综述:亚太地区多氯萘(PCNs)调查:来源、赋存及健康影响回顾

【字体: 时间:2025年10月12日 来源:Science of The Total Environment 8

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  本综述系统回顾了亚太地区多氯萘(PCNs)的环境污染问题,重点分析了其工业来源(如冶金和电子废物回收)、环境分布(空气、土壤、水体和生物样本)及健康风险(致癌性、神经毒性及内分泌干扰),为区域污染管控和健康保护提供科学依据。

  
多氯萘(PCNs)的来源与排放特征
多氯萘(PCNs)是一类持久性有机污染物(POPs),具有高度环境持久性、生物累积性和显著毒理学效应。其分子结构由两个萘环构成,氢原子可被1至8个氯原子取代,形成75种同系物,通用分子式为C10H8?nCln(n=1-8)。历史上,PCNs因绝缘性和阻燃性被广泛用于电缆绝缘材料、塑料添加剂、木材防腐剂等工业领域。尽管全球已通过《斯德哥尔摩公约》实施淘汰政策,但其历史残留和持续排放仍在亚太地区造成严重污染。
在亚洲地区,PCNs污染主要来源于点源和非点源。冶金工业是最大贡献源,占比超过97%,其次为热过程(如废物焚烧和金属冶炼)、历史使用残留以及新兴的电子废物回收活动。这些工业活动导致低氯代PCNs(单氯至四氯同系物)在环境中广泛分布,浓度从飞克(fg)到纳克(ng)级别不等。
环境赋存与分布规律
PCNs在多种环境介质中均有检出,包括大气、水体、土壤、沉积物和生物样本。在工业区周边,空气和土壤中PCNs浓度显著升高,且低氯代同系物因挥发性更强更易通过大气进行远距离传输(LRAT)。沉积物和水体中的PCNs主要来自工业排放和地表径流,而生物样本(如鱼类和哺乳动物)则显示出明显的生物累积效应,尤其在高营养级生物中富集程度更高。
健康影响与暴露途径
人体暴露主要通过摄入受污染的食物(尤其是水产和动物制品)、呼吸吸入及皮肤接触实现。职业暴露人群(如电子废物回收工人)的癌症风险(CR)显著升高,而婴幼儿和儿童等脆弱群体则面临更高的非致癌风险(non-CR)。毒理学研究表明,PCNs具有致癌性、神经毒性、内分泌干扰活性以及生殖功能障碍等危害。具体机制包括干扰内分泌信号通路、诱导氧化应激和代谢紊乱(如肝毒性和肾损伤)。
研究挑战与未来方向
当前研究面临多重挑战:工业技术快速迭代导致排放特征动态变化,标准化监测方法缺失,以及健康风险评价中复合暴露效应未被充分评估。未来需开展长期环境监测与生物样本库建设,发展高灵敏度检测技术(如GC–MS/MS和Orbitrap GC–MS),并建立区域特异性健康风险评估模型。此外,应加强政策干预,推动污染源管控和废弃物规范化处理,以支持可持续发展目标(SDGs)的实现。
结论与展望
亚太地区PCNs污染与快速工业化、废物不当处置及法规执行不严密切相关。亟需通过跨学科合作,整合环境监测、毒理学研究与流行病学调查,制定精准防控策略。未来研究应聚焦新兴污染源解析、迁移转化机制探索及人群健康早期预警,为区域环境治理和公共健康保护提供科学支撑。
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