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Experimentelle Methoden zur Untersuchung des Verhaltens von Chemikalien

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Chemische Ökotoxikologie

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Zusammenfassung

Um die ökologisch-chemischen Reaktionen von Chemikalien und die daraus resultierenden Umweltveränderungen erfassen und vorhersagen zu können, benötigt man experimentelle Daten zur Persistenz, zum Dispersionsverhalten, zu den Umwandlungsraten unter biotischen bzw. abiotischen Bedingungen und zur Ökotoxikologie der einzelnen Verbindungen. Zur Gewinnung dieser Daten gibt es drei Möglichkeiten:

  • Experimentelle Erforschung des Einflusses der einzelnen Umweltfaktoren auf das Verhalten einer bestimmten Chemikalie in der Umwelt. In diesem Fall stehen Methoden der Biologie, der Biochemie, der Pharmakologie, der Ökologie und der Bodenkunde im Vordergrund. Darüber hinaus werden die Chemikalien nicht nur isoliert, sondern auch vergleichend auf Abbau, Umwandlung, Verteilung, Aufnahme in Organismen und Akkumulation untersucht.

  • Experimente in natürlichen oder simulierten Systemen. Analysiert werden alle auf eine Modellchemikalie einwirkenden Faktoren des untersuchten Systems. Dazu werden ausschließlich chemische Methoden angewendet; biologische und meteorologische Daten dienen nur dazu, den Zustand des Systems zu beschreiben.

  • Identifizierung möglichst aller in Umweltproben enthaltenen Chemikalien und ihre quantitative Bestimmung in regelmäßigen Abständen. Ziel solcher Untersuchungen ist vor allem das Erkennen von Konzentrationstrends. Probleme ergeben sich bei diesem Konzept sowohl aufgrund der methodischen Schwierigkeiten des qualitativen und quantitativen Nachweises im Spurenbereich als auch durch die nicht immer zu gewährleistende Repräsentanz der Proben. Deshalb werden solche Erhebungen hauptsächlich bei den leichter zu analysierenden Kompartimenten Luft und Wasser durchgeführt, desgleichen im medizinischen Bereich durch Analysen menschlicher Blut- und Gewebeproben zur Beurteilung der Exposition der Bevölkerung. Dabei werden die Untersuchungen auf diejenigen Substanzen beschränkt, für die bereits spurenanalytische Methoden entwickelt wurden. Da im Rahmen derartiger Erhebungen auch Naturstoffe erfaßt werden können, läßt sich anhand der Änderung von deren Konzentrationen die Veränderung der Umweltqualität direkt erkennen.

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Literatur

  • AFNOR Method for the evaluation in aqueous medium of the biodegradability of so called “total” of organic products. T90–302

    Google Scholar 

  • Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 251, 19. Sept. 1984

    Google Scholar 

  • Baumgarten D (1975) Füllmengenkontrolle bei vorgepackten Erzeugnissen — Verfahren zur Dichtebestimmung bei flüssigen Produkten und ihre praktische Anwendung. Die Pharmazeutische Industrie Vol. 37, S. 717–726

    Google Scholar 

  • Biodegradability and bioaccumulation test of chemical substances (C-5/98/JAP), 1978

    Google Scholar 

  • Bretherick L (1979) Handbook of Reactive Chemical Hazards, London, S. 60–63

    Google Scholar 

  • Bruckmann P, Eynck P (1980) Prüfungsmethoden und Bewertungsverfahren des photochemischen Abbauverhaltens von chemischen Substanzen. Internationale Arbeitstagung, Reichstag Berlin

    Google Scholar 

  • Bruckmann P, Müller W (1982) Photochemische Umwandlungen von organischen Verbindungen in der Gasphase. Schriftenreihe der Landesanstalt für Imissionsschutz des Landes Nordrhein-Westfalen, Essen 55

    Google Scholar 

  • Caballa SH, Patterson M, Kapoor IP (1979) A Terrestrial-Aquatic Model Ecosystem for Evaluating the Environmental Fate of Drugs and Related Residues in Animal Excreta. In: Khan MA (Ed) Pesticide and Xenobiotic Metabolism in Aquatic Organisms, ACS-Symposium-Series, Washington

    Google Scholar 

  • Crosby DG, Landrum PF, Fischer CC (1979) Investigation of Xenobiotic Metabolism in Intact Aquatic Animals. In: Khan MA (Ed) Pesticide and Xenobiotic Metabolism in Aquatic Organisms, ACS-Symposium-Series, Washington

    Google Scholar 

  • Feind D, Zieris F-J, Huber W (1985) Entwicklung und Gleichgewichtseinstellung von Süßwasser-Modellökosystemen. Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie 13:359–367

    Google Scholar 

  • Freitag D, Geyer H, Kraus A, Viswanathan R, Kotzias D, Attar A, Klein W, Korte F (1982) Ecotoxicological Profile Analysis VII. Screening Chemicals for their Environmental Behaviour by Comparative Evaluation. Ecotoxicology and Environmental Safety 6:60–81

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Gäb S, Schmitzer J, Thamm HW, Parlar H, Korte F (1977) Photomineralisation rate of organic compounds adsorbed on particulate matter. Nature 270:331–333

    Article  Google Scholar 

  • Gerike P, Fischer WK (1979) A correlation study of biodegradability determinations with various chemicals in various tests. Ecotoxicology and Environmental Safety 3(2):159–173

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Gerike P, Fischer WK (1981) A correlation study of biodegradability determinations with various chemicals in various tests II — Additional results and conclusions. Ecotoxicology and Environmental Safety 5(1):45–55

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Greim H, Andrae U, Forster U, Schwarz L (1986) Application, Limitations and Research Requirements of in Vitro Test Systems in Toxicology. Archives of Toxicology Suppl. 9:225–236

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Gunkel G, Heisig-Gunkel G (1987) Kleinteiche als Modellökosysteme für die ökotoxikologische Beurteilung von Schadstoffen. In: Lillelund K, Haar de U, Elster H-J, Karbe L, Schwoerbel I, Simonis W (Eds) Bioakkumulation in Nahrungsketten, DFG-Forschungsbericht, Weinheim, S. 187–201

    Google Scholar 

  • Harkins WD, Jordan HF (1930) In: The Journal of the American Chemical Society Vol. 52, S. 1751–1772

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Hustert K, Parlar H (1981) Ein Testverfahren zum photochemischen Abbau von Umweltchemikalien in der Gasphase. Chemosphere 10:1045–1050

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Information Required for Regulation of Toxic Substances. Materialien 3/79 des Umweltbundesamtes, Berlin, 1979

    Google Scholar 

  • ISO 1773

    Google Scholar 

  • IUPAC (1976) Recommended reference materials for realisation of physico-chemical properties. Pure and Applied Chemistry, Vol. 4, S. 508

    Google Scholar 

  • IUPAC (1976) Physicochemical Measurements: Catalogue of Reference Materials from National Laboratories, Pure and Applied Chemistry Vol. 48:505–515

    Google Scholar 

  • Klais O (1980) Übertragbarkeit von Untersuchungen zum heterogenen Abbau im Labormaßstab auf atmosphärische Bedingungen. In: Internationale Arbeitstagung über Prüfungsmethoden und Bewertungsverfahren zur Bestimmung des photochemischen Abbauverhaltens von chemischen Substanzen, 2.–4. Dez. Berlin, Tagungsband

    Google Scholar 

  • Klöpffer W, Kauffmann G, Frank R (1985) Phototransformation of Air Pollutants: Rapid Tests for the Determination of kOH. Zeitschrift für Naturforschung 40a:686–692

    Google Scholar 

  • Kloskowski R, Scheunert I, Klein W, Korte F (1981) Laboratory Screening of Distribution, Conversion and Mineralization of Chemicals in the Soil-Plant-System and Comparison to Outdoor Experimental Data. Chemosphere 10:1089–1100

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Koenen H, Ide KH (1955) Über die Prüfung explosiver Stoffe I. Ermittlung der Reibempfindlichkeit. Explosive Stoffe Vol. 3, S. 57–65 und S. 89–93

    CAS  Google Scholar 

  • Koenen H, Ide KH (1956) Über die Prüfung explosiver Stoffe III. Ermittlung der Empfindlichkeit explosiver Stoffe gegen thermische Beanspruchung in einer Erhitzungskammer mit verschiedenen definierten Öffnungen (Stahlhusenverfahren). Explosive Stoffe Vol. 4, S. 119–125 und S. 143–148

    Google Scholar 

  • Koenen H, Ide KH, Haupt W (1958) Über die Prüfung explosiver Stoffe IV. Ermittlung der Schlagempfindlichkeit explosiver Stoffe von fester, flüssiger und gelatinoser Beschaffenheit. Explosive Stoffe Vol. 6, S. 178–189, 200–214 und 223–235

    CAS  Google Scholar 

  • Korte F (1987) (Hrsg) Lehrbuch der Ökologischen Chemie, Thieme, Stuttgart

    Google Scholar 

  • Larson RJ (1979) Estimation of biodegradation potential of xenobiotic organic chemicals. Applied and Environmental Microbiology 38:1153–1161

    CAS  Google Scholar 

  • Leopold H (1970) Die digitale Messung von Flüssigkeiten. Elektronik Vol. 19, S. 297–302

    Google Scholar 

  • Lieser KH (1980) Einführung in die Kernchemie, Verlag Chemie, Weinheim

    Google Scholar 

  • Lorenz K, Zellner R (1983) Kinetics of the Reactions of OH-Radicals with Benzene, Benzene-d6 and Naphthalene. In: Berichte der Bunsengesellschaft für physikalische Chemie 87:629–636

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Mansour M, Hustert K, Korte F (1981) Erfahrungen mit dem Fujiki-Test. Chemosphere 10:1275–1280

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Merz W, Hulpke H, Neu H-J, Wilmes R (1980) Erfahrungen mit dem erweiterten Photomineralisierungstest. In: Internationale Arbeitstagung über Prüfungsmethoden und Bewertungsverfahren zur Bestimmung des photochemischen Abbauverhaltens von chemischen Substanzen, 2.–4. Dezember. Berlin, Tagungsband

    Google Scholar 

  • Metcalf RL (1977) Model Ecosystem Approach to Insecticide Degradation: A Critique. Annual Review of Entomology 22:241–261

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Metcalf RL, Sangha GK, Kapoor IP (1971) Model Ecosystem for the Evaluation of Pesticide Biodegradability and Ecological Magnification. Environmental Science and Technology 5:709–713

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Moriarty F (1988) Ecotoxicology, Academic Press, London

    Google Scholar 

  • OECD, Paris, 1981, Test Guideline 102. Decision of the Council C (81) 30 Final

    Google Scholar 

  • OECD, Paris, 1981, Test Guideline 103. Decision of the Council C (81) 30 Final

    Google Scholar 

  • OECD, Paris, 1981, Test Guideline 104. Decision of the Council C (81) 30 Final

    Google Scholar 

  • OECD, Paris, 1981, Test Guideline 104 ref. (4) Decision of the Council C (81) 30 Final

    Google Scholar 

  • OECD, Paris, 1981, Test Guideline 105. Decision of the Council C (81) 30 Final

    Google Scholar 

  • OECD, Paris, 1981, Test Guideline 107, ref. (2) und 107 ref. (10), Decision of the Council C (81) 30 Final

    Google Scholar 

  • OECD, Paris, 1981, Test Guideline 109. Decision of the Council C (81) 30 Final

    Google Scholar 

  • OECD, Paris, 1981, Test Guideline 115. Decision of the Council C (81) 30 Final

    Google Scholar 

  • OECD, Paris, 1981, Test Guideline 116. Decision of the Council C (81) 30 Final

    Google Scholar 

  • OECD, Paris, 1981, Test Guideline 301A–E. Decision of the Council C (81) 30 Final

    Google Scholar 

  • ONU, 1980, December, United Nations Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods (document ST/SG/AC/10/5/Add. 3, Table 4.3)

    Google Scholar 

  • Parlar H (1980) Eine neue Methode zur Bestimmung der Photostabilität von Umweltchemikalien adsorbiert an Oberflächen. In: Internationale Arbeitstagung über Prüfungsmethoden und Bewertungsverfahren zur Bestimmung des photochemischen Abbauverhaltens von chemischen Substanzen, 2.–4. Dez. Berlin, Tagungsband

    Google Scholar 

  • Parlar H, Coelhan M, Vaughan D, Czermak P, Köhler U, Korte F (1983) Gasphase-Massen-analysatorsystem zur Bestimmung der Photostabilität organischer Verbindungen unter simulierten troposphärischen Bedingungen. Fresenius Zeitschrift für Analytische Chemie 315:605–609

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Pfister G, Gäb S, Seltzer H, Korte F (1983) Zur Standardisierung des GSF-Tests: Bestimmung und Wertung von Einflußgrößen bei der Photomineralisierung. Fresenius Zeitschrift für Analytische Chemie 314:751–754

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Porcella DB, Adams VD, Medine AJ, Cowan PA (1982) Using Three-phase Aquatic Microcosms to Assess Fates and Impacts of Chemicals in Microbial Communities. Water Research 16:489–501

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Pritchard PH (1982) Model Ecosystems. In: Conway RA (Ed) Environmental Risk Analysis for Chemicals, New York, S. 257–353

    Google Scholar 

  • Riemann J (1976) Der Einsatz der digitalen Dichtemessung im Brauereilaboratorium. Brauwissenschaft Vol. 9, S. 253–255

    Google Scholar 

  • Schmidt W, Zhu G, Becker KH, Fink EH (1983) Zur Reaktivität der organischen Verbindungen gegenüber OH-Radikalen. 16. Bunsenkolloqium, Battelle Institut, Frankfurt

    Google Scholar 

  • Seydel JK, Schaper K-J (1979) Chemische Struktur und biologische Aktivität von Wirkstoffen, VCH, Weinheim

    Google Scholar 

  • Taub FB (1974) Closed Ecological Systems. Annual Review of Ecology and Systematics 5:139–160

    Article  Google Scholar 

  • The Biodegradability and Bioaccumulation of New and Existing Chemical Substances, 5, 8 (C-3/78/JAP), 1978

    Google Scholar 

  • The Chemical Substances Control Law in Japan (Chemical Products Safety Division, Basic Industries Bureau MITI) (C-2/78/JAP), 1978

    Google Scholar 

  • U. N. Dok. Nr. ST/SG/AC 10/1 Rev. 1

    Google Scholar 

  • Vorläufige Prüfrichtlinie der OECD, Paris, zur Bestimmung von Stoffen, die bei Berührung mit Wasser leichtentzündliche Gase in gefährlicher Menge entwickeln (A 80/28-Schlußbericht des OECD-Prüfprogramms für Chemikalien)

    Google Scholar 

  • Vorläufige Prüfrichtlinie der OECD, Paris, zur Bestimmung des pyrophoren Verhaltens von festen und flüssigen Stoffen (A 80/23 — Schlußbericht des OECD-Prüfprogramms für Chemikalien)

    Google Scholar 

  • Wagenbreth H (1979) Die Tauchkugel zur Bestimmung der Dichte von Flüssigkeiten. Technisches Messen tm Vol. 11, S. 427–430

    Google Scholar 

  • Warren CE, Davies GE (1971) Laboratory Stream Research: Objectives, Possibilities, and Constraints. Annual Review of Ecology and Systematics 2:111–144

    Article  Google Scholar 

  • WDR I, 24.10. 89, Landreport

    Google Scholar 

  • Zellner R (1983) Reaktionen von n-Paraffinen mit OH-Radikalen. Vortrag 16. Bunsenkolloquium, Battelle-Institut, Frankfurt

    Google Scholar 

  • Zetsch LC (1983) Zur Korrelierbarkeit von physikalisch-chemischen Größen mit den Reaktivitäten der OH-Radikale in der homogenen Phase. 16. Bunsenkolloquium, Battelle-Institut, Frankfurt

    Google Scholar 

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Parlar, H., Angerhöfer, D. (1995). Experimentelle Methoden zur Untersuchung des Verhaltens von Chemikalien. In: Chemische Ökotoxikologie. Springer-Lehrbuch. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-57796-3_5

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