Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Экологическая токсикология. Учебник для студентов высших учебных заведений

.pdf
Скачиваний:
1
Добавлен:
08.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
☆
ГЛАВА 6. ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ
131
саксонские горняки путали никелевую руду с медной из-за внешней схожести. Но все попытки получить из этой руды медь оказались не-
удачными, в связи с чем в конце XVII века руда получила название
«nicolaus», что обозначало «двуличный обманчивый бездельник».
Никель обнаруживается в месторождениях сульфидных медно-
никелевых руд и железоникелевых руд. В природные
воды он попадает, вымываясь из этих пород. Некоторое количество никеля поступает в воду из почв и из растительных и животных организмов при их распаде.
Основными техногенными источниками никеля являются сточные
воды гальванических цехов предприятий машиностроения, заводов
синтетического каучука, металлургических предприятий, никелевых обогатительных фабрик и других отраслей промышленности. Наиболь-
шие выбросы никеля
в атмосферу отмечены при угледобыче и сжигании
каменного угля.
Никель проникает в организм с пищей, через кожу и слизистые обо­лочки при использовании никелированной посуды и зубных коронок, при употреблении пастеризованного молока, загрязненных овощей и фруктов, при табакокурении. Никель не накапливается в организме. Практически весь абсорбированный металл выводится с мочой.
Пери-
од его биологического полураспада составляет от 17 до 39 часов.
Никель — это микроэлемент, который в небольших количествах необходим для организма, в частности, для синтеза нуклеиновых кис­лот, для процессов кроветворения. С другой стороны, никель относит-
ся к наиболее опасным загрязнителям окружающей среды. Поэтому его
поступление в организм в избыточных количествах может представлять
опасность для здоровья.
Повышенное содержание никеля в окружающей среде и поступле­ние в организм в избыточных количествах вызывает хроническую ин­токсикацию, последствия которой проявляются в виде аллергических реакций и анемии, нарушения деятельности сердечно-сосудистой си-
стемы, нарушения обмена ДНК и РНК, респираторных и других забо-
леваний. Соединения никеля относят к
числу канцерогенных веществ.
Они способны вызывать рак легких и бронхов.
Олово
Олово и его сплавы известны человечеству с древнейших времен.
Упоминание об олове есть в ранних книгах Ветхого Завета. Сплавы олова с медью стали использоваться более чем за 4000 лет до нашей
эры. Около 800 лет до нашей эры из чистого олова начали
изготавливать
посуду и украшения, а также широко применять изделия из бронзы.
Олово относится к редким элементам, равномерно рассеянным в зем­ной коре. В природные воды оно поступает в результате процессов
ЧАСТЬ II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ И ТОКСИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ
132
выщелачивания оловосодержащих минералов (касситерит, станнин), а так­же со сточными водами различных производств (крашение тканей, синтез органических красок, производство сплавов с добавкой олова и др.).
Оно применяется для лужения железа и получения белой жести, которая используется в консервной промышленности. В промышлен­ности олово нашло широкое применение в виде сплавов с медью
, медью и цинком, медью и сурьмой (подшипниковый сплав), с цинком (упако­вочная фольга) и в виде оловянно-свинцовых и оловянно-цинковых припоев. Тонкая оловянная фольга используется при производстве кон-
денсаторов, органных труб, посуды, художественных изделий. Дисуль­фид олова
применяют в составе красок, имитирующих позолоту («су-
сальное золото»).
Олово относится к тяжелым металлам с умеренно выраженным
токсичным эффектом и может оказывать неблагоприятное воздействие
на организм человека. Олово представляет опасность для человека в виде паров и различных аэрозольных частиц, пыли. При воздействии паров или пыли олова может развиться станноз легких (заболевание плавильщиков олова).
Очень токсичны некоторые оловоорганические соединения. С из­бытком олова в организме может быть связано снижение аппетита, ме­таллический привкус во рту, боли в животе, поносы и тошнота.
Ртуть
Ртуть была известна по крайней мере за 1500 лет до н. э. Многие древние цивилизации были знакомы с этим элементом. Она считалась
важнейшим элементом в культовых обрядах и в изготовлении препара­тов, продлевающих жизнь. Ртуть была главным компонентом химиче­ских реакций у алхимиков. Но никто не знает точно, когда ртуть была открыта.
Присутствие этого металла в земной коре является относительно
низким по сравнению с другими элементами. Однако ртуть не считает­ся редким
металлом. Почти вся ртуть существует в форме красной руды,
которая называется киноварь, состоящей из ртути и серы.
Накоплению ртути в окружающей среде почти в равной степени способствуют как природные, так и техногенные источники. Около по­ловины всей ртути в природную среду попадает в результате вулкани­ческой деятельности и дегазации земной коры
, содержащей около 0,5 мг ртути на 1кг. Самый емкий аккумулятор соединений ртути (до 97 %) — поверхностные воды океанов. В поверхностные воды соединения рту-
ти могут поступать в результате выщелачивания пород в районе ртутных
месторождений (киноварь, метациннабарит, ливингстонит), в процессе разложения водных организмов, накапливающих ртуть. Значительные
ГЛАВА 6. ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ
133
количества соединений ртути поступают в водные объекты со сточны­ми водами предприятий, производящих красители, пестициды, фарма­цевтические препараты, некоторые взрывчатые вещества.
Тепловые электростанции, работающие на угле, выбрасывают в ат­мосферу значительные количества соединений ртути, которые попада­ют в водные объекты. В воде ионы ртути легко связываются в прочные комплексы с различными
органическими веществами в водах, особен­но с серосодержащими соединениями. Ртуть легко адсорбируется на взвешенных частицах вод.
Понижение концентрации растворенных соединений ртути проис­ходит также в результате извлечения их многими морскими и пресно­водными организмами, обладающими способностью накапливать ее в концентрациях, во много раз превышающих ее содержание в воде, а также
процессов адсорбции взвешенными веществами и донными
отложениями.
Ртуть не часто встречается в растительных продуктах, но она может попасть в человеческий организм через овощи и другие культуры, ког­да их опрыскивают ртутьсодержащими удобрениями, применяемыми в сельском хозяйстве. Интенсивно поглощают ртуть водные растения, причем пресноводные в большей степени, чем морские. Поэтому мно-
ртути поступает в организм человека с морской рыбой, морепродук-
го тами, рисом (до 0,2 мг/кг). Из организма органические соединения ртути выводятся медленнее, чем неорганические.
Загрязнение почв ртутью связано главным образом с металлурги-
ческими и химическими предприятиями. Ртуть используется в электро-
технической и электрохимической промышленности, как жидкий элек­трод в ртутных выпрямителях
тока, в производстве хлора, щелочи,
в уличных фонарях, люминесцентных и ртутно-кварцевых лампах,
фунгицидах, электроаппаратуре, в термометрах, манометрах, и других
приборах медицинского назначения. В последние годы масштабы ис­пользования ртути постепенно сокращаются.
Соединения ртути обнаруживаются во всех трех средах обитания живых организмов. Сами живые организмы способствуют эффектив­ному транспорту соединений ртути
из одной среды в другую. В про­цессы миграции ртути в огромной мере вмешивается производственная деятельность человека.
В организм человека металлическая ртуть поступает в основном аэрогенным путем. Всасывание ртути из желудочно-кишечного тракта весьма незначительно. Неорганические соли ртути могут абсорбиро­ваться из легких (при вдыхании ее аэрозолей) и желудочно-кишечного тракта. Возможна также абсорбция металлической ртути и ее солей
с поверхности кожи. Период биологического полураспада ртути
ЧАСТЬ II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ И ТОКСИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ
134
в почках продолжается около двух месяцев. Из центральной нервной
системы ртуть выводится гораздо дольше.
Металлическая ртуть выводится в основном с калом и мочой. Не­большое количество выводится слюнными, слезными и потовыми же­лезами. Ртуть также может быть определена в выдыхаемом воздухе
в течение нескольких часов после воздействия ртутных паров.
Соединения ртути
высокотоксичны, они поражают нервную систе­му человека, вызывают изменения со стороны слизистой оболочки, на­рушение двигательной функции и секреции желудочно-кишечного
тракта, изменения в крови и др. Хроническое отравление ртутью про-
3
исходит уже при содержании в воздухе сотых долей мг/м 
. Развиваю-
щееся при этом заболевание — микромеркуриализм проявляется в бы-
строй утомляемости, повышенной возбудимости с последующим осла­блением памяти, неуверенностью в себе, раздражительности, головных болях, дрожании конечностей.
Токсичность ртути зависит от химической формы, в которой она попадает в организм. Металлическая ртуть (в жидком виде) при отдель­ном попадании в организм практически
нетоксична, так как плохо вса­сывается в желудочно-кишечном тракте (менее 0,01 %). Наиболее ак­тивны пары ртути, которые очень хорошо ресорбируются в слизистой
верхних дыхательных путей (около 85–90 %). Для людей, в рационе которых значительное место занимают морепродукты, фоновое содер-
жание ртути в волосах может быть в 3–10 раз выше общепринятых.
Наибольшую опасность представляют собой
органические, прежде
всего алкильные и метильные органические соединения ртути. Наибо-
лее токсичным является метилртуть, которая образуется в водной среде
в результате бактериальных процессов метилирования. Кроме того, ор­ганические соединения ртути, и в том числе метилртуть, производятся промышленностью.
Метилртутные соединения во много раз токсичнее минеральных
солей ртути. Они активно накапливаются в
рыбе и могут попадать в ор-
ганизм человека. Время жизни метилртути в живой клетке составляет около 70 дней против 4–5 дней для иона ртути. Поэтому, попав в живой организм, метилртуть оказывает значительно более длительное вредное
воздействие.
Отравление органическими соединениями ртути приводит к болез­ни Минамата. Первые признаки этого заболевания стали проявляться в 1956
году у кошек, «танцующих, падающих и умирающих на улице» рыбацкой деревушки, расположенной на берегах бухты Минамата (за­падное побережье Кюсю, Япония). Затем у самих жителей стали про-
являться нарушения зрения, слуха, осязания, неврологические расстрой­ства (невнятная речь, невозможность удержать палочки для еды).
ГЛАВА 6. ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ
135
У новорожденных детей были зарегистрированы врожденные пороки
развития. Только в 1969 году было доказано, что причиной заболевания явилась метилртуть, поступавшая со стоками фабрики « Ниппон чиссо» (Nippon Chisso Hiryo Co.), которая специализировалась на производстве ацетальдегида для пластмасс. Метилртуть концентрировалась в морских
организмах и рыбе, служивших пищей для населения. Всего было офи-
циально зарегистрировано 292 случая этой болезни,
из них 62 закончи-
лись смертью.
Другой пример массового отравления метилртутью был зарегистри­рован в Ираке. Ирак закупил у Мексики протравленное метилртутью зерно в качестве посевного материала, однако местное население ис­пользовало это зерно для выпечки хлеба. В результате 6530 человек
отравилось, а 495 погибло от ртутного отравления.
Ртуть в водной среде метилируется микроорганизмами
. Метилртуть активно аккумулирует планктонные организмы, которыми питаются ракообразные. Ракообразных поедают рыбы, а рыб — птицы. Метил­ртуть имеет длительный период выведения из организма (более 70 дней). Она накапливается в жировой ткани. В наибольшей концентрации ме­тилртуть кумулируется в жировой ткани морских млекопитающих, ос­новной пищей которых является рыба.
Селен
Селен относится к биологически
активным ультраэлементам, име-
ющим жизненно важное значение.
Содержание селена в земной коре, почвах и организмах не превы­шает 0,001 %, однако его биологическая роль весьма значительна. Ос­новным проявлением биологической активности селена является спо-
собность заменять серу. Селен до недавнего времени считался канце-
рогеном, но, как показали детальные исследования последних лет, это
ошибочное мнение. Этот элемент входит в состав фермента глютатион-
пероксидазы, играющей важную роль в качестве антиоксиданта в ор­ганизме. С явлениями недостаточности селена в рационе связаны такие заболевания, как токсическая дистрофия печени, экссудативный диатез, мышечная дистрофия, энцефаломаляция (размягчение мозга). При не­достатке селена в рационе животных наблюдаются следующие измене-
организме: задержка роста, бесплодие, дегенеративные изменения
ния в в миокарде и скелетных мышцах, нервных клетках, печени, почках,
семенниках и других органах, повышается проницаемость капилляров
и возникают другие изменения.
В Китае, особенно в провинции Кешан, многие сотни лет свиреп-
ствовало заболевание сердечной мышцы и уносило жизни детей и моло-
дых матерей до тех
пор, пока не выяснили, что причина этого заболевания
ЧАСТЬ II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ И ТОКСИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ
136
связана с дефицитом селена в их питании. В областях с очень низким содержанием селена распространены болезни Кешана и Кашина-Бека.
Селен защищает организм от накопления продуктов перекисного окисления липидов, способствующих в первую очередь окислительной деструкции клеточных и органоидных мембран. Являясь антиоксидан­том, селен стабилизирует клеточные мембраны важнейших органов человека, особенно сердечной
мышцы; нормализует активность ядер,
предупреждает повреждение их хромосом, стимулирует функции ри-
босом; нормализует обмен простагландинов, простациклинов, дистант-
ных гормонов, таких как гормон роста, тироидные; одновременно нор­мализуя обмен протеинов и нуклеиновых кислот, увеличивает репро-
дуктивность животных.
Биологическая активность селена зависит от химической формы,
в которой он содержится в пище и
организме.
Элементарный селен инертен. Наиболее токсичны некоторые орга-
нические соединения селена. Наиболее ядовитыми являются селени-
стый водород, двуокись селена, галогениды селена и соединения селе-
на с тяжелыми элементами. Селенистая кислота и ее соли действуют значительно сильнее, чем селеновая кислота и ее производные. Дать сравнительную оценку токсичности неорганических и органических соединений пока
еще нельзя.
Отдельно следует отметить предельно допустимые уровни нахож-
дения селена в среде и накопление его организмами в концентрациях,
вызывающих функциональные нарушения.
Содержание селена в воде в количестве 2 мкг/л или выше следует рассматривать как опасное для здоровья и долговременного разведения рыбы и других видов диких животных, которые через биоаккумуляцию могут быть токсичными для пищевых цепей воспроизводства. В некото­рых случаях ультраследовые количества растворенного и особенно ор­ганического селена могут привести к биоаккумуляции и токсичности
даже при концентрациях в воде менее чем 1 мкг/л. Результаты исследо-
ваний, проведенных Л. Барон и др. (Baron et al., 1997), показывают, что в органах и тканях зимородков, питающихся загрязненной
водной пищей,
концентрации селена находятся на потенциально токсичном уровне.
Организмы, участвующие в пищевых цепях, такие как зоопланктон, моллюски бентоса и некоторые виды рыб, могут накапливать селен
до 30 мкг/г сухой массы (в некоторых особях до 370 мкг/г) без очевид-
ных признаков изменения поведения или воспроизводства. Однако
за порог токсичности пищи,
потребляемой рыбами и дикими животны-
ми, принимается концентрация не более 3 мкг/г.
Организмы, участвующие в пищевых цепях с содержанием селена выше этого предела, должны рассматриваться как потенциально опасные
ГЛАВА 6. ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ
137
для рыб и водоплавающих птиц, которые питаются этими организмами. Для животных в общем селен остротоксичен при концентрации в пище более 5 мкг/г, но он необходим при концентрации менее 0,1–0,5 мкг/г.
Выяснено, что в некоторых местностях повышенное присутствие
селена в растениях (благодаря содержанию его в почве) вызывает у ско-
та щелочную болезнь
, у животных поражаются суставы, кости, кожа, происходит потеря зрения и т. д. Отравленные животные в конце концов погибают от истощения. Избыток селена в растениях (содержание по-
–6
рядка 5∙10
%) вызывает облысение овец и болезнь копыт, выпадение
перьев у птиц.
Селен — довольно сильный политропный яд, поражающий нервную
систему, почки, печень. Установлена его токсичность для человека при
потреблении 3–5 мг в день.
Серебро
Человечество знакомо с серебром очень давно. В Египте археоло­гами найдены серебряные украшения, относящиеся еще к 5000–3400 го­дам до н
. э. Долгое время серебро было большой редкостью, поэтому изделия из него ценились выше золота. Во многих индоевропейских языках название этого металла звучит похоже (нем. «Silber», англ.
«silver» и т. д.) и происходит от слова «сарпа», которое на санскрите означает Луну.
Серебро применяется в фотографии, при изготовлении монет и
зер­кал, в ювелирном деле, в электрической промышленности. В медицине используется бактериостатическое и вяжущее действие серебра. На­пример, лекарства на основе серебра (протаргол, колларгол и др.) ис­пользуют как наружные средства при лечении эрозий, язв, трещин, при
остром конъюнктивите и трахоме.
Источниками поступления серебра в поверхностные воды служат
подземные воды и
сточные воды рудников, обогатительных фабрик, фотопредприятий. Повышенное содержание серебра бывает связано с применением бактерицидных и альгицидных препаратов. В сточных
водах серебро может присутствовать в растворенном и взвешенном виде, большей частью в форме галоидных солей. В незагрязненных поверхностных водах серебро находится в субмикрограммовых кон­центрациях. В подземных водах концентрация серебра колеблется
от единиц до десятков микрограммов в 1 дм 3, в морской воде — в сред-
3
нем 0,3 мкг/дм 
.
Серебро относят к потенциально-токсичным и к потенциально-кан­церогенным элементам. В организме человека серебро образует соеди­нения с белками, может блокировать тиоловые группы ферментных си-
стем, угнетать тканевое дыхание. При длительном контакте с серебром
ЧАСТЬ II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ И ТОКСИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ
138
в производственных условиях этот элемент накапливается в печени, поч­ках, коже и слизистых оболочках. В плазме крови серебро связывается
с глобулинами, альбуминами, фибриногеном. Имеются данные, что лей-
коциты могут фагоцитировать серебро и доставлять к очагам воспаления.
Оценка содержания серебра в организме человека проводится по ре-
зультатам исследований мочи, крови, волос. Средний
уровень серебра
в плазме крови составляет 0,4–1,2 мкг/л, в моче — 0,3–1,0 мкг/л, в во-
лосах — 0,005–0,2 мкг/г.
Свинец
Свинец широко распространен в окружающей среде. История его применения самая древняя (более 2000 лет), что связано с относитель­ной простотой получения свинца и большой распространенностью в земной коре. Соединения свинца широко применяются в производстве
сурика и свинцовых белил. Еще в глубокой древности глиняную посуду
покрывали глазурью, содержащей соединения свинца. Начиная со вре­мен Древнего Рима, свинец применяют при прокладке водопроводов.
Существует мнение, что падение Римской империи было ускорено хро-
ническим отравлением господствующих классов свинцом. Представи-
тели римской элиты пили воду из свинцовых водопроводных труб,
ели пищу из свинцовой посуды и пили вино из свинцовых кубков. Сплавы, используемые при соединении водопроводных труб, и сегодня являют-
ся основным источником свинца в воде.
Свинец в почве может находиться в виде элементного свинца, суль-
фатов и карбонатов. Естественными источниками поступления свинца
в поверхностные воды являются процессы растворения минералов. Значительное
повышение содержания свинца в окружающей среде свя­зано со сжиганием углей, применением тетраэтилсвинца в качестве антидетонатора в моторном топливе, с выносом в водные объекты со сточными водами рудообогатительных фабрик, некоторых металлур-
гических заводов, химических производств, шахт и т. д. В речных водах концентрация свинца колеблется от десятых долей до единиц
3
граммов в 1 дм 
.
микро-
В водных системах свинец адсорбируется взвешенными вещества­ми и накапливается в донных отложениях. В растворенной форме сви­нец присутствует в виде простых ионов, минеральных соединений,
органоминеральных комплексов с гуминовыми кислотами. Нераство-
римые соединения свинца представлены, главным образом, сульфида­ми, сульфатами и карбонатами.
Водные растения хорошо аккумулируют свинец, в то время
как
в рыбе он накапливается незначительно. При биометилировании свинец
образует тетраметилсвинец. В незагрязненных поверхностных водах
ГЛАВА 6. ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ
139
суши содержание свинца обычно не превышает 3 мкг/л. В реках про-
мышленных регионов отмечается более высокое содержание свинца.
В воздух основная часть свинца выбрасывается с выхлопными га­зами автотранспорта и при сжигании каменного угля. В атмосфере сви­нец находится в форме мелких аэрозолей различных соединений. В рай-
онах оживленных автомагистралей их
3
40 мкг/м
. Из приземного воздуха свинец оседает на почву и на травяной
весовое содержание достигает
покров. Кислотные дожди значительно повышают интенсивность транс­портировки ионов свинца через корневую систему в наземную часть растений. Среднее содержание свинца в биомассе большинства расте­ний составляет 2–3 мг/кг. Меньше всего свинца в бобовых растениях, а больше всего в кабачках. С
растительной пищей свинец попадает
в организм животных и человека.
Потенциальными источниками поступления свинца в окружающую
среду являются производство электрических кабелей и свинцовых ак-
кумуляторов, химическое машиностроение, атомная промышленность, производство хрусталя, эмалей, замазок, лаков, спичек, пиротехниче-
ских изделий, пластмасс (в качестве стабилизатора), пьезоэлектрических
элементов и т. п. Объем современного производства свинца составляет более 2,5 млн тонн в год. В результате производственной деятельности в природные воды ежегодно попадает около 600 тыс. тонн свинца, а че­рез атмосферу на поверхность Земли оседает около 400 тыс. тонн.
Большое количество свинца содержится в твердых бытовых отходах. К бытовым источникам поступления свинца следует отнести отрабо­танные свинцовые аккумуляторные батареи, кабели,
изделия из хруста­ля, свинцовых стекол, глазированную керамику, консервные жестяные банки. На полигонах ТБО содержание свинца может значительно пре­вышать содержание в почве. По имеющимся данным, на свалках быто­вых отходов в России в настоящее время в отработанных аккумуляторах находится до 1,5 млн т свинца.
К источникам поступления свинца в окружающую среду
следует
отнести также охотничий промысел и любительскую охоту, в частности
загрязнение окружающей среды свинцовой дробью. Оценочные расче­ты свидетельствуют, что в целом по России ежегодно в водно-болотные угодья попадает до 1400 т свинца.
Накопление в почве свинца и попадание его в организм приводит
к патологическим изменениям кроветворной, иммунной, репродуктив-
систем, органов внутренней секреции, аллергическим заболевани-
ной ям. Так как свинец имеет химическое сродство с кальцием, он усваива-
ется клетками организма как кальций и депонируется там, где кальций
играет важную роль (формирующиеся зубы детей, костная ткань в лю­бом возрасте). Поэтому свыше 90 % свинца депонируется в костях.
ЧАСТЬ II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ И ТОКСИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ
140
В меньшей степени свинец откладывается в селезенке, печени, почках, головном мозгу и других органах.
Дефицит кальция, фосфора, железа, меди, магния, алкоголизм и ин­фекционные заболевания способствуют миграции свинца из депо, вы­зывая обострение свинцовой интоксикации.
Токсическое действие свинца связано с блокированием с сульфги-
дрильных, карбоксильных и аминных групп и ингибированием фер
ментных систем в организме человека и животных.
Свинец является протоплазматическим ядом, действующим на все органы и системы организма. Токсической дозой свинца для человека является 1 мг, летальной — 10 г.
При остром отравлении свинцом в первую очередь поражаются слизистая оболочка желудочно-кишечного тракта и кроветворная си­стема, что приводит к общей анемии. Кроме
изменений со стороны крови, при острой свинцовой интоксикации развиваются поражение почек, периферической и центральной нервной системы.
При хронической свинцовой интоксикации симптомы развивают-
ся постепенно. Первоначальные симптомы включают атаксию (нару-
шение координации движения), головокружение, раздражительность,
бессонницу. Затем развивается гипервозбудимость, появляются гал­люцинации и судороги. Одним из самых ранних диагностических
признаков является появление
свинцовой каймы (темно-серой или лиловатой узкой полоски сульфида свинца по краю десен, преимуще­ственно у передних зубов).
Имеются сведения о том, что в присутствии свинца агрессивность
канцерогенных углеводородов увеличивается в пять раз. Свинец ока-
зывает прямое влияние на умственное психологическое состояние детей.
Основное количество свинца поступает в организм человека
с пи-
щей и воздухом. С питьевой водой поступает несколько процентов
от количества, вводимого с пищей и воздухом.
Свинец оказывает ингибирующее действие на ферменты, связыва-
ясь с их активным центром. Это приводит к повреждению клеточных
мембран, митохондрий, вызывает нарушение энергетического обмена,
обмена веществ и цикла трикарбоновых кислот.
У детей и взрослых
избыток свинца в организме может быть при­чиной анемии, заболеваний желудочно-кишечного тракта, костной си­стемы, кариеса, повышения возбудимости. Избыточное накопление свинца у детей обычно проявляется в виде гиперактивности, повышен-
ной агрессивности, нарушения концентрации внимания, снижения ин-
теллекта или замедления психического развития. Свинцовая интокси-
кация является одной из причин агрессивного
поведения школьников
и снижения их способности к обучению.
-
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]