3.3. Arsenic species in environmental matrices of the CAFO zone
The chemical forms of the arsenic compounds in the surface
soils, and in the samples of surface water and sediment as well,
were analyzed to further assess the contributions from the organoarsenic
feed additives. Table 3 summarizes the concentrations of
six arsenic species, including inorganic arsenic [As(III) and As(V)],
common organoarsenic compounds found in the environment
(MMA and DMA), and organoarsenic feed additives (ASA and
ROX) in the environmental matrices of the CAFO zone. It should
be noted that the total amount of arsenic species extracted by
the 0.5 M H3PO4 is much less than the total arsenic in the soil
and sediment samples determined by total digestion. This is not
surprising, as inorganic arsenic is primarily present within the
matrices of soil and sediment minerals and this fraction is not
extractable by weak acids, while the results of total digestion
include this fraction (Zhang et al., 2012a). On the other hand, the
fractions of arsenic species extracted by 0.5 M H3PO4 could closely
represent those that are potentially bioavailable and pose environmental
risk. Therefore, the results for soil and sediment samples
summarized in Table 3 could reflect more accurately the fractions
introduced by external sources and are bioavailable compared to
total arsenic contents. Arsenate was found to be the major inorganic
arsenic species, while ASA was the major organoarsenic species
in the surface soils and sediments. The concentrations of
arsenite in the sediments were relatively high compared to surface
soils, which was probably caused by the more reducing environment.
The fact that arsenic is first methylated to MMA, and then
to DMA explains the higher concentrations of MMA relative to
those of DMA in the soils and sediments (Tamaki and
Frankenberger, 1992; Tlustoš et al., 2004). With dilution by stream
flow and sorption on the sediments, the arsenic compounds were
found in the surface water samples at rather low concentrations.
Nonetheless, ASA was consistently detected in the surface water
samples, suggesting continuous input of ASA from the CAFOs
3.3 . สารหนูชนิดในการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมของ cafo โซน
รูปทางเคมีของสารประกอบของสารหนูในดินและพื้นผิว
, ในตัวอย่างน้ำและตะกอนดินเช่นกัน
มาวิเคราะห์เพิ่มเติม ประเมินเงินสมทบจากวัตถุเจือปนอาหาร organoarsenic
. ตารางที่ 3 สรุปความเข้มข้นของสารหนู
6 ชนิด ได้แก่ สารหนูอนินทรีย์ [ ( 3 ) และ ( 5 ) ] ,
ทั่วไป organoarsenic สารประกอบที่พบในสภาพแวดล้อม
( MMA และ DMA ) และ organoarsenic วัตถุเจือปนอาหาร ( อาสาและ
Rox ) ในการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมของ cafo โซน มันควรจะ
สังเกตว่าปริมาณสารหนูชนิดสกัดด้วย
0.5 M HCl เป็นน้อยกว่าสารหนูในดินและดินตะกอนโดยกำหนด
ย่อยทั้งหมด นี่ไม่ใช่
ที่น่าประหลาดใจเป็นสารหนูอนินทรีย์เป็นหลักปัจจุบันภายใน
เมทริกซ์ของดินและดินตะกอนและแร่ธาตุ ส่วนนี้ไม่ได้
extractable กรดอ่อน ในขณะที่ผลของการย่อยทั้งหมดรวมถึงส่วนนี้
( Zhang et al . , 2012a ) บนมืออื่น ๆ ,
) สารหนูชนิดสกัดด้วย 0.5 M HCl สามารถอย่างใกล้ชิด
เป็นตัวแทนของผู้ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในด้านสิ่งแวดล้อมและ
ดังนั้น ผลของดินและดินตะกอน
สรุปใน 3 ตารางสามารถสะท้อนได้อย่างแม่นยำมากขึ้นเศษส่วน
แนะนำจากแหล่งภายนอก และในเมื่อเทียบกับ
เนื้อหาสารหนูทั้งหมด สารหนูพบเป็นสาขาอนินทรีย์
สารหนูชนิด ขณะที่อาสาเป็นหลัก organoarsenic ชนิด
ในพื้นผิวดินและตะกอน ความเข้มข้นของ
arsenite ในตะกอนดินค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับดินพื้นผิว
ซึ่งอาจเกิดจากยิ่งลดสภาพแวดล้อม .
ความจริงว่าสารหนูเป็นครั้งแรก methylated กับน้องสาวแล้ว
เพื่อ DMA อธิบายถึงความเข้มข้นของน้องสาวญาติ
พวก DMA ในดินและดินตะกอน ( ทามากิและ
แฟรงเกนเบอร์เกอร์ , 1992 ; tlusto š et al . , 2004 ) กับการสตรีม
โดยการไหลและการดูดซับในดินตะกอน , สารประกอบของสารหนูถูก
ที่พบในพื้นผิวน้ำมีปริมาณที่ค่อนข้างต่ำ
อย่างไรก็ตาม อาสาก็อย่างที่ตรวจพบในตัวอย่างน้ำผิวดิน
แนะนำข้อมูลอย่างต่อเนื่องของอาสาจาก cafos
การแปล กรุณารอสักครู่..
