【摘 要】
:
氯化石蜡(CPs)是由石蜡烃经氯化后得到的一系列衍生物,其中短链氯化石蜡(SCCPs)由于具有POPs 的特性而受到广泛关注.目前SCCPs 已经被列入《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》附件A,将禁止其生产和使用[1].
【机 构】
:
中国科学院生态环境研究中心环境化学与生态毒理学国家重点实验室 北京 100085;江汉大学工业烟尘污染控制湖北省重点实验室 湖北武汉 430056
论文部分内容阅读
氯化石蜡(CPs)是由石蜡烃经氯化后得到的一系列衍生物,其中短链氯化石蜡(SCCPs)由于具有POPs 的特性而受到广泛关注.目前SCCPs 已经被列入《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》附件A,将禁止其生产和使用[1].
其他文献
在导致各种大气环境污染及破坏的因素中,挥发性有机物(VOCs)已成为我国空气污染(室内外)的一个重要源头[1].其中,高挥发性低分子量的VOCs 物质(如轻烃、苯系和醛类)的毒害作用很大[2],即使在低浓度下(<0.1 mg/m3)长期接触也会严重损害人类的身体健康.
近年来,非传统稳定同位素的相关研究得到了科研人员的高度关注,研究重点也从测试方法转移到分馏研究和应用潜力探索.不同元素的稳定同位素关联到人体疾病、环境中纳米颗粒来源甄别、溯源等许多方面.
随着纳米技术的飞速发展,纳米材料正在被广泛的应用于多种领域,包括纺织、化妆、食品包装、农药、运动器材、油漆和医药服务等[1].纳米材料的广泛应用导致了大量纳米颗粒物进入环境和人体中,其潜在的危害受到了越来越多的关注.
真核生物细胞内的基因通过转录产生前体RNA(pre-mRNA),前体RNA 需要通过RNA 剪接去掉内含子,将外显子连接起来形成成熟的mRNA.该过程往往受到很多因素的影响,进而产生可变剪接(alternative splicing,AS)事件.
氧化石墨烯(GO)因其良好的物理化学特性,在电学、光学、医学、化学催化等领域都有广泛的应用前景.GO 释放至环境后会发生各种转化,其中生物转化是人们关注的热点问题.
气候变化及持久性有机污染物(POPs)污染是生态系统及人类正面临的全球性问题.气候变化改变了生物物候学及物种分布,还改变了POPs 的传输、归趋及生态风险,但关于二者之间耦合作用的认识很少.
随着人口的快速增长和城市化的进程,室内空气污染正成为一个严重的全球性环境和公共健康问题.挥发性有机化合物、臭味和气溶胶是最常见的室内空气污染物:研究发现室内空气中浓度高于1 ppb 的挥发性有机化合物高达350 余种,其中甲醛、芳香烃、氯代烃和脂肪烃贡献了大部分的总挥发性有机化合物浓度(TVOC)[1];室内臭味主要来源于氨气、硫化氢、氮氧化合物、硫氧化合物和多环芳香烃,它们具有浓度较低、释放时间
二氧化氮(NO2)是最重要的空气污染物之一,已被中国、美国、欧盟等列为基准空气污染组分之一.NO2 的主要来源包括自然来源和人为排放两部分.其中自然源包括雷电、火山爆发、太空气体捕获以及细菌代谢等.
近二十年来,部分化学品被证明可以与人类及动物的内分泌系统相互作用,进而导致生殖、免疫和神经系统异常,这类物质被称为内分泌干扰物(Endocrine Disrupting Chemicals,EDCs ) 或环境激素类物质(Environmental Hormone,EH).
纳米颗粒是指至少在二维尺度上介于1-100 nm 的颗粒.因特殊的理化性质,它们被广泛应用于医学、纺织、电子、化工等领域.全球纳米材料市场每年的使用量已超过1000 万吨.但进入水环境后,这些纳米颗粒同样可能会对生态环境和人类健康产生负面影响[1].