藻类,植物和动物中的转化:发生,机制和差距
Shouying Li1, Zhuoran Li1, Mengjie Wu1
1School of the Environment, Nanjing University, State Key Laboratory of Pollution Control and Resource Reuse, Nanjing 210023, China.
在藻类,植物和动物等非微生物生物中的转化是很少理解的. 本综述探讨了主要的 (Hg) 过程和驱动因素,有助于全球循环和健康风险评估.
科学领域:
- 环境科学 环境科学
- 毒理学 毒理学 毒理学
- 生物地质化学生物地质化学
背景情况:
- (Hg) 是一种强大的全球污染物,其毒性和流动性取决于其化学形式 (分类).
- 虽然Hg转换在周围环境中是可以理解的,但在非微生物生物体内的体内过程仍然未被充分探索.
- 这种知识差距阻碍了对全球Hg循环和人类健康风险的理解.
研究的目的:
- 对包括藻类,植物和动物在内的非微生物中的Hg转化进行审查.
- 为了确定关键的Hg转化过程:氧化/还原和甲基化/脱甲基化.
- 提出了解体内Hg转换的潜在驱动因素和挑战.
主要方法:
- 对非微生物生物中的Hg转化进行文献综述.
- 专注于关键物种:元素Hg (Hg0),双价无机Hg (IHgII) 和甲基 (MeHg).
- 对Hg氧化/减少和甲基化/脱甲基化过程的分析.
主要成果:
- 总结了有关生物体内Hg转换的当前知识.
- 确定了这些体内过程的潜在,被忽视的驱动因素.
- 突出了阻碍完全了解生物Hg循环的挑战.
结论:
- 对Hg命运和生物体中毒性的全面了解至关重要.
- 这一审查为预测Hg周期和减轻人类暴露提供了基础.
- 为了有效的风险管理,需要对体内Hg转化进行进一步的研究.
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