Stopová množství chemických látek ovlivňující lidské zdraví v pitné vodě. Mikropolutanty i málo je někdy mnoho

Podobné dokumenty
Perzistentní organické polutanty (POPs) ve vodách, zeminách a v odpadních materiálech

Vliv nejvýznamnějších zdrojů znečištění českého úseku řeky Labe na ryby

Vliv persistentních organických látek na lidské zdraví. PARDUBICE, 2. června 2008

1.4 Vstup mikropolutantů do životního prostředí Hormony v těle člověka (estrogenní/androgenní/thyroidní dráhy) 10

PCB HCB HCH Látky skupiny DDT PAH. PAHs dálkový transport lipofilita metabolické změny. POPs perzistence lipofilita bioakumulace dálkový transport

Přednáška č. 7 Znečištění ovzduší, polycyklické aromatické uhlovodíky

V kapitole jsou prezentovány výsledky Výzkumného ústavu vodohospodářského.

Pokrok v projektu LIFE2Water - role ALS - sledování pesticidních látek a léčiv

OSUD NOVÝCH ENVIRONMENTÁLNÍCH POLUTANTŮ V EKOSYSTÉMU

Monitoring moderních polutantů v různých složkách ŽP

Stanovení PBB a PBDE v elektroodpadech

Zhodnocení výsledků prvního systematického sledování zbytků léčiv v pitných vodách v ČR

Vybrané prioritní látky v sedimentech a plaveninách ( ) Jarmila Halířová, Libor Mikl

V kapitole jsou prezentovány výsledky Výzkumného ústavu vodohospodářského a Českého hydrometeorologického ústavu.

Přehled výsledků monitoringu Evropsky významných lokalit s výskytem raka kamenáče

M. Váňa, F. Wanner, J. Fuksa, L. Matoušová, D. Pospíchalová. Mikropolutanty a situace na čistírnách odpadních vod v ČR

Kontaminanty z prvovýroby se zaměřením na chlorečnany a chloristany

P. Martinková, R. Jobánek, D. Pospíchalová. Stanovení vybraných léčiv v čistírenském kalu

CELKOVÉ VYHODNOCENÍ TECHNOLOGIE MIKROSÍTOVÉ FILTRACE S UV ZÁŘENÍM A DÁVKOVÁNÍM PEROXIDU VODÍKU

ZÁPIS Z KONFERENCE HYDROANALYTIKA 2015

Vliv vybraných znečišťujících látek na lidské zdraví

NOVÉ ORGANOHALOGENOVANÉ KONTAMINANTY VE VODNÍM EKOSYSTÉMU

Možnosti sledování expozice populace environmentálním toxikantům pomocí humánního biomonitoringu

Univerzita Karlova v Praze

6) Zátěž české populace POPs

SEMINÁRNÍ PRÁCE. Endokrinní disruptory. Studijní program: OCHRANA OBYVATELSTVA Předmět: Toxikologie

Struktura molekuly pentabromdifenyletheru

Analýzy kvality vody

Vybrané výsledky biologického monitoringu mateřského mléka v roce 2017

Ohlašovací prahy pro úniky a přenosy pro ohlašování do IRZ/E-PRTR

Látky poškozující životní prostředí

MUDr. Růžena Kubínová Odbor hygieny životního prostředí

Nové trendy ve sledování kvality hydrosféry. Ing. Jiří Medek

Vliv toxických látek na plodnost muže. 2.Ročník semináře reprodukční medicíny

ENDOKRINNÍ DISRUPTORY BUDOUCÍ CÍL SANAČNÍCH TECHNOLOGIÍ?

Systém zajištění bezpečnosti potravin

TOXICKÉ CHEMICKÉ LÁTKY a možnosti detoxikace

P ř e d k l á d a c í z p r á v a p r o P a r l a m e n t Č R

Seminář k posílení spolupráce při implementaci mnohostranných environmentálních smluv zaměřených na chemické látky a odpady

D I O X I N Y riziko pro potraviny a krmiva

OBSAH ČÁST III.: VÝSKYT POPS VE SLOŽKÁCH ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

Výskyt specifických organických látek v českých řekách. Marek Liška, Karel Forejt, Milan Koželuh, Antonia Metelková a Kateřina Soukupová

Využití nanotechnologií (a biotechnologií) pro čištění vod

Bromované difenylethery

MZe_ryby.qxp :06 StrÆnka 1 KVALIT V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH TOCÍCH

Metodika hodnocení chemického stavu útvarů povrchových vod

Jaromír MANHART odbor ekologických škod

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

Rizika spojená s intoxikací povrchových vod při aplikaci přípravků na OR

Hygienická kvalita ryb z volných vod ČR

Projekt Voda Živá, závěrečná zpráva

Pesticidy výskyt v potravinách a jejich efekty

Perzistentní organické látky v mateřském mléku

(5) Je vhodné stanovit dostatečné období k tomu, aby se podniky a příslušné orgány mohly přizpůsobit novým požadavkům.

SOUČASNÁ SITUACE ZNEČIŠŤOVÁNÍ RNDR. PAVEL PUNČOCHÁŘ, CSC., ČSPŽP seminář září 2015 VODNÍCH ZDROJŮ V EVROPĚ

Základní látky znečišťující životní prostředí

FAKTORY PROST EDÍ OHRO UJÍCÍ ZDRAVÍ LOV KA

Nebezpečné jedy kolem nás

HORMONÁLNÍ DISRUPTORY

Výsledky monitorování vybraných POPs v letech na základě Odborné zprávy Subsystému 5 MZSO za roky

MONITORING KOVŮ PLATINOVÉ ŘADY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

L. Matoušová, M. Váňa, J. Hubáčková, J. Fuksa. Účinnost procesů úpravy vody na odstraňování farmak

PASIVNÍ MONITOROVACÍ SÍŤ MONET CZ A MONET EU

RNDr. Klára Kobetičová, Ph.D.

APLIKACE FOTOKATALYTICKÝCH PROCESŮ PRO ČIŠTĚNÍ KONTAMINOVANÝCH VOD

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Ing. Iva Pacovská Ústav biochemie a mikrobiologie, VŠCHT Praha

Optimalizace nakládání s kaly z komunálních čistíren odpadních vod

Aplikace nových poznatků z oblasti výživy hospodářských zvířat do běžné zemědělské praxe

DETOX tour 2011 shrnutí nálezů

ANALÝZA RIZIK STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE V AREÁLU BÝVALÉ OBALOVNY ŽIVIČNÝCH DRTÍ HOLOSTŘEVY

KVALITA RYB V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH TOCÍCH

CZ.1.07/1.5.00/ Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CHEMIE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ I. (14) Účinky chemických látek

Farmaceutika a látky z

Problematika mikropolutantů při čištění odpadních vod a při úpravě vody na vodu pitnou Ve dne uspořádala Asociace pro vodu z.s.

LIFE2Water. Cíle projektu LIFE2Water, hlavní aktivity. Ověření a vyhodnocení technologií pro terciární dočištění komunálních odpadních vod

LIFE2Water. Cíle projektu LIFE2Water, hlavní aktivity. Ověření a vyhodnocení technologií pro terciární dočištění komunálních odpadních vod

LEGISLATIVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ SE ZAMĚŘENÍM NA OMEZENÍ CHEMICKÉHO A MIKROBIÁLNÍHO ZNEČIŠTĚNÍ

Obr. 7.1: Expozice indikátorovým kongenerům PCB z příjmu potravin.

Právo a životní prostředí. ochrana vod II -

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Odbor bezpečnosti krmiv a půdy

Ohlašovací prahy pro úniky a přenosy pro ohlašování do IRZ/E-PRTR

FUNKCE SIGNÁLNÍCH MOLEKUL. Nela Pavlíková

OBSAH. ČÁST VII.: TECHNOLOGIE A BIOTECHNOLOGIE PRO LIKVIDACI POPs

Halogenované organické sloučeniny (jako AOX) Základní charakteristika. Použití. Zdroje emisí

Monitoring jakosti vody vodárenské nádrže Švihov. skutečný stav kvality vody v nádrži a v povodí. monitorujeme důsledky - hledáme příčiny

FUNKCE SIGNÁLNÍCH MOLEKUL. Nela Pavlíková

Metody hodnocení zdravotních rizik stopových množství léčiv v pitné vodě

Závěrečný seminář projektu. Úvod

Význam ozonizace při odstraňování mikroznečištění z pitné a odpadní vody

CHEMIE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ III. Vybrané typy environmentálních polutantů (08/02) Polychlorované bifenyly (PCBs(

STATISTIKA A PŘEHLEDOVÉ MAPY VÝSLEDKŮ HODNOCENÍ CHEMICKÝCH A FYZIKÁLNĚ CHEMICKÝCH UKAZATELŮ STAVU ÚTVARŮ POVRCHOVÝCH VOD PRO 2.

Využití biologických nástrojů pro sledování nebezpečných látek v prostředí

1. Oddělení hydrochemie Macharova 5, Ostrava - Přívoz 2. Oddělení hydrobiologie Macharova 5, Ostrava - Přívoz

Digitální učební materiál

FUNKCE SIGNÁLNÍCH MOLEKUL. Nela Pavlíková

Státní zemědělská a potravinářská inspekce Zpráva: Zpráva o výsledcích plánované kontroly cizorodých látek v potravinách

Problematika dioxinů v krmivech. Miroslav Vyskočil

DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ, HALOGENDERIVÁTY

Státní veterinární správa České republiky. Informační bulletin č. 1/2011

Transkript:

Stopová množství chemických látek ovlivňující lidské zdraví v pitné vodě Mikropolutanty i málo je někdy mnoho Tomáš Cajthaml, Poslanecká sněmovna parlamentu ČR, 22. 6. 2018

Příběh DDT 1,1,1-trichlor-2,2-bis(p-chlorofenyl)ethan Dosud nepřekonaný insekticid velmi účinný v boji proti moskytům přenášející malárii poprvé syntetizováno 1874 1939 Paul Hermann Müller objevil jeho insekticidní vlastnosti (1948 Nobelova cena) masivně používáno jako insekticid na celém světě do 60. let 20. století v roce 1962 vychází kniha Mlčící jaro (Rachel Carson) popisující vliv DDT a dalších pesticidů na ekosystémy Foto M. Michalík

Mikropolutanty problém dneška a budoucnosti Obvykle se jedná o cizorodé látky(velmi různé struktury), které nejsou nijak regulovány Malá akutní toxicita (US EPA Drinking Water Contaminant Candidate List, 2018) Součástí běžných výrobků: Aditiva materiálů (např. plastů) Léčiva Pesticidy Produkty osobní péče Uvolňují se do ŽP a putují napříč planetou voda, prachové částice, mikroplasty Malé koncentrace (tzv. difúzní znečištění) pomalý rozklad

Mikropolutanty problém dneška a budoucnosti Aditiva materiálů (např. plastů) - změkčovadla, polymerizační aditiva, zpomalovače hoření parlamentní listy.cz heroldreznickepotreby.cz Léčiva - nesteroidní protizánětlivá léčiva, antikoncepce, psychofarmaka, antibiotika Produkty osobní péče - osobní hygiena, zubní pasty, opalovací krémy Pesticidy - glyfosát kosik.cz aktualne.cz

Mikropolutanty vstup do ŽP - odpadní vody - skládky - průmyslové procesy - zemědělství

Endokrinní disruptory (ED) Nejznámější skupina mikropolutantů narušující hormonální sytém zvířat a lidí - látky narušující hormonální systém: thyroidní, estrogenní, androgenní - napodobování přirozených hormonů - inhibice funkce přirozených hormonů - málo toxické, používané v různých oblastech Estrogenní ED napodobují přirozené estrogeny (estriol, estradiol, estron) - vliv na poměr pohlaví u vodních živočichů; podezření na: negativní vliv na plodnost samců, vliv na předčasnou pubertu, rakovinu prsu, varlat a prostaty - bisfenol A, nonylfenoly, ftaláty, triclosan, 17α-ethynylestradiol, hydroxypolychlorované bifenyly Antiandrogeny inhibují funkci přírozených androgennů (testosteronu) - např. nesprávný vývoj, sestoupení a funkce varlat - mechanismem inhibice je kompetice o androgenní receptor - DDT, chlornitrofen, chlormethoxyfen, vinclozolin Thyroidní ED narušení hormonů štítné žlázy vede zejména k nesprávnému vývoji plodu a dětí - celá řada mechanismů velké skupiny látek inhibujících syntézu thyroxinu, trijodthyroninu, jejich transportu apod. - polychlorované bifenyly, polybromované bifenylethery, bisfenol A, triclosan, dioxiny atd

Endokrinní disruptory (ED) Estrogenní ED - mechanismus Schematicky naznačené agonistické působení bisfenolu A

Endokrinní disruptory (ED) Thyroidní ED - mechanismus Schematicky naznačené působení thyroidních ED Best Practice & Research: Clinical Endocrinology & Metabolism 23, 801-13, 2009

Endokrinní disruptory (ED) Polychlorované bifenyly - PCB ČR Lhenice: uložení několika tisíc tun půdy Cl x Cl y -209 izomerů; mono až deka chlorovaný bifenyl -Označují se čísly kongenerů -Vyráběly se v komerčních směsích -V ČSSR byla výroba započata roku 1959 a ukončena v roce 1984 -Celkově se u nás vyrobilo kolem 22.000 tun, z nichž přibližně 65% uniklo do životního prostředí; používány jako teplonosná média (transformátory), přísady do barev, hydraulické oleje atd. -Z odhadu celkově uniklých 400 tis tun se nachází 1% v atmosféře, 39% na souši a 60% v hydrosféře -Nízká akutní toxicita, karcinogenní -Kontaminace půd, vod a sedimentů -Málo rozpustné ve vodě -Lipofilní, chemicky stálé, potenciálně těkavé -Imunotoxické, karcinogenní, endokrinní disruptory USA Hudson river: únik 590 tun PCB do řeky (General Electric) SR Zemplínská šírava: kontaminace kanálu a přehrady z výrobny PCB

Endokrinní disruptory (ED) Třída Zástupci Původ/použití Schématické struktury nejdůležitějších zástupců Syntetické hormony 17α-ethynylestradiol, diethylstilbesterol, mestranol, norgestrel, 19- norethindron Součást substituční hormonální léčby a antikoncepčních přípravků 17α-ethynylestradiol Bisfenoly Surfaktanty Produkty osobní péče Ftaláty Pesticidy Polychlorované bifenyly omované retardátory hoření bisfenol A, bisfenol F, bisfenol C, bisfenol AF, bisfenol S atd. nonylfenolethoxylát, oktylfenolethoxylát a jejich metabolity nonylfenol a oktylfenol triclosan, methyl-, ethyl-, propyl- a butylparaben butylbenzylftalát, di-nbutylftalát, di-(2- ethylhexyl)ftalát atd. DDT, deltametrin, karbofuran, atrazine, lindan, vinklozolin, aldrin, hexachlorbenzen Delor 103, bakteriální metabolity chlorbenzoové kyseliny polybromované difenylethery, tetrabrombisfenol A atd. Bisfenol A (také BPA) jedna z nejvíce produkovaných syntetických látek na světě - roční produkce v roce 2011 4,6 miliónů tun. Prekurzor v plastovém průmyslu (DVD, lahve na vodu, plastové nádobí, sportovní vybavení, mobilní telefony atd.). Uvedeny na seznamu prioritních látek EU - výroba a distribuce je v zemích EU zakázána. Výroba pryskyřic, využití jako tenzidů a aditiv plastů Využití v kosmetickém průmyslu a přípravkách pro osobní hygienu jako konzervanty (parabeny) a antimikrobiální látky (triclosan, též označován jako irgasan) Aditiva (změkčovadla) plastů, součást detergentů a pryskyřic. Použití některých ftalátů je omezeno nařízením EU Insekticidy, herbicidy a fungicidy využívané v zemědělství. Řada z nich již zakázána zakázány (např. DDT, aldrin) Součást olejů do výměníkových stanic, lubrikantů atd., použití v ČR zakázáno od roku 1984 Využití jako prevence požárů v elektronických přístrojích, izolací domů, nábytku, textilu atd. Některé jsou zakázány legislativou EU bisfenol A nonylfenol triclosan ftaláty DDT polychlorované bifenyly polybromované difenylethery HO HO Cl Clx Cl y Cl OH C 9 H 19 OH O Cl O O-R O-R O CHCl 3 Cl Cl y O y

Endokrinní Disruptory Detekované ED na přítocích a odtocích čistíren odpadních vod (Čermáková T, Diplomová práce, PřF UK, 2018) využití název přítok [µg/l] odtok [µg/l] typ disrupse STEROIDNÍ HORMONY estron nd 0.17 nd 0,15 ER 17β estradiol nd 0.05 nd 0.007 ER estriol 0.125 0.80 ND ER přírodní testosteron ND - 0,143 ND - 0,0236 AR androsteron <0,001-2,40 ND - 0,0264 AR androstenedion 0,021-1,0 ND AR progesteron ND - 0,014 ND - 0,0004 ER syntetické plasticizéry 17α-ethinylestradiol 0.001 0.003 < 0.001 0.002 ER mestranol 0,043 ER SURFAKTANTY nonylfenol < 0,03 101,60 < 0,03 7,80 ER, AR oktylfenol < 0,20 8,70 0,004 1,30 ER PRŮMYSLOVÉ CHEMIKÁLIE bisfenol A < 0,013 2,14 < 0,03 1,10 ER, TR, AR dibutyl ftalát ND 11,80 ND 4,13 ER FYTOESTROGENY daidzein 0,018-12,00 ND - 0,081 ER genistein 0,009-13,10 0,002-10,10 ER, AR kumestrol 0,009-0,023 ND - 0,019 ER

Endokrinní Disruptory Detekované ED na přítocích a odtocích čistíren odpadních vod (Čermáková T, Diplomová práce, PřF UK, 2018) využití název přítok [µg/l] odtok [µg/l] typ disrupse STEROIDNÍ HORMONY estron nd 0.17 nd 0,15 ER 17β estradiol nd 0.05 nd 0.007 ER estriol 0.125 0.80 ND ER bioakumulační faktor přírodní testosteron ND - 0,143 ND - 0,0236 AR látkaandrosteron amur <0,001 bílý- 2,40 ND - 0,0264 okoun japonskýar androstenedion 0,021-1,0 ND AR 17β estradiol progesteron ND - 0,014 104,74 ND - 0,0004 ER76,07 17α-ethinylestradiol 0.001 0.003 < 0.001 0.002 ER syntetické 17α-ethynylestradiol 185,70 110,22 mestranol 0,043 ER bisfenol A SURFAKTANTY 95,21 79,73 nonylfenol nonylfenol < 0,03 101,60 278,19 < 0,03 7,80 ER, AR 325,20 oktylfenol < 0,20 8,70 0,004 1,30 ER oktylfenol PRŮMYSLOVÉ CHEMIKÁLIE 100,60 179,80 plasticizéry bisfenol A Environment < international, 0,013 2,14 2002, < 28.6: 0,03 1,10 545-551 ER, TR, AR dibutyl ftalát Ecotoxicology ND 11,80 and environmental ND 4,13 safety, 2017, 140: 222-229. ER FYTOESTROGENY daidzein 0,018-12,00 ND - 0,081 ER genistein 0,009-13,10 0,002-10,10 ER, AR kumestrol 0,009-0,023 ND - 0,019 ER

Endokrinní Disruptory Detekované ED na přítocích a odtocích čistíren odpadních vod (Čermáková T, Diplomová práce, PřF UK, 2018) využití název přítok [µg/l] odtok [µg/l] typ disrupse STEROIDNÍ HORMONY estron nd 0.17 nd 0,15 ER 17β estradiol oblast nd 0.05 nd 0.007 ER Česká estriol Čína 0.125 0.80 Belgie ND ER přírodní testosteron ND - 0,143 ND - 0,0236 AR republikaandrosteron (řeka Fen) <0,001-2,40 ND - 0,0264 AR androstenedion koncentrace 0,021-1,0 [ng/g] ND AR progesteron ND - 0,014 ND - 0,0004 ER (řeka Zenne) Kanada Itálie látka 17β estradiol 72 17α-ethinylestradiol ND - 5,00 0.001 0.003 < 0.001 0.002 <LOQ ER- 3,5 syntetické Estriol 2 ND - 3,81 <LOD - 110 <LOD - 4,2 Estron 7 ND - 0,74 17αethynylestradiol mestranol 0,043 ER SURFAKTANTY nonylfenol < 0,03 101,60 < 0,03 7,80 ER, AR oktylfenol < 0,20 8,70 0,004 1,30 ER PRŮMYSLOVÉ CHEMIKÁLIE bisfenol A < 0,013 2,14 < 0,03 1,10 ER, TR, AR dibutyl ftalát ND 11,80 ND 4,13 ER FYTOESTROGENY Čermáková T., Diplomová práce, PřF UK, 2018 daidzein 0,018-12,00 ND - 0,081 ER genistein 0,009-13,10 0,002-10,10 ER, AR kumestrol 0,009-0,023 ND - 0,019 ER 1 ND 5-117 <LOQ plasticizéry bisfenol A 47 0,04-48,00 <LOQ - 23 EEQ 27,3 0,2

Endokrinní Disruptory Detekované ED na přítocích a odtocích čistíren odpadních vod (Čermáková T, Diplomová práce, PřF UK, 2018) využití název přítok [µg/l] odtok [µg/l] typ disrupse LÉČIVA aspirin 1,32 5,45 <0,003 0,07 AR diclofenac < 0.001 94,20 < 0,001 0,69 ER, AR ibuprofen < 0.004 603 ND 55 ER, AR ketoprofen < 0,004 8,56 < 0,003 3,92 AR, ER analgetika a protizánětlivá mefenamová léčiva < 0,017 1,27 < 0,005 0,39 TR kyselina naproxen < 0.002 52.9 < 0,002 5,09 AR, ER paracetamol 108,38 246,64 <0,08 1,58 AR, ER anticholesteremika kyselina klofibrová ND 0,74 ND 0,33 ER bezafibrát 0,05 1,39 0,03 0,67 ER antibiotika erythromycin 0,14 10,0 0,02 2,84 ER PCPs desinfekce triclosan (irgasan) 0,03 23,90 0,01 6,88 TR, ER, AR

Endokrinní disruptory (ED) možný problém - zřejmě i řada dalších látek je endokrinně aktivní - nezbytný další výzkum v této oblasti - relevantnější měření hormonálních aktivit VSTUP VÝSTUP Estrogenní aktivity pro kompozitní vzorky vod vstupy výstupy čistírna EEQ (ng/l) sd EEQ (ng/l) sd A1 24 46,56 3,50 0,74 0,19 B1 24 6,16 0,37 0,80 0,14 C1 24 17,28 6,20 nedetekováno D1 24 174,36 19,56 156,10 5,63 E1 24 17,56 1,86 0,80 0,18 F1 24 30,25 16,23 nedetekováno G1 24 163,93 23,58 147,30 4,61 H1 24 33,62 2,26 11,06 0,29 I1 24 20,13 2,39 0,65 0,04 K1 24 181,74 8,22 139,93 14,93 L1 24 27,82 7,48 14,15 2,59

Endokrinní disruptory (ED) možný problém Staré regulované Degradační a transformační produkty Nově se objevujíící Nové regulované Nesledované Nové sledované

Endokrinní disruptory (ED) Perfluorované látky - PFCs - až 1000 látek - různé technologické aplikace - impregnace - nemačkavé textilie - teflonové nádobí - detekovatelné ve vodě a biotě - některé již zakázány (PFOS = POPs; PFOA bude zakázána) - sledovány i v ČR: i-kuchyne.cz PFOS - Vybrané lokality na různých tocích ČR (2006-2007): Jelec tloušť-játra (10,1 198,5 µg/kg), nejvyšší nálezy (Zelčín Vltava, Terezín Ohře, Obříství Labe, Děčín Labe): 50-102 µg/kg, maximální koncentrace (Trmice Bílina, 2006): 300 µg/kg. 4camping.cz Dolní tok Labe (2009): Cejn velký a jelec tloušť (játra 20,3 270,9 µg/kg; 1,5 177,4 µg/kg svaloviny), nejkontaminovanější lokality Obříství a Ústí nad Labem-soutok Bíliny). FOSA - Ryby: Vybrané lokality na různých tocích ČR (2006): Jelec tloušť-játra (5,6-8,1 µg/kg), maximální koncentrace (Trmice, Bílina): 8,1 µg/kg (NPV II, BIOBROM-2B06151) - lipofilní, chemicky stálé - pravděpodobně ED, imunotoxické a karcinogenní amazon.com

koncentrace PFCs (ppt) koncentrace PFCs (ppt/ppb) Endokrinní disruptory (ED) Perfluorované látky PFCs Pitná voda - celosvětový screening Odpadní voda Německo suma PFCs - různé země suma PFCs - Německo 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 lahvovaná voda kohoutková voda 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 čistírenský efluent čistírenský kal Science of the Total Environment 616 617,1089 1100, 2018 Science of the Total Environment 524 525, 81 92, 2015

Endokrinní disruptory (ED) Polybromované zpomalovače hoření - BFRs - látky používané k zamezení hoření - polybromované bifenylethery (PBDE) - hexabromcyklododekan (HBCD) HO TBBPA OH - tetrabromobisfenol A (TBBPA) O - použití v v elektronice, domácích textiliích, nábytku apod. - detekovatelné v domácím prachu, mikroplastech - některé již zakázány (penta-bde a okta-bde) - lipofilní, chemicky stálé x PBDE y - thyroidní ED, některé pravděpodobně estrogenní ED HBCD

Endokrinní disruptory (ED) Polybromované zpomalovače hoření - BFRs - EC zakázala výrobu, prodej a používání produktů s >0.1% PentaBDE a OctaBDE ->0.25% PentaBDE = nebezpečný odpad - PBDE se nesmí používat v elektronice, vyjma dekapbde HO TBBPA O OH - PentaBDE, OctaBDE a HBCDD = POPs - HBCDD vyjímka v polystyrénu x PBDE y HBCD

Děkuji za pozornost! Poděkování: Jaroslav Semerád Zdena Škrob Martin Ezechiáš Tereza Čermáková Tomáš Cajthaml, Poslanecká sněmovna parlamentu ČR, 22. 6. 2018