环境化学第五章.ppt
《环境化学第五章.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《环境化学第五章.ppt(103页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、第五章生物体内污染物质的运动过程及毒性,第三节 污染物质的生物富集、放大和积累,一、生物富集,1、概念: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。,bioconcentration,2、生物浓缩系数(Biological Concentration Factoar)达稳态时:BCF=Cb/Ce Cb某种元素或难降解物质在机体中的浓度 Ce 某种元素或难降解物质在机体周围环境中的浓度 物质性质(降解性、脂溶性和水溶性)、生物特征(生物种类、大小、性别、器官、生物发育阶段)和环境条件(温度、盐度、水硬度、氧含量和光照情况
2、)都会影响BCF 值大小。,bioconcentration,一般1蚯蚓富集1农作物1,3、生物富集的动力学描述:dCf/dt=kaCw-keCf-kgCf ka、ke、kg水生生物吸收、消除(排泄和生物体内分 解)、生长的速率常数 Cw、Cf 水及生物体内瞬时物质浓度 当水生生物质量增长不明显时,kg可忽略;Cw又通常可视为恒定,又设t=0时,Cf(0)=0,则可解方程得:Cf=kaCw/ke 1-exp(-ke)t当t时,BCF=ka/ke(达稳态,吸收、消化速率符合一级动学),bioconcentration,4、BCF与Kow的关系复杂过程:动力学,热力学 lgBCF=a lgKow+
3、b 适用于水生生物,对陆生植物不适用。,bioconcentration,二、生物放大,1、概念 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。,biomagnification,2、生物放大并不是在所有条件下都能发生。据文献报道,有些物质只能沿食物链传递,不能沿食物链放大;有些物质既不能沿食物链传递也不能沿食物链放大。,biomagnification,Kow为105107才易发生,三、生物积累,1、概念指生物从周围环境(水、土壤、大气)和食物链蓄积某种元素或难降解物质,使其在有机体中的浓度超过周围环境中浓度的现象
4、。生物放大和生物富集是生物积累的一种情况。,bioaccumulation,第四节 污染物质的生物转化,物质在生物作用下经受的化学转化,称为生物转化或代谢。三大转化类型:,生物转化,化学转化,光化学转化,微生物作用:,自然界自净,废水处理,污染场址修复,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。,一、生物转化中的酶,(大多数生物转化是在酶的参与和控制下进行的)1、几个概念a、酶:一种由细胞制造和分泌的、以蛋白质为主要成分 的、具有催化活性的生物催化剂。b、底物(或基质):在酶催化下发生转化的物质。c、酶促反应:底物在酶催化下发生的转化反应。,2、酶催化作用的特点:
5、,a、催化专一性高。一种酶只能对一种底物或一类底物起 催化作用,生成一定的代谢产物。b、酶催化效率高。一般酶催化反应的速率比化学催化剂 高1071013倍。c、酶催化需要温和的外界条件,如常温、常压、接近中 性的酸碱度。,3、酶的分类,a、根据作用场所,胞内酶,胞外酶,b、根据催化反应类型,氧化还原酶,转移酶,水解酶,裂解酶,异构酶,合成酶,c、根据成分,单成分酶,双成分酶,单成分酶:只含有蛋白质双成分酶:酶蛋白和辅酶或辅基。辅基同酶蛋白结合比较牢固,辅酶与酶蛋白结合较为松散。二者区别仅在此,故以后均用辅酶称呼。辅酶起着传递电子、原子或某些化学集团的功能,酶蛋白起着决定催化专一性和催化高效率的
6、功能。因此,只有双成分酶的整体才具有酶的催化活性。,1、FMN和FAD一些氧化还原酶的辅酶,在酶促反应中具有传递氢原子的功能。,二、若干重要辅酶的功能,FMN(黄素单核苷酸),FAD(黄素腺嘌呤二核苷酸),F:黄素flavinM:单monolN:核苷酸nucleotideA:膘嘌呤 adenine D:二(核苷酸)di,1、FMN和FAD一些氧化还原酶的辅酶,在酶促反应中具有传递氢原子的功能。,二、若干重要辅酶的功能,2、NAD和NADP(又分别称为辅酶辅酶)某些氧化还原酶的辅酶,在酶促反应中具有传递氢的作用。,二、若干重要辅酶的功能,3、辅酶Q(又称泛醌)是某些氧化还原酶的辅酶,在酶促反应中
7、具有传递氢的作用。,二、若干重要辅酶的功能,4、细胞色素酶系的辅酶细胞色素酶系是催化底物氧化的一类酶系,主要有细胞色素b、c1、c、a、a3等几种。它们的酶蛋白部分不同,但辅酶都是铁卟啉。起到传递电子的作用。cytnFe3+cytnFe2+cyt细胞色素酶系 n b、c1、c、a、a3,+e,-e,二、若干重要辅酶的功能,5、辅酶A(简写为CoASH)转移酶的辅酶,所含的巯基与酰基形成硫酯,而在酶促反应中起着传递酰基的功能。反应式如下:CoASH+CH3CO+CH3CO-SCoA+H+,二、若干重要辅酶的功能,三、生物氧化中的氢传递过程,生物氧化指有机质在机体细胞内的氧化,并伴随能量的释放。一
8、般多为去氢氧化。所脱落的氢(H+e)以原子或电子的形式,由相应的氧化还原酶按一定顺序传递至受氢体。这一氢原子或电子的传递过程称为氢传递或电子传递过程,其受体称为受氢体或电子受体。受氢体如果为细胞内的分子氧就是有氧氧化;若为非分子氧的化合物则是无氧氧化。,1、有氧氧化中以分子氧为直接受氢体的递氢过程,SH2(有机底物),S(被氧化的有机底物),2H,2e,2Cu 2,2Cu,2e,1/2O2,O2-,H2O,分子氧作为直接受氢体的氢传递过程举例,氧化酶,2、有氧氧化中分子氧为间接受体的递氢过程,SH2(有机底物),S被氧化的有机底物,NAD,2H,脱氢酶,NADHH,2H,FMNH2,FMN,脱
9、氢酶,2H,CoQ,CoQH2,2e,2H+,2Fe3+,2Fe2+,细胞色素酶系bc1c aa3,2e,1/2O2,O2-,H2O,分子氧作为间接受氢体的氢传递过程举例,3、无氧氧化中有机底物转化中间产物受氢体的递氢过程,4.无氧氧化中某些无机含氧化合物做受氢体的递氢过程,10H+2NO3-+2H+N2+6H2O24H+3H2SO4 3H2S+12H2O8H+CO2 CH4+2H2O,最常见的受氢体:硝酸根、硫酸根和二氧化碳,四、耗氧有机污染物质的微生物降解,有机物质通过生物氧化以及其他的生物转化,可以变成更小更简单的分子,该过程称为有机物质的生物降解,如果有机物质降解成二氧化碳、水等简单无
10、机化合物,则为彻底降解,称作矿化;否则为不彻底降解。,1、糖类的微生物降解,糖类Cx(H2O)y,B、单糖酵解成丙酮酸 C6H12O6+2 NAD 2CH3COCOOH+2NADH+2H+,C、丙酮酸的转化有氧条件无氧条件,A、多糖水解成单糖,C、丙酮酸的转化:有氧条件,丙酮酸通过酶促反应转化成乙酰辅酶A。乙酰辅酶A与草酰乙酸反应转化成柠檬酸。柠檬酸通过一系列转化最后生成草酰乙酸,接着进行新一轮的转化。这种生物转化的途径称为TCA循环。,CH3COCOOH+2H CH3CH(OH)COOH(乳酸)CH3COCOOH CO2+CH3CHO CH3CHO+2H CH3CH2OH CH3COCOOH
11、+2H CO2+CH3CH2OH,C、丙酮酸的转化:无氧条件,2、脂肪的生物降解,A、脂肪水解成脂肪酸和甘油 B、甘油的转化,2、脂肪的生物降解,C、脂肪酸的转化 有氧时,饱和脂肪酸经过酶促-氧化途径变成酯酰辅酶A和乙酰辅酶A。乙酰辅酶A进入TCA循环,而酯酰辅酶A又经氧化途径进行转化。,3、蛋白质的微生物降解,A、蛋白质水解成氨基酸 B、氨基酸脱氨脱羧成脂肪酸,4、甲烷发酵,在无氧氧化条件下,糖类、脂肪和蛋白质在产酸菌的作用下降解成简单的有机酸、醇等。这些有机化合物在产氢菌和产乙酸菌作用下,可转化为乙酸、甲酸、氢气和二氧化碳,进而经产甲烷菌作用产生甲烷。这一总过程称为甲烷发酵。在甲烷发酵中糖
12、类的降解率和降解速率最高,脂肪次之,蛋白质最低。,产生甲烷的主要途径:CH3COOH CH4+CO2 CO2+4H2 CH4+2H2O,甲烷发酵需要满足产酸菌、产氢菌、产乙酸菌和产甲烷菌等各种菌种所需的生活条件,它只能在适宜环境条件下进行。产甲烷菌是专一厌氧菌,因此甲烷发酵必须处于无氧条件下。甲烷菌生长要求:弱碱性环境;一般pH为78;适宜碳氮比为30左右。,五、有毒有机污染物质生物转化类型,生物转化的结果,一方面往往使有机毒物水溶性和极性增加易于排出体外;另一方面也会改变有机毒物的毒性,多数是毒性减小,少数毒性反而增大。,氧化,还原,水解,结合,第一阶段反应,第二阶段反应,1、氧化反应类型,
13、A、混合功能氧化酶加氧氧化混合功能氧化酶又称单加氧酶,功能是利用细胞内的分子氧,将其中的一个氧原子与有机底物结合,使之氧化,而使另一个氧原子与氢原子结合成水。在该过程中,细胞色素P450酶起着关键作用。活性部位是铁卟啉的Fe,它在二与三价态间进行变换。,一个电子来自P450(Fe3+)一个电子来自NADPH H,混合功能氧化酶的专一性较差,能催化很多底物,碳双键环氧化,碳羟基化,CH3(CH2)nCH3+O CH3(CH2)nCH2OH,O|R1-S-R2+O R1-S-R2 R1-S-R2|O|O O,硫脱烃、硫氧化及脱硫,R-S-CH3+O R-SH+HCHO,氧脱氢,ROCH3+O RO
14、H+HCHO,氮脱烃、氮氧化及脱氮,RNHCH3+O RNH2+HCHO,RCH2NH2+O RCHO+NH3,B、脱氢酶脱氢氧化,脱氢酶是伴随有氢原子或电子转移,以非分子氧化合物为受体的酶类。脱氢酶能使相应的底物脱氢氧化。醇氧化成醛RCH2OH RCHO+2H醇氧化成酮R1CH(OH)R2 R1COR2+2H醛氧化成羧酸RCHO H2O RCOOH 2H,C、氧化酶氧化,氧化酶是伴随有氢原子或电子转移,以分子氧为直接受氢体的酶类。氧化酶能使相应的底物氧化。RCH2NH2 H2O RCHO NH3 2H,2、还原反应类型,A、可逆脱氢酶加氢还原:可逆脱氢酶是指起逆相作 用的脱氢酶类,能使相应的
15、底物加氢还原。,B、硝基还原酶还原:硝基还原酶能使硝基化合物还原,生成相应的胺。,2、还原反应类型,C、偶氮还原酶还原:偶氮还原酶能使偶氮化合物还原,生成相应的胺。(增毒反应),D、还原脱氯酶还原:还原脱氯酶能使含氯化合物脱氯(用氢置换氯)或脱氯化氢而被还原。,3.水解反应类型,A、羧酸酯酶使酯水解,RCOOR+H2O RCOOH+ROH,B、磷脂酯酶使磷脂水解,C、酰胺酶使酰胺水解,4 结合反应,A、葡萄糖醛酸结合:在葡萄糖醛酸转移酶的作用下,在生物体内尿嘧啶核苷二磷酸葡萄糖醛酸中,葡萄糖醛酸基可转移至含羟基的化合物上,形成O葡萄糖苷酸结合物。所涉及的羟基化合物有醇、酚、烯醇、羟酰胺、羟胺等
16、。芳香及脂肪酸中羧基上的羟基,也可与葡萄糖醛酸结合成O葡萄糖苷酸。,UDPGA尿嘧啶核苷二磷酸葡萄糖醛酸Uridine nucleotide diphosphate glucuronic acid,对氯苯酚葡萄糖苷酸,UDP尿嘧啶核苷二磷酸,此外,伯胺、酰胺、磺胺等中的氮原子和大部分含巯基化合物中硫原子,也都能与葡萄糖醛酸分别形成N和S葡萄糖苷酸结合物,如下所示:,该结合反应在生物中很常见,也很重要。由于葡萄糖醛酸具有羟基(pKa=3.2)及多个羟基,所以结合物呈现高度的水溶性,而有利于自体内排出。葡萄糖苷酸结合物的生成,可避免许多有机毒物对RNA、DNA等生物大分子的损伤,而起到解毒作用。但
17、也有少数结合物的毒性比原有机物质更强。如与2巯基噻唑相比,其葡萄糖苷酸结合物的致癌性更强。,B、硫酸结合,在硫酸基转移酶的催化下,可将磷酸磷硫酸腺苷中硫酸基转移到酚或醇的羟基上,形成硫酸酯结合物。也可结合到氮原子上。大多数极性增加,有利于排出体外,但是一些硫酸的加合产物具有致癌性。,C、谷胱甘肽结合,在相应转移酶催化下谷胱甘肽中的半胱氨酸及乙酰辅酶A的乙酰基,将以N乙酰半胱氨酸基形成加到有机卤化物(氟除外)、环氧化合物、强酸酯、芳香烃、烯等亲电化合物的碳原子上,形成巯基尿酸结合物。,亲电子化合物如果与细胞蛋白或核酸上亲核基团结合,常可引起细胞坏死、肿瘤、血液功能紊乱和过敏现象。谷胱甘肽的结合,
18、有力地解除了对机体有害亲电化合物的毒性。,谷胱甘肽结合反应,C、谷胱甘肽结合,在相应转移酶催化下谷胱甘肽中的半胱氨酸及乙酰辅酶A的乙酰基,将以N乙酰半胱氨酸基形成加到有机卤化物(氟除外)、环氧化合物、强酸酯、芳香烃、烯等亲电化合物的碳原子上,形成巯基尿酸结合物。,亲电子化合物如果与细胞蛋白或核酸上亲核基团结合,常可引起细胞坏死、肿瘤、血液功能紊乱和过敏现象。谷胱甘肽的结合,有力地解除了对机体有害亲电化合物的毒性。,六、有毒有机污染物质的微生物降解,1、烃类碳原子数1的正烷烃:通过烷烃的末端氧化,或次末端氧化,或双端氧化,逐步生成醇、醛及脂肪酸,而后经-氧化进入TCA循环,最终降解成二氧化碳和水
19、。,甲烷:CH4 CH3OH HCHO HCOOH CO2+H2O,烷烃末端氧化降解过程,烯烃:烯的饱和末端氧化、再经与正烷烃相同的途径成为不饱和脂肪酸;或者是烯的不饱和末端双键环氧化成为环氧化合物,再经开环形成二醇致饱和脂肪酸。然后,脂肪酸通过-氧化进入TCA循环,降解成二氧化碳及水。,烯烃微生物降解途径,苯的微生物降解,多环芳烃的微生物降解与上类似降解顺序:烯烃烷烃苯环多环芳烃,2.农药,苯氧乙酸是一大类除草剂。其中2,4D乙酯微生物降解的基本途径如下:,有机磷杀虫剂对硫磷的可能途径P339图所示。氧化(),表现为硫代磷酸酯的脱硫氧化;水解(),即相应酯键断裂形成对硝基苯酚、乙基硫酮磷酸酯
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 环境 化学 第五

链接地址:https://www.31ppt.com/p-6426899.html