外源化学物致突变的类型有哪些(外源性化学物质对身体有哪些危害什么是外源性化学物)
外源化学物致突变的类型有哪些
基因突变、染色体畸变及染色体数目变化。
1、基因突变:指基因核苷酸序列或数目的改变;
2、染色体畸变及染色体数目变化:染色体畸变指染色体的结构改变,它是指遗传物质大的改变,一般可用光学显微镜检查细胞有丝分裂中期相染色体(细胞遗传学检测)来发现。损伤发生在DNA复制前可诱导染色体型畸变,复制后,则诱导染色单体型畸变。
外源性化学物质对身体有哪些危害什么是外源性化学物
外源性化学物质对身体有哪些危害什么是外源性化学物
你好1 作用浓度临界浓度(范围)
作用浓度称阈浓度(subrhreshold concentration).吸入毒性实验,应用敏实验物品种毒性指标,未观察任何毒性作用高浓度.
临界浓度指钢筋周围氯离浓度超该值腐蚀才能发.第二阶段腐蚀发展阶段,阶段由于钢筋锈蚀引起钢筋截面损失(或)粘结强度损失,造结构构件及结构整体抗力降低.
2 安全极限
没找,抱歉.
3.BCF物浓缩系数.
物体内某些元素或难解化合物浓度同所存环境该物质浓度比值用于表示物浓度程度.
4 良效应
毒、害物质命机体危害造毒性作用并产利结.
5 物毒性与态毒性
物毒性指外源化物质与机体接触或进入体内易部位,能引起损害作用相能力,或简称损伤物体能力.
态毒性危险废物危险特性鉴别指标,态毒性鉴别指标确定基础关于毒性化物质固体废物态毒理.
外源化学物是在人类生活的外界环境中存在,可能与机体接触并进入机体,在体内呈现一定的生物学作用的一些化学物质,又称为 "外源生物活性物质" .它既包括在食品生产,加工中人类使用的物质,也包括食物本身生长中存在的物质.蔬菜上的农药残留是有害无益的,但有些外源化学物对健康有利,如大蒜中的大蒜素.所以,不应把外源化学物统统认为是对健康有害的.
危害:在生产和生活中,经常有外源性化学物质进入人的机体,有些化学物质能与机体组织发生生物化学或生物物理作用,破坏正常生理功能,引起暂时或永久的病理状态,甚至于危害生命.
什么叫外源性化合物?
所谓外源性化合物就是指,不是产生于生物体内的代谢途径,而是通过体外途径进入生物机体,并且没有内在的生物学功能的化合物。这类化合物对体内的代谢调控途径有作用,并且能够被体内的酶复合物系统进行完全的代谢。例如我们服用,注射或外用的药物,就属于外源性化合物。
如何设计生殖毒性试验来评价外源性化学物的生殖危害
1 无作用浓度和临界浓度(范围)最大无作用浓度又称阈下浓度(subrhreshold concentration).在吸入毒性实验中,应用最敏感的实验动物品种和毒性指标,未观察到任何毒性作用的最高浓度.
临界浓度是指只有当钢筋周围氯离子的浓度超过该值时腐蚀才能发生.第二阶段为腐蚀发展阶段,在这一阶段由于钢筋锈蚀将引起钢筋截面损失和(或)粘结强度损失,从而造成结构构件及结构整体抗力的降低.
2 安全极限
没有找到,抱歉.
3.BCF是生物浓缩系数.
生物体内某些元素或难分解化合物的浓度同他所生存的环境中该物质的浓度比值可用于表示生物浓度的程度.
4 不良效应
有毒、有害物质对生命有机体危害造成的毒性作用并产生的不利结果.
5 生物毒性与生态毒性
生物毒性是指外源化学物质与机体接触或进入体内的易感部位后,能引起损害作用的相对能力,或简称为损伤生物体的能力.
生态毒性是危险废物的危险特性鉴别指标之一,生态毒性鉴别指标确定的基础是关于毒性化学物质和固体废物的生态毒理学.
年龄对外源性化学物的毒作用有什么影响 第九章
一、直接损伤作用如强酸或强碱可直接造成细胞和面板粘膜的结构破坏,产生损伤作用。
二、受体配体的相互作用与立体选择性作用
受体是组织的大分子成分,它与配体相互作用,产生特征性生物学效应。受体-配体的相互作用通常有立体特异性,化学结构的微小变化就可急剧减少甚至消除毒物的生物效应。但在毒理学反应中不能过分强调立体选择性的意义。因为活性差别不仅可延伸到结构的不同毒物和几何异构体,还决定于是否具有手性结构特点的毒物。研究表明,许多毒物的有害作用是直接与干扰受体-配体相互作用的能力有关。最突出的例子是失能性毒剂,如毕兹就是阻断了乙酰胆碱与胆碱能受体的结合而产生失能作用。
三、干扰易兴奋细胞膜的功能
易兴奋细胞膜的维持和稳定是正常生理功能的基本条件。毒物可以多种方式干扰易兴奋细胞膜的功能,例如,有些海产品毒素和蛤蚌毒素均可通过阻断易兴奋细胞膜上钠通道而产生麻痹效应。
外源性化学污染的控制方法
减少排放、利用物理去除法(吸附、机械转移等)、利用化学原理(氧化还原、配位化学、酸碱反应)将污染物改性后去除、利用生物吸收与富集原理将污染物从被污染地转移。
外源性雌激素有哪些?
外源性雌激素有三类:(1)人工合成的雌激素如乙烯雌酚等。
(2)环境中雌激素样化合物如DDT(滴滴涕)等。可在环境中长期存在,能污染环境,对人及动物有危害。
(3)植物雌激素按其分子结构,概括有4大类:①异黄酮类,有金雀异黄素(Genistein),大豆苷元(Daidzein),芒柄花素(ormonoin),美皁异黄酮(Bichanine)和异丙黄酮(Ipriflavone,IP);②木脂体类(lignans);③香豆素类(Coumestans);④霉菌类(Mycoestrogen)。几乎所有植物性食物都含有少量不同的雌激素成分,通常每种植物不只包含一种植物雌激素,如大豆及其制品是异黄酮的主要膳食来源,大豆芽中则含香豆素类化合物拟雌内酯(coumestrol)。异黄酮可代谢为对乙基酚及活性更强的雌马酚(equol)和氧-去甲基安哥拉紫檀素(O-DMA),其在结构上与雌二醇相似。油料种子,尤其是亚麻子中富含木脂体。木脂体在体内胃肠道细菌作用下转变为木脂体肠二醇(enterodiol)和肠内酯(enter olactone),在结构上也与雌二醇相似。植物中香豆素类化合物,主要膳食来源是三叶草、苜蓿芽和大豆芽。香豆素和霉菌类的结构也有两个酚环和相应的羟基,故它们亦有植物雌激素活性。日常生活中,大豆及其制品中的异黄酮类化合物为人们提供了丰富的植物雌激素,如异黄酮在大豆粉中含量为2014μg/G,大豆速溶饮料中含1918μg/g干重,因此引起了人们对其在雌激素相关疾病中作用的广泛重视。
希望对你有所帮助。
什么是外源性生物污染
就是外来物种入侵对本地原生生物造成的影响
什么是外源性融资
就是指的对外融资
什么是范外源性?什么是地缘性?什么是胃纳量?什么是外源性需求?
个人观点外源性:就是外来的,比如外国在本地投资,这个投资就是外源的
外源型经济
下午听了丁博士的《外源型经济与广东经济发展》一课。对经济学的认识,又多了一个词。
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与外界经常提及的“外向型经济”相比,“外源型经济”是从经济增长的源头进行思考,而非产品出路。而“外源型经济”的产生,一般需满足以下条件:一是跨国公司的战略;二是适逢经济全球化的机遇。
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课堂内再三强调“经济全球化”只是代表市场全球化、竞争全球化,但并非利益全球化。
地缘性:就是本地特有的性质、共性,外国有我国的地缘性社团。
胃纳量:就是我们平时说的,“你的胃口不小呀!”哪个胃口
外援性需求:依靠自身力量无法解决的问题,需要外来帮助的。
何谓基因突变?有哪些主要类型?
基因突变是指DNA分子中发生碱基对的替换、增添和缺失,而引起的基因结构的改变,叫基因突变(gene mutation)。它包括单个碱基改变所引起的点突变(point mutation),或多个碱基的缺失、重覆和插入。
在自然条件下发生的突变叫自发突变,由人工利用物理因素或化学药剂诱发的突变叫诱发突变。基因突变是生物变异的主要原因,是生物进化的主要因素。在生产上人工诱变是产生生物新品种的重要方法。
碱基置换突变:由一个错误的碱基对替代一个正确的碱基对的突变叫碱基置换突变。例如在DNA分子中的GC碱基对由CG或AT或TA所代替,AT碱基对由TA或GC或CG所代替。碱基替换过程只改变被替换碱基的那个密码子,也就是说每一次碱基替换只改变一个密码子,不会涉及到其他的密码子。引起碱基置换突变的原因和途径有两个。一是碱基类似物的掺入,例如在大肠杆菌培养基中加入5-溴尿嘧院(BU)后,会使DNA的一部分胸腺嘧啶被BU所取代,从而导致AT碱基对变成GC碱基对,或者GC碱基对变成AT碱基对。二是某些化学物质如亚硝酸、亚硝基胍、硫酸二乙酯和氮芥等,以及紫外线照射,也能引起碱基置换突变。
移码突变:基因中插入或者缺失一个或几个碱基对,会使DNA的阅读框架(读码框)发生改变,导致插入或缺失部位之后的所有密码子都跟着发生变化,结果产生一种异常的多肽链。移码突变诱发的原因是一些像吖啶类染料分子能插入DNA分子,使DNA复制时发生差错,导致移码突变。
根据遗传信息的改变方式,基因突变又可以分为同义突变、错义突变和无义突变三种类型。
基因突变的特点:
基因突变作为生物变异的一个重要来源,它具有以下主要特点:
第一,基因突变在生物界中是普遍存在的。无论是低等生物,还是高等的动植物以及人,都可能发生基因突变。基因突变在自然界的物种中广泛存在。例如,棉花的短果枝、水稻的矮杆、糯性,果蝇的白眼、残翅,家鸽羽毛的灰红色,以及人的色肓、糖尿病、白化病等遗传病,都是突变性状。自然条件下发生的基因突变叫做自然突变,人为条件下诱发产生的基因突变叫做诱发突变。
第二,基因突变是随机发生的。它可以发生在生物个体发育的任何时期和生物体的任何细胞。一般来说,在生物个体发育的过程中,基因突变发生的时期越迟,生物体表现突变的部分就越少。例如,植物的叶芽如果在发育的早期发生基因突变,那么由这个叶芽长成的枝条,上面着生的叶、花和果实都有可能与其他枝条不同。如果基因突变发生在花芽分化时,那么,将来可能只在一朵花或一个花序上表现出变异。
基因突变可以发生在体细胞中,也可以发生在生殖细胞中。发生在生殖细胞中的突变,可以通过受精作用直接传递给后代。发生在体细胞中的突变,一般是不能传递给后代的。
第三,在自然状态下,对一种生物来说,基因突变的频率是很低的。据估计,在高等生物中,大约十万个到一亿个生殖细胞中,才会有一个生殖细胞发生基因突变,突变率是105~108。不同生物的基因突变率是不同的。例如,细菌和噬菌体等微生物的突变率比高等动值物的要低。同一种生物的不同基因,突变率也不相同。例如,玉米的抑制色素形成的基因的突变率为1.06×10-4,而黄色胚乳基因的突变率为2.2×10-6.
第四,大多数基因突变对生物体是有害的,由于任何一种生物都是长期进化过程的产物,它们与环境条件已经取得了高度的协调。如果发生基因突变,就有可能破坏这种协调关系。因此,基因突变对于生物的生存往往是有害的。例如,绝大多数的人类遗传病,就是由基因突变造成的,这些病对人类健康构成了严重威胁。又如,植物中常见的白化苗,也是基因突变形成的。这种苗由于缺乏叶绿素,不能进行光合作用制造有机物,最终导致死亡。但是,也有少数基因突变是有利的。例如,植物的抗病性突变、耐旱性突变、微生物的抗药性突变等,都是有利于生物生存的。
第五,基因突变是不定向的。一个基因可以向不同的方向发生突变,产生一个以上的等位基因。例如,控制小鼠毛色的灰色基因(A+)可以突变成黄色基因(AY)。也可以突变成黑色基因(a).但是每一个基因的突变,都不是没有任何限制的。例如,小鼠毛色基因的突变,只限定在色素的范围内,不会超出这个范围。
例如英国女王维多利亚家族在她以前没有发现过血友病的病人,但是她的一个儿子患了血友病,成了她家族中第一个患血友病的成员。后来,又在她的外孙中出现了几个血友病病人。很显然,在她的父亲或母亲中产生了一个血友病基因的突变。这个突变基因传给了她,而她是杂合子,所以表现型仍是正常的,但却通过她传给了她的儿子。基因突变的后果除如上所述形成致病基因引起遗传病外,还可造成死胎、自然流产和出生后天折等,称为致死性突变;当然也可能对人体并无影响,仅仅造成正常人体间的遗传学差异;甚至可能给个体的生存带来一定的好处。
外源化学物有哪些?
LZ说的外源化学物中很重要的一个就是亚硝酸盐 主要用于食用肉类的仿佛和发色亚硝酸盐为强氧化剂,进入人体后,可使血中低铁血红蛋白氧化成高铁血红蛋白,失去运氧的功能,致使组织缺氧,出现青紫而中毒。而且对细胞内染色体的复制有影响,有致癌性。还有一个例子 (下面一句是贴的)DDT在进入人体后贮存于脂肪组织中,不呈现毒性作用。但在饥饿情况下,脂肪储备被动用提供能量,贮存的DDT游离出来,可造成中枢神经系统等的损害
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