
- •Содержание
- •§ 2. Краткий исторический очерк возникновения и развития отечественной токсикологической химии
- •Глава I. Общие вопросы химико-токсикологического анализа
- •§ 1. Объекты химико-токсикологического анализа. Вещественные доказательсва
- •§ 2. Особенности химико-токсикологического анализа
- •§ 3. Осмотр объектов исследования и определение некоторых их свойств
- •§ 4. Предварительные пробы в химико-токсикологическом анализе
- •§ 5. План химико-токсикологического анализа
- •§ 6. Организация органов судебно-медицинской и судебно-химической экспертизы в ссср
- •§ 7. Эксперт-химик
- •§ 8. Правила судебно-химической экспертизы вещественных доказательств
- •§ 9. Акт судебно-химической экспертизы вещественных доказательств
- •§ 10. Некоторые вопросы терминологии в токсикологической химии
- •§ 11. Классификация ядовитых и сильнодействующих веществ в токсикологической химии
- •Глава II. Отравления и некоторые вопросы токсикокинетики ядов
- •§ 1. Отравления и их классификация
- •§ 2. Пути поступления ядов в организм
- •§ 3. Всасывание ядов в организме
- •§ 4. Распределение ядов в организме
- •§ 5. Связывание ядов в организме
- •§ 6. Выделение ядов из организма
- •§ 7. Факторы, влияющие на токсичность химических соединений
- •§ 8. Методы детоксикации
- •§ 9. Метаболизм чужеродных соединений
- •§ 10. Окисление чужеродных соединений
- •§ 11. Восстановление чужеродных соединений
- •§ 12. Гидролиз чужеродных соединений
- •§ 13. Дезалкилирование, дезаминирование и десульфирование чужеродных соединений
- •§ 14. Другие метаболические превращения
- •§ 15. Реакции конъюгации
- •§ 16. Посмертные изменения лекарственных веществ и ядов в трупах
- •§ 17. Разложение биологического материала после наступления смерти
- •§ 18. Изменение ядов при разложении трупов
- •Глава III. Методы анализа, применяемые в токсикологической химии
- •§ 1. Метод экстракции
- •§ 2. Микрокристаллоскопический анализ
- •§ 3. Метод микродиффузии
- •Глава IV. Ядовитые и сильнодействующие вещества, изолируемые из биологического материала перегонкой с водяным паром
- •§ 1. Аппараты для перегонки с водяным паром
- •§2. Влияние рН среды на перегонку химических соединений с водяным паром
- •§ 3. Перегонка ядовитых веществ с водяным паром из подкисленного биологического материала
- •§ 4. Перегонка ядовитых веществ с водяным паром из подкисленного, а затем из подщелоченного биологического материала
- •§ 5. Фракционная перегонка веществ, содержащихся в дистиллятах
- •§ 6. Синильная кислота
- •§ 7. Формальдегид
- •§ 8. Метиловый спирт
- •§ 9. Этиловый спирт
- •§ 10. Изоамиловый спирт
- •§ 11. Ацетон
- •§ 12. Фенол
- •§ 13. Крезолы
- •§ 14. Хлороформ
- •§ 15. Хлоралгидрат
- •§ 16. Четыреххлористый углерод
- •§ 17. Дихлорэтан
- •§ 18. Реакции, позволяющие отличить хлорпроизводные друг от друга
- •§ 19. Тетраэтилсвинец
- •§ 20. Уксусная кислота
- •§ 21. Этиленгликоль
- •Глава V. Ядовитые и сильнодействующие вещества, изолируемые из биологического материала подкисленным этиловым спиртом или подкисленной водой
- •§ 1. Развитие методов выделения алкалоидов и других азотистых оснований из биологического материала
- •§ 2. Влияние рН среды на изолирование алкалоидов и других азотистых оснований из биологического материала
- •§ 3. Влияние состава извлекающих жидкостей на изолирование алкалоидов и других азотистых основании из биологического материала
- •§ 4. Влияние подкисленной воды и подкисленного спирта на извлечение примесей, переходящих в вытяжки из биологического материала
- •§ 5. Очистка вытяжек из биологического материала от примесей
- •§ 6. Экстракция алкалоидов и других токсических веществ из вытяжек
- •§ 7. Обнаружение ядовитых веществ, изолируемых подкисленной водой или подкисленным этиловым спиртом
- •§ 8. Количественное определение токсических веществ, изолированных подкисленной водой или подкисленным спиртом
- •§ 9. Метод выделения токсических веществ, основанный на изолировании их этиловым спиртом подкисленным щавелевой кислотой
- •§ 10. Метод выделения токсических веществ, основанный на изолировании их водой, подкисленной щавелевой кислотой
- •§ 11. Метод выделения токсических веществ, основанный на изолировании их водой, подкисленной серной кислотой
- •§ 12. Барбитураты и методы их исследования
- •§ 13. Барбамил
- •§ 14. Барбитал
- •§ 15. Фенобарбитал
- •§ 16. Бутобарбитал
- •§ 17. Этаминал-натрий
- •8.Обнаружение этаминала-натрия по уф- и ик-спектрам.
- •§ 18. Бензонал
- •§ 19. Гексенал
- •§ 20. Производные ксантина
- •§ 21. Кофеин
- •§ 22. Теобромин
- •§ 23. Теофиллин
- •§ 24. Наркотин
- •§ 25. Меконовая кислота
- •§ 26. Меконин
- •§ 27. Ноксирон
- •§ 28. Салициловая кислота
- •§ 29. Антипирин
- •§ 30. Амидопирин
- •§ 31. Фенацетин
- •§ 32. Хинин
- •§ 33. Опий и омнопон
- •§ 34. Морфин
- •§ 35. Кодеин
- •§ 36. Папаверин
- •§ 37. Галантамин
- •§ 38. Анабазин
- •§ 39. Никотин
- •§ 40. Ареколин
- •§ 41. Кониин
- •§ 42. Атропин
- •§ 43. Скополамин
- •§ 44. Кокаин
- •§ 45. Стрихнин
- •§ 46. Бруцин
- •§ 47. Резерпин
- •§ 48. Пахикарпин
- •§ 49. Секуренин
- •§ 50. Эфедрин
- •§ 51. Аконитин
- •§ 52. Новокаин
- •§ 53. Дикаин
- •§ 54. Аминазин
- •§ 55. Дипразин
- •§ 56. Тизерцин
- •§ 57. Хлордиазепоксид
- •§ 58. Диазепам
- •§ 59. Нитразепам
- •§ 60. Оксазепам
- •§ 61. Апоморфин
- •§ 62. Дионин
- •§ 63. Промедол
- •Глава VI. Вещества, изолируемые из объектов минерализацией биологического материала
- •§ 1. Связывание «металлических ядов» биологическим материалом
- •§ 2. Методы минерализации органических веществ
- •§ 3. Сухое озоление и сплавление органических веществ
- •§ 4. Окислители, применяемые для минерализации органических веществ
- •§ 5. Отбор и подготовка проб биологического материала для минерализации
- •§ 6. Разрушение биологического материала азотной и серной кислотами
- •§ 7. Разрушение биологического материала хлорной, азотной и серной кислотами
- •§ 8. Разрушение биологического материала пергидролем и серной кислотой
- •§ 9. Дробный метод и систематический ход анализа «металлических ядов»
- •§ 10. Маскировка ионов в дробном анализе
- •§ 11. Реактивы, применяемые в дробном анализе «металлических ядов» для маскировки ионов
- •§ 12. Реакции, применяемые в химико-токсикологическом анализе для обнаружения ионов металлов
- •§ 13. Соединения бария
- •§ 14. Соединения свинца
- •§ 15. Соединения висмута
- •§ 16. Соединения кадмия
- •§ 17. Соединения марганца
- •§ 18. Соединения меди
- •§ 19. Соединения мышьяка
- •§ 20. Соединения серебра
- •§ 21. Соединения сурьмы
- •§ 22. Соединения таллия
- •§ 23. Соединения хрома
- •§ 24, Соединения цинка
- •§ 25. Соединения ртути
- •§ 26. Количественное определение «металлических ядов» в минерализатах
- •§ 27. Количественное определение ртути
- •§ 28. Экстракционно-фотоколориметрическое определение меди
- •Глава VII. Вещества, изолируемые из биологического материала настаиванием исследуемых объектов с водой
- •Минеральные кислоты и щелочи
- •§ 1. Серная кислота
- •§ 2. Азотная кислота
- •§ 3. Соляная кислота
- •§ 4. Гидроксид калия
- •§ 5. Гидроксид натрия
- •§ 6. Аммиак
- •§ 7. Нитриты
- •Глава VIII. Ядохимикаты и методы их химико-токсикологического анализа
- •§ 1. Классификация ядохимикатов
- •§ 2. Гексахлорциклогексан (гхцг)
- •§ 3. Гептахлор
- •§ 4. Фосфорсодержащие органические соединения и методы их анализа
- •§ 5. Хлорофос
- •§ 6. Карбофос
- •§ 7. Метафос
- •§ 8. Карбарил
- •§ 9. Гранозан
- •Глава IX. Вещества, определяемые непосредственно в биологическом материале
- •§ 1. Оксид углерода (II)
- •§ 2. Спектроскопический метод обнаружения оксида углерода (II) в крови
- •§ 3. Химические методы обнаружения оксида углерода (II) в крови
- •§ 4. Количественное определение оксида углерода (II) в крови
- •Приложение 1. Приготовление реактивов
- •Приложение 2. Приготовление хроматографических пластинок
- •Список рекомендуемой литературы
§ 14. Хлороформ
Хлороформ(трихлорметан) СНCl3— бесцветная
прозрачная летучаяжидкостьс характерным запахом. Смешивается сдиэтиловым
эфиром,этиловым
спиртоми другими
органическимирастворителями,
слабо растворяется вводе(см. табл. 1). Под влиянием света,воздуха,
влаги итемпературыхлороформпостепенно разлагается. При этом могут
образовыватьсяфосген,
муравьиная исоляная
кислоты.
Применение. Действие на организм.Хлороформшироко используется вхимическойпромышленности и вхимическихлабораториях какрастворитель. Раньше он применялся в медицине для наркоза. В настоящее времяхлороформв смеси с другими лекарственными препаратами используется для растирания.Парыхлороформалегко проникают ворганизмс вдыхаемымвоздухом.Хлороформдействует на центральную нервную систе му, вызывая наркоз. Он накапливается втканях, богатыхжирами. При больших количестваххлороформа, поступившего ворганизм, могут появляться дистрофические изменения во внутренних органах, особенно в печени. При отравлениихлороформомсмерть наступает от остановкидыхания.
Метаболизм.Хлороформ, поступивший ворганизм, быстро исчезает из крови. Через 15—20 мин с выдыхаемымвоздухомв неизмененном виде выделяется 30—50 %хлороформа. В течение часа через легкие выделяется до 90 %хлороформа, поступившего ворганизм. Однако еще и через 8 ч в крови можно обнаружить незначительные количествахлороформа. Частьхлороформаподвергается биотрансформации. При этом в качествеметаболитовобразуютсяоксид углерода(IV) ихлороводород. При химико-токсикологических исследованиях основными объектами анализа на наличиехлороформаворганизмеявляются выдыхаемыйвоздух, богатыежирамитканитрупов и печень.
Обнаружение хлороформа
Хлороформ, содержащийся в дистилляте, можно обнаружить по наличиюхлорав егомолекуле, а также при помощи реакций Фудживара, образованияизонитрила, реакций срезорцином, среактивом Фелингаи др. Большинство этих реакцийдаюти некоторые другие хлорсодержащиевещества, имеющие токсикологическое значение.
Реакция отщепления хлора.При нагреваниихлороформасо спиртовымрастворомщелочипроисходит отщеплениеатомовхлора, которые можно обнаружить при помощи реакции снитратом серебра:
Перед выполнением этой реакции необходимо убедиться в том, что в исследуемом растворе(дистилляте) и в реактивах отсутствуютионыхлора.
Выполнение реакции.В пробирку вносят 1—2 мл исследуемогораствораи 1 мл 10%-го спиртовогорастворагидроксида натрия. Пробирку осторожно нагревают на пламени газовой горелки в течение 3—5 мин. После охлажденияраствораего подкисляют 10%-мрастворомазотной кислотыдо кислой реакции на лакмус и прибавляют 0,5 мл 1 %-горастворанитрата серебра. Появление белого растворимого ваммиакеосадка указывает на наличиехлороформав исследуемомрастворе.
Эта реакция не специфична. Ее даютхлоралгидрат,четыреххлористый углерод,дихлорэтани др.
Реакция Фудживара.Хлороформи ряд других галогенсодержащих соединений можно обнаружить при помощи реакции Фудживара, которая основана на взаимодействии этихвеществспиридиномв присутствиищелочи. При взаимодействиихлороформаспиридиномищелочьюобразуетсяполиметиновый краситель. При этой реакции вначале образуетсясоль пиридиния:
Под влиянием щелочисоль пиридинияпревращается в производное глутаконовогоальдегида(I), пригидролизекоторого образуется глутаконовыйальдегид(II), имеющий окраску:
Описано два варианта реакции Фудживара. При использовании первого варианта наблюдают окраску образовавшегося глутаконового альдегида. При втором варианте этой реакции к образовавшемуся глутаконовомуальдегидуприбавляют ароматическийаминили другое соединение, содержащее подвижныйатомводорода, а затем наблюдают окраску.
Выполнение реакции.К 2—3 мл исследуемогораствораприбавляют 2 мл свежеперегнанногопиридинаи 2 мл 10 %-горастворагидроксида натрия. Смесь нагревают на водяной бане в течение 2—3 мин. При наличиихлороформав исследуемомрастворепоявляется красная окраска.
Эта реакция не специфична. Кроме хлороформаеедаютхлоралгидрат,четыреххлористый углерод,дихлорэтан,трихлоруксусная кислота,трихлорэтилени др.
Приготовление свежеперегнанного пиридина(см. Приложение 1, реактив 27).
Реакция с резорцином.При нагреваниихлороформасрезорциномв присутствиищелочипоявляется розовая или малиново-красная окраска.
Выполнение реакции.В пробирку вносят 1 мл исследуемогораствораи 1 мл 10 %-го свежеприготовленногорастворарезорцинав 10%-мрастворегидроксида натрия. После нагревания пробирки на кипящей водяной бане в течение 5—10 мин появляется розовая или малиновая окраска. Параллельно выполняют «холостой» опыт.
Эту реакцию кроме хлороформадаютчетыреххлористый углерод,хлоралгидрати др. Недаетэтой реакциидихлорэтан.
Реакция образования изонитрила.При нагреваниихлороформас первичнымиаминамиищелочьюобразуетсяизонитрил(карбиламин), имеющий неприятный запах:
Выполнение реакции.К 1 мл исследуемогораствораприбавляют 10 капель 10 %-го спиртовогорастворагидроксида натрияи одну каплю водногораствораанилина.Жидкостьнагревают на водяной бане 1—2 мин. Появление неприятного запахаизонитрилауказывает на наличиехлороформав пробе. Эту реакциюдаютчетыреххлористый углерод,хлоралгидрати др.Дихлорэтаннедаетэтой реакции.
Изонитрильную реакцию выполняют под тягой. Для разложени я изонитрилав использованных для выполнения реакций пробирках их кипятят с 10 %-мрастворомсерной кислоты.
Реакция с реактивом Фелинга. При взаимодействии хлорофор ма сощелочьюобразуетсясольмуравьиной (формиатной) кислоты:
Реактив Фелинга, содержащий внутрикомплексное соединение K2Na2[Cu(С4Н3O6)2], которое образуется при взаимодействииионовмеди(II) с сегнетовойсолью, при нагревании окисляетмуравьиную кислотуи еесоли. В результате реакции выпадает красного цвета осадококсида меди(I):
Выполнение реакции. В пробирку вносят 2 мл исследуемогораствора, 2 мл 10 %-горастворагидроксида натрияи 5 капельреактива Фелинга, а затем нагревают на водяной бане. При наличиихлороформав исследуемомрастворевыпадает желтый осадок, переходящий затем в красный.
Кроме хлороформаэту реакциюдаютхлоралгидрат,формальдегид,уксусный альдегид. Недаютэтой реакции 1, 2-дихлорэтан, дихлорэтил,четыреххлористый углероди др.
Приготовление реактива Фелинга (см. Приложение 1, реактив 42).
Предварительная проба на хлороформ и другие хлорпроиз-водные в моче. Для обнаруженияхлороформаи других хлорпроизводных в моче применяют предварительную пробу, основанную на реакции Фудживара. В пробирку вносят 1 мл мочи, прибавляют 1 мл 10 %-горастворагидроксида натрияи 1 мл свеже-перегнанногопиридина. Содержимое пробирки взбалтывают и нагревают на кипящей водяной бане в течение 2 мин. Появление розовой или красной окраски указывает на наличие в мочехлороформаили других трихлорпроизводныхуглеводородов. При этом необходимо производить «холостой» опыт, так какпарынекоторыхвеществ, которые могут находиться ввоздухе, тожедаютэту реакцию.