Экологическая химия. Чибисова Н.В - 43 стр.

UptoLike

Рубрика: 

41
и липидов. В результате ион Zn
2+
переходит в малоядовитую форму и лег-
ко выводится из организма:
Барий - нежелательный металл для живой клетки, но сульфат бария
практически нерастворим в воде и выводится из организма без какого-либо
воздействия, что позволило применять его при рентгеновских исследова-
ниях желудочно-кишечного тракта.
Ртуть не оказывает отрицательного действия на организм в виде одно-
валентных соединений. Так, каломель (Hg
2
Cl
2
) почти неядовита, но двух-
валентный ион Hg
2+
, как и пары ртути, оказывают токсическое действие.
Биологическая активность металлов связана с их способностью повре-
ждать клеточные мембраны, повышать проницаемость барьеров, связы-
ваться с белками, блокировать многие ферментные системы, что приводит
к повреждениям организма.
Все металлы по степени токсичности можно разделить на три группы:
1) высокотоксичные металлы - ртуть, уран, индий, кадмий
, медь, тал-
лий, мышьяк, золото, ванадий, платина, бериллий, серебро, цинк, никель,
висмут;
2) умеренно токсичные металлы - марганец, хром, палладий, свинец,
осмий, барий, иридий, олово, кобальт, галлий, молибден, скандий, сурьма,
рутений, родий, лантан, лантаноиды;
3) малотоксичные металлы - алюминий, железо, германий, кальций,
магний, стронций, цезий, рубидий, литий, титан, натрий.
Металлы расположены в каждом
ряду по мере убывания их токсично-
сти. Если токсичность ионов Na
+
принять за единицу, то токсичность иона
ртути будет почти в 2300 раз выше.
Ртуть как биоцид. Опасные соединения ртути обнаруживаются во
всех трех средах обитания живых организмов. Сами живые организмы спо-
собствуют эффективному транспорту этого ядовитого элемента из одной
среды в другую. На примере транспорта ртути можно проиллюстрировать
процесс накопления ядов
в пищевых цепях (рис. 5.1). Установлено, что ко-
фермент метилкобаланин (CoC
63
H
91
N
12
O
14
P) в живых организмах метили-
рует ртуть, давая (СН
3
)Hg
+
: (СН
3
)[Co]
+
+ Hg
2+
(CH
3
)Hg
+
+ [Co]
2+
.
O
– – – Zn – – –
O
O – CH
2
– CH
2
– O O – CH
2
– CH
2
– O
O
O
O
–––Zn
O
O – CH
2
– CH
2
– O
Р
Р
Р
О
О
О
О
Р
и липидов. В результате ион Zn2+ переходит в малоядовитую форму и лег-
ко выводится из организма:

   О       O – – – Zn – – – O       O – CH2 – CH2– O       O – CH2 – CH2– O         О
       Р                        Р                      Р                        Р
 –О        O – CH2 – CH2– O         O             O        O – – – Zn – – – O       О–

    Барий - нежелательный металл для живой клетки, но сульфат бария
практически нерастворим в воде и выводится из организма без какого-либо
воздействия, что позволило применять его при рентгеновских исследова-
ниях желудочно-кишечного тракта.
    Ртуть не оказывает отрицательного действия на организм в виде одно-
валентных соединений. Так, каломель (Hg2Cl2) почти неядовита, но двух-
валентный ион Hg2+, как и пары ртути, оказывают токсическое действие.
    Биологическая активность металлов связана с их способностью повре-
ждать клеточные мембраны, повышать проницаемость барьеров, связы-
ваться с белками, блокировать многие ферментные системы, что приводит
к повреждениям организма.
    Все металлы по степени токсичности можно разделить на три группы:
    1) высокотоксичные металлы - ртуть, уран, индий, кадмий, медь, тал-
лий, мышьяк, золото, ванадий, платина, бериллий, серебро, цинк, никель,
висмут;
    2) умеренно токсичные металлы - марганец, хром, палладий, свинец,
осмий, барий, иридий, олово, кобальт, галлий, молибден, скандий, сурьма,
рутений, родий, лантан, лантаноиды;
    3) малотоксичные металлы - алюминий, железо, германий, кальций,
магний, стронций, цезий, рубидий, литий, титан, натрий.
    Металлы расположены в каждом ряду по мере убывания их токсично-
сти. Если токсичность ионов Na+ принять за единицу, то токсичность иона
ртути будет почти в 2300 раз выше.
    Ртуть как биоцид. Опасные соединения ртути обнаруживаются во
всех трех средах обитания живых организмов. Сами живые организмы спо-
собствуют эффективному транспорту этого ядовитого элемента из одной
среды в другую. На примере транспорта ртути можно проиллюстрировать
процесс накопления ядов в пищевых цепях (рис. 5.1). Установлено, что ко-
фермент метилкобаланин (CoC63H91N12O14P) в живых организмах метили-
рует ртуть, давая (СН3)Hg+: (СН3)[Co]+ + Hg2+ → (CH3)Hg+ + [Co]2+.




                                                                                        41