硫辛酸的生态学数据
对水是稍微有害的,不要让未稀释或大量的产品接触地下水,水道或者污水系统,若无政府许可,勿将材料排入周围环境。......阅读全文
间苯二酚的生态学数据
1、生态毒性:LC50:88.6mg/L(24h),72.6mg/L(48h),53.4mg/L(96h)(黑头呆鱼);170mg/L(24h),78mg/L(48h),42mg/L(96h)(草虾);EC50:0.8mg/L(48h)(水蚤) 2、生物降解性:MITI-I测试,初始浓度100
三氯甲烷的生态学数据
1、生态毒性 LC50:43.8mg/L(96h)(虹鳟鱼,静态);100mg/L(96h)(蓝鳃太阳鱼,静态);117mg/L(48h)(青鳉);81.5mg/L(96h)(桃红对虾);28.9mg/L(48h)(水蚤) IC50:1.85mg/L(72h)(藻类) 2、生物降解性 好
关于氯乙烷的生态学数据介绍
1、生物降解性 好氧生物降解:168~672h 厌氧生物降解:672~2688h 2、非生物降解性 空气中光氧化半衰期:160~1604h 一级水解半衰期:912h 3、其他有害作用 该物质对环境可能有危害,应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染,对水生生物应给予特别注意。
关于氨基甲烷的生态学数据介绍
1、生态毒性 LC50:10~30mg/L(96h)(鱼类) EC50:480mg/L(48h)(水蚤) 2、生物降解性 OECD筛选试验降解96%。 3、非生物降解性 空气中,当羟基自由基浓度为5.00×105个/cm3时,降解半衰期为18h(理论)。
简述苯甲酸甲酯的生态学数据
生态毒性 EC50:4.6mg/L(30min)(发光菌Microtox毒性测试)。 非生物降解性: 当pH值为7,9时,水解半衰期分别为2.8a,10d。 空气中,当羟基自由基浓度为5.00×105个/cm3时,降解半衰期为18.5d(理论)。
四氯化碳的生态学数据
1、生态毒性LC50:27~125mg/L(96h)(蓝鳃太阳鱼);20.8~41.4mg/L(96h)(黑头呆鱼);45mg/L(96h)(绿藻)IC50:600mg/L(72h)(藻类)2、生物降解性好氧生物降解:4032~8640h厌氧生物降解:168~672h3、非生物降解性空气中光氧化半衰
四氯化碳的生态学数据
1、生态毒性LC50:27~125mg/L(96h)(蓝鳃太阳鱼);20.8~41.4mg/L(96h)(黑头呆鱼);45mg/L(96h)(绿藻)IC50:600mg/L(72h)(藻类)2、生物降解性好氧生物降解:4032~8640h厌氧生物降解:168~672h3、非生物降解性空气中光氧化半衰
邻氨基苯甲酸的生态学数据
该物质对环境有危害,对水体和大气可造成污染,有机酸易在大气化学和大气物理变化中形成酸雨。因而当pH值降到5以下时,会给动、植物造成严重危害,鱼的繁殖和发育会受到严重影响,流域土壤和水体底泥中的金属可被溶解进入水中毒害鱼类。水体酸化还会导致水生生物的组成结构发生变化,耐酸的藻类、真菌增多,而有根植物、
N乙酰神经氨酸的生态学数据
水危害级别1(德国规例)(通过名单进行自我评估)该物质对水有稍微危害的。不要让未稀释或大量的产品接触地下水、水道或污水系统。若无政府许可,勿将材料排入周围环境。
关于异丁醇的生态学数据介绍
1、生态毒性 LC50:1.43×106mg/L(96h)(鱼类) IC50:290mg/L(72h)(藻类) 2、生物降解性 好氧生物降解性(h):43~173 厌氧生物降解性(h):172~692 3、非生物降解性 水中光氧化半衰期(h):4813~1.90×105 空气中光
关于正己烷的生态学数据介绍
1、生态毒性 LC50:4mg/L(24h)(金鱼);>50mg/L(24h)(水蚤) IC50:10mg/L(72h)(藻类) 2、生物降解性 MITI-I测试,初始浓度100ppm,污泥浓度30ppm,4周后降解100%。 3、非生物降解性 空气中,当羟基自由基浓度为5.00×1
L谷氨酸的生态学数据
水危害级别1(德国规例)(通过名单进行自我评估)该物质对水有稍微危害的。不要让未稀释或大量的产品接触地下水、水道或污水系统。若无政府许可,勿将材料排入周围环境。
四氯化碳的生态学数据
1、生态毒性 LC50:27~125mg/L(96h)(蓝鳃太阳鱼);20.8~41.4mg/L(96h)(黑头呆鱼);45mg/L(96h)(绿藻) IC50:600mg/L(72h)(藻类) 2、生物降解性 好氧生物降解:4032~8640h 厌氧生物降解:168~672h 3、
关于三氯甲烷的生态学数据
1、生态毒性 LC50:43.8mg/L(96h)(虹鳟鱼,静态);100mg/L(96h)(蓝鳃太阳鱼,静态);117mg/L(48h)(青鳉);81.5mg/L(96h)(桃红对虾);28.9mg/L(48h)(水蚤) IC50:1.85mg/L(72h)(藻类) 2、生物降解性 好
简述二氯甲烷的生态学数据
1、生态毒性 LC50:193mg/L(96h)(黑头呆鱼,动态);310mg/L(96h)(黑头呆鱼,静态);200~250mg/L(96h)(蓝鳃太阳鱼,静态);224mg/L(48h)(水蚤);256mg/L(96h)(糖虾) 2、生物降解性 好氧生物降解:168~672h 厌氧生
关于环戊烷的毒理学数据和生态学数据介绍
一、毒理学数据 急性毒性 LD50:11400mg/kg(大鼠经口) LC50:106g/m3(大鼠吸入) 二、生态学数据 生态毒性 LC50:100mg/L(96h)(鱼) 非生物降解性空气中,当羟基自由基浓度为5.00×105个/cm3时,降解半衰期为66h(理论)。 该物质对
1,5戊二胺的生态学数据
其他有害作用 该物质对环境有危害,应特别注意对水体的污染。
关于二甲基硫的生态学数据
1、生态毒性:LC50:7.5~15ppm(鱼类) 2、非生物降解性:空气中,当羟基自由基浓度为5×105个/cm3时,降解半衰期为3.5d(理论),光氧化半衰期为8h。
关于过氧乙酸的生态学数据介绍
1、生物降解性: 好氧生物降解:24~168h 厌氧生物降解:96~672h 2、非生物降解性: 水中光氧化半衰期:4~198h 空气中光氧化半衰期:13.8~138h
关于苯乙酸的生态学数据介绍
该物质对环境有危害,对水体和大气可造成污染,有机酸易在大气化学和大气物理变化中形成酸雨。因而当pH值降到5以下时,会给动、植物造成严重危害,鱼的繁殖和发育会受到严重影响,流域土壤和水体底泥中的金属可被溶解进入水中毒害鱼类。水体酸化还会导致水生生物的组成结构发生变化,耐酸的藻类、真菌增多,而有根植
关于硝基苯的生态学数据介绍
1、生态毒性 LC50:27mg/L(48h)(水蚤);42.6mg/L(48h)(蓝鳃太阳鱼);117mg/L(96h)(黑体呆鱼);125mg/L(48h)(青鳉) IC50:1.9~33mg/L(72h)(藻类) 2、生物降解性 好氧生物降解:322~4728h 厌氧生物降解:4
四氯乙烯的生态学数据介绍
1、生态毒性 LC50:18.4~21.4mg/L(96h)(黑头呆鱼);13mg/L(96h)(蓝鳃太阳鱼);5mg/L(96h)(虹鳟鱼,静态);18mg/L)(48h)(大型蚤,静态) 2、生物降解性 MITI-I测试,初始浓度100ppm,污泥浓度30ppm,4周后降解11%。
关于丙烯腈的生态学数据介绍
1、生态毒性 LC50:2.6mg/L(30d)(黑头呆鱼,静态);10.1mg/L(96h)(黑头呆鱼,动态);11.8mg/L(48h)(蓝鳃太阳鱼,静态);13mg/L(24h),7.6mg/L(48h)(水蚤) 2、生物降解性 好氧生物降解:30~552h 厌氧生物降解:120~
硫酸二甲酯的生态学数据
1、生态毒性 LC50:7.5~15mg/L(96h)(鱼) 2、生物降解性 好氧生物降解:168~672h 厌氧生物降解:672~2688h 3、非生物降解性 空气中光氧化半衰期:36.5~365h
关于儿茶酚的生态学数据介绍
1、生态毒性 LC50:9.22mg/L(96h)(黑头呆鱼)。 2、生物降解性 好氧生物降解:24~168h 厌氧生物降解:96~672h 3、非生物降解性 水中光氧化半衰期:77~3840h 空气中光氧化半衰期:2.6~26h
硫酸二甲酯的生态学数据
1、生态毒性LC50:7.5~15mg/L(96h)(鱼)2、生物降解性好氧生物降解:168~672h厌氧生物降解:672~2688h3、非生物降解性空气中光氧化半衰期:36.5~365h
简述邻氨基苯甲酸的生态学数据
邻氨基苯甲酸对环境有危害,对水体和大气可造成污染,有机酸易在大气化学和大气物理变化中形成酸雨。因而当pH值降到5以下时,会给动、植物造成严重危害,鱼的繁殖和发育会受到严重影响,流域土壤和水体底泥中的金属可被溶解进入水中毒害鱼类。水体酸化还会导致水生生物的组成结构发生变化,耐酸的藻类、真菌增多,而
硫辛酸胶囊的成分
本品主要成份为:硫辛酸 化学名称为:(RS)一5一【3一(1.2 -二硫杂环戊烷)】戊酸化学结构式: 分子式:C8H1402S2 分子量:206.33
硫辛酸的作用机制
硫辛酸所参与的生化反应,主要是在细胞的能量中心——线粒体,硫辛酸也是人体葡萄糖能量代谢循环中的必要因子,饮食中的含硫胺基酸,都是硫辛酸生合成的元素来源,虽然人体可以自行合成基本生理反应所需要的硫辛酸,但是额外补充的硫辛酸,能明显提高糖尿病患细胞对胰岛素的敏感度,增加细胞能量循环中ATP的生成,对
硫辛酸的临床应用
血糖值的安定化既然一开始是被当做糖尿病的治疗药品,当然一定会有这样的功能。其实硫辛酸主要是作为防止糖分跟蛋白质结合,也就是有“抗糖化”的作用,因此能让血糖值轻易地变得安定,所以以前是被当做改善代谢的维他命,让肝脏疾病患者及糖尿病患者服用。强化肝功能硫辛酸带有可以强化肝脏活动的机能,因此早期也被当作是