환경 오염과 관련하여 살아있는 생물의 신진 대사와 환경을 변화시킨 요인



다양한 산업, 농업 및 도시 개발 과정의 개발은 삶의 질의 진보와 개선을 향한 방향으로 진행되고 있습니다. 국내 활동이 참여하는이 활동은 매우 심각한 세계화 된 환경 오염을 일으켰습니다..

산업화에 사용되는 인위적 화학 물질의 대부분이 환경을 변화시킵니다. 결과적으로 살충제 및 이산화질소와 같은 오염과 관련된 요인들이 세포 대사 및 생물체 환경에 영향을 미친다.

대사 과정은 호흡, 소화 및 항상성과 같은 모든 필수 기능의 수행과 관련이 있습니다. 이것들에서 pH와 온도의 변화에 ​​의해 영향을받는 일련의 물리 화학 반응이 일어난다..

신진 대사는 신체 조직의 생성 및 분해, 신체 기능을위한 주요 원천으로서의 에너지 확보 및 확보에있어서 다른 프로세스들과 함께 참여합니다.

생물의 신진 대사와 환경을 변화시킨 요인

살충제의 사용

농업 활동의 발전으로 인해 작물의 생존 능력에 영향을 미치는 곤충 통제 물질의 사용이 필요하게되었다.

환경에 안정한 유기 염소와 같은 현재 매우 강력한 살충제가 사용됩니다. 유기 인산염도 이전의 것보다 덜 안정하지만 독성이 높습니다..

살충제에 의한 환경 오염은 주로 농작물에 직접 적용되어 주어집니다. 또한 저장 탱크 및 땅에서 발견되는 잔유물 등의 유지 관리가 부적절하기 때문입니다.

이러한 방식으로 독성 입자가 공기, 물 및 토양에 통합되어 자신의 특성을 수정합니다. 예를 들어, 토양이 열화되어 pH, 습도 및 온도 등의 요인이 변경됩니다.

농약 잔류 물은 토양에서 사료로 옮겨 지는데, 이는 동물에 의해 소비됩니다. 이러한 독성 물질은 지방에 저장되므로 우유와 육류의 농도가 증가합니다.

농약은 환경에 분산되어 다른 생태계를 구성하는 생물 적 존재의 오염 물질이됩니다. 따라서 대사 안정성이 위협 받아 심각한 공중 보건 위험을 초래합니다..

신경 독성

전문가들은 유기 인 농약이 동물에 미치는 영향에 대한 연구를 수행했다. 결과는 저농도에서도 이러한 독성 물질이 내분비 계 장애 물질이라는 것을 보여줍니다.

이런 식으로, 그들은 신경 내분비 계의 항상성 메커니즘을 변형시킬뿐만 아니라 시냅스 전달의 변화를 일으킬 수있다.

살충제에 대한 노출에 가장 민감한 단계는 배아 발달과 생후 1 년, 세포 성장 과정이 호르몬에 의해 제어되는 기간입니다.

어떤 대사 과정에서의 변형은 면역계, 갑상선과 같은 뇌와 기관의 발달에 영향을 미칩니다.

시상 하부, 뇌하수체 및 갑상선 축은 살충제에 민감합니다. 이들은 TRH에 대한 TSH의 반응이 낮기 때문에 thyroxine의 호르몬 생산을 감소시킴으로써 행동합니다. 이런 방식으로, 시상 하부와 뇌하수체 사이에 기능 장애가 발생합니다.

항상성이 살충제의 작용에 의해 영향을받을 때 갑상선 호르몬의 생산 또한 변경됩니다. 결과적으로, 상기 호르몬에 의해 수행되는 작용 인 세로토닌 성 및 카테콜라민 성 기능의 조절은 뇌 수준에서 발생하는 상이한 신진 대사를 변형시킨다.

다이옥신

다이옥신 류는 독성이 높은 잠재 성이 높은 잔류성 유기 오염 물질로 간주됩니다. 일단 유기체에 들어가면 화학적 안정성이 뛰어나고 지방 조직에 고정되어 있기 때문에 장기간 보관됩니다..

환경에서는 영양 체인 전체에 축적되어 동물이 더 높을수록 몸에 더 많은 다이옥신이 저장 될 수 있습니다. 다른 전달 경로는 엄마에서 아이, 태반과 모유를 통해서입니다..

다이옥신은 제련, 염소로 표백하는 표백 및 제초제 생산과 같은 산업 공정의 부산물입니다. 산불과 화산 분출에서도 일어날 수있다..

플라스틱이나 종이와 같은 병원 폐기물 및 고형물의 소각은 일반적으로이 요소에 의한 환경 오염의 주요 원인입니다. 왜냐하면이 연소가 불완전하기 때문입니다.

이 활동으로 인해 다이옥신이 공기를 통해 생태계로 분산되며 토양과 퇴적물에서 가장 높은 농도를 갖습니다. 그들은 또한 육류, 유제품, 해산물 및 생선과 같은 식품에 저장됩니다..

살아있는 존재에 대한 영향

이 독성 화합물은 세계 보건기구 (WHO)에서 "인간 발암 물질"로 간주합니다. 또한 발육 및 생식, 신경계, 면역계 및 호르몬 계에 영향을 미칠 수 있습니다..

사람의 경우 다이옥신에 노출되면 어두운 반점과 염소 여드름이 생길 수 있습니다. 그것은 또한 다른 간 대사 과정을 악화시킵니다. 고농도에서는 호르몬 수준과 포도당 대사에 변화를 일으킬 수 있습니다.

동물에서는 간 손상, 체중 감소 및 내분비 불균형을 일으킬 수 있습니다. 일부 종에는 면역 수준에서 문제가있어 바이러스 및 박테리아 퇴치 능력이 감소합니다.

이산화질소

최근의 연구는 대사에 대한 대기 오염의 영향을 확인합니다. WHO에 따르면 이러한 유형의 오염은 전 세계 사람들의 사망의 5.4 % 이상을 차지합니다.

이산화질소는 화학 물질로, 자동차의 연소가 주요 원인입니다. 또한 산업에서 배출되는 가스에서도 발견됩니다. 자연적으로 화산 분출 및 산불에서 발생합니다..

스모그는 거의 독점적으로 호흡기 질환 및 심혈관 질환과 관련이 있습니다. 현재 연구에 따르면이 오염 물질에 노출 된 사람들은 제 2 형 당뇨병에 걸릴 위험이 더 높을 수 있습니다.

과학자들은 NO2 노출 수준이 높을수록 인슐린 저항성이 높아진다는 사실을 입증했다. 또한, β 세포의 대사 기능에 변화가 있기 때문에 인슐린 분비가 감소한다.

시체가 이산화질소와 접촉하면 피하 복강 지방 조직이 증가 할 수 있다는 것도 보여주었습니다.

태아가 대기 오염에 노출되면 NO2가 출생시 아기의 체중이 급격히 증가합니다. 이것은 중년기 단계에서 심혈관 질환 위험을 증가시킬 수 있습니다.

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