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➤硫化氢的毒性
在水族箱中,硫化氢主要是含硫有机物,受到好气性微生物分解的產物,许多异营性微生物能经由矿化作用,同时将 蛋白质矿化成氛及硫化氢。由此可知,硫化氢与氨有某些相似的衍生过程,不过因含硫蛋白质较少,故硫化氢產量远比氨来得少。
硫化氢的毒性主要表现在,它能抑制鱼类的呼吸作用,使鱼类无法获得氧气导致窒息死亡,所以它属於一种呼吸性毒物(Breathe toxicant) 。其作用机制主要是,硫化氢能踉鱼类呼吸链(Respiratory chain)末端细胞色素氧化酶中的铁结合,使之失 去活性,结果导致鱼类的呼吸系统失去功能。
硫化氢可直接从鱼体的表面,渗透进入它的血液循环系统中,进而发生毒害反应。它的毒性与氛所表现的形式相似, 即只有分子态的H2S有毒,离子态的HS-无毒,以及其毒性会受到pH值的影响,而产生不同程度的变化。不过它的毒害浓 度比氨来得低,例如,有些鱼类无法长期生存於硫化氢0.0055 ppm的低浓度水中,以及当其浓度达到0.5ppm时,就足以使 许多鱼类產生急性中毒死亡,所以硫化氢的检出浓度以0ppm為佳。硫化氢的水溶液呈弱酸性,酸性较醋酸弱许多,可在水中发生如下解离反应:
H2S<--> H+ +HS-
上述平衡反应的动向会受pH值影辔,使H2S的解离反应被增强或减弱。当出值较低时(H+较多),反应向左移动,解 离反应减弱,毒性增强;反之,当pH值较高时(H+较少),反应向右移动,解离反应增强,毒性减弱。H2S与HS仍存在量之 和,称為总硫化氢量。在强碱性(pH>10)水环境中,H2S能百分之百解离,使得全数H2S都转為HS-,所以HS仍存在量即為 总硫化氢量。
当pH值由出pH>10逐经中性转為酸性性时,会逐渐限制H2S解离反应的强度,由原来的百分之百解离变成只有局 部解离。pH值越低,其解离反应的强度越弱,使得H2S在总氨量中的佔有率会逐渐提高。如在25C时进行pH与H2S的 佔有率互动关系的测试例举如下:当pH=9.0时,H2S的佔有率仅為l.O%; pH=8.0时,则提高為5.0%; pH=6.7B时,再提高 為50% ; pH=5时,可高达為99%。
水温也会影响H2S解离反应的强度。水温越高,H2S解离反应的强度越强,H2S减少,毒性减弱,不过这项因素对的H2S 在总硫化氢量的佔有率影响幅度,远比pH值改变来得小,所以通常略而不计。
硫化氢在高温环境或碱性水中毒性较低,这点与氨刚好相反。
综合上述,可知在高温环境或硷性水中,硫化氢较不具危险性,这点刚好与氨相反。从而也说明,為何淡水缸比海水缸更易受到硫化氢危害的原因。不过即使在淡水缸,此种危害通常也并不容易发生,理由是,H2S的化学性质较不 稳定,容易在好气性的养殖环境被氧化成硫的胶粒;以及H2S也易与许多重金属离子作用,生成不溶性的硫化物沉淀,使 其毒性消失,所以在此种有利的环境下饲养鱼类,发生硫化氢中毒的机率其实不高。
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