Organic chemicals have been detected at trace concentrations in the freshwater environment for
decades. Though the term trace pollutant indicates low concentrations normally in the nanogram or
microgram per liter range, many of these pollutants can exceed an acceptable daily intake (ADI) for
humans. Trace pollutants referred to as emerging contaminants (ECs) have recently been detected in the
freshwater environment and may have adverse human health effects. Analytical techniques continue to
improve; therefore, the number and frequency of detections of ECs are increasing. It is difficult for
regulators to restrict use of pollutants that are a human health hazard; scientists to improve treatment
techniques for higher priority pollutants; and the public to modify consumption patterns due to the vast
number of ECs and the breadth of literature on the occurrence, use, and toxicity. Hence, this paper
examines literature containing occurrence and toxicity data for three broad classes of trace pollutants
and ECs (industrials, pesticides, and pharmaceuticals and personal care products (PPCPs)), and assesses
the relevance of 71 individual compounds. The evaluation indicates that widely used industrials (BPF)
and PPCPs (AHTN, HHCB, ibuprofen, and estriol) occur frequently in samples from the freshwater
environment but toxicity data were not available; thus, it is important to establish their ADI. Other
widely used industrials (BDE-47, BDE-99) and pesticides (benomyl, carbendazim, aldrin, endrin, ethion,
malathion, biphenthrin, and cypermethrin) have established ADI values but occurrence in the freshwater
environment was not well documented. The highest priority pollutants for regulation and treatment
should include industrials (PFOA, PFOS and DEHP), pesticides (diazinon, methoxychlor, and dieldrin), and
PPCPs (EE2, carbamazepine, bE2, DEET, triclosan, acetaminophen, and E1) because they occur frequently
in the freshwater environment and pose a human health hazard at environmental concentrations
มีการตรวจพบสารอินทรีย์ที่ติดตามความเข้มข้นในสิ่งแวดล้อมปลาสำหรับทศวรรษที่ผ่านมา แม้ว่ามลพิษติดตามคำบ่งชี้ความเข้มข้นต่ำใน nanogram ปกติ หรือmicrogram ต่อลิตรช่วง สารมลพิษเหล่านี้มากมายสามารถเกินการบริโภคประจำวันยอมรับได้ (อาดิ) สำหรับมนุษย์ สารมลพิษที่เรียกว่าเป็นสารปนเปื้อนที่เกิดใหม่ (ECs) ล่าสุดพบในการสืบค้นกลับสภาพแวดล้อมของปลา และอาจร้ายสุขภาพ เทคนิคการวิเคราะห์ต่อไปปรับปรุง ดังนั้น จำนวนและความถี่ของ detections ของ ECs เพิ่มมากขึ้น ยากเร็คกูเลเตอร์เพื่อจำกัดใช้สารมลพิษที่เป็นอันตรายสุขภาพมนุษย์ นักวิทยาศาสตร์ปรับปรุงรักษาเทคนิคสำหรับสารมลพิษสำคัญสูง และประชาชนเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้จากมากมายจำนวนของ ECs และความกว้างของวรรณกรรมเกิดขึ้น ใช้ และความเป็นพิษ ดังนั้น กระดาษนี้วรรณคดีที่เกิดขึ้นและข้อมูลความเป็นพิษสำหรับสามชั้นกว้างของสารมลพิษการติดตามตรวจสอบและ ECs (industrials ยาฆ่า แมลง และเวชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล (PPCPs)), และการดำรงชีวิตความสำคัญของแต่ละสาร 71 การประเมินหมายถึงอย่างกว้างขวางใช้ industrials (BPF)และ PPCPs (AHTN, HHCB ไอบูโปรเฟน และ estriol) เกิดขึ้นบ่อยในตัวอย่างจากตัวปลาข้อมูลสภาพแวดล้อมแต่ความเป็นพิษไม่มี ดังนั้น จึงต้องสร้างของอาร์ดี้ อื่น ๆindustrials ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย (47 ยอม ยอม-99) และยาฆ่าแมลง (benomyl, carbendazim อัลดริน endrin, ethionไธออ biphenthrin และ cypermethrin) ได้กำหนดค่าอาร์ดี้แต่ในตัวปลาสภาพแวดล้อมไม่จัดดี สารมลพิษสำคัญสูงสุดสำหรับการควบคุมและการรักษาควรรวม industrials (PFOA, PFOS และ DEHP), ยาฆ่าแมลง (diazinon, methoxychlor และ dieldrin), และPPCPs (EE2, carbamazepine, bE2, DEET ไทรโคลซาน acetaminophen และ E1) เนื่องจากเกิดขึ้นบ่อยในปลาสภาพแวดล้อมและก่อให้เกิด สุขภาพมนุษย์อันตรายที่ความเข้มข้นด้านสิ่งแวดล้อม
การแปล กรุณารอสักครู่..
สารอินทรีย์ที่ได้รับการตรวจพบร่องรอยที่ระดับความเข้มข้นในสภาพแวดล้อมน้ำจืดสำหรับทศวรรษที่ผ่านมา แม้ว่าสารมลพิษระยะร่องรอยที่บ่งชี้ระดับความเข้มข้นต่ำได้ตามปกติในนาโนกรัมหรือไมโครกรัมต่อลิตรช่วงหลายของสารมลพิษเหล่านี้สามารถเกินปริมาณที่ยอมรับได้ในชีวิตประจำวัน (ADI) สำหรับมนุษย์ มลพิษติดตามเรียกว่าสารปนเปื้อนที่เกิดขึ้นใหม่ (ECS) เพิ่งได้รับการตรวจพบในสภาพแวดล้อมที่น้ำจืดและอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ที่ไม่พึงประสงค์ เทคนิคการวิเคราะห์อย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุง; ดังนั้นจำนวนและความถี่ของการตรวจจับของ ECs จะเพิ่มขึ้น มันเป็นเรื่องยากสำหรับหน่วยงานกำกับดูแลที่จะ จำกัด การใช้สารพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ นักวิทยาศาสตร์ในการปรับปรุงการรักษาเทคนิคมลพิษลำดับความสำคัญสูง; และประชาชนในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริโภคเนื่องจากการใหญ่จำนวน ECs และความกว้างของหนังสือที่เกี่ยวกับการเกิดขึ้นของการใช้งานและความเป็นพิษ ดังนั้นบทความนี้จะตรวจสอบวรรณกรรมที่มีการเกิดขึ้นและข้อมูลความเป็นพิษสำหรับสามชั้นกว้างของมลพิษร่องรอยและECs (อุตสาหกรรมยาฆ่าแมลงและยาและผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล (PPCPs)) และการประเมินความเกี่ยวข้องของ71 สารประกอบของแต่ละบุคคล การประเมินผลแสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมใช้กันอย่างแพร่หลาย (BPF) และ PPCPs (AHTN, HHCB, ibuprofen และ estriol) เกิดขึ้นบ่อยครั้งในตัวอย่างจากน้ำจืดสภาพแวดล้อมแต่ข้อมูลความเป็นพิษไม่สามารถใช้ได้; จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะสร้างของพวกเขา ADI อื่น ๆอุตสาหกรรมใช้กันอย่างแพร่หลาย (BDE-47 BDE-99) และสารกำจัดศัตรูพืช (benomyl, carbendazim, อั, เอ็นดริน, ethion, malathion, biphenthrin และ cypermethrin) ได้สร้างค่า ADI แต่เกิดขึ้นในน้ำจืดสภาพแวดล้อมที่ไม่ได้รับเอกสารอย่างดี มลพิษความสำคัญสูงสุดสำหรับการควบคุมและการรักษาควรจะรวมถึงอุตสาหกรรม (PFOA, PFOS และ DEHP) สารกำจัดศัตรูพืช (diazinon, methoxychlor และดีลดริน) และ PPCPs (EE2, carbamazepine, bE2, DEET, Triclosan, acetaminophen และ E1) เพราะพวกเขาเกิดขึ้น ที่พบบ่อยในสภาพแวดล้อมน้ำจืดและก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ที่ระดับความเข้มข้นสิ่งแวดล้อม
การแปล กรุณารอสักครู่..