1.大气中的持久性有机污染物
在大气中,POPs或者以气体的形式存在,或者吸附在悬浮颗粒物上,发生扩散和迁移,导致POPs的全球性污染。调查表明,在德国,每天从空气中沉积落地的颗粒物中的二
2.水体中的持久性有机污染物
水体及沉积物是POPs聚集的主要场所之一,世界绝大多数的城市污水、水库、江河和湖海都不同程度地受到POPs的污染。研究表明,在德国城市污水中,都存在多氯代二苯并-对二
表8-7 收集了中国典型地区的污染物分布情况,从中可以看出,在中国各个重要河口、海洋的沉积物中,都有持久性有机污染物存在,典型的 PAHs、DDTs 和 PCBs 都有很高的浓度,相比较而言,淮河中下游中的 PAHs 含量较高,而大连湾检测出的 DDTs和PCBs含量均高于其他地区,究其原因,与此海域的排入物来源有关。
表8-7 中国典型地区有机污染物分布
3.土壤中的持久性有机污染物
土壤是植物和一些生物的营养来源,土壤中的POPs 无疑会导致POPs 在食物链上发生传递和迁移,已经在世界各国土壤中都发现了POPs。德国莱比锡地区废弃工厂旁的农地土壤中存在 HCHs、DDTs、PCBs 和 HCB 等物质。在西班牙,土壤中同样存在 PC-DFs,且在工业地区的二
4.生物体内的持久性有机污染物
POPs在环境中的不断迁移,最终转移到动植物体内,而动植物并不能通过本身的新陈代谢将污染物排出,故造成污染物质的蓄积,甚至造成生物体的死亡。Central Adriatic海域中的双壳类和头足类动物中的PAHs 含量发现,苯并[c]吖啶在蚌类中已检测到 (湿重平均浓度在 0.74 ng/g),大西洋鲭、欧洲鳕鱼类和蓝白垩却显示了 PAHs 的高浓度,湿重范围为44.1~63.3 ng/g。
生物体内POPs的生物富集机制,是有机化合物在脂肪/水体系中的分配过程,通常情况下,用有机化合物在生物体内或生物组织内的浓度与水中浓度的比值 (即生物富集因子,BCF),来表示生物的富集作用,BCF通常是估算水生生物富集化学物质能力的一个量度。研究POPs在动物体内的蓄积以及在食物链的传递与放大,对POPs 的生态危害有指导作用,采用Triolein-SPMD 模拟研究 PCBs 在水体沉积物和水体生物之间的转移,发现PCBs在Triolein-SPMD采样器和鱼体中的富集存在很好的相关性,并建立生物采样技术模型替代水体生物,来研究沉积物污染风险评价。表8-8 列举了不同生物体对典型持久性有机污染物的富集作用,可以看出,通过食物链的传递与浓缩,污染物得到了不同程度的富集,其中生活在水体中的鱼类对有机污染物有很强的富集能力,达到2060 倍,这是由于鱼类与有机污染物存在的环境有直接的接触所致。
表8- 8 不同地区典型持久性有机污染物在生物体的富集作用