Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Экологическая токсикология. Учебник для студентов высших учебных заведений
.pdf
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]
