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