
- •Реакция нитрования – образуется сине-фиолетовая окраска.
- •Гексахлорциклогексан (гхцг)
- •Реакция дехлорирования с последующим нитрованием.
- •Реакция с янтарной кислотой и сульфатом железа(!!!).
- •Обнаружение гхцг методом тсх.
- •Гептахлор
- •Вопрос 146
- •Вопрос 147 Газообразные ядовитые вещества: оксид углерода. Токсикологическое значение. Механизм токсического действия. Токсикокинетика. Клиника отравлений и клиническая диагностика.
- •Вопрос 148 Газообразные ядовитые вещества: оксид углерода. Метод гипербарической оксигенации в комплексе методов дезинтоксикационной терапии.
- •Вопрос 149 Газообразные ядовитые вещества: оксид углерода. Объекты исследования. Правила отбора пробы. Идентификация и количественный анализ
- •Вопрос 150 Газообразные ядовитые вещества: оксид углерода. Химические экспресс-методы обнаружения в крови карбоксигемоглобина. Количественное определение карбоксигемоглобина в крови.
- •Вопрос 151 Газообразные ядовитые вещества: оксид углерода. Спектроскопический метод исследования. Метод гжх в анализе оксида углерода. Оценка результатов количественного определения.
Вопрос 146
Синтетические пиретроиды. Общая характеристика. Токсичность, токсикокинетика, метаболизм. Физико-химические свойства и методы химико-токсикологического анализа.
Пиретроиды 1-го поколения (эфиры хриэантемовой кислоты)
Пиретроиды 2-го поколения
В 2-3 раза сильнее первого поколения. Повышена устойчивость к свету и кислороду воздуха и способность разрушаться в почве. Благодаря цианогруппе усиливается контактное действие на насекомых, что уменьшает дозы и стоимость обработок.
Недостатком пиретроидов 1-го и 2-го поколения является высокая токсичность для пчел и рыб и непригодность для почвообитающих насекомых.
Пиретроиды 3-го поколения
Еще в 2-3 раза сильнее
Применяется против большой группы синантропных насекомых и крысиных клещей на различных объектах, включая детские учреждения в выходные дни.
Обладают большей активностью в отношении клещей и меньшей токсичностью в отношении пчел, птиц и рыб.
Изолирование из трупного материала: экстракция спиртом, эфиром или хлороформом из растворов с рН=2-3.При направленном анализе гексан, петролейный эфир или смесь гексана и ацетона в соотношении 9:1 или 7:3.
Очистка реэкстракцией. Сухой остаток после испарения экстракта из объекта растворяют в гексане и несколько раз экстрагируют ацетонитрилом. К вытяжкам добавляют р-ры хлорида натрия и затем вновь проводят экстракцию гексаном.
Колоночной хроматографией. Для цели очистки извлечений используют колонки со слоем силикагеля, на который сверху помещают безводный сульфат натрия. Хлороформный экстракт упаривают и пропускают через колонку
Изолирование из крови и мочи: твердофазная экстракция. Пиретроиды с колонки элюируют смесью метанол - вода (30:70).
Обнаружение:
• ТСХ,
• ГЖХ,
• ГХ/МС
• иммунохимический анализ.
Количественное определение:
• ГЖХ
• ГХ/МС
Вопрос 147 Газообразные ядовитые вещества: оксид углерода. Токсикологическое значение. Механизм токсического действия. Токсикокинетика. Клиника отравлений и клиническая диагностика.
Оксид углерода (СО), монооксид углерода, угарный газ.
Физико-химические свойства: газ без цвета и запаха, горит синим пламенем с образованием СО2. В смеси с воздухом взрывается при зажигании.
Образуется при:
Неполном сгорании топлива
В процессе выплавки и переработки черных и цветных металлов,
Содержится в выхлопных газах двигателей внутреннего сгорания,
Взрывных работах, при пожарах.
Основные виды отравлений:
1. Отравления оксидом углерода, содержащимся в выхлопных газах автомобилей и других транспортных средств. Наблюдаются у лиц, длительно находящихся в закрытых гаражах и автомобилях с работающим двигателем (чаще всего в зимнее время).
2. Отравления от угорания в быту в помещениях с неисправным отоплением, в котельных бытовых и производственных зданий.
3. Отравления при пожарах лиц, находящихся в задымленных зданиях и помещениях (закрытые комнаты, квартиры), в вагонах транспорта и в лифтах.
Чувствительность людей разных возрастных групп к оксиду углерода различна. Новорожденные более выносливы и переносят такие концентрации оксида углерода (II) в воздухе, которые являются смертельными для взрослых.
Способ поступления СО в организм только один – ингаляционный
Действие СО на организм - угнетение кислородопереносящей функции крови.
Механизм:
Взаимодействие СО с железом (II) гемоглобина с образованием карбоксигемоглобина
Действие оксида углерода(П) на организм выражается в угнетении кислородопереносящей
функции крови.
Сродство гемоглобина к окиду углерода(И) в 250-300 раз выше, чем к кислороду.
CО угнетает тканевое дыхание, соединяясь с железосодержащим комплексом цитохромоксидазы, что снижает способность тканей утилизировать кислород.
CО фиксируется и задерживается тканями длительное время (более 16 сут.), что объясняется прочной связью с миоглобином (основной белком мышечной ткани)
Отравление:
Факторы, влияющие на течение отравления СО:
• Этиловый спирт сдерживает насыщение крови СО, чем больше спирта в крови, тем меньше процент образования НЬСО
• Синильная кислота усиливает токсическое действие СО, выделяется при сгорании шерсти, полимеров, синтетических материалов (на пожарах)
• Оксиды азота (II и IV) усиливают токсическое действие СО
• Возраст (новорожденные более выносливы и переносят такие концентрации СО в воздухе, которые являются смертельными для взрослых)
СО выводится из организма через дыхательные пути за 1 ч на 60-70%, за 4 ч - на 90-96%.
Объекты исследования: кровь, мышцы (редко).
Диагностика – лабораторные методы исследования:
Определение СО в крови газохроматографическим методом.
Определение сатурации карбоксигемоглобина CO-оксиметром.
Определение СО в выдыхаемом воздухе.
Определение карбоксигемоглобина в крови экспресс-тестами (развитие характерного окрашивания в пробе с гидроксидом натрия, сульфидом аммония, сульфидом меди, фенилгидразином, гексоцианоферратом (III) калия и др.),
Спектрофотометрия
Фотоэлектроколориметрия