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DDEをDDMUに還元性脱塩化することで,海洋沈殿物のマイクロコスムに
J F Quensen1, S A Mueller, M K Jain
1MBI International, 3900 Collins Road, Post Office Box 27609, Lansing, MI 48909-0609, USA. quensenj@pilot.msu.edu
まとめ
DDTの代謝物質であるDDEは,海洋堆積物の中でDDMUに脱塩され,以前の仮定に異議を唱える. この発見は,DDEの現在の環境リスク評価が再評価を必要とする可能性があることを示唆しています.
科学分野:
- 環境化学 環境化学
- 微生物学 微生物学とは
- マリンサイエンス マリンサイエンス・サイエンス
背景:
- DDT (ジクロロディフェニルトリクロロエタン) は,DDDとDDEに分解する.
- DDEは以前,海洋環境では反発性であり,生物分解性がないと考えられていた.
- DDTの代謝産物の環境的運命を理解することは,生態学的リスク評価に不可欠です.
研究 の 目的:
- 海洋堆積物におけるDDEの潜在的分解経路を調査する.
- DDEが無酸素条件下でさらに変換できるかどうかを判断する.
- DDDがDDMUの前駆体として果たす役割を評価する.
主な方法:
- DDEを添加した海洋沈殿物を用いた実験室での実験.
- 堆積物のインキュベーションは,メタノゲン系および硫化系マイクロコスモスで行われます.
- 降解産物と反応速度の分析.
主要な成果:
- DDEは,メタノゲンおよびスルフィドゲン条件の両方でDDMUに脱塩化されました.
- DDMUへのDDD脱塩素化は,DDE脱塩素化よりも3倍の速度で起こりました.
- DDDは,これらの堆積物におけるDDMUの重要な前駆体である可能性は低い.
結論:
- DDEは,海洋および河口の堆積物で生物分解可能である.
- 現在の修復戦略と,DDEの認識された再発性に基づくリスク評価は,再評価を必要としています.
- DDTの代謝産物の環境への持続性と影響については,さらなる調査が必要である.