Rizikové látky v půdě. Toxické látky. Zdroje toxických látek Vliv na člověka Přehled toxických látek
|
|
- Nikola Dvořáková
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Rizikové látky v půdě Toxické látky Zdroje toxických látek Vliv na člověka Přehled toxických látek
2 Zdroje toxických látek v půdě průmysl zemědělství civilizace přírodní procesy
3 Zdroje toxických látek v půdě Bodové skládky, lokální kontaminace z průmyslových podniků, benzínové stanice, vojenské prostory, sklady hnojiv Plošné Zemědělství aplikace pesticidů a hnojiv (látek v nich obsažených), Průmysl znečišťování vzduchu spalinami (továrny, spalovny) => srážkové a suché depozice Kombinované civilizační činnost znečišťování řek z bodových i plošných zdrojů přírodní procesy výbuch sopky (Hg), výrony zemských plynů (Ra)
4 Přehled toxických látek a jejich vliv na živé organismy Anorganické těžké kovy (Hg, Pb..) radioaktivní prvky (Ra), kyanidy, azbest Organické PAH, PCB, pesticidy Látky časté v půdě Top ten ropné produkty, arsen, benzen, kadmium, kyanidy, olovo, rtuť, PCB, tetrachloretylen, trichloroetylen (PCE-TCE-DCE-VC)
5 Fáze pohybu látek v těle Absorbce -> Distribuce / Trávení -> Vylučování systémy v lidském těle
6 Místa absorbce chemikálií Trávicí trakt - nejdůležitější jídlo, léky Strávené množství závisí na množství absorbovaném a metabolozivaném v buňkách trávicího traktu a vyloučeném játry Plíce U málo rozpustných látek v krvi závisí především na proudění krve, u vysoce rozpustných na tempu dýchání Pokožka Kůže není velmi propustná, přesto vybrané látky mohou penetrovat: nervové plyny, pesticidy, polyaromatické uhlovodíky Další cesty nitrožilně, podkožně...
7 Absorbce Absorbce je podmíněna prostupem látek přes membrány. Jejich stavba je tedy velmi důležitá. Filtrace (do krve) Pasivní difuze Usnadněná difuze Aktivní transport Fagocytóza
8 Pasivní difuze - nejčastější Závisí na difuzi přes fosfolipidovou dvojvrstvu Nutný gradient přes membránu Látka musí být rozpustná v tucích Látka musí být neionizovaná P lipidy
9 Aktivní a usnadněný transport Nezbytnost speciálního přenašeče přes membránu Proces může být nasycen při vysokých koncentracích látek na vstupu Látky mohou soutěžit při transportu, např. 5-fluorouracil, protirakovinný lék je absorbován do systému přenosu pyrimidinu Olovo je absorbováno na systém přenosu vápníku
10 Distribuce látek v těle Do různých tkání, krve a plasmy Komplexní proces, závisející velmi na přitažlivosti látky pro tkáň Místa s nejvyšší koncentrací nemusí mít nejtoxičtější účinek!
11 Distribuce látek v těle Uchovávání látek Bílkoviny v plasmě vytěsňování endogenních látek v bílkovinách plasmy (např. léky) a vytěsňování toxiny mezi sebou navzájem Játra a ledviny uchovávání většího množství látek než ve zbytku těla Tukové tkáně hodně toxinů je lipofilních ( tukomilných ). Tuky tvoří 20% tělní stavby u štíhlých a 50%+ u obézních lidí.
12 Distribuce látek v těle Uchovávání látek Kostra fluoridy (vytěsňování OH - ), olovo (90%) + stroncium (vytěsňování Ca 2+ ) Centrální nervový systém (krví) např. metylrtuť se váže na cystein (aminokyselinu); u dětí není mozková bariéra vyvinuta olovo má jednodužší prostupnost Plod prostup placentou, má metabolizační funkci, výhoda plod má málo tuku pro lipofilní toxiny
13 Ledviny moč Vylučování látek látky s vysokou rozpustností v tucích (neionizované, mohou být zpětně absorbovány do plasmy), ionty jsou lépe vylučovatelné: zásadité se lépe vylučují při nižším ph moči, kyselé při vyšším ph pomalejší vylučování u dětí (např. penicilin 1/5 rychlost dospělého) Trávicí trakt exkrement některé chemikálie se neabsorbují a procházejí traktem významný vliv žluči pro trávení v tenkém střevě molekulární hmotnost (těžší žluči) a náboj má vliv na trávení (v iontové podobě při ph tenkého střeva minimum absorbce), ale mikroflóra střev metabolizuje do neiontové podoby vstřebatelné do tuků, neionizovaný cirkuluje játra (enterohepatická cirkulace) Plíce Nízká rozpustnost v krvi snadné vylučování Ostatní Pot a sliny nevýznamné, vlasy těžké kovy, mléko látky vázané na tuky : kovy
14 Mechanismy toxicity Vlivem Specializovaných membránových transportních procesů aktivní transport do buněk Tvorba elektrofilů (látek s kladným nábojem epoxidy, transformace Hg0 Hg 2+ ) reakce s jadernými centry vyhledávající ionty v proteinech mutace v DNA Tvorbou volných radikálů (molekul s jedním nebo více volnými elektrony v nejvyšším orbitu) - herbicidy
15 Látky porušující funkci vnitřních žláz (EDC-Endocrine Disrupting Compounds) aktivující receptory hormonů (estrogen, androgen), změna počtu receptorů vážící se na receptory hormony (DDT reprodukční abnormality, blokace testosteronu) modifikující jejich metabolismus, produkci (PCB -> estrogeny mutace DNA, narušení rovnovány počtu jedinců určitého pohlaví u zvířat, příp. Více rysů opačného pohlaví - znemožnění rozmnožování)
16 Kovy 80 ze 105 prvků periodické tabulky jsou kovy, cca 30 prokázány jako toxické vyskytují se přirozeně v prostředí v geologických i biologických cyklech Kritický je jejich biologický poločas rozpadu tj. doba kdy v organismu klesne objem na polovinu od získání látky: Cd, Pb let; As, Co, Cr hodiny-dny
17 Toxicita kovů v biochemických procesech: enzymy, buněčné membrány a buněčné organely organické sloučeniny kovů jsou rozpustné v tucích a tudíž se absorbují prostupně v membránách, a jen pomalu se rozpadají na neorganické formy (dealkylace), tj. jejich vylučování je pomalejší (např. metylrtuť je neurotoxin, anorganické chloridy rtuti jsou toxické pro ledviny)
18 Toxicita kovů Faktory ovlivňující toxicitu kovů Interakce ze základními kovy Tvorba komplexů kov-bílkovina Chemická forma Věk a fáze vývoje organismu Životní styl Individuální imunita
19 Hg - rtuť Elementární Hgo, Anorganická Hg+, Hg++, Organická metylrtuť Přírodní vulkanické plyny, rudy - amalgámy Antropogenní - spalování fosilních paliv Transport vzduchem obvykle ½-4 roky: suchý spad + srážky Anorganická Hg : 10% absorbce zbytek vyloučení žlučí, vliv na ledviny (poločas 40 dní), Kovová rtuť je těkavá vdechování Organická Hg: 95% absorbce - vliv na mozek, placentu-mléko, plod (citlivé na nižší hodnoty), tvorbu enzymů, aktivitu mitochondrií - jaterní recirkulace (poločas 70 dní) Metylace anaerobními bakteriemi ve vodách V rybách je 90% co získáváme z jídla násobení koncentrací v potravním řetězci (Minamata-Japonsko, Irák, Seychelly) porucha řeči, ztráta sluchu, porucha mozku (ataxie-porucha pohybové koordinace)
20 As arsen As 3+ sloučeniny s O, Na, a Cl As 5+ O, Pb, Ca jako anorganický As3+ / As5+ Organické vzniklé methylací organismy v půdě, vodě a moři Trojmocný As je především toxický, pětimocný zanedbatelně, avšak oxidace a redukce je možná Získání vdechnutím, pitím, kontaktem s půdou Úplná absobce trávením Vyloučení organického As v moči, vyskytuje se ve vlasech, nehtech a kůži vylučování odlupováním, vydatným pocením Přenos mlékem na dítě + placentou na plod Postihuje enzymy v mitochondriích, nabourává tvorbu alfalipidové kyseliny nutné pro Krebsův cyklus (tvorba energie), narušuje metabolismus nahrazováním fosforečných iontů v buňkách
21 As arsen Nerakovinotvorné vlivy: vysoké dávky ( mg) jsou smrtelné ztráta vjemů v nervovém systému chronické vystavení neorganickému As vede k neurotoxicitě jak centrálního tak periferního nervového systému a k poruše jater Rakovinotvorné vlivy: rakovina kůže, hyperpigmentace vystavením vzdušnému As dochází k rakovině plic v době let od začátku vlivu porucha chromozómů
22 Pb olovo všudypřítomný kov, není potřebné pro život organismů nejcitlivější jsou děti-batolata, novorozenci a plod Získání požitím jídla olovnatých barev kontaminované pitné vody olověnou glazurou na keramice (červená barva) vdechnutím olovnatého prachu z přírodních zdrojů vzduchu z olovnatých příměsí paliv spalovacích motorů (antidetonátory)
23 Pb olovo Pokles v jídle za posledních 70 let z 500 ug/den na 20 ug/den (v USA) Ve vzduchu zásadní pokles bezolovnaté benzíny Dospělý absorbuje 5-15% ve strávené potravě a zadrží dlouhodobě méně než 5% z toho (dětí 40% a z toho 32%) Asi 90% vdechnutého olova je tak malé, že je vstřebáno beze zbytku v plicních sklípcích > 90% olova v krvi je v červených krvinkách (membrána, hemoglobin), redistribuce olova z krvi do kostry má poločas 20 let Pb přechází placentou na plod v koncentracích obsažených v mateřské krvi
24 Toxicita olova Neurotoxicita Snížení šíření vzruchu v nervových zápojích Demyelinace (odtučnění nervového krytu) Interference se synaptickým přenosem nahrazení vápníku Krevní toxicita Anémie -snížení doby životnosti membrány červené krvinky a poškození krvetvorby Ledvinová toxicita Akutní vystavení vede k vratnému poškození ledvin Chronická kontaminace vede k permanentnímu poškození Snížení produkce ATP v mitochondriích v nefrónech Organické olovo (tetraetyl olova) Je rozpustný v tucích, zasahuje vývoj mozku plodu encefalopatie Neovlivňuje krvetvorbu a ledviny
25 Cd - kadmium Kadmium je moderní toxický kov používaný méně než 60 let Používá se v tištěných spojích, barvách a bateriích Adsorpce Vysoká vdechováním na pracovišti, v korýších, cigaretovém kouři Požitím je minimální Distribuce Krví váže se na červené krvinky a bílkoviny plasmy (albumin) 50-75% je obsažen v játrech a ledvinách poločas vyloučení látky po kontaminaci je ~ 30 let
26 Toxicita kadmia plicní, ledvinová a kostní poškození dásňových makrofágů, které uvolňují enzymy a ničí dáseň fibróza Cd-metallotionein plicní toxicita, snížení reprodukce Cd vytěsňuje Ca v kostech nemoc Itai-Itai (japonsky - bolest) karcinogen plíce, varlata, prostata
27 Sn - cín Organické sloučeniny cínu jsou silnými neurotoxiny Časté v nátěrech lodí s cílem zamezení obrůstání řasami Fungují jako EDC snížení funkce žláz Se - selen Selen je stopovým prvkem Ale toxický při vysokých koncentracích Toxický pro embrya, vývojové defekty u zvířat
28 PCB-polychlorované bifenyly Chlorinace bifenylů může vést k nahrazení 1 až 10 atomů vodíku, atomy chlóru Obecný vzorec je C 12 H 10-n Cl n PCB se přirozeně nevyskytují. Jsou produktem umělé syntézy. V závislosti povahy chemické reakce tvoří 21 - and 68% část organické směsi.
29 PCB Celkově je 209 možných kombinací, ale přibližně 130 se vyskytuje v těchto směsích Fenylové řetězce molekuly PCB nejsou uzavřeny, proto má molekula relativní volnost rotace PCB s ortho substitucí jsou obecně nazývány jako rovinné, ostatní jako nerovinné PCB se používají jako protihořlavé látky se zápalnou teplotou ( C), mají velmi nízkou elektrickou vodivost a extrémně vysokou resistenci rozpadu při účinku tepla
30 PCB Používání: 50% kondenzátory a transformátory, 30% plastifikátory, 12% hydraulické a mazací kapaliny Teplotní odolnost je učinila užitečnými v hladících systémech elektrických přístrojů Produkce PCB rapidně poklesla v r. 1970, kdy firma Monsanto dobrovolně snížila prodej. PCB jsou dnes používány jen v uzavřených systémech (kondenzátory, transformátory)
31 PCB Minimálně 600,000 tun PCB se dostalo do prostředí v Severní Americe. Světový odhad neexistuje PCB jsou rozptýleny v prostředí vlivem přenosu atmosférou - spalování (pro zničení je nutná velmi vysoká teplota) a v regionálním měřítku se transportují ve vodních těles (řeky, jezera) po spadu ve srážkách jsou tedy světově rozšířené! PCB, které nejsou při hoření zlikvidovány se adsorbují na ostatníčástice uvolňované se spalinami a unikají do vzduchu.
32 PCB Ve vodě jsou málo rozpustné. Vážou se na sediment vodních ekosystémů. V odpadních vodách se vážou na kal, který je často rozptylován na půdní povrch a tím dochází ke kontaminaci PCB se mobilizují v půdách nebo skládkách v neznámých koncentracích
33 Likvidace PCB PCB musí být spalovány při T > C, aby se zabránilo změně na jiné toxické produkty PCB se mohou změnit na polychlorované dibenzofurany (cca 10% látky při T < 1000 C). Optimální teplota likvidace PCDD a PCDF je C.
34 Bioakumulace PCB Velmi dobrá rozpustnost v tucích akumulace v organismech Velmi pomalý proces rozpadu a eliminace Voda 0.05 ppb, sediment 150 ppb, plankton 1880 ppb, sumec ppb, racek ppb
35 Toxické efekty PCB Reproduktivní a vývojové defekty Rakovina Enzymatická indukce, vázání na receptory Vliv na růst, pelichání ovlivnění steroidních hormonů Vazby na receptor estrogenu a ovlivnění jeho tvorby
36 Polychlorované dibenzo-p-dioxiny (PCDD) a Polychlorované dibenzofurany (PCDF) Vedlejší produkty několika chemických výrob Ve směsích s PCB herbicidy na bázi chlorfenolu. Agent Orange. výroba papíru a dřevoviny jakákoliv výroba používající uhlík a chlór ve spalinách městských spaloven, cigaretovém kouři, naftových spalinách, grilovaném mase a ohništích
37 Toxické efekty PCDD a PCDF Poškození reprodukce, ztráta váhy, poškození imunity, hormonální změny Dioxiny jsou rakovinotvorné Vliv na sekreci žláz
38 PBB-Polybromované bifenyly Teoreticky existuje 209 možností PBB se nevyskytují přirozeně Výskyt při komerční produkci ve směsích. Zpomalovače hoření v obalových plastech elektrovodičů PBB jsou chemicky stabilní, avšak velmi náchylné k degradaci UV zářením V USA zastavena výroba v roce 1977
39 PBB PBB jsou jen velmi málo rozpustné ve vodě, rozpustnost klesá s růstem vázaného Br ve sloučenině Určité látky zvyšují rozpustnost PBB až 200x výtok ze skládek s organickými rozpouštědly PBB se dostávají do prostředí výtoky z průmyslových podniků Výskyt v sedimetech Toxicita obdobná PCB
40 Polychlorované aromatické uhlovodíky PAH (PAU) PAH vznikají nedokonalým hořením uhlí, ropy, zemního plynu, odpadu nebo jiných organických látek PAH vznikají jak přírodně tak antropogenně Existuje více jak 100 látek PAH. Většinou se nevyskytují osamoceně, častější jsou směsi různých PAH PAH se vyskytují přichycené na organické látky ve vzduchu, půdě, sedimentech a pevných látkách Jsou též přítomny v surové ropě, uhlí, asfaltu nebo dehtu Jsou těkavé, výpar do vzduchu je velmi snadný Jsou velmi snadno transportovány vzduchem!
41 Příklady: Acenaften, Antracen, Benz[a]antracen, Benzo[a]pyren, Benzo[b]fluoranten, Benzo[ghi]pyren, Benzo[k]fluoranten, Chrysen, Dibenz[a,h]antracen, Fluoranten, Fluorene, Indeno[1,2,3-cd]pyren, Fenantree a Pyren PAH
42 Toxicita PAH Jsou toxické v nemetabolizované podobě, zvláště nebezpečné jsou však pro zvířata pro schopnost se vázat na bílkoviny a DNA 4,5 a 6 řetězcové PAH jsou potenciálně karcinogenní více jak 2,3 a 7 řetezcové Přidáním alkylové skupiny (CH 3 - ) k PAH se zvyšuje karcinogenní potenciál Výskyt v připáleném mase tepelné zpracování při vysokých teplotách vedoucích k zuhelnatění
43 Toxicita PAH Zvířata jsou PAH vystavena: Ryby lehce ve vodě, silně v sedimentu Ptáci a savci především v ropných skvrnách Absorbce, distribuce, vylučování jsou rychle vstřebávány vysoce lipofilní především v játrech, ledvinách a tukové tkáni krátká doba zdržení poločas rozpadu v řádu dní - vyloučení
44 Pesticidy US EPA (Environmental Protection Agency) jakákoliv látka nebo směs látek s cílem prevence, zničení, odpuzení nebo zmírnění škůdce Škůdce je škodící, ničící a nesnáze působící zvíře, rostlina nebo mikroorganismus
45 Historie pesticidů Síra se používá jako plynná desinfekce v Číně před 1000 př.n.l. a jako fungicid (proti houbám) v 19. století v Evropě proti plísni padlému na ovoci, ve světě se látky obsahující S stále používají V Číně se aplikovala přiměřená množství látek s arsenem jako insekticid v 16. století, v 19. se oxidy arsenu používají k likvidaci plevele V 30. letech 20.století začala moderní syntetická chemie výrobou pesticidů a již na poč. 2. sv. války existovalo velké množství pesticidů
46 Toxicita pesticidů Přesto, že dnes je vývoj pesticidů ve 3. generaci, všechny pesticidy jsou z podstaty toxické na nějaký organismus, jinak by neměly smysl Naprosto bezpečný pesticid neexistuje!, kromě cíleného hubení může ovlivnit i jiné organismy u lidí ročně 3 miliony ohlášených případů, 220 tis. úmrtí
47 Regulace užívání pesticidů V USA Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act of EPA Každý pesticid musí být registrován a k povolení je nutné mít atesty chemického, toxikologického vlivu na životní prostředí, maximální koncentrace pro aplikaci, omezení a vliv na různé plodiny. Studie vlivu na ŽP sledují vliv na ptáky, savce, vodní organismy, rostliny, půdu, odbouratelnost v ŽP a bioakumulaci EPA je zodpovědná za monitorování hladiny pesticidů v potravinách Průměrná cena na vývoj a atesty nového pesticidu činí cca milionů $.
48 Insekticidy proti hmyzu Všechny dnes používané insekticidy jsou neurotoxické jak na cílovou skupinu hmyzu tak na ostatní organismy Skupiny insekticidů: chlorované, organofosfátové, karbamátové a pyretroidní Chlorované: ( / zemědělství, lesnictví hubení hmyzu): dichlorodifenylethany, chlorovane cyklodieny, chlorované benzeny a chlorované cyklohexany, Používány pro žádoucí vlasnosti: nízká těkavost, chemická stabilita, rozpustnost v tukových tkáních, pomalá degradace a biologická odbouravatelnost což přesně vedlo k jejich zákazu z důvodu hromadění v biosystému Vliv na plodnost zvířat inhibice Ca při tvorbě skořápky vajec, ovlivňování žláz, přítomnost ve žloutkovém váčku potěru vliv na reprodukci, DDT vytěsňování estradiolu při vazbě na estrogen
49 Princip funkce insekticidu DDT Opakované sekvence periodického třesu a křečových záchvatů z důvodu zasažení neuronů Tyto třesy, křeče jsou zahájeny hmatovými a sluchovými senzory, kde je zvýšena citlivost prahová hodnota bolesti DDT snižuje propustnost membrány nervové buňky pro K+ ionty a ovlivňuje chod Na+ kanálu, je otevírán normálně, ale zavírán pomalu Chlorované cyklodieny, benzeny a cyklohexany Zasahují centrální nervovou soustavu, napodobují pikrotoxin nervový budič, důsledkem je nekontrolovaná polarizace stavu neuronu a jeho nekontrolované vzruchy Inhibují Na/K a Ca/Mg rozhraní, které je zásadní pro transport Ca přes membránu neuronů
50 Metabolismus insekticidů Velmi pomalý rozpad DDT z důvodů komplexnosti aromatického uzavřeného řetězce a vázaných atomů Cl. Poločas je 335 dní pro skot DDT se rozpadá na DDE neenzimaticky, redukční dechlorinací. Všechny dceřiné produkty jsou vysoce lipofilní v živých organismech Biotransformace cyklodienů je též velmi pomalá
51 Organofosfátové / Karbamátové pesticidy ~ 200 různých organofosfátových ~ 25 různých karbamátových Oba typy mají podobný mechanismus účinku ovlivňují neurosvalový zápoj Organofosfáty syntetizovány v 1937 v Německu jako bojová látka Sarin (Irák, 1988) Karbamátové p. (1930) jako fungicidy
52 Pyretroidní insekticidy Nejnovější skupina, od r V r již 30% použití ze všech insekticidů Jsou podobné chemikáliím z vratiče (pyrethrum) nebo chryzantémy Typ I zasahuje Na+ kanály v nervové membráně (jak sensorické tak motorické funkce na dlouhou dobu) - obdoba DDT Typ II způsobuje trvalou depolarizaci a prodlouženou dobu opakovaného vystřelovaní sensorů a svalové tkáně Oba typy zpomalují Ca/Mg výměnu, s důsledkem zvýšené hladiny Ca 2+ v buňce a tedy zvýšeného uvolňování přenášení nervových vzruchů
53 Použitá literatura Prof. Alan Muchlinski Environmental Protection Agency, USA
Odpady a kontaminace. Zdroje toxických látek Vliv na člověka Přehled toxických látek Historie kontaminací Přehled metod sanace Matematické modelování
Odpady a kontaminace Zdroje toxických látek Vliv na člověka Přehled toxických látek Historie kontaminací Přehled metod sanace Matematické modelování Zdroje toxických látek v půdě průmysl zemědělství civilizace
Letní škola TOXICKÉ KOVY a možnosti detoxikace
Letní škola 2008 TOXICKÉ KOVY a možnosti detoxikace 1 Periodická tabulka prvků 2 Periodická tabulka - komentář většina prvků v tabulce jsou kovy přesnější než těžké kovy je označení toxické kovy některé
TOXICKÉ CHEMICKÉ LÁTKY a možnosti detoxikace
TOXICKÉ CHEMICKÉ LÁTKY a možnosti detoxikace 1 Periodická tabulka prvků 2 Chemické látky nebezpečné lidskému zdraví V literatuře se těmto látkám říká POP perzistentní organické polutanty. Tyto látky splňují
Organické látky. Organická geochemie a rozpuštěný organický uhlík
Organická geochemie a rozpuštěný organický uhlík struktura, nomenklatura a funkční skupiny huminové látky a další přírodní OC reaktivita DOC/POC distribuce kyselost (acidita) Přírodní a znečišťující organické
PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA
PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - půda V této kapitole se dozvíte: Jak vznikla půda. Nejvýznamnější škodliviny znečištění půd. Co je to
Technická univerzita v Liberci fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická. Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. ZÁKLADY EKOLOGIE.
Technická univerzita v Liberci fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. ZÁKLADY EKOLOGIE Studijní texty 2010 Struktura předmětu 1. ÚVOD 2. EKOSYSTÉM MODELOVÁ JEDNOTKA 3.
Ohlašovací prahy pro úniky a přenosy pro ohlašování do IRZ/E PRTR
Benzo(g,h,i)pe rylen Základní informace Ohlašovací prahy pro úniky a přenosy pro ohlašování do IRZ/E PRTR H a P věty Základní charakteristika Použití Zdroje úniků Dopady na životní prostředí Dopady na
FAKTORY PROST EDÍ OHRO UJÍCÍ ZDRAVÍ LOV KA
FAKTORY PROSTEDÍ OHROUJÍCÍ ZDRAVÍ LOVKA CIZORODÉ LÁTKY V OVZDUŠÍ VODA (LÁTKY V NÍ OBSAŽENÉ) KONTAMINACE PŮDY HLUK A VIBRACE ZÁŘENÍ TOXICKÉ KOVY PERZISTENTNÍ ORGANICKÉ POLUTANTY Cizorodé látky v ovzduí
Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů On, BE. Metodický list. Identifikační údaje školy
Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název
Osud xenobiotik v organismu. M. Balíková
Osud xenobiotik v organismu M. Balíková JED-NOXA-DROGA-XENOBIOTIKUM Látka, která po vstřebání do krve vyvolá chorobné změny v organismu Toxické účinky: a) přechodné b) trvale poškozující c) fatální Vzájemné
Bunka a bunecné interakce v patogeneze tkánového poškození
Bunka a bunecné interakce v patogeneze tkánového poškození bunka - stejná genetická výbava - funkce (proliferace, produkce látek atd.) závisí na diferenciaci diferenciace tkán - specializovaná produkce
Vstup látek do organismu
Vstup látek do organismu Toxikologie Ing. Lucie Kochánková, Ph.D. 2 podmínky musí dojít ke kontaktu musí být v těle aktivní Působení jedů KONTAKT - látka účinkuje přímo nebo po přeměně (biotransformaci)
PCB HCB HCH Látky skupiny DDT PAH. PAHs dálkový transport lipofilita metabolické změny. POPs perzistence lipofilita bioakumulace dálkový transport
PCB HCB HCH Látky skupiny DDT PAH POPs perzistence lipofilita bioakumulace dálkový transport PAHs dálkový transport lipofilita metabolické změny Současný stav: 40 ploch BMP + 5 ploch v CHÚ Historický vývoj:
TOXICKÉ TĚŽKÉ KOVY. rtuť Hg = 0,000001 mg/kg. kumulují se v těle! Je problém je běžnou stravou vyloučit.
TOXICKÉ TĚŽKÉ KOVY smrtelné často v minimálních koncentracích! pro člověka LD50 As2O3 = 200-300 mg/kg rtuť Hg = 0,000001 mg/kg LD50 - Smrtelná dávka, která testovaným jedincům způsobí 50% úhyn. kumulují
Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních.
1 (3) CHEMICKÉ SLOŢENÍ ORGANISMŮ Prvky Stejné prvky a sloučeniny se opakují ve všech formách života, protože mají shodné principy stavby těla i metabolismu. Např. chemické děje při dýchání jsou stejné
Chemie životního prostředí III Pedosféra (07) Znečištění půd
Centre of Excellence Chemie životního prostředí III Pedosféra (07) Znečištění půd Ivan Holoubek RECETOX, Masaryk University, Brno, CR holoubek@recetox. recetox.muni.cz; http://recetox.muni muni.cz Pedosféra
Negativní katalyzátory. chemické děje. Vyjmenujte tři skupiny biokatalyzátorů: enzymy hormony vitamíny
Funkce biokatalyzátorů Pozitivní katalyzátory. chemické děje Negativní katalyzátory. chemické děje Vyjmenujte tři skupiny biokatalyzátorů: Ovlivňují chemické děje v živém organismu zrychlují zpomalují
3.5 CHEMISMUS MINAMATA 3.5.1. ZASTOUPENÍPRVKŮ V PŘÍRODĚ KOLOBĚH RTUTI. Obsahy prvků v zemské kůře. Zastoupení hlavních prvků
MINAMATA 3.5 CHEMISMUS člověk savci ptáci KOLOBĚH RTUTI přírodní i umělé zdroje C 2 H 6 UV 3.5.1. ZASTOUPENÍPRVKŮ V PŘÍRODĚ toxické účinky Hg (CH 3 ) 2 Hg kumulace rtuť v různých formách detoxikace potravní
Negativní vliv energetického využití biomasy Ing. Marek Baláš, Ph.D.
Negativní vliv energetického využití biomasy Ing. Marek Baláš, Ph.D. Osnova 2 Legislativa Biomasa druhy složení Emise vznik, množství, vlastnosti, dopad na ŽP a zdraví, opatření CO SO 2 NO x Chlor TZL
LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník
LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.
RNDr. Klára Kobetičová, Ph.D.
ENVIRONMENTÁLNÍ TOXIKOLOGIE ÚVODNÍ PŘEDNÁŠKA RNDr. Klára Kobetičová, Ph.D. Laboratoř ekotoxikologie a LCA, Ústav chemie ochrany prostředí, Fakulta technologie ochrany prostředí, VŠCHT Praha ÚVOD Předmět
Problematika dioxinů v krmivech. Miroslav Vyskočil
Problematika dioxinů v krmivech Miroslav Vyskočil Obsah prezentace Dioxiny vznik, výskyt, dopady Dioxiny v potravinovém řetězci Nařízení Komise 225/2012 Kontrola přítomnosti dioxinů vkrmivech Dioxiny Dioxiny
Vliv persistentních organických látek na lidské zdraví. PARDUBICE, 2. června 2008
Vliv persistentních organických látek na lidské zdraví PARDUBICE, 2. června 2008 odborný konzultant v oblasti zdravotních a ekologických rizik e-mail: miroslav.suta@centrum.cz Vybrané persistentní organické
Složky potravy a vitamíny
Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických
živé organismy získávají energii ze základních živin přeměnou látek v živinách si syntetizují potřebné sloučeniny, dochází k uvolňování energie některé látky organismy nedovedou syntetizovat, proto musí
Analýza stanovení obsahu vybraných persistentních organických polutantů (POP) v ovzduší na území Karlovarského kraje (RECETOX)
Analýza stanovení obsahu vybraných persistentních organických polutantů (POP) v ovzduší na území Karlovarského kraje (RECETOX) Sledované látky Sledované látky byly vybrány s ohledem na platnou legislativu,
Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení
Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení Pracovní list Olga Gardašová VY_32_INOVACE_Bi3r0105 Játra Jsou největší žlázou v lidském těle váží přibližně 1,5 kg. Tvar je trojúhelníkový, barva
ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE
OBSAH Úvod do studia 11 1 Základní jednotky živé hmoty 13 1.1 Lékařské vědy 13 1.2 Buňka - buněčné organely 18 1.2.1 Biomembrány 20 1.2.2 Vláknité a hrudkovité struktury 21 1.2.3 Buněčná membrána 22 1.2.4
Ohlašovací prahy pro úniky a přenosy pro ohlašování do IRZ/E-PRTR
Fluoranthen Základní informace Ohlašovací prahy pro úniky a přenosy pro ohlašování do IRZ/E-PRTR H- a P-věty Základní charakteristika Použití Zdroje úniků Dopady na životní prostředí Dopady na zdraví člověka,
Acidifikace vodních ekosystémů Identifikace zdrojů
Znečišťování vod Globální znečištění Acidifikace vodních ekosystémů Eutrofizace vodních ekosystémů Globální oteplování UV záření Globální znečišťující látky a radionuklidy Lokální bodové a liniové znečištění
Ohlašovací prahy pro úniky a přenosy pro ohlašování do IRZ/E-PRTR
Celkový dusík Základní informace Ohlašovací prahy pro úniky a přenosy pro ohlašování do IRZ/E-PRTR Základní charakteristika Použití Zdroje úniků Dopady na životní prostředí Dopady na zdraví člověka, rizika
Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace
Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav
BIOLOGICKÁ MEMBRÁNA Prokaryontní Eukaryontní KOMPARTMENTŮ
BIOMEMRÁNA BIOLOGICKÁ MEMBRÁNA - všechny buňky na povrchu plazmatickou membránu - Prokaryontní buňky (viry, bakterie, sinice) - Eukaryontní buňky vnitřní členění do soustavy membrán KOMPARTMENTŮ - za
PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ
PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A VLASTNOSTI JEDNOTLIVÝCH POPs
Příloha č. 1: ZÁKLADNÍ CARAKTERISTIKY A VLASTNSTI JEDNTLIVÝC PPs P1.1 DDT a jeho metabolity (DDTs) DDT, resp. p,p -DDT (1,1,1-trichloro-2,2-bis (p-chlorfenyl) ethan) byl jako účinný insekticid identifikován
III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Hygiena a toxikologie, 3. ročník, Ekologie a životní prostředí
Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: Jméno a příjmení autora: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ
Kontaminanty z prvovýroby se zaměřením na chlorečnany a chloristany
Kontaminanty z prvovýroby se zaměřením na chlorečnany a chloristany Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Společnost pro výživu Stručný přehled kontaminantů Vzduch: radionuklidy
Energetický metabolizmus buňky
Energetický metabolizmus buňky Buňky vyžadují neustálý přísun energie pro tvorbu a udržování biologického pořádku (život). Tato energie pochází z energie chemických vazeb v molekulách potravy (energie
Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují
Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 Přírodovědné předměty Hana Gajdušková 1 Viry
5. Lipidy a biomembrány
5. Lipidy a biomembrány Obtížnost A Co je chybného na často slýchaném konstatování: Biologická membrána je tvořena dvojvrstvou fosfolipidů.? Jmenujte alespoň tři skupiny látek, které se podílejí na výstavbě
Název školy: Číslo a název sady: klíčové aktivity: VY_32_INOVACE_179_Toxikologie organických látek_pwp
Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: Jméno a příjmení autora: STŘEDNÍ ODBORNÁ
Farmakokinetika I. Letní semestr 2015 MVDr. PharmDr. R. Zavadilová, CSc.
Farmakokinetika I Letní semestr 2015 MVDr. PharmDr. R. Zavadilová, CSc. Farmakokinetika zabývá se procesy, které modifikují změny koncentrace léčiva v organismu ve vazbě na čas v němž probíhají změnami
extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů
Gerifit Doplněk stravy Energie plná zdraví na celý den! Kvalitní produkt z Dánska spojující: extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů
Minerální výživa na extrémních půdách. Půdy silně kyselé, alkalické, zasolené a s vysokou koncentrací těžkých kovů
Minerální výživa na extrémních půdách Půdy silně kyselé, alkalické, zasolené a s vysokou koncentrací těžkých kovů Procesy vedoucí k acidifikaci půd Zvětrávání hornin s následným vymýváním kationtů (draslík,
"...s určitými riziky ve vztahu k životnímu prostředí jsou spojeny všechny systémy a druhy lidské činnosti, ať už si toho jsme vědomi, či nikoli...
Vlivy a účinky na ŽP "...s určitými riziky ve vztahu k životnímu prostředí jsou spojeny všechny systémy a druhy lidské činnosti, ať už si toho jsme vědomi, či nikoli..." ŽP (příroda)... nikdy není zakonzervovaná
Distribuce. Doc. PharmDr. František Štaud, Ph.D. Katedra farmakologie a toxikologie Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Distribuce Doc. PharmDr. František Štaud, Ph.D. Katedra farmakologie a toxikologie Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Definice Distribuce je fáze farmakokinetiky, při které
D I O X I N Y riziko pro potraviny a krmiva
D I O X I N Y riziko pro potraviny a krmiva Ing. Jiří Zedník CSc. - ČTP Co to jsou dioxiny? Z chemického hlediska dioxiny představují směs polychlorovaných aromatických látek, které mají podobnou strukturu
Fyziologie buňky. RNDr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
Fyziologie buňky RNDr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D. Přeměna látek v buňce = metabolismus Výměna látek mezi buňkou a prostředím Buňka = otevřený systém probíhá výměna látek i energií s prostředím Některé
Základní látky znečišťující životní prostředí
Základní látky znečišťující životní prostředí Vliv chemických látek na prostředí chemie výrazně zasahuje do vzájemných vztahů člověka a prostředí člověk běžně používá chemické látky: v domácnosti, průmyslu,
FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB
FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace
ATOMOVÁ FYZIKA JADERNÁ FYZIKA
ATOMOVÁ FYZIKA JADERNÁ FYZIKA 17. OCHRANA PŘED JADERNÝM ZÁŘENÍM Autor: Ing. Eva Jančová DESS SOŠ a SOU spol. s r. o. OCHRANA PŘED JADERNÝM ZÁŘENÍM VLIV RADIACE NA LIDSKÝ ORGANISMUS. 1. Buňka poškození
CHEMICKÉ ZNAKY ŽIVÝCH SOUSTAV
CHEMICKÉ ZNAKY ŽIVÝCH SOUSTAV a) Chemické složení a. biogenní prvky makrobiogenní nad 0,OO5% (C, O, N, H, S, P, Ca.) - mikrobiogenní pod 0,005%(Fe,Zn, Cu, Si ) b. voda 60 90% každého organismu - 90% příjem
Ochrana půdy. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín
Ochrana půdy Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín Obsah přednášky Vlastnosti půdy Změna kvality půdy Ochrana před chemickou degradací -
Vliv znečišťujících látek z lokálních topenišť na zdraví Ostrava,
Vliv znečišťujících látek z lokálních topenišť na zdraví Ostrava, 5.11.2015 MUDr. Helena Šebáková a kol. 595 138 200 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Na Bělidle 7,
Významné skupiny organických sloučenin Vitamíny
Významné skupiny organických sloučenin Vitamíny Předmět Chemie Ročník a obor 1.ZA, 1.SC, 1.OS, 2.ZA Kód sady CHEM/ZA+SC+OS/02 Kód DUM CHEM/ZA+SC+OS/01+02/02/10-20 Autor Mgr. Alena Jirčáková Datum vzniku
Toxikologie PřF UK, ZS 2016/ Toxikodynamika I.
Toxikodynamika toxikodynamika (řec. δίνευω = pohánět, točit) interakce xenobiotika s cílovým místem (buňkou, receptorem) biologická odpověď jak xenobiotikum působí na organismus toxický účinek nespecifický
Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie
Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Chemie Obsah předmětu Chemie je zaměřen na praktické využití poznatků o chemických látkách, na znalost a dodržování
M A T U R I T N Í T É M A T A
M A T U R I T N Í T É M A T A BIOLOGIE ŠKOLNÍ ROK 2017 2018 1. BUŇKA Buňka základní strukturální a funkční jednotka. Chemické složení buňky. Srovnání prokaryotické a eukaryotické buňky. Funkční struktury
Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace
Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav
V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.
BÍLKOVINY Bílkoviny jsou biomakromolekulární látky, které se skládají z velkého počtu aminokyselinových zbytků. Vytvářejí látkový základ života všech organismů. V tkáních vyšších organismů a člověka je
DEKOMPOZICE, CYKLY LÁTEK, TOKY ENERGIÍ
DEKOMPOZICE, CYKLY LÁTEK, TOKY ENERGIÍ Vše souvisí se vším Živou hmotu tvoří 3 hlavní organické složky: Bílkoviny, cukry, tuky Syntézu zajišťuje cca 20 biogenních prvků Nejdůležitější C, O, N, H, P tzv.
EU peníze středním školám
EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526
SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM
SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM Jana Badurová, Hana Hudcová, Radoslava Funková, Helena Mojžíšková, Jana Svobodová Toxikologická rizika spojená
TEST:Bc-1314-BLG Varianta:0 Tisknuto:18/06/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.
TEST:Bc-1314-BLG Varianta:0 Tisknuto:18/06/2013 1. Genotyp je 1) soubor genů, které jsou uloženy v rámci 1 buněčného jádra 2) soubor pozorovatelných vnějších znaků 3) soubor všech genů organismu 4) soubor
Bílkoviny = proteiny
Bílkoviny Bílkoviny = proteiny Jsou nejdůležitější přírodní látky Vytvářejí makromolekuly složené z několika tisíc aminokyselin počet, druh a pořadí vázaných aminokyselin určuje vlastnosti bílkovin Aminokyseliny
Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49
Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné
4.3. Vliv zemědělství na životní prostředí. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín
4.3. Vliv zemědělství na životní prostředí Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín Obsah přednášky 1. Obecné informace 2. Negativní dopady
Halogenované organické sloučeniny (jako AOX) Základní charakteristika. Použití. Zdroje emisí
Halogenované organické sloučeniny (jako AOX) další názvy AOX ( Adsorbable Organically bound Halogens ) číslo CAS* - chemický vzorec* - ohlašovací práh pro emise a přenosy do ovzduší (kg/rok) - do vody
Halogenované organické sloučeniny (jako AOX)
Halogenované organické sloučeniny Základní informace Ohlašovací prahy pro úniky a přenosy pro ohlašování do IRZ/E-PRTR Základní charakteristika Použití Zdroje úniků Dopady na životní prostředí Dopady na
Toxické látky v potravinách s nebezpečím onkologické aktivace
Toxické látky v potravinách s nebezpečím onkologické aktivace Doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D. Ústav hygieny 3. LF UK, Praha Rizikové faktory pro vznik nádorů Obezita Nadměrný příjem tuků? Nadměrná konzumace
EKOLOGICKÉ ASPEKTY PALIV ČZU/FAPPZ
EKOLOGICKÉ ASPEKTY PALIV - silniční doprava se v ČR podílí přibližně 10 % na emisích CO 2, necelým 1 % na emisích CH 4 a zhruba 38 % na emisích N 2 O ke konci spalování, když se plamenná zóna přibližuje
Text zpracovala Mgr. Taťána Štosová, Ph.D PŘÍRODNÍ LÁTKY
Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Text zpracovala Mgr. Taťána Štosová, Ph.D PŘÍRODNÍ LÁTKY Obsah 1 Úvod do problematiky přírodních látek... 2 2 Vitamíny... 2 2.
JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta. Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr.
JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Aleš Hejlek Cíle předmětu: Seznámit studenty s fyziologií všech systémů s
05 Biogeochemické cykly
05 Biogeochemické cykly Ekologie Ing. Lucie Kochánková, Ph.D. Prvky hlavními - biogenními prvky: C, H, O, N, S a P v menších množstvích prvky: Fe, Na, K, Ca, Cl atd. ve stopových množstvích I, Se atd.
STARÉ ZÁTĚŽE. ÚKZÚZ sleduje hladiny obsahů hladiny obsahů (nikoli hladiny kontaminace) RP a látek v zemědělských půdách
STARÉ ZÁTĚŽE (www.mzp.cz, 1. 9. 2014) Za starou ekologickou zátěž je považována závažná kontaminace horninového prostředí, podzemních nebo povrchových vod, ke které došlo nevhodným nakládáním s nebezpečnými
glukóza *Ivana FELLNEROVÁ, PřF UP Olomouc*
Prezentace navazuje na základní znalosti Biochemie, stavby a transportu přes y Doplňující prezentace: Proteiny, Sacharidy, Stavba, Membránový transport, Symboly označující animaci resp. video (dynamická
Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ
Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 22.3.2013
Název školy: Číslo a název sady: klíčové aktivity: VY_32_INOVACE_172_Toxikologie přechodných kovů_pwp
Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: Jméno a příjmení autora: STŘEDNÍ ODBORNÁ
Radiační patofyziologie. Zdroje záření. Typy ionizujícího záření: Jednotky pro měření radiace:
Radiační patofyziologie Radiační poškození vzniká účinkem ionizujícího záření. Co se týká jeho původu, ionizující záření vzniká: při radioaktivním rozpadu prvků, přichází z kosmického prostoru, je produkováno
HOUBY A PLÍSNĚ. Mgr. Marie Vilánková. ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena
HOUBY A PLÍSNĚ Mgr. Marie Vilánková 1 Houby a plísně Nejrozšířenější ţivotní forma zvláštní říše (1,5 mil druhů) nedílná součást ekosystému Úkol přeměna organické a anorganické hmoty, rozklad buněčné hmoty
Koloběh látek v přírodě - koloběh dusíku
Koloběh látek v přírodě - koloběh dusíku Globální oběh látek v přírodě se žádná látka nevyskytuje stále na jednom místě díky různým činitelům (voda, vítr..) se látky dostávají do pohybu oběhu - cyklu N
1. ročník Počet hodin
SOUSTAVY LÁTEK A JEJICH SLOŽENÍ rozdělení přírodních látek a vlastnosti chemických látek soustavy látek a jejich složení STAVBA ATOMU historie pohledu na atom složení a struktura atomu stavba atomu VELIČINY
STANICE PRO ÚPRAVU VODY S TECHNOLOGIÍ REVERZNÍ OSMÓZY A ANIONTŮ NEGATIVE IONS AQUA LIVE
STANICE PRO ÚPRAVU VODY S TECHNOLOGIÍ REVERZNÍ OSMÓZY A ANIONTŮ NEGATIVE IONS AQUA LIVE 2 TAJEMSTVÍ ZDRAVÍ I ÚSPĚCHU Bez vody nelze žít, vedle vzduchu je nejdůležitější látkou pro život. Zvlhčuje vzduch,
Otázky a odpovědi. TIENS Kardi krillový olej s rakytníkem řešetlákovým
TIENS Kardi krillový olej s rakytníkem řešetlákovým 1. Co je TIENS Kardi krillový olej s rakytníkem řešetlákovým? TIENS Kardi je výživový doplněk obsahující olej z antarktického krillu, olej z plodů rakytníku
METABOLISMUS NIKOTINU U ČLOVĚKA
METABOLISMUS NIKOTINU U ČLOVĚKA Z. Zloch Ústav hygieny LF UK Plzeň Výskyt nikotinu Cigaretový tabák obs. 1 1.5 % nikotinu, tj. 95 % všech přítomných alkaloidů Minoritní alkaloidy: nornikotin, anatabin,
Modul 02 Přírodovědné předměty
Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 Přírodovědné předměty hmota i energie nevznikají,
TOXIKOLOGICKÁ PROBLEMATIKA CHEMICKÝCH HAVARIÍ
TOXIKOLOGICKÁ PROBLEMATIKA CHEMICKÝCH HAVARIÍ prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc. prof. RNDr. Rudolf Štětina, CSc. Katedra toxikologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové Rozdělení jedů Podle
ARENY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý
Autor: Mgr. Stanislava Bubíková ARENY Datum (období) tvorby: 13. 9. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí s areny. V rámci tohoto
Bioremediace půd a podzemních vod
Bioremediace půd a podzemních vod Jde o postupy (mikro)biologické dekontaminace půd a podzemních vod Jsou používány tam, kde nepostačuje přirozená atenuace: - polutanty jsou biologicky či jinak špatně
Biologie - Septima, 3. ročník
- Septima, 3. ročník Biologie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence komunikativní Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence
Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta
Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.
Ohlašovací prahy pro úniky a přenosy pro ohlašování do IRZ/E-PRTR
Hexabromobifenyl Základní informace Ohlašovací prahy pro úniky a přenosy pro ohlašování do IRZ/E-PRTR Základní charakteristika Použití Zdroje úniků Dopady na životní prostředí Dopady na zdraví člověka,
Biotransformace Vylučování
Biotransformace Vylučování Toxikologie Ing. Lucie Kochánková, Ph.D. Biotransformace proces chemické přeměny látek v organismu zpravidla enzymaticky katalyzované reakce vedoucí k látkám tělu vlastním nebo
Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková
Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Formované krevní elementy: Buněčné erytrocyty, leukocyty Nebuněčné trombocyty Tvorba krevních
BÍLKOVINY. V organismu se nedají nahradit jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.
BÍLKOVINY o makromolekulární látky, z velkého počtu AMK zbytků o základ všech organismů o rostliny je vytvářejí z anorganických sloučenin (dusičnanů) o živočichové je musejí přijímat v potravě, v trávicím
Česko ORGANICKÉ MINERÁLY BIOGENNÍ PRVKY VÁPNÍK, ŽELEZO, JÓD, ZINEK, SELÉN,
Česko ORGANICKÉ MINERÁLY BIOGENNÍ PRVKY VÁPNÍK, ŽELEZO, JÓD, ZINEK, SELÉN, CHRÓM, Calcium, Magnesium Organické Minerály ORGANICKÉ MINERÁLY Zásadní zvláštností všech přípravků linie «Organické minerály»
Je tříatomová molekula kyslíku. Jeho vliv se liší podle toho, v jaké výšce se vyskytuje. Přízemní ozon je škodlivý, má účinky jako jedovatá látka,
Ozon Je tříatomová molekula kyslíku. Jeho vliv se liší podle toho, v jaké výšce se vyskytuje. Přízemní ozon je škodlivý, má účinky jako jedovatá látka, ničí automobily, umělé hmoty a pryž. Vzniká při vzájemném
Selen, tellur, polonium
Selen, tellur, polonium Se příprava Se - obvykle se nepřipravuje, neboť je k dispozici. H 2 SeO 3 + 4 HI = Se + I 2 + 3 H 2 O Te a Po se v laboratoři nepřipravují H 2 SeO 3 + 2 SO 2 = Se + 2 H 2 SO 4 Se,
OBSAH. ČÁST VII.: TECHNOLOGIE A BIOTECHNOLOGIE PRO LIKVIDACI POPs
RECETOX TOCOEN & Associates OBSAH ČÁST VII.: TECHNOLOGIE A BIOTECHNOLOGIE PRO LIKVIDACI POPs 14. PŘEHLED TECHNOLOGIÍ POUŽITELNÝCH KE ZNEŠKODŇOVÁNÍ POPs Vladimír Pekárek, Miroslav Punčochář VII-1 14.1 Termické