Látky poškozující životní prostředí. Základy toxikologie a ekologie Marek Šír sirm@vscht.cz



Podobné dokumenty
Látky poškozující životní prostředí, základy ekologie. Základy toxikologie a ekologie Marek Šír

Látky poškozující životní prostředí

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

TOXICKÉ CHEMICKÉ LÁTKY a možnosti detoxikace

Analýza stanovení obsahu vybraných persistentních organických polutantů (POP) v ovzduší na území Karlovarského kraje (RECETOX)

Znečištění ovzduší. Bratislava, 19. února 2014 MUDr. Miroslav Šuta. a lidské zdraví. Centrum pro životní prostředí a zdraví

Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A VLASTNOSTI JEDNOTLIVÝCH POPs

OBSAH ČÁST IV.: KONTAMINACE VETERINÁRNÍCH KOMODIT, POTRAVIN A LIDSKÉ POPULACE V ČR

Znečištěné ovzduší a lidské zdraví

FAKTORY PROST EDÍ OHRO UJÍCÍ ZDRAVÍ LOV KA

Znečištění ovzduší a zdraví

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA

Vliv vybraných znečišťujících látek na lidské zdraví

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

Znečištění ovzduší v České republice. MUDr. Miroslav Šuta. Bielsko-Biala, srpna Centrum pro životní prostředí a zdraví

DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ, HALOGENDERIVÁTY

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

Technická univerzita v Liberci fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická. Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. ZÁKLADY EKOLOGIE.

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

Problematika dioxinů v krmivech. Miroslav Vyskočil

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

Ing. Jiří Jungmann, Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o.

HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

Látky poškozující životní prostředí

MUDr. Růžena Kubínová Odbor hygieny životního prostředí

FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB

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

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

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

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

Halogenované organické sloučeniny (jako AOX)

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

Letní škola TOXICKÉ KOVY a možnosti detoxikace

12 Legislativa na ochranu ŽP

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

6) Zátěž české populace POPs

3.5 CHEMISMUS MINAMATA ZASTOUPENÍPRVKŮ V PŘÍRODĚ KOLOBĚH RTUTI. Obsahy prvků v zemské kůře. Zastoupení hlavních prvků

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

DOPRAVA A ZDRAVÍ. příspěvek k diskusi o řešení dopravní situace v Praze Ing. Miloš Růžička

STARÉ ZÁTĚŽE. ÚKZÚZ sleduje hladiny obsahů hladiny obsahů (nikoli hladiny kontaminace) RP a látek v zemědělských půdách

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

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

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

Přednáška č. 7 Znečištění ovzduší, polycyklické aromatické uhlovodíky

Chemie životního prostředí III Pedosféra (07) Znečištění půd

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

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Vliv znečišťujících látek z lokálních topenišť na zdraví Ostrava,

: KLEENEX Luxusní pěnové antibakteriální mýdlo na ruce

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

Martin Jurek přednáška

Základní látky znečišťující životní prostředí

Kontaminanty z prvovýroby se zaměřením na chlorečnany a chloristany

Negativní vliv energetického využití biomasy Ing. Marek Baláš, Ph.D.

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

PERZISTENTNÍ ORGANICKÉ POLUTANTY ÚVOD Ileana MANCIULEA, Lucia DUMITRESCU Transylvánská Univerzita v Brašově

Acidifikace vodních ekosystémů Identifikace zdrojů

Velké ekologické katastrofy příčiny, důsledky

STAVEBNÍ MATERIÁLY, JAKO ZDROJ TOXICKÝCH LÁTEK

Změna klimatu a lidské zdraví. Brno, 4. května 2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Kleenex Ultrasilný čisticí prostředek na ruce (6330)

Zpráva o životním prostředí za rok 2005 (zahrnuje celkové emise POPs) Zodpovědná osoba: Ing. Pavel Machálek,

Projekt INTERREG MONAIRNET Brno

Uran a jeho těžba z hlediska zdravotních rizik

Organické látky. Organická geochemie a rozpuštěný organický uhlík

Negativní katalyzátory. chemické děje. Vyjmenujte tři skupiny biokatalyzátorů: enzymy hormony vitamíny

Je tříatomová molekula kyslíku. Jeho vliv se liší podle toho, v jaké výšce se vyskytuje. Přízemní ozon je škodlivý, má účinky jako jedovatá látka,

Zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů

Tabulky s žebříčky největších znečišťovatelů podle IRZ pro Ústecký kraj (hlášení za rok 2006)

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Bromované difenylethery

NAŘÍZENÍ. (Text s významem pro EHP) (4) Opatření stanovená tímto nařízením jsou nejvhodnější pro zajištění vysoké úrovně ochrany.

CHEMIE SLOUŽÍ I OHROŽUJE

ARENY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý

H200 Nestabilní výbušnina. H201 Výbušnina; nebezpečí masivního výbuchu. H202 Výbušnina; vážné nebezpečí zasažení částicemi.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

FORMALDEHYD VE VNITŘNÍM OVZDUŠÍ STAVEB

Pesticidy výskyt v potravinách a jejich efekty

Změna Klimatu. EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ: Co vedlo k jejich nejvýznamnějšímu snížení?

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, TEPLICE. Název op. programu

EKOLOGICKÉ ASPEKTY PALIV ČZU/FAPPZ

J i h l a v a Základy ekologie

Polychlorované bifenyly (PCB)

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Systém zajištění bezpečnosti potravin

Perzistentní organické látky v mateřském mléku

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

COMPACFOAM. Bezpečnostní list

Závěrečný seminář projektu. Úvod

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů On, BE. Metodický list. Identifikační údaje školy

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) CALCIDENT. Datum vydání: Strana 1 z 5

Toxické látky v potravinách s nebezpečím onkologické aktivace

ení kvality ovzduší oblasti Česka a Polska Kvalita ovzduší Ing. Rafał Chłond Ostrava 29. června 2010

ÚVOD DO PROBLEMATIKY Výklad základních pojmů v oboru aplikované geochemie a kontaminační geologie

Tabulky s žebříčky největších znečišťovatelů podle IRZ pro Jihočeský kraj - hlášení za rok 2013

Gabriela Šedivcová ENVISAN-GEM, a. s. Biotechnologická divize, Radiová 7, Praha 10 Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 129, Praha 6

BZN. NO 2 (µg/m 3 ) PM 2,5. Pozaďové stanice ČR 6,9 15,6 13,5 0,7 0,52 0,08 3,30 0,40 0,67

Nebezpečné jedy kolem nás

Transkript:

Látky poškozující životní prostředí Základy toxikologie a ekologie Marek Šír sirm@vscht.cz

Pesticidy Látky určeny k hubení, odpuzení nebo kontrole škodlivých činitelů, včetně přenašečů lidských nebo zvířecích nákaz - celkově zaregistrováno kolem 800 účinných látek Podle biologické účinnosti: zoocidy hubení škůdců živočišného původu insekticidy (hmyz), akaracidy (roztoči), rodenticidy (hlodavci), herbicidy (plevelné rostliny), fungicidy (houby), repelenty (odpuzování škodlivých organismů) Kontaktní - Systémové V ČR i ve světě v současnosti nejpoužívanější širokospektrý herbicid glyfosát nízká toxicita, rychlý mikrobiální rozklad WHO 5 kategorii nebezpečnost pesticidů na základě akutního rizika pro člověka Některé pesticidy - perzistentní látky s dlouhodobými nežádoucími účinky, např. chlorované pesticidy používané v minulosti, ale stále v žp

Transport v atmosféře / sorpce na částice Sublimace / vypařování Fotochemická degradace Příjem do rostlin / transpirace Chemická degradace Adsorpce / desorpce Pohyb pesticidů v životním prostředí: Hydrolýza / vytěkávání / depozice Mikrobiální degradace Rozpustnost ve vodě Rozdělovací koeficient oktanol/voda (K OW ) Biokoncentrace (faktor BCF) Koeficient sorpce na organický uhlík (K OC ) Distribuce mezi kapalnou a plynnou fází (H i )

DDT DDT 1,1,1-trichlor-2,2-bis(4- chlorfenyl)ethan (DDT) organochlorový pesticid bezbarvý nebo bílý krystalický prášek, velmi slabé aromatické vůně DDE DDD Za 2. světové války proti vším, přenašeči tyfu, velmi účinné pro likvidaci komárů rodu Anopheles, přenašeči malárie (v některých oblastech, např. na Srí Lance snížilo výskyt malárie prakticky o 100%), používáno intenzivně v zemědělství (1950 1980 40 000 t ročně) Toxicita: Akutně mírná toxicita Chronicky endokrynní disruptor narušuje hormonální systém, snižuje schopnost reprodukce, snižuje kvalitu spermií, může způsobit rakovinu jater, slinivky, prsu Poločas setrvání v lidském organismu 6-10 let 2A Pravděpodobný lidský karcinogen podle IARC

DDT Působení v žp: v půdě je poločas rozpadu 22 30 let prochází procesem,,globální destilace bioakumulativní s výrazným nárůstem koncentrace u vrcholových ptačích predátorů, akumulace především v tukových tkáních, nalezen v těle živočichů na celé planetě ptáci v Antarktidě, hlubokomořští tvorové DDT a jeho metabolity narušující funkci pohlavních hormonů - zvýšení výskytu tzv. intersexuálních žab, snížení plodnosti dravých ptáků, zeslabení skořápky vajec, degenerovaná mláďata

Chlorované pesticidy - HCH Hexachlorcyklohexan (HCH) chlorovaný cyklický uhlovodík, několik izomerů nejúčinnější gamma-hch (γ-hch, Lindan) insekticid - bílý prášek lehce zatuchlého zápachu, dobře rozpustný v organických rozpouštědlech a tucích Používal se na hubení zvířecích a lidských parazitů i na ošetřování zemědělských a lesnických ploch, při aplikaci v zemědělství, moření osiva až 30% vytěká do atmosféry. Perzistentní organická látka, schopnost bioakumulace v potravním řetězci Toxicita: Akutně mírně akutně toxický, ovlivnění nervového systému bolesti hlavy, závratě, křeče, pocení Chronicky vliv na hormonální soustavu, vývoj mozku 2B Možný lidský karcinogen podle IARC (od roku 1987) červen 2015 WHO studie v níž HCH označen za karcinogenní způsobuje non- Hogdkinův lymfom

Stockholmská úmluva o perzistentních organických polutantech (POPs) - právně závazná mezinárodní dohoda, jejímž cílem je eliminace vybraných persistentních organických látek Podepsána 23. května 2001 ve Stockholmu, spadající pod UNEP (United Nations Environment Programme) Doposud úmluvu ratifikovalo 178 zemí světa a Evropská unie Zakázala anebo omezila použití 8 pesticidů: aldrin, DDT, dieldrin, endrin, HCB, heptachlor, chlordan, mirex a toxafen, 2 průmyslových sloučenin: polychlorovaných bifenylů a hexachlorbenzenu a navrhla eliminovat polychlorované dibenzodioxiny (PCDD) a dibenzofurany (PCDF). V roce 2009 zařazeno 9 nových látek: hexabromobifenyl (HBB), penta- a oktabromovaný difenyléter (pentabde, oktabde), pentachlorbenzen, lindan, α- a β-hexachlorcyklohexan, chlordekon a perfluorooktansulfonát (PFOS) 2011 endosulfan 2013 - hexabromocyklododekan (HBCD, HBCDD)

Prostorová distribuce DDT v České republice [kg/km 2 ] v rozlišení 1 km 2. měřící stanice neočekávaná místa nálezu měřící stanice neočekávaná místa nálezu Prostorová distribuce HCB v České republice [kg/km 2 ] v rozlišení 1 km 2. Oproti DDT je HCB v prostředí více pohyblivé - opakovaný proces vytěkávání a depozice

Pesticidy - staré zátěže Pesticidy se stále dostávají do životního prostředí ze starých zátěží úložiště, bývalé sklady, továrny Globální transport depozice ve vzdálených oblastech chlorované pesticidy nacházeny v Arktidě, na Antarktidě, v alpských ledovcích Arktický monitorovací a hodnotící program (AMAP) - spuštěn v roce 1991 Postsovětské republiky několik lokalit Nubarashen rozsáhlé úložiště, předpokládané množství 512 tun pesticidů ( z toho 193 tun DDT, 49 tun HCH) úniky do okolí (pastviny transport do potravního řetězce) až 4 g DDT / kg zeminy Jrarat řádově stovky kg surových chlorovaných pesticidů (DDT, HCH) v otevřeném prostoru emise a atmosférický transport

Polychlorované dibenzodioxiny (PCDDs) a Polychlorované dibenzofurany (PCDFs) Skupina polychlorovaných organických heterocyklických sloučenin Vznik: přírodní procesy požáry, sopečná činnost Antropogenní nežádoucí procesy chem. výrob, spalování odpadů látky s chlorem (PVC) V žp dálkový transport, adsopce v sedimentech, v půdě poločas rozkladu až 10 let, Toxicita: závislá na struktuře, hodnoceny podle TEQ (toxický ekvivalent), TEF (TE faktor) = 1 pro 2,3,7,8 TCDD nejtoxičtější dioxin Akutní vysoká toxicita,,,chlorakné - přetrvávající porucha diferenciace buněk kožního epitelu, expozice během těhotenství změna poměru pohlaví Chronická negativní ovlivnění hormonální a enzymatické činnosti, imunotoxicita, reprodukční a vývojová toxicita, ovlivnění Ah receptoru - vztah k hormonální a enzymatické regulaci biologických funkcí, biotransformaci xenobiotik Poločas setrvání v organismu přibližně 7 let, depozice v tukových tkáních TCDD - 1 Prokázaný lidský karcinogen podle IARC (od roku 2001), silný karcinogenní potenciál

Dioxiny v žp Seveso 10. července 1976 výbuch chemického reaktoru v továrně v italském městě Seveso - výroba 2,4,5-trichlorophenolu (TCP) herbicid, defoliant, hubení dřevnatých plevelů Kontaminován 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD) nežádoucí produkt, celkem uniklo 2 kg dioxinu (přiznání továrny pozdě až po 17 dnech) - zasaženy stovky osob v okolí, uhynuly tisíce zvířat, poškození jater a ledvin, rakovina Vietnam Během války ve Vitnamu (1962 1971) masivní použití Agent Orange směs herbicidů 2,4-dichlorfenoxyoctové kyseliny (2,4-D) a 2,4,5-trichlorfenoxyoctové kyseliny (2,4,5-T) jako defolianty celkem aplikováno 70 000 tun Vedlejší produkt výroby - 2,3,7,8-tetrachlordibenzo-p-dioxin (TCDD) celkem dioxinu 150 kg Následek expozice obyvatel - rakovina, mentální postižení, defekty pokožky, neurologické defekty a vrozené malformace a novotvary u nově narozených. Dodnes řada narozených dětí s poškozenou genetickou výbavu.

Polychlorované bifenyly - PCBs Chemicky stále, teplotně odolné nehořlavé aromatické chlorované látky Celkem 209 kongenerů (teoreticky 1 10 atomů chloru) Použití: Používaly se jako aditiva v barvách, lacích, v hydraulických zařízeních, teplonosných médiích - náplně transformátorů, kondenzátorů a dalších zařízení Výroba: Od 30. letech 20. století v USA, 1959-1984 chemička Chemko Strážské (směsi pod názvem Delor, Hydelor, Delotherm), u nás použito 11 500 tun, V Československu výroba zastavena v roce 1984 Na světě vyrobeno přibližně 1,2 milionů tun (cca 30 % uvolněno do žp)

Polychlorované bifenyly - PCBs Tzv. globální destilace, PCB po vypaření mezi tropickým - mírným pásem se planetárním prouděním vzduchu přesunují k pólům kondenzace nalezeny např. na Antarktidě. V minulosti PCBs - součást nátěrových hmot v silech a kravínech do tučných živočišných potravin (mléko, máslo, maso), také ryby, vejce Problém perzistence a bioakumulace akumulace v tukové tkáni zvířat a lidí. špatná vyloučitelnost z organismu ale u savců - vylučování mlékem Toxicita v závislosti na typu kongeneru (4-7 Cl) Akutní - relativně nízká únava, zvracení, poškození jater Chronická karcinogenní riziko rakovina slinivky břišní, jater, tlustého střeva, poškozují imunitní systém, snižují plodnost, poškození jater, kožní vyrážky, neurotoxické 1 Prokázaný lidský karcinogen podle IARC (od roku 2013)

Bromované zpomalovače hoření (BFRs) Skupina organických sloučenin bromu - používají jako přísada do hořlavých materiálů (plasty, textilie) s cílem omezit či zpomalit jejich hoření - zlepšení jejich požární bezpečnost. polybromované difenyletery (PBDE), hexabromcyklododekan (HBCD), polybromované bifenyly (PBB) a bromované bisfenoly Toxicita Akutní toxicita relativně nízká, chronické působení poškození imunitního, endokrinního a reprodukčního systém, během nitroděložního vývoje - narušení vývoje mozku a kostry Výskyt V roce 2012 bylo celosvětově vyrobeno na 400 000 tun BFR Do žp během používání a recyklace, nalezeny v krvi, mateřském mléce, kumulativní v biologických systémech V EU zakázáno používání polybromovaných bifenylů a polybromovaných difenyletherů - Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Perfluorooktansulfonát (PFOS) Fluorovaná, syntetická sloučenina vysoce odolná proti degradaci, odpuzuje vodu i olej ochrana spotřebních produktů - ošetření povrchu koberců, tkanin, kůže a papíru (krabice na pizzu, popcorn), výroba nátěrů a aditiv do nátěrových hmot, výroba čisticích prostředků. Toxicita Akutní toxicita relativně nízká, při subchronickém působení u savců při opakovaných dávkách v koncentracích mg/kg/den podezření na způsobení rakoviny jater, prsou, nadledvinek a štítné žlázy, toxický pro reprodukci u zvířat mortalita pravděpodobně spojena s nedostatečným vývojem plic a narušením růstu Výskyt Prakticky ve všech složkách životního prostředí, perzistentní organická látka - silná schopnost bioakumulace v organismu - nalezen v tělech ryb, ptáků, savců i lidí

Freony Skupinu halogenderivátů uhlovodíků, obsahují alespoň 2 vázané halogeny, z nichž alespoň jeden je fluor: chlor-fluorované uhlovodíky (CFC chlorofluorocarbon) Toxicita: relativně nízká dráždění dýchacích cest, kůže, vysoké koncentrace mohou být neurotoxické Použití: nejvíce jako chladicích média, hnací média, v hasicích přístrojích a čisticích prostředcích Vyráběny od roku 1930, v roce 1974 byla poprvé vyslovena hypotéza, že freony, pronikají do stratosféry kde se z nich odštěpuje chlór, který se podílí na katalytickém rozkladu ozonu (1995 Nobelova ceny za chemii), do roku 1987 se na světě spotřebovalo asi 1,1 mil. tun CFC ročně Přibližně 90 % celkového atmosférického ozónu je soustředěno v oblasti mezi 15 a 35 km výšky, ozonová vrstva absorbuje část ultrafialového záření (280-320 nm) převážně UV-B záření 80. léta zvětšování ozonové díry, postupně stabilizace, zmenšování, největší ozonová díra nad Antarktidou běžně 60% ozonu Oslabení ozonové vrstvy - rizika: rakovina kůže, zánět spojivek, poškození očí (,,sněžná slepota ), ekologická - snížení zemědělské produkce Obnovení ozónové vrstvy - kolem roku 2050, nad Antarktidou 2060-2070

Freony Z hlediska možnosti poškození ozonové vrstvy,,tvrdé freony plně halogenované a,,měkké freony (mají alespoň 1 vodík) - potenciál ničení ozonu je nižší (podle typu 10 až 1000krát nižší) Mezi nejrozšířenější chlor-fluorované uhlovodíky patřily CFC-011 (CFCl 3 ) a CFC-012 (CF 2 Cl 2 ) Působením UV záření (<220 nm) se štěpí - jeden atom chloru zlikviduje až 100 000 molekul ozonu CF 2 Cl 2 CF 2 Cl + Cl Cl + O 3 ClO + O 2 iniciace propagace ClO + O 3 Cl + 2O 2 Doba zdržení v atmosféře je velmi dlouhá: CFC-011 65-75 let, CFC-012 100 let

Montrealský protokol o látkách poškozujících ozonovou vrstvu Země - přijat 16. září 1987 v Montrealu Jde o prováděcí protokolem Vídeňské úmluvy o ochraně ozónové vrstvy z 22. března 1985 Oslabení ozonové vrstvy nad Antarktidou, září 2006 Přistoupilo přes 190 států (Československo 1990), hlavním cílem je vyloučení výroby a spotřeby regulovaných látek (96 chemických látek), které poškozují ozonovou vrstvu Postupně zpřísňující dodatky Londýnský (1990) a Kodaňský (1992) V ČR zákon č. 73/2012 Sb. o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech jde o samostatný zákon, odloučen od zákona o ochraně ovzduší (č. 201/2012 Sb.)

Skleníkové plyny Kjótský protokol - protokol k Rámcové úmluvě OSN o klimatických změnách. Průmyslové země se v něm zavázaly snížit emise skleníkových plynů za pětileté období 2008-2012 o 5,2 % oproti roku 1990. Dojednán v prosinci 1997 v Kjótu. Podmínka ratifikace alespoň 55 státy s 55% podílem emisí. Týká se oxidu uhličitého (CO 2 ), methanu (CH 4 ) a oxidu dusného (N 2 O), hydrogenovaných fluorovodíků (HFCs), polyfluorovodíků (PFCs) a fluoridu sírového (SF 6 ). Skleníkový efekt přepočet dalších plynů na ekvivalent CO 2 : 1 t CH 4 = 21 t (CO 2 )ekv, 1 t N 2 O = 310 t (CO 2 )ekv Prodloužení platnosti Kjótského protokolu do roku 2020 na konferenci v Dauhá v Kataru, nové závazky + další státy Rámcová úmluva OSN o klimatických změnách - mnohostranná úmluva o ochraně klimatického systému Země 2015 ratifikovalo 196 subjektů/států Základní principy: Princip předběžné opatrnosti Princip mezigenerační odpovědnosti Princip společné, avšak diferencované odpovědnosti

Hg globální kontaminant Globální rozložení antropogenních emisí rtuti za rok 2010 37% - lokální těžba zlata amalgámovou metodou 26% - produkce a spalování fosilních paliv 12% - těžba a zpracování kovů g/km 2 9% - cementárny 5% - těžba zlata ve velkém měřítku 5% - zpracování odpadů 4% - staré zátěže, kontaminovaná místa 1% - rtuťové elektrolýzy Legislativa: Úmluva o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států (Convention on Long-range Transboundary Air Pollution - LRTAP) - sjednána v rámci Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů 13. listopadu 1979 v Ženevě. její Protokol o těžkých kovech přijat 1998, pohyb těžkých kovů na velké vzdálenosti (Cd, Pb, Hg),,Miamatská úmluva - nové globální úmluva o rtuti, podepsána na konferenci v Japonsku 2013 Cíl - omezit vstupy rtuti do výrobních procesů, mezinárodní obchod se rtutí, emise rtuti do ovzduší, zajistit její bezpečné uložení a řešit i staré ekologické zátěže a odpad s obsahem rtuti

Koloběh rtuti v životním prostředí V atmosféře elementární rtuť Hg 0 v plynné fázi umožňuje transport Hg v globálním měřítku - průměrnou dobu zdržení v atmosféře do jednoho roku, pokud je Hg adsorbovaná na částicích depozice. Methylrtuť - bioakumulace v rybách roste s klesajícím ph, z celkové rtuti v rybách se přibližně 90% nachází ve formě methylrtuti Pro nevratné vázání rtuti v biosféře jsou významné thiolové skupiny (-SH) Methylace rtuti většinou mikrobiálně řízený proces, který probíhá za aerobních i anaerobních podmínek - nejvýznamnější podíl na metylaci (pomocí methylkobalaminových sloučenin) mají ve vodním prostředí sulfát redukující bakterie (SRB), také druhy bakterií z rodů Bifidobacterium, Chromobacterium, Enterobacter, Escherichia, Methanobacterium, Pseudomonas) vyskytujících se v sedimentech - methylrtuť obvykle do 10% celkové rtuti v sedimentu

Hg kontaminace žp a hromadné otravy Minamata,,Minamatská nemoc soubor neurologických symptomů způsobených závažnou otravou rtutí Symptomy zahrnují - ataxii (porucha koordinace pohybů), necitlivost v rukou a nohou, obecnou svalová slabost, ztrátu periferního vidění, poškození sluchu a řeči. Až ochrnutí, bezvědomí a smrt během několika týdnů od začátku příznaků. Příčina vypouštění Hg v odpadní vodě chemické továrny Chisso Corporation do zátoky Minamata v Japonsku, mezi lety 1932 1964, bioakumulace methylrtuti v rybách, korýších a měkkýších V roce 2001 oficiálně uznáno 2265 obětí postižených Minamatskou nemocí (1784 již zemřelo), 10 000 odškodněno Irák Během zimy na 1971 1972 v oblastech venkova v Iráku - pytle s pšenicí, které byly dovezeny do Iráku jako osivo byly ošetřeny methylrtutí - součást použitého fungicidu. Z osiva mouka na chleba - konzumace. Pytle se semeny sice označeny, ale ve španělštině. Kontaminovaný chléb pozřelo asi 50 000 lidí, z nichž 459 zemřelo a 6 530 jich bylo hospitalizováno.

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU, PAHs) Perzistentní organické látky, popsáno několik stovek sloučenin V žp bioakumulativní, dostávají se do potravního řetězce, nízké koncentrace PAH mohou u ryb zpomalit srdeční tep (až srdeční zástava), mohou narušit vývoj ryb Biotranformace na dihydrodiolepoxidy - -zásadní faktor pro karcinogenitu pokud se tvoří v části molekuly,,zátoka (bay region) pak jsou špatně přístupné pro EH a proto kovalentní vazba těchto metabolitů na DNA Karcinogeny

Benzo[a]pyren Benzo[a]pyren - PAH - produktem nedokonalého spalování při teplotách 300 až 600 C, součást černouhelného dehtu, výfukových plynů, cigaretového kouře, grilovaných potraviny V ČR SZÚ stanovil cílový imisní limit na 1 ng/m 3 v roce 2013 byl roční průměr 1,96 ng/m 3 (překročeno u 21 z 31 stanic) Biotransformace: Benzo[a]pyren je oxidován cytochromem P450 na několik intermediárních epoxidů v konečném důsledku je za tvorbu aduktů s DNA odpovědný benzo[a]pyren-7,8- dihydrodiol-9,10-oxid DNA adukty identifikovány v různých orgánech a tkáních Toxicita: Karcinogenní kovalentní vazba na DNA deformuje její strukturu a porušuje mechanismus normálního kopírování DNA mutace, u dětí - růstová retardace a nízká porodní hmotnost, zvýšený výskyt kardiovaskulárních onemocnění, diabetu, disfunkce ledvin 1 Prokázaný lidský karcinogen podle IARC

Léčiva a jejich rezidua v ŽP V ČR registrováno cca 50 000 variant 1200 léčivých látek + pomocné látky plniva, nosiče, barviva Biodegradabilita silně závislá na typu látky Do žp farmaka pro humánní i veterinární medicínu nejvíce kontaminovanou složkou jsou povrchové vody dolní toky, velké aglomerace, půda aplikace stabilizovaných čistírenských kalů Problém pro látky: Perzistentní Bioakumulativní Toxické - PBT Antibiotika V Evropě roční spotřeba cca 10 000 t Nízká biodegradabilita (chinolony, nitroimidazoly, sulfonamidy) - v ČOV sorpce na částice aktivovaného kalu, dlouhý biologický poločas ve vodním prostředí (tetracykliny 300 500 dní) Inhibice růstu fotosyntetizujících organismů, vliv na reprodukci vodních organismů Nebezpečí vývoje rezistentních kmenů

Léčiva a jejich rezidua v ŽP Nesteroidní protizánětlivé léky Diclofenac pstruh chronicky - poškozená játra, ledviny, žábra od 1 g/l Sup bělohlavý dramatický pokles populace v jižní Asii (95%, 90. léta), akutní selhání ledvin v důsledku akumulace kyseliny močové Diclofenac ve veterinární medicíně mršiny potrava pro supi Ibuprofen některé ryby - zvětšená játra a zvýšená produkce vajíček, Daphnia magna redukce populace při nízkých koncentracích Paracetamol selektivně toxický pro hady, použit pro hubení Steroidní hormony Změna poměru pohlaví některých živočichů ve prospěch samiček ryby, žáby Antidepresiva Ryby a korýši snížená schopnost ulovit kořist, předčasná dospělost x opožděný vývoj

Ropa jako kontaminant Ropné havárie tankery a ropné plošiny poslední 20. 4. 2010 ropná plošina Deepwater Horizon v Mexickém zálivu po výbuchu znečištěno pobřeží 5 států, zasaženy cenné území, mokřady Exxon Valdez Supertanker, 24. 3. 1989 náraz do útesu Bligh Reef na Aljašce Do moře uniklo 42 mil. l ropy Zasaženo 2500 km pobřeží, velká část v národních parcích, tloušťka skvrny až 30 cm PAHs toxikologicky nejvýznamnější podíl, tvoří 0,2 7% hm. ropy

Ropa jako kontaminant Okamžité následky pro živočichy zaolejovaná srst a peří ztrácí (izolační) vlastnosti hypotermie, tonutí, dušení, hladovění, otrava, Mořští ptáci nalezeno 21 500 uhynulých extrapolace na 375 000, vydry 871, kosatky pokles z 36 na 21 Dlouhodobé následky Chronická expozice populací spojených se sedimenty Vydry a další živočichové - vyšší úroveň jaterního detoxikačního enzymu CYP1A Pokles hustoty populací

Bhópálská katastrofa Největší průmyslová havárie v historii v noci z 2. na 3. v indickém městě Bhópál v chemické továrně patřící americké společnosti Union Carbide. V továrně se vyráběl pesticid Carbaryl (Sevin, 1-naphthyl methylcarbamate) nespecifický insekticid není perzistentní, široké použití Výroba: reakce methyl isokyanátu (MIC) s 1-naphtholen za vzniku Carbarylu Dlouhodobé zanedbávání bezpečnosti únik 27 tun MIC ze skladovacích tanků Toxicita: Akutní účinky - podráždění horních i dolních dýchacích cest, kašel s pěnou u úst, dušnost, bolest na hrudi, edém plic, krvácení do plic Hormonální změny, zvyšuje riziko potratu, také 1-30 den byla 30% úmrtnost novorozenců Imunotoxický - úroveň T-lymfocytů u zasažené populace o polovinu nižší Následky: Během tří dnů po havárii zemřelo v Bhópálu a jeho okolí přibližně 8 000 lidí, do dnešního dne okolo 25 000 lidí, celkový počet zasažených lidí dosáhl 520 000.

TOP 10 nejvíce znečištěná místa světa Dzerhinsk, Rusko -,,Nejvíce znečištěné město světa - v okolí 300 tis. tun chemického odpadu, muži 42 let, ženy 47 let Semipalatinsk/Semej Kazachstán 468 jaderných zkoušek radioaktivní spad ovlivnil přímo 200 tis. obyvatel Linfen, Čína / Tianying, Čína Těžký průmysl, hutě, podle WB je 16 z 20 nejvíce znečištěných měst v Číně Černobyl, Ukrajina havárie jaderné elektrárny Norilsk - Rusko Největší hutní komplex na světě, -10 let, 16% úmrtí dětí kvůli respiračním potížím

TOP 10 nejvíce znečištěná místa světa Sukinda, Indie 12 chromových dolů prakticky žádná kontrola Kalimantan, Indonésie Těžba zlata amalgámovou metodou roční emise Hg odhadovány na 1000 tun La Oroya, Peru Doly a olověné hutě 99% obyvatel nadlimitní koncentrace olova v krvi Hazaribagh, Bangladéš 270 koželužen, znečištění m.j. šestimocným chromem Agbobloshie, Ghana Recyklace elektroniky, spalování kabelů