
- •Группа веществ, изолируемых минерализацией («металлические» яды)
- •Оглавление Введение
- •1. Изолирование соединений, содержащих «металлические» яды из биологического материала
- •1.1. Разрушение биологического материала азотной и серной кислотами
- •1.2. Разрушение биологического материала хлорной, азотной и серной кислотами
- •1.3. Разрушение биологического материала пергидролем и серной кислотой
- •1.4. Разрушение биологического материала методом сухого озоления
- •1. Дробный метод анализа минерализата
- •III. Изменение степени окисления ионов
- •V. Удаление катионов в виде осадка
- •2.1. Исследование осадка
- •Соединения Свинца Токсикологическое значение соединений свинца
- •Исследование минерализата на наличие ионов свинца. Малые количества осадка свинца сульфата (менее 2 мг)
- •Большие количества осадка свинца сульфата (свыше 2 мг)
- •2.1.2. Соединения бария Токсикологическое значение соединений бария
- •Исследование минерализата на наличие ионов бария
- •2.2. Исследование фильтрата
- •2.2.1. Соединения марганца Токсикологическое значение соединений марганца
- •Исследование минерализата на наличие ионов марганца
- •2.2.2. Соединения хрома Токсикологическое значение соединений хрома
- •Исследование минерализата на наличие ионов хрома
- •2.2.3. Соединения серебра Токсикологическое значение соединений серебра
- •Исследование минерализата на наличие ионов серебра
- •2.2.4. Соединения меди Токсикологическое значение соединений меди
- •Исследование минерализата на наличие ионов меди
- •2.2.5. Соединения сурьмы Токсикологическое значение соединений сурьмы
- •Исследование минерализата на наличие ионов сурьмы
- •2.2.6. Соединения таллия Токсикологическое значение соединений таллия
- •Исследование минерализата на наличие ионов таллия
- •2.2.7. Соединения мышьяка Токсикологическое значение соединений мышьяка
- •Исследование минерализата на наличие ионов мышьяка
- •2.2.8. Соединения висмута Токсикологическое значение соединений висмута
- •Исследование минерализата на присутствие ионов висмута
- •2.2.9. Соединения цинка Токсикологическое значение соединений цинка
- •Исследование минерализата на наличие ионов цинка.
- •2.2.10. Соединения кадмия Токсикологическое значение соединений кадмия
- •Исследование минерализата на наличие ионов кадмия
- •2.2.11. Соединения ртути Токсикологическое значение соединений ртути
- •Исследование биологического материала на наличие ионов ртути Изолирование ртути методом деструкции
- •3. Методы количественного определения «металлических» ядов в минерализате
- •3.1. Гравиметрический метод
- •3.2. Титриметрические (объемные) методы
- •3.3. Фотоколориметрический метод
- •3.4. Атомно-абсорбционная спектроскопия
- •Эмиссионный спектральный анализ
- •3.6. Рентгено-флуоресцентный метод
- •Вопросы для самоконтроля:
- •Выберите несколько правильных ответов:
- •Выберите правильный ответ
- •Литература
Выберите правильный ответ
Наличие окислителя в минерализате и полноту денитрации определяют по реакции:
с триптофаном
с фенилаланином
с дифениламином
с диэтиламином
с тирозином
При проведении минерализации 100 г биообъекта в колбе Кьельдаля заливают определенным объемом окислительной смеси, который составляет:
100 мл
50 мл
75 мл
125 мл
25 мл
В результате реакции формальдегида с азотной кислотой образуются:
1. вода и окислы азота
2. диоксид углерода
3. азот и диоксид углерода
4. вода, диоксид углерода, окислы азота, азот
5. вода, диоксид углерода и азот
При наличии в минерализате окислителей реакция с дифениламином заканчивается появлением:
1. золотисто-желтого окрашивания
2. кристаллов характерной формы
3. розово-фиолетового окрашивания
4. бурого газа
5. сине-голубого окрашивания
Удаление нитрозилсернистой кислоты из минерализата проводят:
1. путём нагревания минерализата до 110-130○С
2. путём добавления в минерализат воды
3. путём добавления в минерализат воды и нагревания его до 110-130○С
4. путём добавления в минерализат раствора сульфата натрия
5. путём добавления в минерализат раствора дифениламина в концентрированной серной кислоте
Катион марганца можно доказать реакцией с:
1. тиомочевиной
2. дитизоном
3. пиридинроданидовым реактивом
4. малахитовым зелёным
5. персульфатом аммония
Образование кирпично-красного осадка состава Cu[MeI4] свидетельствует о наличии в растворе катиона:
1. сурьмы
2. свинца
3. ртути
4. серебра
5. мышьяка
В какой последовательности необходимо открывать катионы металлов в минерализате:
1. сначала марганец и хром, затем серебро
2. сначала серебро, затем марганец и хром
3. в любой последовательности
4. сначала марганец, затем серебро и потом хром
5. сначала хром, затем серебро и марганец
Какие объекты следует направить на судебно-химическое исследование при хроническом отравлении мышьяком:
1. кровь
2. мочу
3. волосы и ногти
4. головной мозг
5. желудок с содержимым
Доказательство ртути в деструктате основано на реакции:
1. Зангер-Блека
2. Несслера
3. Полежаевой
4. Марша
5. Гутцайта
В результате реакции образовались кристаллы характерной формы состава Cs[MeI3], указывающие на наличие в минерализате катиона:
1. меди
2. мышьяка
3. свинца
4. висмута
5. цинка
Осадок на фильтрате после разбавления минерализата водой обрабатывают горячим раствором:
1. серной кислоты
2. ацетата аммония
3. уксусной кислоты
4. хлористоводородной кислоты
5. формальдегида
Реакция взаимодействия катиона марганца с перйодатом калия:
1. солеобразования
2. комплексообразования
3. этерификации
4. перекристаллизации
5. окисления
Комплекс дитизоната свинца окрашивает хлороформный слой:
1. в голубовато-синий цвет
2. в карминово-красный
3. в розово-фиолетовый
4. в золотисто-желтый цвет
5. в зеленый цвет
В результате реакции образовались кристаллы характерной формы состава K2Cu[Me(NO2)6], указывающие на наличие в минерализате катиона:
1. бария
2. цинка
3. мышьяка
4. свинца
5. висмута
Дробные реакции на катион марганца сопровождаются образованием окраски:
1. сине-голубого цвета
2. золотисто-желтого цвета
3. розового или красно-фиолетового цвета
4. зеленого цвета
5. оранжевого цвета
При обработке осадка на фильтре, после разбавления минерализата водой, горячим раствором ацетата аммония:
1. катион свинца-в растворе, бария-на фильтре
2. катион бария-в растворе, свинца-на фильтре
3. катионы свинца и бария останутся на фильтре
4. катионы свинца и бария перейдут в раствор
Дробные реакции на хром: реакция с дифенилкарбазидом. Характеристика реакции:
1. основная реакция
2. подтверждающая реакция
Продукт реакции катиона серебра с дитизоном окрашивает хлороформный слой в:
1. розово-фиолетовый цвет
2. карминово-красный цвет
3. золотисто-желтый цвет, не изменяющийся при добавлении хлористоводородной кислоты
4. зеленый цвет
5. золотисто-желтый цвет, переходящий в зеленый при добавлении хлористоводородной кислоты
Дробные реакции на хром: реакция образования надхромовых кислот. Характеристика реакции:
1. основная реакция
2. подтверждающая
Эффектом дробной реакции образования надхромовых кислот является:
1. появление красно-фиолетового окрашивания
2. образование кристаллов в виде черных кубов
3. выделение белых паров
4. окрашивание эфирного слоя в синий цвет
5. окрашивание хлороформного слоя в желтый цвет
При проведении дробной реакции образования надхромовых кислот на катион хрома основным реагентом является:
1. дифенилкарбазид
2. калия перйодат
3. пероксид водорода
4. дитизон
5. серная кислота
Для реэкстракции меди из ее комплекса с диэтилтиокарбаминатом в водную фазу используют:
1. кислоту хлористоводородную
2. кислоту азотную
3. свинца ацетат
4. ртути дихлорид
5. кадмия хлорид
При добавлении к минерализату насыщенного раствора натрия сульфида в присутствии сурьмы появляется:
1. желтый осадок
2. сине-голубое окрашивание
3. белый осадок
4. изумрудно-зеленое окрашивание
5. оранжевый осадок
Диэтилтиокарбаминат меди окрашен в:
1. изумрудно-зеленый цвет
2. розово-фиолетовый цвет
3. желто-коричневый цвет
4. сиреневый цвет
5. не имеет окраски
Метод дробного определения меди основан на избирательном экстрагировании ее из минерализата в виде:
1. дитизоната меди
2. пикрата меди
3. диэтилтиокарбамината меди
4. комплекса с малахитовым зеленым
5. комплекса с дифенилкарбазидом
В результате реакции образовался осадок оранжевого цвета состава Me2S3, указывающий на наличие в минерализате катиона:
1. марганца
2. бария
3. сурьмы
4. цинка
5. висмута
В результате реакции образовался осадок сиреневого цвета состава MeCd[Fe(CN)6], что свидетельствует о наличии в минерализате катиона:
1. свинца
2. хрома
3. меди
4. висмута
5. таллия
Обнаружение сурьмы основано на образовании окрашенного комплекса с малахитовым зеленым, который извлекают в слой:
1. бензола
2. толуола
3. хлороформа
4. эфира
5. гексана
В результате реакции образовался осадок лилово-розового цвета состава MeZn[Hg(SCN)4]2, что свидетельствует о наличии в минерализате катиона:
1. меди
2. бария
3. свинца
4. сурьмы
5. кадмия
При поджигании выделяющегося из трубки Марша мышьяковистого водорода пламя окрашивается:
1. в карминово-красный цвет
2. в голубовато-синий цвет
3. в зеленый цвет
4. в желтый цвет
5. в фиолетовый цвет
Предварительное определение мышьяка проводят по методу:
1. Полежаевой
2. Васильевой
3. Стаса-Отто
4. Марша
5. Зангер-Блека
Одной из проб в ходе выполнения анализа по методу Марша является определение запаха выделяющегося мышьяковистого водорода. Арсин пахнет:
1. яблоком
2. миндалем
3. гнилым сыром
4. чесноком
5. сиренью
На индикаторной бумаге, пропитанной хлоридом ртути, появилось светло-коричневое пятно за счёт образования продукта реакции состава Me2Hg3, что свидетельствует о наличии в минерализате катиона:
1. свинца
2. висмута
3. меди
4. кадмия
5. мышьяка
Ситуационные задачи по теме: "Токсические вещества, изолируемые из биологического материала методом минерализации"
Задача №1
В центр по лечению острых отравлений доставлена гр. М, которая с суицидной целью приняла арсенат натрия. Дайте рекомендации врачу— токсикологу по забору объектов исследования и приведите схему химико-токсикологического анализа с целью определения соединений мышьяка.
Задача №2
В судебно-химическое отделение доставлена почка трупа гр. Н. Проведено изолирование объекта деструктивным методом и методом мокрого озоления. При использовании какого метода ртути будет выделено больше и почему? Приведите схему целенаправленного исследования на ртуть.
Задача №3
Для исследования в токсикологическую лабораторию доставлены остатки пищи, рвотные массы, а также кровь и моча ребенка. Подозрение отравления ртутью. Приведите план химико-токсикологического исследования.
Задача №4
На судебно-химическое исследование доставлены остатки пищи. Требуется провести исследование на наличие соединений марганца и меди в данных объектах. Какой метод изолирования должен быть применен при целенаправленном исследовании на эти токсические вещества?
Задача №5
Гр. К. был доставлен в центр по лечению острых отравлений с диагнозом «отравление парами ртути». Через 10 дней он скончался. Какие органы надо брать для исследования на наличие ртути и почему? Приведите схему целенаправленного исследования на ртуть.
Задача №6
Гражданка Ш., 39 лет, скончалась в реанимационном отделении больницы. Из обстоятельств дела известно, что умершая принимала лечение препаратами висмута (бисмоверол) по поводу сифилиса. Проведите химико-токсикологическое исследование внутренних органов трупа и дайте заключение.
Задача №7
Гражданин А., находясь в состоянии алкогольного опьянения, ошибочно выпил «паяльную жидкость». В центр по лечению острых отравлений доставлен с явными признаками токсикоинфекции: рвота, понос, судороги. Приведите схему анализа промывных вод желудка с целью определения в них хлористоводородной кислоты и соединений цинка.
Задача № 8
В судебно-химическое отделение доставлены на исследование внутренние органы и кровь трупа гражданки А., которая, согласно показаниям родственников, выпила неизвестную жидкость. Смерть наступила мгновенно. При вскрытии трупа ощущался запах горького миндаля, кровь обладала ярко-красной окраской. Судебно-следственными органами установлено, что гр. А. работала в гальваническом цехе, использующем для хромирования деталей раствор, содержащий цианид калия и соединения хрома. Приведите схему целенаправленного химико-токсикологического анализа крови и внутренних органов.
Задача № 9
Работник СЭС принес домой фосфид цинка. В результате недосмотра родителей произошло случайное отравление ребенка со смертельным исходом. Привести схему химико-токсикологического анализа внутренних органов трупа.
Задача № 10
На судебно-химическое исследование доставлены внутренние органы трупа гр. В. и содержимое желудка, в котором экспертом в ходе предварительного осмотра желудка обнаружены фарфоровидные крупинки. Приведите схему анализа указанных объектов и дайте заключение, каким ядом вызвано отравление?
Приложение
Рис. 1. Аппарат Зангер — Блека:
1— колба, содержащая минерализат; 2— насадка, заполненная ватой, пропитанной раствором ацетата свинца; 3 — бумага, смоченная раствором хлорида или бромида ртути (II)
Рис. 2. Аппарат Марша:
1 — колба для проведения реакции восстановления, 2 — капельная воронка, 3 — хлоркальциевая трубка, 4 — восстановительная трубка
Таблица 1
Содержание микроэлементов в некоторых органах и тканях
(мг%)
Микро- элементы |
печень |
почки |
селезенка |
легкие |
сердце |
скелетная мышца |
головной мозг |
Кадмий |
0,64 - 6,68 |
1,32 - 8,48 |
— |
— |
— |
— |
— |
Кобальт |
0,025 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Марганец |
0,17 - 0,20 |
0,06 |
0,022 - 0,032 |
0,022 |
0,02 - 0,032 |
0,05 |
0,028 - 0,03 |
Медь |
0,71 |
0,116 – 0,36 |
0,12 – 0,24 |
0,11 |
0,19 |
0,125 |
0,22 – 0,46 |
Мышьяк |
0,011 |
— |
0,008 |
0,009 |
0,01 |
— |
— |
Олово |
0,06 |
0,02 |
0,022 |
0,045 |
0,22 |
0,011 |
— |
Ртуть |
0,002 |
0,002 |
— |
— |
— |
0,0002 |
0,0002 |
Свинец |
0,13 |
0,027 |
0,03 |
0,028 |
0,038 |
0,01 |
0,013 |
Серебро |
0,005 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Хром |
0,001 – 0,0013 |
0,028 |
0,0005 – 0,01 |
0,0007 |
0,01 |
0,0002 |
0,002 |
Цинк |
5,4 – 14,5 |
5,5 |
1,1 |
0,65 |
1,4 |
3,0 – 5,15 |
0,8 – 1,5 |
Таблица 2
Поступление в организм взрослого человека
Химический элемент |
Летальное г/день |
Токсичное мг/день |
Нормальное мг/день |
Дефицитное мг/день |
Кадмий |
1,5 - 9 |
3 - 330 |
0,07 - 0,3 |
— |
Барий |
3,7 |
200 |
0,6 – 1,7 |
— |
Хром |
3 - 8 |
200 |
0,01 – 1,2 |
0,005 |
Медь |
0,175 – 0,25 |
— |
0,5 - 6 |
0,03 |
Железо |
7 - 35 |
200 |
6 - 40 |
6 |
Ртуть |
0,15 – 0,3 |
0,4 |
0,004 – 0,02 |
— |
Марганец |
— |
— |
0,4 - 10 |
— |
Мышьяк |
0,05 – 0,34 |
5 - 50 |
0,04 – 1,4 |
— |
Никель |
— |
— |
0,3 – 0,5 |
0,0006 |
Свинец |
10 |
— |
0,06 – 0,5 |
— |
Олово |
— |
2000 |
0.2 – 3,5 |
— |
Цинк |
6 |
150 - 600 |
5 - 40 |
5 |
Сурьма |
— |
100 |
0,002 – 1,3 |
— |