化会形成新的代谢间产物、终产物,存在于血液和组织中,或被排出体外,可为中毒诊断,程度判断,治疗效果评价提供有意义的生物学材料。,污染物生物转化的意义生物转化是有毒污染物进入机体后,其存在形,肝脏是担负生物转化的主要器官。其他器官,如肾脏,小肠
3、,肺脏和皮肤等的生物转化能力明显低于肝脏。,参与污染物生物转化的主要器官,肝脏是担负生物转化的主要器官。参与污染物生物转化的主要器官,基本概念,酶(enzyme): 指具有生物催化功能的高分子物质,酶一般是蛋白质。生物酶具有底物特异性,多态性和立体选择性等特性。生物酶主要分布于线粒体内质网和胞浆内。线粒体(mitochondrion): 是一种存在于大多数细胞中的由两层膜包被的细胞器,是细胞中制造能量的结构,是细胞进行有氧呼吸的主要场所,被称为能量工厂。微粒体(microsome): 是内质网在细胞匀浆中形成的碎片,含混合功能氧化酶。,基本概念酶(enzyme):,基本概念,呼吸链(respi
4、ratory chain): 是由一系列的递氢 (hydrogen transfer)反应和递电子 (electron transfer)反应按一定的顺序排列所组成的连续反应体系,它将代谢物脱下的成对氢原子交给氧生成水,同时生成ATP。呼吸链的作用代表着线粒体最基本的功能,呼吸链中的递氢体(hydrogen carrier)和递电子体(electron carrier)就是能传递氢原子或电子的载体,由于氢原子可以看作是由质子和核外电子组成的,所以递氢体也是递电子体,递氢体和递电子体的本质是酶、辅酶、辅基或辅因子。,基本概念呼吸链(respiratory chain): 是由,基本概念,生物失活
5、bio-detoxification: 毒物在体内转化后毒性降低或消失,易于排出体外。生物活化bio-activation: 毒物在体内转化成毒性更强的化合物。,基本概念生物失活bio-detoxification:,I 相反应,I相反应 (phase I biotransformation):指经过氧化、还原和水解等反应使毒物暴露或产生极性基团,如-OH,-NH2, -SH,-COOH等,水溶性增高并成为适于II相反应的底物。,I 相反应I相反应 (phase I biotransfor,微粒体混合功能酶氧化反应,此种反应由特异性很低的微粒体混合功能氧化酶(MFOS)催化完成。需要一个氧分子
6、的参与,其中一个氧原子被还原成水,另一个氧原子被加在毒物上。所以MFOS又被称为单加氧酶。,微粒体混合功能酶氧化反应此种反应由特异性很低的微粒体混合功能,MFOS的多酶系统,细胞色素 P-448:属于亚铁血红素硫醇盐蛋白的酶系统。NADPH 辅酶II :还原型烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸。细胞色素 b-5:属于亚铁血红素硫醇盐蛋白的酶系统。NADH 辅酶I :还原型烟酰胺腺嘌呤二核苷酸。环氧化物水化酶。黄素蛋白单加氧酶(FAD)。,MFOS的多酶系统细胞色素 P-448:属于亚铁血红素硫醇,脂肪族羟化,脂肪族侧链(R)通常在末端第一个碳原子或第二个碳原子被氧化。如农药八甲磷在体内转化为N-羟甲基八
7、甲磷,其毒性增强,抑制胆碱酯酶的能力增加10倍。,脂肪族羟化脂肪族侧链(R)通常在末端第一个碳原子或第二个碳,芳香族羟化,芳香族化合物芳环上的H被氧化。羟化也可出现在芳环的侧链上。如苯,苯胺,3,4苯并芘,黄曲霉毒素都以此种方式转化。某些芳族化合物如苯可形成环氧化合物,经重排后生成酚。,芳香族羟化芳香族化合物芳环上的H被氧化。羟化也可出现在芳环,N-羟化,芳香胺,伯胺和仲胺类化合物,氨基甲酸乙酯,乙酰氨基芴以及药物磺胺都以此种方式转化。,左边少个苯环!,N-羟化芳香胺,伯胺和仲胺类化合物,氨基甲酸乙酯,乙酰氨基,环氧化,烯烃在双键位置上加氧,产生极不稳定的环氧化合物。,环氧化烯烃在双键位置上加
8、氧,产生极不稳定的环氧化合物。,N-氧化,如三甲胺进行N-氧化生成三甲胺氧化物。,N-氧化如三甲胺进行N-氧化生成三甲胺氧化物。,P-氧化,如二苯基甲基磷进行P-氧化生成二苯基甲基磷氧化物,P-氧化如二苯基甲基磷进行P-氧化生成二苯基甲基磷氧化物,S-氧化,含硫化合物的氧化有两种,一种是硫醚类在氧化过程中生成的亚砜和砜类。,毒性增强,又如农药对硫磷经S-氧化后生成对氧磷,毒性增强,毒性增强,如农药内吸磷经S-氧化转化为亚砜或砜性内吸磷,毒性增强,S-氧化含硫化合物的氧化有两种,一种是硫醚类在氧化过程中生,氧化性脱烷基,在许多N-,O-,S-上带短链烷基的化学物易被羟化,脱去烷基生成相应的醛和脱
9、烷基产物。,(i)N-脱烷基,(ii)O-脱烷基,(iii)S-脱烷基,毒性减小,致癌致突变,再如四乙基铅脱烷基后生成三乙基铅,毒性增强。,氧化性脱烷基在许多N-,O-,S-上带短链烷基的化学物易被,氧化性脱氨,胺类化合物在氧化的同时脱去一个氨基,例如苯丙胺被转化为苯丙酮。,氧化性脱氨胺类化合物在氧化的同时脱去一个氨基,例如苯丙胺被,氧化性脱卤,如农药DDT氧化脱氯生成DDE,毒性降低,为DDT的解毒方式之一。,DDT 双对氯苯基三氯乙烷,DDE双对氯苯基三氯乙烯,氧化性脱卤如农药DDT氧化脱氯生成DDE,毒性降低,为DD,非微粒体氧化,单胺和二胺氧化。单胺类化合物由单胺氧化酶(MAO)催化氧
10、化生成相应的醛。二胺由二胺氧化酶催化生成氨基醛。醇、醛氧化。,X,Asian flush,非微粒体氧化单胺和二胺氧化。单胺类化合物由单胺氧化酶(MA,微粒体还原作用,毒物可以通过微粒体酶的作用被还原。这些反应在肠道细菌体比较活跃,而在哺乳动物组织内比较弱。催化还原反应的酶类主要存在于肝,肾和肺的微粒体和胞液中。肠道处于还原环境,存在含还原酶的菌丛。,微粒体还原作用毒物可以通过微粒体酶的作用被还原。这些反应在肠,硝基还原,如硝基苯被还原成亚硝基苯,到苯羟胺,最后到苯胺的过程。,水溶性增加,硝基还原如硝基苯被还原成亚硝基苯,到苯羟胺,最后到苯胺的过,偶氮还原,如偶氮苯到苯胺的还原过程,水溶性增加,
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- 大环境 毒理学 第三 污染物 体内 转化 50 课件
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