第五章-环境生物化学和化学毒理学课件.ppt
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- 第五 环境 生物化学 化学 毒理学 课件
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1、第五章 环境生物化学和化学毒理学2022-12-162第一节 物质通过生物膜的方式一、生物膜的结构一、生物膜的结构v生物膜主要是由磷脂双分子层和蛋白质生物膜主要是由磷脂双分子层和蛋白质镶嵌组成的、厚度为镶嵌组成的、厚度为75100A的流动变的流动变动复杂体。动复杂体。v在生物膜中还间以带极性、常含有水的在生物膜中还间以带极性、常含有水的微小孔道,称为膜孔。微小孔道,称为膜孔。2022-12-163二、物质通过生物膜的方式1膜孔滤过膜孔滤过v直径小于膜孔的水溶性物质,可借助膜两侧静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。水压及渗透压经膜孔滤过。2被动扩散被动扩散v脂溶性物
2、质从高浓度侧向低浓度侧、即顺浓度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,扩散速梯度扩散通过有类脂层屏障的生物膜,扩散速率服从费克定律。率服从费克定律。2022-12-1643被动易化扩散被动易化扩散v有些物质可在高浓度侧与膜上特异性蛋白质载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体结合,通过生物膜,至低浓度侧解离出原物质。质。4主动转运主动转运v在需消耗一定的代谢能量下,一些物质可在低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
3、侧解离出原物质。过生物膜,至高浓度侧解离出原物质。2022-12-1655胞吞和胞饮胞吞和胞饮v少数物质与膜上某种蛋白质有特殊亲和力,当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,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。转运称为胞饮。2022-12-166第二节 污染物质在机体内的转运一、吸收一、吸收v吸收是污染物质从机体外,通过各种途径通透吸收是污染物质从机体外,通过各种途径通透体膜进
4、入血液的过程。体膜进入血液的过程。v吸收途径主要是机体的消化管、呼吸道和皮肤。吸收途径主要是机体的消化管、呼吸道和皮肤。2022-12-167二、分布v分布是指污染物质被吸收后或其代谢转化物质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;形成后,由血液转送至机体各组织;v与组织成分结合;与组织成分结合;v从组织返回血液;以及再反复等过程。从组织返回血液;以及再反复等过程。2022-12-168三、排泄v排泄是污染物质及其代谢物质向机体外的转运排泄是污染物质及其代谢物质向机体外的转运过程。过程。v排泄器官有肾、肝胆、肠、肺、外分泌腺等,排泄器官有肾、肝胆、肠、肺、外分泌
5、腺等,而以肾和肝胆为主。而以肾和肝胆为主。2022-12-169四、蓄积v物质在体内逐增的现象,称为生物蓄积。物质在体内逐增的现象,称为生物蓄积。v蓄积量是吸收、分布、代谢转化和排泄各量的蓄积量是吸收、分布、代谢转化和排泄各量的代数和。代数和。v蓄积时,污染物质的体内分布,常表现为相对蓄积时,污染物质的体内分布,常表现为相对集中的方式,主要集中在机体的某些部位。集中的方式,主要集中在机体的某些部位。2022-12-1610第三节 污染物质的生物富集、放大和积累一、生物富集一、生物富集v生物富集是指生物通过非吞食方式,从周围环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
6、素或难降解境(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的物质,使其在机体内浓度超过周围环境中浓度的现象。度的现象。v生物富集用生物浓缩系数(生物富集用生物浓缩系数(BCF)来表示。)来表示。2022-12-1611v从动力学观点来看,水生生物对水中难降解物从动力学观点来看,水生生物对水中难降解物质的富集速率,是生物对其吸收速率、消除速质的富集速率,是生物对其吸收速率、消除速率及率及 由生物机体质量增长引起的物质稀释速率由生物机体质量增长引起的物质稀释速率的代数和。的代数和。fgfewafckckckdtdc式中:式中:ka、ke、kg水生生物吸收、消除、生水
7、生生物吸收、消除、生长的速率常数;长的速率常数;cw、cf水及生物体内的瞬时物质浓度。水及生物体内的瞬时物质浓度。2022-12-1612v如果富集过程中生物质量增长不明显,则如果富集过程中生物质量增长不明显,则kg可可忽略不计,忽略不计,fewafckckdtdc通常,水体足够大,水中的物质浓度可通常,水体足够大,水中的物质浓度可视为恒定,则水生生物富集速率方程为视为恒定,则水生生物富集速率方程为)exp(1 tkkkkckcgegewaf2022-12-1613v水生生物浓缩系数水生生物浓缩系数(cf/cw)随时间延续而增大,随时间延续而增大,先期增大比后期迅速,当先期增大比后期迅速,当t
8、时,生物浓缩时,生物浓缩系数依次为:系数依次为:)exp(1 tkkckceewafgeawfkkkccBCFeawfkkccBCF2022-12-1614二、生物放大v生物放大是指在同一食物链上的高营养级生物,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物质,使其在机体内的浓度随营养级数提高而增大的现象。增大的现象。v生物放大的程度也用生物浓缩系数表示。生物放大的程度也用生物浓缩系数表示。2022-12-1615三、生物积累v生物积累,是生物从周围环境生物积累,是生物从周围环
9、境(水、土壤、大水、土壤、大气气)和食物链蓄积某种元素或难降解物质,使和食物链蓄积某种元素或难降解物质,使其在机体中的浓度超过周围环境中浓度的现象。其在机体中的浓度超过周围环境中浓度的现象。v生物积累也用生物浓缩系数表示。生物积累也用生物浓缩系数表示。2022-12-1616第四节 污染物质的生物转化v绝大多数的生物转化是在机体的酶参与和控制绝大多数的生物转化是在机体的酶参与和控制下进行的。下进行的。v酶是一类由细胞制造和分泌的、以蛋白质为主酶是一类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。要成分的、具有催化活性的生物催化剂。v在酶催化下发生转化的物质称为底物或基质,
10、在酶催化下发生转化的物质称为底物或基质,底物所发生的转化称为酶促反应。底物所发生的转化称为酶促反应。2022-12-1617一、有机物生物降解的原理一、有机物生物降解的原理v有机物的生化降解首先从活性官能团开始。有机物的生化降解首先从活性官能团开始。v羧基(羧基(-COOH)是生物降解的活性反应中心,)是生物降解的活性反应中心,6个碳原子以下的有机酸在生物降解时总是从个碳原子以下的有机酸在生物降解时总是从羧基开始。羧基开始。v长碳链有机酸的生物降解则可能在其他碳原子长碳链有机酸的生物降解则可能在其他碳原子进行。进行。2022-12-1618v其他基团反应顺序为:醛基,酮基,羟基,氨其他基团反应
11、顺序为:醛基,酮基,羟基,氨基,硫基,甲基等。基,硫基,甲基等。v其他如:其他如:-C(O)-NH2(酰胺),(酰胺),R-COO-R(酯),酯),-SO3H(磺酸基),(磺酸基),X-(卤代基),(卤代基),R-O-R(醚)等,它们在降解中可能位于上述基(醚)等,它们在降解中可能位于上述基团的或前或后的位置。团的或前或后的位置。2022-12-1619(1)饱和烃的氧化降解v饱和烃的氧化降解是有机物生化降解的基本途饱和烃的氧化降解是有机物生化降解的基本途径,其在好氧条件下借助生物催化经过醇、醛径,其在好氧条件下借助生物催化经过醇、醛氧化为酸。氧化为酸。R-C-C 2H R-C=C +H2O
12、R-C-C-OH -2H R-C-C=O +H2O R-C-C(OH)2 -2H R-C-COOH2022-12-1620v以苯环为代表,经生物催化氧化,导致芳环断以苯环为代表,经生物催化氧化,导致芳环断裂。裂。v通常苯环通过氧化为酚、二酚、醌等中间产物,通常苯环通过氧化为酚、二酚、醌等中间产物,最后成为有机酸。最后成为有机酸。(2)芳环断裂2022-12-1621v有机酸的降解发生在有机酸的降解发生在碳原子上,每一次反应碳原子上,每一次反应都将脱下烃基上的两个碳原子。都将脱下烃基上的两个碳原子。v降解作用是在辅酶降解作用是在辅酶HSCoA的参与下进行。由于的参与下进行。由于氧化反应使碳链断裂
13、发生在氧化反应使碳链断裂发生在-碳原子上,一般碳原子上,一般指这类氧化作用为指这类氧化作用为氧化。氧化。(3)有机酸的-氧化2022-12-1622v偶数碳原子的有机酸,最终生成许多分子的乙偶数碳原子的有机酸,最终生成许多分子的乙酰辅酶酰辅酶A,参与三羧酸循环,最后生成,参与三羧酸循环,最后生成CO2和和H2O。v奇数碳原子的有机酸,最后生成一个分子的丙奇数碳原子的有机酸,最后生成一个分子的丙酰辅酶酰辅酶A和乙酰辅酶和乙酰辅酶A。2022-12-1623v降解作用是从生成柠檬酸开始,在生物降解作用是从生成柠檬酸开始,在生物化学中通常称为三羧酸(化学中通常称为三羧酸(TCA)循环。)循环。例如乙
14、酰辅酶例如乙酰辅酶A与草醋酸反应生成柠檬酸:与草醋酸反应生成柠檬酸:v柠檬酸的生成开始进入三羧酸循环中,柠檬酸的生成开始进入三羧酸循环中,它们的反应为:它们的反应为:(4)三羧酸循环2022-12-1624柠檬酸柠檬酸 -H2O 顺乌头酸顺乌头酸 +H2O 异柠檬酸异柠檬酸 -2H 草酰琥珀酸草酰琥珀酸 -CO2 -HSCoA 酮戊二酸酮戊二酸 +H2O +H2O +乙酰辅酶乙酰辅酶A -2H -CO2 草醋酸草醋酸 -2H 苹果酸苹果酸 +H2O 富马酸富马酸 -2H 琥珀酸琥珀酸三羧酸循环三羧酸循环2022-12-1625v反应实际上是醋酸分解(以及丙酮酸)得到反应实际上是醋酸分解(以及丙
15、酮酸)得到CO2,反应总的结果为:反应总的结果为:CH3COOH+2O2 2CO2+2H2O 或者或者:CH3COCOOH+5/2O2 3CO2+2H2O2022-12-1626v醋酸及丙酮酸是有机物通过三羧酸循环的生物化醋酸及丙酮酸是有机物通过三羧酸循环的生物化学降解的中间产物。学降解的中间产物。v实验证实,凡是能够产生与循环中相同化合物的实验证实,凡是能够产生与循环中相同化合物的反应就能够参与三羧酸循环。反应就能够参与三羧酸循环。2022-12-1627二、耗氧有机污染物质的微生物降解1糖类的微生物降解糖类的微生物降解v糖类通式为糖类通式为Cx(H2O)y,分成单糖、二糖和多糖三,分成单糖
16、、二糖和多糖三类。类。v微生物降解糖类的基本途径是:微生物降解糖类的基本途径是:v(1)多糖水解成单糖:多糖在胞外水解酶催化下水多糖水解成单糖:多糖在胞外水解酶催化下水解成二糖和单糖,而后才能被微生物摄取进入细解成二糖和单糖,而后才能被微生物摄取进入细胞内。胞内。v二糖在细胞内经胞内水解酶催化,继续水解成为二糖在细胞内经胞内水解酶催化,继续水解成为单糖。多糖水解成的单糖产物以葡萄糖为主。单糖。多糖水解成的单糖产物以葡萄糖为主。2022-12-16282022-12-1629(2)单糖酵解成丙酮酸:细胞内单糖不论在有)单糖酵解成丙酮酸:细胞内单糖不论在有氧氧化或在无氧氧化条件下,都可经过相应的氧
17、氧化或在无氧氧化条件下,都可经过相应的一系列酶促反应形成丙酮酸。一系列酶促反应形成丙酮酸。(3)丙酮酸转化:在有氧氧化条件下,丙酮酸)丙酮酸转化:在有氧氧化条件下,丙酮酸通过酶促反应转化成乙酰辅酶通过酶促反应转化成乙酰辅酶A,进入三羧酸,进入三羧酸循环,生成循环,生成CO2和和H2O。v在无氧条件下进行发酵,生成低级酸、醇及在无氧条件下进行发酵,生成低级酸、醇及CO2等。等。2022-12-16302、脂肪的微生物降解(1)水解成脂肪酸和甘油:在胞外水解酶催化下)水解成脂肪酸和甘油:在胞外水解酶催化下水解为脂肪酸及甘油。水解为脂肪酸及甘油。v脂肪酸及甘油能被微生物摄入细胞内继续转化。脂肪酸及甘
18、油能被微生物摄入细胞内继续转化。(2)甘油的转化:甘油在有氧或无氧条件下,均)甘油的转化:甘油在有氧或无氧条件下,均能被相应的一系列酶促反应转变成丙酮酸。能被相应的一系列酶促反应转变成丙酮酸。2022-12-1631(3)脂肪酸的转化:在有氧氧化条件下,饱和)脂肪酸的转化:在有氧氧化条件下,饱和脂肪酸通常经过酶促氧化途径变成脂酰辅酶脂肪酸通常经过酶促氧化途径变成脂酰辅酶A和乙酰辅酶和乙酰辅酶A。v在无氧氧化条件下,脂肪酸通过酶促反应,往在无氧氧化条件下,脂肪酸通过酶促反应,往往以其转化的中间产物作受氢体而不完全氧化,往以其转化的中间产物作受氢体而不完全氧化,形成低级的有机酸、醇和二氧化碳等。形
19、成低级的有机酸、醇和二氧化碳等。2022-12-16323、蛋白质的微生物降解v蛋白质的主要组成元素是碳、氢、氧和氮,有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。蛋白质是一类由些还含有硫、磷等元素。蛋白质是一类由a-氨氨基酸通过肽键联结成的大分子化合物。基酸通过肽键联结成的大分子化合物。(1)蛋白质水解成氨基酸:蛋白质由胞外水解)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物摄入细胞内。二肽在细胞内可继续水解形成氨基酸。氨基酸。2022-12-1633(2)氨基酸
20、脱氨脱羧成脂肪酸:氨基酸在细胞)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。中以脱氨脱羧形成脂肪酸为主。v蛋白质通过微生物作用,在有氧氧化下可被彻蛋白质通过微生物作用,在有氧氧化下可被彻底降解成为二氧化碳、水和氨(或铵离子),底降解成为二氧化碳、水和氨(或铵离子),而在无氧氧化下通常是酸性发酵,生成简单有而在无氧氧化下通常是酸性发酵,生成简单有机酸、醇和二氧化碳等,降解不彻底。机酸、醇和二氧化碳等,降解不彻底。v蛋白质中含有硫的氨基酸有半胱氨酸、胱氨酸蛋白质中含有硫的氨基酸有半胱氨酸、胱氨酸和蛋
21、氨酸,它们在有氧氧化下还可形成硫酸、和蛋氨酸,它们在有氧氧化下还可形成硫酸、在无氧氧化下还有硫化氢产生。在无氧氧化下还有硫化氢产生。2022-12-16344甲烷发酵v在无氧氧化条件下糖类、脂肪和蛋白质都可借助在无氧氧化条件下糖类、脂肪和蛋白质都可借助产酸菌的作用降解成简单的有机酸、醇等化合物。产酸菌的作用降解成简单的有机酸、醇等化合物。v如果条件允许,这些有机化合物在产氢菌和产乙如果条件允许,这些有机化合物在产氢菌和产乙酸菌作用下,可被转化为乙酸、甲酸、氢气和二酸菌作用下,可被转化为乙酸、甲酸、氢气和二氧化碳,进而经产甲烷菌作用产生甲烷。氧化碳,进而经产甲烷菌作用产生甲烷。v复杂有机物质降解
22、的这一总过程,称为甲烷发酵复杂有机物质降解的这一总过程,称为甲烷发酵或沼气发酵。在甲烷发酵中,一般以糖类的降解或沼气发酵。在甲烷发酵中,一般以糖类的降解率和降解速率最高,脂肪次之,蛋白质最低。率和降解速率最高,脂肪次之,蛋白质最低。2022-12-1635三、影响污染物质的生物转化速率的因素v链长规律:脂肪酸、脂族碳氢化合物和烷基苯等链长规律:脂肪酸、脂族碳氢化合物和烷基苯等有机物质,在一定范围内碳链越长,降解也越快;有机物质,在一定范围内碳链越长,降解也越快;有机聚合物降解速率随分子的增大而减小。有机聚合物降解速率随分子的增大而减小。v链分支规律:烷基苯磺酸盐、烷基化合物等有机链分支规律:烷
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