动物生物化学课程教案.docx
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动物生物化学课程教案
《动物生物化学》课程教案
一、课程定位
生物化学是在分子水平上,运用化学的方法解释生命现象本质的一门课程。
它在基础化学上开设,更有利于学生对构成生物体主要物质的结构与功能,及其这些物质在生命活动中的变化规律的认识与理解;并对微生物及免疫学、基因工程制药、发酵工程制药和生物药物分析和生化分离技术等课程的开设提供一定的理论与实践的基础。
通过本课程的学习,使学生熟练掌握生物分子的结构,性质和功能及其在体内代谢的规律,熟悉生物体内物质代谢产物积累过程及其调控,掌握糖、蛋白质、核酸及主要次生代谢产物的定性、定量测定的生化技术,为其今后走向相关的职业岗位打下坚实的基础。
二、课程设计思路
本课程的设计突出以学生为中心,注重“教”与“学”的互动,通过知识讲授、多媒体课件、视频录像、专题讲座、网络课程、校内实训等多种教学手段以及递进式的教学过程,使学生能把生物化学的知识应用到相关岗位的实践中,具备相应的职业能力。
三、课程教学目标
(一)知识目标
1.掌握蛋白质和核酸以及参与生命活动的酶、维生素等的化学组成、分子结构、理化性质、结构与功能之间的关系。
2.掌握生物体内主要的物质代谢和能量代谢,及这些代谢与功能之间的关系。
3.熟悉遗传中心法则,DNA的复制、RNA转录和蛋白质生物合成的基本过程。
4.了解物质代谢的调控。
(二)技能目标
1.掌握基本的生化实验技术。
2.掌握糖、蛋白质、核酸及主要次生代谢产物的定性、定量测定。
3.能运用生物化学的知识解决相关问题。
(三)素质目标
1.培养认真、严谨、科学的学习态度。
2.培养诚信品质、敬业精神和责任意识。
3.培养社会适应性,学会交流沟通和团队协作精神。
四、教学内容及学时安排
(一)知识部分
学习情境
学习单元
学时
情境名称
情境描述
绪论
学习生物化学的基本概念、发展史及生物化学与其他学科的关系。
1.生物化学的概念
2
2.生物化学的发展史
3.生物化学与其他学科的关系
蛋白质化学
学习蛋白质的分子组成、分子结构、结构与功能的关系、理化性质及分类。
1.蛋白质的分子组成
6
2.蛋白质的分子结构
3.蛋白质的理化性质
4.蛋白质的分类
核酸化学
学习核酸的分类、分布与功能;核酸的分子结构;核酸的理化性质。
1.概述
4
2.核酸的化学组成
3.核酸的分子结构
4.核酸的理化性质
酶与维生素
学习酶的概念、酶的催化特点;酶的分子组成和结构特点、酶的催化机理;影响酶促反应速率的因素;酶的命名及分类;维生素的分类、主要生理功能、缺乏病、主要理化性质。
1.概述
5
2.酶的分子组成和结构特点
3.酶作用的基本原理
4.影响酶促反应速率的因素
5.酶的命名和分类
6.维生素
生物氧化
学习生物氧化的定义、特点;线粒体生物氧化体系的组成、线粒体呼吸链中氢和电子的传递;ATP的生成及CO2的形成过程;线粒体外的生物氧化体系。
1.概述
4
2.生物氧化中CO2的生成
3.线粒体生物氧化体系
4.生物氧化中能量的产生和利用
5.线粒体外生物氧化体系
糖代谢
学习糖的概念、分类和主要生理功能、糖酵解、糖的有氧分解、磷酸无糖途径、糖异生作用、糖原的合成和分解、血糖的来源和去路。
1.概述
6
2.糖的分解代谢
3.糖异生作用
4.糖原的分解和合成
5.血糖
脂类代谢
学习脂类的消化、吸收和血脂的组成、含量及血浆脂蛋白、脂肪的分解代谢与合成代谢、磷脂的代谢、胆固醇的合成代谢。
1.概述
6
2.脂肪的代谢
3.类脂的代谢
蛋白质的酶促降解和氨基酸代谢
学习蛋白质的营养价值、蛋白质的消化和吸收、氨基酸的一般分解代谢、一碳基团、糖、脂肪、蛋白质代谢的联系。
1.概述
6
2.蛋白质的酶促降解
3.氨基酸的一般分解代谢
4.个别氨基酸代谢
5.糖、脂肪、蛋白质的代谢关系
核酸的酶促降解和核苷酸代谢
学习核酸酶的分类、嘌呤核苷酸、嘧啶核苷酸的分解与合成、脱氧核苷酸的合成。
1.核酸的降解
2
2.核苷酸的分解代谢
3.核苷酸的合成代谢
核酸与蛋白质的生物合成
学习遗传中心法则、DNA的半保留复制、RNA的转录、蛋白质的翻译。
1.DNA的生物合成
6
2.RNA的生物合成
3.蛋白质的生物合成
物质代谢的调节
学习代谢调节的生理意义、基本方式、酶的定位调节、活性调节、含量调节、激素水平调节、整体水平调节。
1.概述
4
2.细胞水平的代谢调节
3.激素水平的代谢调节
2.物质代谢的整体调节
合计
51
(二)实训部分
实训项目
学时
实训一
生化基本操作
2
实训二
蛋白质等电点的测定
2
实训三
蛋白质含量的测定
2
实训四
核酸的定量测定
4
实训五
唾液淀粉酶活性的观察
2
实训六
琥珀酸脱氢酶的作用及竞争性抑制作用
2
实训七
生化血液样品的制备
2
实训八
血糖含量的测定
2
实训九
肝中酮体的生成和利用
2
实训十
血清转氨酶GPT活性测定
4
合计
24
五、教学要求
学习情境一绪论
【学习目标】
1.掌握生物化学的概念和研究的内容;
2.了解化学的发展简史及生物化学与其它学科及生产实践的关系;
3.培养良好的职业素质和认真的工作态度。
【学习内容】
1.概述:
生物化学的概念、研究对象、和主要内容。
2.生物化学的发展史:
静态生化阶段、动态生化阶段、机能生化阶段。
3.生物化学与其他学科的关系:
生物化学与药学、畜牧兽医、食品等学科的关系。
【重点难点】
重点:
生物化学的概念和生物化学研究的主要内容。
难点:
生物化学与其他学科的关系。
学习情境二蛋白质化学
【学习目标】
1.掌握蛋白质的分子组成、分子结构与功能。
2.熟悉蛋白质的理化性质。
3.了解蛋白质的分类。
【学习内容】
1.蛋白质的分子组成:
元素组成、基本结构Aa的种类、结构、性质。
2.蛋白质的分子结构:
肽键、肽链、分子结构、维持各级结构的化学键、结构与功能的关系。
3.蛋白质的理化性质:
两性电离与等电点、胶体性质、变性作用、沉淀反应、凝固反应、颜色反应等。
4.蛋白质的分类:
按分子形状分类、分子组成分类、功能分类。
【重点难点】
重点:
蛋白质的元素组成、基本结构单位、结构和功能的关系。
难点:
蛋白质的空间结构、结构和功能的关系的理解。
学习情境三核酸化学
【学习目标】
1.掌握核酸的分类、分布与功能及DNA的右手双螺旋结构、核酸的理化性质。
2.熟悉RNA的分子结构。
3.培养良好的职业素质和认真的工作态度。
【学习内容】
1.概述:
核酸的分类、分布与功能。
2.核酸的化学组成:
核酸的化学组成、核酸的组成单位。
3.合核酸的分子结构:
DNA的一级结构、DNA双螺旋结构模型要点、真核生物染色体的结构特点、与蛋白质合成有关的三种RNA的结构。
4.核酸的理化性质:
核酸的一般理化性质、DNA的变性、复性、分子杂交。
【重点难点】
重点:
核酸的组成、DNA的结构与功能、核酸的性质。
难点:
核苷酸的连接方式、DNA的双螺旋结构。
学习情境四酶和维生素
【学习目标】
1.掌握酶的概念、酶的催化特点、影响酶促反应的因素。
2.熟悉酶的分子组成、催化机理、酶原及其激活机制及酶的命名分类。
3.培养良好的职业素质和认真的工作态度。
【教学内容】
1.概述:
酶、底物、产物的概念、酶的催化特点;酶的化学本质。
2.酶的分子组成和结构特点:
酶的分子组成(单体酶、寡聚酶、多酶复合体、单纯酶、结合酶)、酶的活性中心、酶原和酶原激活。
3.酶作用的基本原理:
活化能、中间产物学说、诱导契合学说。
4.影响酶促反应速率的因素:
底物浓度、酶浓度、温度、pH、激活剂、抑制剂及动力学特点。
5.酶的命名和分类:
习惯命名、系统命名、酶的分类。
6.维生素:
维生素的概念、维生素命名原则及分类方法、B族维生素和维生素C的生理功能及其缺乏症、维生素A、D、E、K的生理功能及其缺乏症。
【重点难点】
重点:
酶的催化特点、酶分子的组成与结构特点、影响酶促反应速率的因素、维生素的概念、分类、体内活性形式、缺乏症。
难点:
酶的结构特点、影响酶促反应的因素、维生素的体内活性形式。
学习情境五生物氧化
【学习目标】
1.掌握生物氧化、线粒体氧化体系、呼吸链的概念、呼吸链的类型、偶联部位以及影响因素。
2.熟悉体内氧化的方式、呼吸链的组成、生物氧化中CO2的形成过程。
3.了解线粒体外生物氧化体系。
4.培养良好的职业素质和认真的工作态度。
【学习内容】
1.概述:
生物氧化;生物氧化与体外有机物氧化(燃烧)的异同点;生物氧化的种类、氧化的方式。
2.生物氧化中CO2的生成:
生物氧化中CO2的生成、脱羧的分类。
3.线粒体生物氧化体系:
呼吸链的概念、组成及功能、NADH呼吸链和FADH2呼吸链中的电子传递顺序、胞液中NADH的氧化。
4.生物氧化中能量的产生和利用:
高能键和高能化合物、ATP的生成方式、磷氧比值、氧化磷酸化的偶联部位、化学渗透学说、影响氧化磷酸化的因素、ATP的利用、转移与贮存。
5.线粒体外生物氧化体系:
需氧脱氢酶催化的生物氧化、加氧酶催化的生物氧化、过氧化氢酶和过氧化物酶催化的生物氧化、超氧化物歧化酶催化的生物氧化。
【重点难点】
重点:
2条呼吸链的组成、氧化磷酸化的偶联及其部位、影响氧化磷酸化的因素。
难点:
氢和电子的传递、水的生成、氧化磷酸的偶联。
学习情境六糖代谢
【学习目标】
1.掌握糖酵解途径、糖有氧氧化的基本过程及能量计算、磷酸戊糖途径的生理意义。
2.熟悉糖原合成与分解、糖异生作用、血糖的来源与去路。
3.培养良好的职业素质和认真的工作态度。
【学习内容】
1.概述:
糖的概念、分类、主要生理功能。
2.糖的分解代谢:
糖酵解概念、反应过程、能量计算、糖酵解的调节和生理意义;糖有氧氧化概念、反应过程、能量计算、调节及生理意义、磷酸戊糖途径的概念、反应过程及生理意义。
3.糖异生作用:
糖异生作用的概念、反应过程及生理意义。
4.糖原的分解和合成:
糖原的概念、糖原的分解及糖原的合成。
5.血糖:
血糖的来源与去路、血糖的调节。
【重点难点】
重点:
糖酵解途径、糖有氧氧化的基本过程及能量计算、磷酸戊糖途径的生理意义。
难点:
糖的有氧氧化的基本过程及能量的计算、糖原的分解与合成。
学习情境七脂类代谢
【学习目标】
1.掌握甘油的代谢、肪肪酸的β-氧化。
2.熟悉脂肪动员、血脂的组成、分类及主要生理功能、软脂酸的合成。
3.了解脂类的消化、吸收、类脂的代谢。
4.培养良好的职业素质和认真的工作态度。
【学习内容】
1.概述:
脂类的组成、分类和生理功能、血脂的概念及其组成;血浆脂蛋白的分类、组成、性质、合成部位、主要生理功能。
2.脂肪代谢:
甘油在体内的代谢、肪肪酸的β-氧化过程及能量计算、酮体生成和利用、酮体代谢的生理意义、软脂酸的合成、在线粒体和微粒体中碳链的延长、去饱和、脂肪的合成。
3.类脂代谢:
磷脂的种类、生理功能、甘油磷脂的合成和分解、胆固醇的合成及转化。
【重点难点】
重点:
甘油的代谢、肪肪酸的β-氧化。
难点:
肪肪酸的β-氧化、软脂酸的合成。
学习情境八蛋白质的酶促降解和氨基酸代谢
【学习目标】
1.掌握氨基酸的一般代谢概况、脱氨基作用、脱羧基作用、血氨的来源和去路、一碳基团。
2.熟悉蛋白质的营养作用、尿素的生成。
3.了解蛋白质的消化吸收、糖、脂肪、蛋白质代谢的联系。
4.培养良好的职业素质和认真的工作态度。
【学习内容】
1.概述:
蛋白质的生理作用、氮平衡、蛋白质的营养价值;
2.蛋白质的酶促降解:
蛋白质水解酶、蛋白质的消化吸收。
3.氨基酸的一般分解代谢:
氨基酸代谢概况、氨基酸的脱氨基作用、α-酮酸的代谢途径、体内氨的来源和去路、尿素的生成、脱羧基作用。
4.个别氨基酸代谢:
一碳基团。
5.糖、脂肪、蛋白质的代谢关系:
糖、脂肪、蛋白质的相互联系和相互影响。
【重点难点】
重点:
氨基酸的一般代谢概况、脱氨基作用、脱羧基作用、血氨的来源和去路、一碳基团。
难点:
联合脱氨基作用、尿素的生成、糖、脂肪、蛋白质的代谢关系。
学习情境九核酸的酶促降解和核苷酸代谢
【学习目标】
1.掌握核苷酸从头合成的概念和原料、补救途径的概念和原料、嘌呤核苷酸分解代谢的最终产物。
2.熟悉嘧啶核苷酸分解的最终产物、核酸酶的分类。
3.了解嘌呤、嘧啶核苷酸、脱氧核糖核苷酸的合成过程。
4.培养良好的职业素质和认真的工作态度。
【学习内容】
1.核酸的降解:
核酸外切酶、核酸内切酶、核苷酸的降解。
2.核苷酸的分解代谢:
嘌呤核苷酸的分解代谢、嘧啶核苷酸的分解代谢。
3.核苷酸的合成代谢:
嘌呤核苷酸的合成、嘧啶核苷酸的合成、脱氧核糖核苷酸的合成。
【重点难点】
重点:
核苷酸从头合成和补救途径的概念和原料。
难点:
核苷酸的合成、分解过程。
学习情境十核酸和蛋白质的生物合成
【学习目标】
1.掌握中心法则、DNA的复制、RNA的转录、蛋白质生物合成的方式、条件、主要的酶、基本过程。
2.熟悉DNA分子的损伤和修复、逆转录。
3.了解转录后加工修饰、多肽链合成后的加工。
4.培养良好的职业素质和认真的工作态度。
【学习内容】
1.DNA的生物合成:
DNA的复制方式、条件、主要的酶、基本过程、DNA的损伤和修复、逆转录。
2.RNA的生物合成:
RNA的转录方式、条件、主要的酶、基本过程、RNA转录后的加工、RNA的复制。
3.蛋白质的生物合成:
RNA在蛋白质的生物合成中的作用、蛋白质的生物合成过程、多肽链合成后的加工。
【重点难点】
重点:
中心法则、DNA的复制、RNA的转录、蛋白质生物合成的方式、条件、主要的酶、基本过程。
难点:
DNA的复制过程、RNA的转录过程、蛋白质的生物合成过程。
学习情境十一物质代谢的调节
【学习目标】
1.掌握物质代谢调节的生理意义、基本方式。
2.熟悉细胞水平的代谢调节、激素水平的代谢调节、物质代谢的整体调节。
3.培养良好的职业素质和认真的工作态度。
【学习内容】
1.概述:
物质代谢调节的生理意义、基本方式。
2.细胞水平的代谢调节:
酶的定位调节、酶活性的调节、酶含量的调节。
3.激素水平的代谢调节:
激素通过细胞膜受体的调节、激素通过细胞内受体的调节。
4.物质代谢的整体调节:
物质代谢的整体调节。
【重点难点】
重点:
物质代谢调节的生理意义、基本方式。
难点:
酶的活性调节。
六、课程实施建议
以学生为主体,教师为主导,灵活运行多种教学方法。
课程教学以多媒体教学为主,理论部分主要采用以案例教学法、比较教学法、讨论法等的讲授法和练习法;实训教学可采用示范演示、视频录像、分组练习、等教学手段;课外学生可通过教师提供的校外网络教学资源库进行自学和复习。
七、教学评价、考核要求
采用学习过程评价与学习结果考核相结合的方式,学习过程评价比重占课程总评成绩的60%,学习结果考核比重占课程总评成绩的40%。
过程考核以学习态度、实践技能、平时测验、作业及实训报告、职业素养等为考核要素,每学期不少于5次。
结果考核重点考察学生对课程基本知识的掌握情况,以及运用所学知识分析、解决实际问题的能力。
八、教学资源
(一)硬件条件
生物化学实训室应配有基本玻璃仪器、可见分光光度计、离心机、恒温水浴锅、电泳仪、细胞融合仪、酶联免疫测定仪等仪器设备,能够满足生物化学教学与实训的需要。
同时建立本课程的校外实训基地,为学生提供真实的实践环境。
(二)师资
任课教师应具有相关专业背景或行业企业工作经历,专任教师应具备专业技术职称,兼职教师应为一线工作的高级技术人员。
(三)教材
1.教材选用
依据课程标准,遵循理论知识与实践技能相结合的原则,建议选用高职高专“十一五”规划教材《动物生物化学》或高职高专系列教材《生物化学》。
(1)陆辉、左伟勇.动物生物化学.化学工业出版社,2011
(2)朱善元.基础生物化学.中国环境科学出版社,2007
2.参考书选用
(1)郝乾坤、郑里翔主编.生物化学.第四军医大学出版社,2011
(2)张楚富.生物化学原理.高等教育出版社,2011
(3)罗纪盛.生物化学简明教程.高等教育出版社,2006
(4)潘文干,何旭辉.生物化学.人民卫生出版社,2009
(四)信息化教学资源
1.1.3.1粗丁二烯萃取解吸系统
由西山来的粗丁二烯入粗丁二烯原料罐(G-413/414),由粗丁二烯进料泵(B-403/404)抽出经粗丁二烯预热器(H-407)加热至露点60-70℃进入粗丁二烯萃取塔Ⅰ(T-401A)第66,70,74层板,溶剂乙腈用溶剂泵(HB-401/402)从粗溶剂罐(G-406)中抽出,经流量控制进入冷却器(H-406)冷却至50-60℃,进入粗丁二烯萃取塔Ⅱ(T-401B)140或144层板,进行萃取精馏,轻组分异丁烯从萃取塔顶馏出,经塔顶冷凝器(H-404)冷凝后进入粗回流罐(G-403),然后用回流泵(B-405/407)部分打回流,部分合格产品产入异丁烯水洗塔(T-410),经水洗后的异丁烯入异丁烯产品罐(R-110、G-423)中,产满后由产品泵(QB-409/410)送MTBE装置,西山贮运等地。
粗丁二烯萃取塔底含丁二烯的乙腈溶液靠压差作用压入粗丁二烯解吸塔(T-402)第32或36块板进行丁二烯与乙腈的分离。
丁二烯馏分从粗丁二烯解吸塔顶(T-402)馏出,经塔顶冷凝器(H-405)进入粗解吸回流罐(G-404)中,经回流泵(HB-406/409)抽出,一部分打回流,另一部分合格的丁二烯产入炔烃原料罐(G-424)。
粗丁二烯解吸塔底解吸干净的乙腈靠压差经中间重沸器(H-302),回收进料第二预热器(H-420),粗丁二烯原料预热器(H-407)换热后进入粗溶剂罐(G-406)中循环使用。
异丁烯水洗塔洗涤水使用装置内的热水循环使用,在塔内水与异丁烯逆向接触,洗涤后的水洗塔下水去回收塔(T-408)进行乙腈回收。
1.1.3.2炔烃及脱水再蒸馏系统
由粗解吸塔顶及西山来的含炔烃的丁二烯入炔烃原料罐后(G-424),用进料泵(HB-424/425)抽出,经炔烃原料预热器(H-101)预热至50-60℃后进入炔烃萃取塔(T-406)第8或10层塔板,炔烃溶剂罐(G-437)内乙腈溶剂用溶剂泵(QB-405/406)抽出,经溶剂冷却器(H-413)控制在36-44℃进入炔烃萃取塔(T-406)第77或80层塔板,经过萃取精馏,塔顶产出的炔烃含量合格的丁二烯经塔顶冷凝器(H-801A)冷凝后进入炔烃萃取回流罐(G-428),然后用回流泵(QB-415/416)抽出,一部分打回流,另一部分送入脱水原料罐(R-807)。
炔烃萃取塔底含炔烃的乙腈溶剂靠压差压入炔烃解吸塔(T-411)的28、30、34层塔板,进行碳四与乙腈的分离,塔顶产出的含炔烃的丁二烯经塔顶冷凝器(H-405)进入炔烃解吸塔回流罐(G-435),然后由回流泵(HB-414/415)抽出,部分打回流,另一部分输出到废碳四水洗塔(T-407)。
经水洗后,废碳四进入废碳四罐(G-402),产满后由产品泵(HB-422/423)送动力车间。
炔烃解吸塔底的热乙腈经过炔烃原料预热器(H-429)预热后,进入炔烃溶剂罐(G-437)循环使用。
由炔烃萃取塔顶来的炔烃含量合格的丁二烯和聚合废干电池回收的障碍与对策
中国是世界电池生产和消费大国。
据有关资料统计,1980年中国电池生产量就已超过美国,跃居世界第一。
1999年我国生产电池150亿只,消费70亿只。
面对如此大量的电池生产和消费,回收利用并使之无害化、资源化、减量化的工作却远远没有跟上,由此给人们带来现实的和潜在的污染危害,既浪费了宝贵的资源,又影响了经济的可持续发展。
因此,加强对废旧电池回收利用的研究和管理,是我们义不容辞的责任。
1、废干电池的危害及回收再利用的意义
1.1废干电池的危害
废电池中含有大量的重金属及废酸、废碱等电解质溶液,以我国生产和消费量最大的干电池来说,其中含有汞、镉、铅等多种对人体有害物质。
目前,我国的废干电池几乎都和生活垃圾一起排出;而生活垃圾多以堆肥,焚烧,填埋三种方式处置。
据检测,我国有的城市每吨垃圾汞含量竟高达1.7~5.1g,其中70%来自废干电池。
当生活垃圾堆肥处理时,会因含汞等重金属而影响发酵。
当生活垃圾焚烧处理时,烟气中的汞含量也高达1~5mg/Nm3,超过世界保健机构规定标准的60~300倍;当生活垃圾填埋处理时,电池中的重金属可能随渗滤液一起渗出,成为污染土壤和地下水的永久隐患。
1.2废干电池回收再利用的意义
随意丢弃废电池不仅污染环境,危害人类健康,也浪费资源。
干电池中的金属含量超过50%,以我国目前的生产水平计算,每年干电池生产约耗锌25万吨,锰24万吨,铜4500万吨,还有其他重金属。
若以10%增长速度推算的话,到2005年我国干电池生产量将达200多亿只,如不及早考虑回收利用,其对环境的危害会进一步加剧,不仅造成资源的大量浪费,而且贻害子孙后代。
需要特别指出的是,废干电池中所含多种金属都属于不可再生资源,所以回收利用废干电池对我国来说意义重大。
我国经济增长和资源供给的矛盾十分突出,目前多种自然资源趋于萎缩,人均资源量只有世界平均水平的1/2,居世界第53位。
国土资源部的资料显示,我国的铁、铜、铅、锌等重要矿产资源,从2000年起就进入采掘中晚期。
我国生产优质电池所用的锰矿的储量已极少,供应不足,所以从可持续发展的用度出发,应尽早考虑资源的回收再利用。
其实,从废电池中回收有用金属要比矿石中提取容易得多,不需建矿山,免去采矿、选矿与繁杂的前期工序,可节省80%以上的投资和50%~70%的能源;还能有效地改善生态环境。
以回收利用铜和铅为例,每再生利用1万吨废铜要比用矿石冶炼生产铜节省投资1亿多元,节省能源折合标准煤5.9万吨,少排放二氧化硫等有害气体3600吨,少排出尾矿100多万吨,节省的运力以及采、选、冶炼过程中所耗用的水的数量更是难以计算。
世界各国都十分重视铅的回收再利用,特别是废铅蓄电池的回收再生。
从全世界范围来看,西方国家在80年代初再生铅产量就占其年产量的50%;进入90年代,美国铅的年产总量中的70%以上是再生铅。
美国是铅资源十分丰富的国家,为什么对铅的再生这样重视,而且达到了这么高的回收比例呢?
原因简单,回收再利用资源有着它的优势和环境效益。
近年来,随着可持续发展战略的普遍采纳,发达国家正在把发展循环经济,建立循环型社会,作为实现环境与经济协调发展的重要途径,循环经济的根本之源就是保护日益稀缺的资源。
在这一潮流和趋势的影响下,世界上许多国家都非常重视资源的回收再利用。
在世界各种主要物质的总量中,铜产量的45.62%、钢产量的45%、铝产量的22%、铅产量的40%、锌产量的30%都是来自再生资源。
1998年世界主要工业发达国家再生资源回收利用总值已超过2000亿美元。
总之,以节约资源来保护本国资源是当前世界的发展趋势,像日本这样的经济发达国家,目前也在为走向“循环经济社会”做准备,使以“大量生产、大量消费和大量废弃”为基本特征的现代经济社会,向以“最优消费和最少废弃”的可持续发展的“循环经济社会”转变。
中国和日
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