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文档简介
高氟水的危害及控制
氟化物是人类和动物正常生长所必需的元素之一。适量的氟对机体牙齿、骨骼的钙化、神经兴奋的传导和酶系统的代谢均有促进作用,但氟过剩与缺乏均可导致疾病。Hirano(1996研究证明过量氟可引起肺、肾细胞周期的改变和诱导细胞的凋亡;Maylin(1987)甚至发现氟可通过母体胎盘危及子代。为了控制高氟水的危害,防治工作已开展近20年,但从全国地氟病监测数据分析,防治工作不容乐观:饮水型氟斑牙患者仍有30%,甚至有的地区病情呈加重趋势。为此,本文就高氟水的污染危害、危害机理、危害控制进行综述,为进一步认清氟危害以及为深入氟危害及控制的研究提供参考。1氟水的危害1.1高氟水溶液氟土壤地质环境所造成的氟地球化学异常和工业氟污染常导致饮水中氟浓度超过世界卫生组织(WHO)规定的1mg/L形成高氟水。由于土壤对氟的富集与迁移,高氟水导致高氟(水溶性氟)土壤。研究表明,地下水氟含量与土壤氟含量呈正相关。土壤中的高氟将危害土壤微生物,抑制土壤纤维素的分解、土壤的硝化、土壤酸性磷酸酶的活性。部分植物对氟有较强的蓄积能力,高氟土壤将导致植物含氟高。研究表明,土壤氟含量与大米、茶叶的氟含量成显著正相关,常导致粮食型和饮茶型氟中毒。高氟将危害其干物质积累减少、分蘖少、成穗率低、光合组织受伤、叶片坏死等。1.2氟斑牙的安全性人与畜禽长期饮用高氟水或食(饲)用高氟食品(日粮)将导致急性、慢性氟中毒(简称地氟病)。主要表现为患氟斑牙和氟骨症。研究表明,饮用高氟水儿童氟斑牙患病率高,且与剂量成强的正相关;骨组织对氟有高度亲和力,总摄入量的50%被吸收,机体终生处于蓄氟状态,低剂量可刺激成骨活性增强,使骨基质形成增加,成骨作用大于破骨作用导致骨质硬化;高剂量引起骨的矿化——胶原复合结构异常,使骨胶原纤维合成障碍、密度降低,导致骨质疏松。Susbeela采用聚丙烯酰胺电泳和光密度扫描证实,在正常家兔与氟中毒之间,新生胶原内的蛋白质条数从23条缺失为12条。另外高氟可使骨的代谢发生紊乱,以及骨癌发生率大大提高。1.3酶系统保护氟是酶的抑制剂,尤其对二价金属(Mg1.4细胞遗传毒性过量的氟作为一种细胞毒,会对所有的细胞产生直接损害。如使骨细胞、成骨细胞变性,坏死;对甲状腺细胞损害导致甲状腺增生,FT1.5给药、血脑屏障高氟不但对亲代可造成多方面的危害,而且可通过胎盘屏障对子代造成各种不良影响。Maylin等人给牛高氟水和高氟饲料,引起慢性氟中毒的母牛所产小牛患有先天性氟中毒;氟可经胎盘传给胎儿,并在胎儿的骨、心、肝、脑等器官蓄积,造成各种病理损伤,尤其氟通过血脑屏障,对子代智力严重影响;氟也是一种发育毒物,可抑制细胞内酶活性、DNA、蛋白的合成而影响胚胎的发育,也可危害出生个体的发育。2危害国家之一,最广,危害最严重的国家之一,最广泛、危害最严重的国家之一,最广泛、危害最严重的国家之一我国是世界上饮水型地方性氟中毒流行最广,危害最严重的国家之一。因此高氟水的治理刻不容缓,本着防重于治的原则,其控制措施主要有以下几方面:2.1凝沉淀法和过滤法对广大农村高氟地区采取打深井,饮用深层地下水,因为高氟水主要分布于浅层地下水;对高氟水采用理化技术降氟,如混凝沉淀法,用石灰、氯化钙或铝盐加入水中与F形成胶状沉淀物而降氟,目前常用过滤吸附法,用骨粉、磷灰石、活性碳放入过滤池吸附水中的F;再者对高氟工业“三废”进行深度处理,通过沉淀法使高氟废液达标(<10mg/L)排放,对高氟废气可在工厂附近种植蓄氟力强、抗性强的植物如榕树、木棉等;总之控制高氟的来源,使饮水氟浓度<1mg/L。2.2加强监测工作对氟病区的降氟措施、降氟设备、改水工作状态、工程质量要加强监测,随着网络技术的发展,监测工作可通过联网工作统一规划,统一设计,统一管理。2.3降低氟化物的毒性研究发现,膳食中蛋白质能减少氟的吸收,其氨基酸及一些降解产物也能降低氟化物的毒性;膳食中微量元素Mg、Zn能抗氧,Cu、Gr能减少氟斑牙、氟骨症患病率,VE可使自由基恢复正常,Vc可促进氟的排泄,总之在防治的同时尽量改善病区的居民的营养状况。2.4验氟立毒动物的治疗据报道:用骨痹丸、海尔福、刺梨汁对实验氟中毒动物的治疗效果好;用复方软骨素丁钙片、马钱子、氟康宁胶囊对中毒病人疗效好,尤其氟康宁胶囊已获爱迪生发明奖。3高氟水危害的危害综上所述,氟污染将对水、空气———人与畜禽或水、土壤———植物———人与畜禽生态链(食物链)产生危害,人与畜禽将直接
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