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有機氯農(nóng)藥-六六六-資料下載頁

2024-12-31 17:21本頁面
  

【正文】 的土壤中分解較快 。 而丙體和甲體比丁體和乙體分解快 , 但差別不大 。 在土壤中六六六可發(fā)生異構(gòu)化 , 嫌氣條件下 , 88天內(nèi) 15%兩體可變?yōu)榧左w , 在好氣條件下 , 則 90%可轉(zhuǎn)變?yōu)榧左w及丁體 。 丙體向甲體的轉(zhuǎn)變由微生物引起 。 六六六的分解菌有梭狀芽孢桿菌 、 大腸桿菌 、 真菌 、 酵母菌等 71種有分解六六六的能力 。 土壤中及微生物代謝的主要途徑有二 , 即通過脫氯化氫變成五氯環(huán)己烯 ( PPCH) 及脫氯 、 脫氯化氫反應(yīng)而變成四氯環(huán)已烯 ( 需要輔酶 Ⅰ ) 。 γ六六六生物降解研究進展 HCH由于低水溶性和高氯狀態(tài) , 在環(huán)境中非常穩(wěn)定 。 在斯德哥爾摩公約中 , HCH已經(jīng)被列為 12種持久性有機污染物之一 。 其異構(gòu)體的相對持久性與氯原子在環(huán)己烷結(jié)構(gòu)上的排列方式有關(guān) , 持久性順序為 βHCHδHCH γHCH αHCH。HCH具有揮發(fā)性 , 能通過大氣傳播 , 導致全球范圍的污染 。 研究表明 , HCH為環(huán)境內(nèi)分泌干擾物 ,具有類雌激素行為 , 干擾體內(nèi)正常內(nèi)分泌物質(zhì)的合成與代謝 , 可導致生殖和發(fā)育障礙 , 殘留的 HCH對人類和動物的健康構(gòu)成了嚴重的威脅 。 γ六六六生物降解研究進展 γHCH的微生物 通過富集培養(yǎng)分離出許多能夠降解 γHCH的微生物 (表 1) , 包括細菌 、 真菌等 。細菌由于其生化上的多種適應(yīng)能力以及易誘發(fā)突變菌株 , 在降解 γHCH的微生物中占重要地位 。 γ六六六生物降解研究進展 2 .γHCH的降解途徑 厭氧降解途徑 在稻田土壤中 , γHCH厭氧降解較快 。 分離出來的第一株 γHCH厭氧降解菌是 Clostridium sphenoides UQM780, 它降解 γHCH產(chǎn)生 γ3, 4, 5,6四氯環(huán)己烯 。 Clostridium rectum S17是從稻田土壤中分離出來的 , 它厭氧降解 γHCH也產(chǎn)生 γ3,4, 5, 6四氯環(huán)己烯 。 四氯環(huán)己烯也是 Citrobacter freumdi、 Clostridium sp. 和 Bacillus sp. 厭氧降解 γHCH的中間代謝物 。 γHCH的厭氧降解途徑如圖所示 。 γ六六六生物降解研究進展 好氧降解途徑 在好氧條件下 , 雖然 γHCH在土壤中非常持久 , 但至今已經(jīng)分離到多株可在好氧條件下降解 γHCH的細菌 。 Sphingomonas paucimobilis UT26是從日本連續(xù) 12年施用 γHCH的旱田土壤中分離出來的 , γHCH的好氧降解途徑在 UT26中研究的最為清楚 , 由上游途徑和下游途徑組成 (如圖 )。 在上游途徑中 , γHCH被轉(zhuǎn)化成 2,5二氯氫醌 , 在下游途徑中 ,2,5二氯氫醌脫氯形成氯氫醌 ,氯氫醌再被轉(zhuǎn)化為馬來酰乙酸 。 馬來酰乙酸是酚類化合物降解途徑中的一個主要中間代謝物 , 它能被轉(zhuǎn)化為 β酮己二酸 。 β酮己二酸能被廣泛分布于土壤中的細菌和真菌代謝降解 , 最終導致 γHCH的礦化 。 真菌和細菌的異同 THANKS! 謝謝觀看! 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH
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