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生物累積:修订间差异

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'''生物累積'''(Bioaccumulation)係指生物食用或體表吸收生活環境中的某些化學物質,這些物質沒辦法被代謝,便累積於生物體內,經由食物鏈中各階層消費者的食性關係而累積,越高級消費的體內其累積濃度越高的現象<ref>[http://210.60.246.140/bio/Word/grade3/11-2.doc 《11-2 人類對生態環境的影響:焦點3 生物放大作用》,新化高中生物網路教室教材]</ref>。
'''生物累積'''({{lang-en|'''Bioaccumulation'''}})是指生物食用或體表吸收生活環境中的某些化學物質,這些物質沒辦法被代謝,便累積於生物體內,經由食物鏈中各階層消費者的食性關係而累積,越高級消費的體內其累積濃度越高的現象<ref>[http://210.60.246.140/bio/Word/grade3/11-2.doc 《11-2 人類對生態環境的影響:焦點3 生物放大作用》,新化高中生物網路教室教材] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20120515165050/http://210.60.246.140/bio/Word/grade3/11-2.doc |date=2012-05-15 }}</ref>。


== 原因 ==
== 原因 ==
* 主要原因
* 主要原因
** 環境汙染:重金屬
** 環境汙染:重金屬
** 土壤汙染:汽機車排放廢氣、工廠排放廢氣、冷氣排放氟氯碳化物所造成空氣汙染
** 空氣汙染:汽機車排放廢氣、工廠排放廢氣、冷氣排放氟氯碳化物所造成空氣汙染
** 化學物質汙染:如大量使用鎘
** 化學物質汙染:如大量使用鎘
** 水質汙染:任意傾倒有毒物入河川{家庭廢水暫居多}、大海中{輪船所排放的廢氣}
** 水質汙染:任意傾倒有毒物入河川{家庭廢水暫居多}、大海中{輪船所排放的廢氣}
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** 食物攝取
** 食物攝取


== 影 ==
== 影 ==
''''''(Cadmium)是使用量多的重金之一,主要有硫化、氯化、硫酸、氧化、碳酸等。其中以電鍍業的使用最多。通常與鋅石中開採和提
'''[[镉]]'''(Cadmium)是使用量多的[[重金属]]之一,主要有硫化、氯化、硫酸、氧化、碳酸等。其中以电镀业的使用最多。通常与锌石中开采和提


鎘進入水體後會積於底泥及生物體內。有些化合物的水溶性佳,有些卻對土壤的和力極強,此於環境介中的pH或其他可鍵結{如腐酸}的存在有
镉进入水体后会积于底泥及生物体内。有些化合物的水溶性佳,有些却对土壤的和力极强,此于环境介中的pH或其他可键结{如腐酸}的存在有


'''汞'''(mercury)是屬於地球上稀少的金之一,其元素{金屬態}為銀色液,且在常下能昇華為氣態
'''[[]]'''(mercury)是属于地球上稀少的金之一,其元素{金属态}为银色液,且在常下能升华为气态


汞的用途相當懬,包含於氣壓計、日光、整流器、池、汞媒、汞消毒紅藥水)、料(如朱砂、辰砂即硫化汞料)。
汞的用途相当廣,包含于气压计、日光、整流器、池、汞媒、汞消毒红药水)、料(如朱砂、辰砂即硫化汞料)。


會經由不同的人排放源境中,其中放源最重要,美排入大中的汞每年有144公,其中有33%是燃煤鍋爐、19%垃圾焚化、18%一般鍋爐、10%醫療妹棄物焚化
会经由不同的人排放源境中,其中放源最重要,美排入大中的汞每年有144公,其中有33%是燃煤锅炉、19%垃圾焚化、18%一般锅炉、10%医疗废弃物焚化


汞一旦入大中,可能以氣態的形式存在或吸附於懸浮微粒物,然由沉降作用落至地表。大中的汞以金屬態居多,且能長城傳輸,而其停留時間長達兩年之久。
汞一旦入大中,可能以气态的形式存在或吸附于悬浮微粒物,然由沉降作用落至地表。大中的汞以金属态居多,且能长程传输,而其停留时间长达两年之久。


''''''(Lead)被認為是在人文明史中最重要的毒物之一,而始使用。在地中含量少,在境中可以不同的化合物種類存在。純鉛為灰色不溶水,純鉛具有、可塑性佳、熔點滴、抗酸、化性定等特性。也使用於電醫藥、陶瓷、玻璃、事等多方面用途。
'''[[铅]]'''(Lead)被认为是在人文明史中最重要的毒物之一,而始使用。在地中含量少,在境中可以不同的化合物种类存在。纯铅为灰色不溶水,纯铅具有、可塑性佳、熔点低、抗酸、化性定等特性。也使用于电医药、陶瓷、玻璃、事等多方面用途。


在空中的通常吸附於懸浮物、然後經乾沉降落地面、而通常者之作用較為。小粒有可能被長城傳送至人動較稀少之地如南,因此停留時間較短。
在空中的通常吸附于悬浮物、然后经干湿沉降落地面、而通常者之作用较为。小粒有可能被长程传送至人动较稀少之地如南,因此停留时间较短。

一般人的每日取量约为1-5ug,而人体对铅的主要暴露源上有小孩误食剥落的含油漆或受污土壤、粉的吸入、特殊职业池、玻璃、水晶造、加油站)。

== 参见 ==
*[[生物濃縮]]
*[[生物放大作用]]


一般人的每日取量約為1-5ug,而人體對鉛的主要暴露源上有小孩誤時剝落的含油漆或受污土壤、粉的吸入、特殊職業池、玻璃、水晶造、加油站)。
== 參考文獻 ==
== 參考文獻 ==
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[[sv:Bioackumulation]]
[[uk:Біоакумуляція]]

2022年4月29日 (五) 08:37的最新版本

生物累積(英語:Bioaccumulation)是指生物食用或體表吸收生活環境中的某些化學物質,這些物質沒辦法被代謝,便累積於生物體內,經由食物鏈中各階層消費者的食性關係而累積,越高級消費者的體內其累積濃度越高的現象[1]

原因

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  • 主要原因
    • 環境汙染:重金屬
    • 空氣汙染:汽機車排放廢氣、工廠排放廢氣、冷氣排放氟氯碳化物所造成空氣汙染
    • 化學物質汙染:如大量使用鎘
    • 水質汙染:任意傾倒有毒物入河川{家庭廢水暫居多}、大海中{輪船所排放的廢氣}
  • 次要原因
    • 食物攝取

影响

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(Cadmium)是使用量较多的重金属之一,主要有硫化镉、氯化镉、硫酸镉、氧化镉、碳酸镉等。其中以电镀业的使用较最多。镉通常与锌和铅同时由矿石中开采和提炼。

镉进入水体后会沉积于底泥及生物体内。有些镉化合物的水溶性较佳,有些却对土壤的亲和力极强,此于环境介质中的pH质或其他可键结物质{如腐质酸}的存在有关。

(mercury)是属于地球上较稀少的金属之一,其元素态{金属态}为银色液体,且在常温下能升华为气态。

汞的用途相当廣,包含试用于气压计、压力计、温度计、日光灯、整流器、电池、汞触媒、汞消毒剂(红药水)、颜料(如朱砂、辰砂即硫化汞红色颜料)。

汞会经由不同的人为排放源进入环境中,其中则以与燃烧有关的释放源最重要,美国估计全国排入大气中的汞每年约有144公吨,其中有33%是来自于燃煤电力锅炉、19%垃圾焚化炉、18%一般锅炉、10%医疗废弃物焚化炉。

汞一旦进入大气中,可能以气态的形式存在或吸附于悬浮微粒物质,然后再经由沉降作用落至地表。大气中的汞则以金属态居多,且能长程传输,而其停留时间长达两年之久。

(Lead)被认为是在人类文明发展历史中最重要的毒物之一,而开始使用。铅在地壳中含量较少,在环境中可以不同的化合物种类存在。纯铅为灰色不溶于水,纯铅具有质地软、可塑性佳、熔点低、抗酸、化性稳定等特性。铅也使用于电子业、医药、陶瓷、玻璃、军事等多方面用途。

在空气中的铅通常吸附于悬浮物质、然后经干或湿沉降落于地面、而通常后者之作用较为明显。小粒径者则有可能被长程传送至人类活动较稀少之地区如南极,因此停留时间较短。

一般人的每日摄取量约为1-5ug,而人体对铅的主要暴露来源上有小孩误食剥落的含铅油漆或受污土壤、粉尘的吸入、特殊职业(电池、玻璃、水晶制造、加油站)。

参见

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參考文獻

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