opakování otázek 1-12 Flashcards

(40 cards)

1
Q

Co je analýza rizik (risk assessment)?

A

Analýza rizik je systematický nástroj pro identifikaci hrozeb a hodnocení jejich pravděpodobnosti a závažnosti dopadů na určitý systém (např. zdraví, životní prostředí, majetek, infrastrukturu).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Jaký je rozdíl mezi nebezpečím a rizikem?

A

Nebezpečí je potenciální událost nebo vlastnost, která může způsobit škodu.

Riziko je kombinace pravděpodobnosti výskytu této události a závažnosti jejích následků.

R= P * N (pravděpodobnost * nebezpečí)
R> 150- okamžité odstranění
150-75: odstranění co nejdříve
75-15: zvýšená pozornost
R < 15- není potřeba opatření

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Jaké zákony upravují hodnocení a řízení rizik v ČR?

A

Zákon č. 224/2015 Sb. – prevence závažných havárií

Zákon č. 167/2008 Sb. – ekologická újma

Zákon - krizové řízení

Zákon- integrovaný záchranný systém

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Co je ekologická újma?

A

Měřitelná nepříznivá změna přírodního zdroje nebo zhoršení jeho funkcí, která může mít dopad na chráněné druhy, stanoviště, vodu nebo půdu.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Co je hlavním cílem směrnice SEVESO III (2012/18/EU)?

A

Kontrola a prevence nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek a minimalizace jejich následků.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Jaký zákon v ČR implementuje směrnici SEVESO III?

A

Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií (tzv. havarijní zákon).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Jaké jsou kategorie objektů dle havarijního zákona?

A

Kategorie A (nižší riziko), kategorie B (vyšší riziko) – dle množství a typu nebezpečných látek.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Co je havarijní scénář?
Co je obsahem havarijního scénáře?

A

Modelový popis možného průběhu havárie a odezvy na ni, založený na hodnocení rizik.

Scénáře možných havárií

Scénáře odezvy

Scénáře řízení odezvy

Matice odpovědnosti

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Vyjmenuj bakteriální toxiny a jejich původce:

A

Botulotoxin – Clostridium botulinum

Listeriolysin- Listerioza

Tetanotoxin, tetanospasmin – Clostridium tetani

Enterotoxiny – Staphylococcus aureus, Escherichia coli

Endotoxiny- Escherichia coli, Salmonella, Shigella,

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Vyjmenuj toxické mikroskopické houby a jejich toxiny

A

Aspergillus flavus – aflatoxiny (kropidlák)

Penicillium spp. – ochratoxiny (štětičkovec)

Fusarium spp. – fumonisiny

Patulin- Aspergillus flavus

Námelové alkaloidy- ergotové

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Alkaloidy- definice, příklady

A
  • sekundární metabolity především rostlin
  • dusíkaté heterocyklické sloučeniny

Příklady:

Atropin – rulík zlomocný (Atropa belladonna)

Nikotin – tabák (Nicotiana tabacum)

Kofein – kávovník, čajovník (Coffea, Camellia)

Morfin – mák (Papaver somniferum)

Kokain- koka

Kapsaicin – paprika (Capsicum spp.)

tropanové alkaloidy- atropin a skopolamin (u lilkovitých),
kokain

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Co jsou to glykosidy a hlavní příklady

A

Glykosidy jsou sloučeniny, ve kterých je cukerná složka (glykon) spojena s necukernou složkou (aglykon), glykosidickou vazbou

Příklady:

Digitoxin, digoxin – náprstník (Digitalis purpurea)

Amygdalin – peckoviny (např. meruňky, mandle) (kyanogenní glykosid)

Salicin – vrba (Salix spp.) (protizánětlivé účinky)

Kardioaktivní- konvalinka vonná (konvalatoxin), brslen evropský, náprstník červený

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Další rostlinné toxické látky

A

Rostlinné kyseliny
- např. kyselina šťavelová

Furanokumariny- fotoaktivní, bolševník¨

Terpeny
- podstatná součást silic, éterických olejů

Saponiny
- jejich vodné roztoky silně pění
- jírovec, břečťan, koukol polní (Agrostemma githago)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Jak se dělí živočichové podle způsobu toxicity?

A

a) Kryptotoxičtí

Nemají specializovaný jedový orgán

Toxiny jsou součástí těla (primární- puchýřnikovití) nebo přijaty z okolí (sekundární- slávky- těžké kovy)

b) Fanerotoxičtí

Mají jedový aparát (např. žlázy)

Aktivní toxicita (např. hadi, včely)

Pasivní toxicita (např. žáby, mloci)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Příklady živočišných toxinů

A

Majka fialová – kantharidin
Rejnok – batoidotoxin
Kobra indická – kobrotoxin (neurotoxin)
Mlok zemní – samandarin
Pištec černohlavý – homobatrachotoxin
Žáby (šípové) – batrachotoxin

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Jaké další toxikologické parametry se používají?
(Kromě LD, LC)

A

TD50, TC50: dávka/koncentrace způsobující toxické projevy u 50 % zvířat.

TDLo (Toxic Dose Low)
= nejnižší zaznamenaná toxická dávka

LDLo (Lethal Dose Low)
= nejnižší zaznamenaná smrtelná koncentrace

TCLo (Toxic Concentration Low)
= nejnižší zaznamenaná toxická koncentrace (např. ve vzduchu), která má tox. účinek

LCLo (Lethal Concentration Low)
= nejnižší zaznamenaná smrtelná koncentrace, která má tox. účinek

NOAEL: dávka bez negativních účinků.

LOAEL: nejnižší dávka s negativním účinkem.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

Jaké jsou druhy testů toxicity podle způsobu provedení?

A

In vivo – na živých organismech (např. myš, potkan).

In vitro – na buněčných kulturách, mikroorganismech (prvoci, bakterie, semena, sinice)

Alternativní – např. nitěnky, žábronožky, bakteriální testy- Amesův test- Salmonella na agaru- mutagenita a karcinogenita

18
Q

Jaké jsou druhy testů podle délky trvání?

A

Akutní – krátkodobý účinek jednorázové dávky (LD50, LC50).

Subakutní (subchronické) – opakovaná expozice (28–90 dní), parametry NOAEL, LOAEL.

Chronické – dlouhodobá expozice po většinu života zvířete.

19
Q

Testy ekotoxity

A

Slouží ke stanovení vztahu mezi toxickou látkou a živým organismem, sledují účinky na různých trofických úrovních – od jednotlivého organismu přes populaci až po ekosystém.

20
Q

Co je HP14?
Jak lze odpad klasifikovat jako HP14?

A

Odpověď: Kód pro ekotoxické odpady, které mohou představovat riziko pro životní prostředí.
Pomocí klasifikační metody podle nařízení CLP nebo na základě výsledků standardizovaných testů, pokud jsou překročeny limity.

21
Q

Jaké jsou aktuálně používané testy ekotoxicity a na jakém principu fungují?

A

Test na luminiscenčních bakteriích (Vibrio fischeri): Stanovuje se inhibice světelné emise, test trvá 15 nebo 30 minut.

Test na dafniích - heortnatka: (Daphnia magna): Sleduje se procento imobilizace po 48 hodinách expozice.

Test na sladkovodní řase (Desmodesmus subspicatus): Hodnotí se inhibice nebo stimulace růstu řas během 72 hodin.

Test na semenech salátu (Lactuca sativa): Měří se růst kořene po 120 hodinách ve srovnání s kontrolou; jde o kontaktní test.

22
Q

Jaký je alternativní ekotoxikologický test na jednoděložných rostlinách?

A

Test na okřehku menším (Lemna minor), kde se sleduje inhibice růstu stélky během 168 hodin.

23
Q

Co je to biodegradabilita a bioakumulace v kontextu ekotoxikologie

A

Biodegradabilita označuje schopnost látky rozkládat se působením mikroorganismů na jednodušší a méně škodlivé sloučeniny. Vysoce biodegradabilní látky mají menší dlouhodobý dopad na životní prostředí.

Bioakumulace je proces, při kterém se chemické látky hromadí v organismech rychleji, než jsou schopny je vyloučit. Může vést k toxickým účinkům u vyšších článků potravního řetězce.

24
Q

Jaké oficiální
ekotoxikologické testy se v současnosti využívají?

A

Testy biodegradability – sledují schopnost látek rozkládat se mikroorganismy v různých podmínkách (např. testy OECD 301).

Populační studie – hodnotí vliv chemických látek na růst, přežívání a reprodukci populací nižších organismů v delším časovém horizontu.

Celkově: Testy OECD: rganizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj- Mezivládní organizace, rozvinutých států světa, které přijaly principy demokracie a tržní ekonomiky.

25
Co je to biodegradabilita a na čem závisí?
Biodegradabilita je schopnost materiálu rozkládat se biologickými procesy působením mikroorganismů ve vlhkém prostředí. Závisí na čase, podmínkách (např. kompost, vlhkost, přítomnost mikrobů) a chemickém složení materiálu.
26
Jaké jsou orientační doby rozkladu běžných materiálů?
Ohryzek od jablka: 16 dní Papír: 4 měsíce Slupka od banánu: 5 měsíců Igelitový sáček: 25 let PET láhev: 100 let Sklo: tisíce let Pěnový polystyren: desetitisíce let
27
Co je to bioakumulace a jak souvisí s trofickými pyramidami?
Bioakumulace je hromadění chemických látek v těle organismu z prostředí a potravy. V trofické pyramidě dochází ke zvyšování koncentrace těchto látek směrem k vyšším úrovním potravního řetězce (např. plankton → ryby → dravé ryby → člověk).
28
Které látky jsou typicky bioakumulativní?
TCDD- tetrachlordibenzodeoxin, celkově dioxiny, PCB- polychlorovane bifenyly, PAU- polycyklické aromatické uhlovodíky, některé herbicidy (např. glyfosát), těžké kovy
29
Co je to bioindikace a jaký je její hlavní účel?
Bioindikace je metoda hodnocení stavu životního prostředí pomocí živých organismů, které reagují na změny v prostředí, například na přítomnost znečišťujících látek nebo jiné ekologické faktory.
30
Jaké testy se používají pro hodnocení biodegradability?
ČSN EN ISO 9888 - Jakost vod - Hodnocení aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí - Metoda stanovení biochemické spotřeby kyslíku (v uzavřených lahvičkách) - OECD 301D - Testy “okamžité” biologické rozložitelnosti (ready biodegradability) - OECD 301A-F - Sturmův test 301B, stanovení uvolněného CO2 - Testy přirozené biologické rozložitelnosti (inherent biodegradability) - OECD 302B
31
Jaké prvky patří mezi těžké kovy?
chrom, kobalt, nikl, měď, zinek, selen, stříbro, antimon, rtuť, thalium a olovo.
32
Které čtyři klíčové zákony tvoří právní rámec odpadového hospodářství v České republice?
Zákon o odpadech (541/2020 Sb.) Zákon o výrobcích s ukončenou životností (542/2020 Sb.), Zákon o obalech (477/2001 Sb.), změnový zákon (543/2020 Sb.)
33
Jaký je vztah mezi zákonem o odpadech a zákonem o výrobcích s ukončenou životností?
Zákon o výrobcích s ukončenou životností doplňuje zákon o odpadech – specifikuje pravidla pro elektroodpad, baterie, pneumatiky apod.
34
Jaký je význam změnového zákona č. 543/2020 Sb. v kontextu odpadového hospodářství?
Upravuje a harmonizuje související právní předpisy v návaznosti na přijetí nových odpadových zákonů- Zákon o odpadech, Zákon o výrobcích s ukončenou životností. (tzv. odpadový balíček). Např. živnostenský zákon, Zákon o chemických látkách a chemických směsích, Zákon o správních poplatcích
35
Jaký je hlavní účel zákona o odpadech?
Ochrana životního prostředí a lidského zdraví prostřednictvím předcházení vzniku odpadu a efektivního nakládání s odpady.
36
. Jaká je hierarchie nakládání s odpady podle zákona?
1. Předcházení vzniku odpadu 2. Příprava k opětovnému použití 3. Recyklace 4. Jiné využití (např. energetické) 5. Odstranění odpadu (skládkování)
37
Jaký je účel zákona o obalech?
Minimalizovat dopad obalů a obalových odpadů na životní prostředí, podpořit jejich opětovné využití a recyklaci.
38
Jaké povinnosti mají osoby, které uvádějí obaly na trh?
Musí zajistit zpětný odběr obalů, podílet se na systému sběru a recyklace, vést evidenci a ohlašovat údaje.
39
Jakou roli hraje změnový zákon v rámci odpadového balíčku?
Zajišťuje úpravu dalších právních předpisů (např. stavební zákon, živnostenský zákon) kvůli souladu s novými odpadovými zákony.
40
Kdo je původcem odpadu podle zákona č. 541/2020 Sb.? Odpověď:
Původcem je každá osoba, při jejíž činnosti vzniká odpad. Dále také osoba, která odpad upravuje nebo provádí činnosti měnící jeho povahu, nebo obec, pokud osoba odloží odpad na místo k tomu určené.