cijanidi. Zašto je smrt od kalijevog cijanida trenutna Oštećeno disanje ćelija oralne sluznice dovodi do toga?

I sada privlači veliku pažnju mnogih stručnjaka. Jedinjenja cijanida su se već koristila u antičko doba, iako, naravno, tada nije bila poznata njihova hemijska priroda. Tako su stari egipatski svećenici znali napraviti esenciju od listova breskve, kojom su ubijali krivce. U Parizu, u Luvru, na svitku papirusa stoji upozorenje: „Ne izgovaraj ime Iao pod pretnjom kazne sa breskvom“, a u Izidinom hramu pronađen je natpis: „Ne otvaraj - inače ćeš umrijeti od breskve.” Sada znamo da je aktivna komponenta ovdje bila cijanovodonična kiselina, nastala tokom enzimskih transformacija određenih tvari biljnog porijekla. Nekoliko istaknutih hemičara iz prošlosti proučavalo je strukturu, metode proizvodnje i upotrebe cijanida. Tako je 1811. Gay-Lussac prvi put pokazao da je cijanovodonična kiselina vodonično jedinjenje radikala koji se sastoji od ugljenika i azota, a Bunsen sredinom 19. veka. razvio metod za industrijsku proizvodnju kalijevog cijanida. Prošlo je mnogo godina od kada su kalijum cijanid i drugi cijanidi bili važni kao uzročnici namernog trovanja i kada su se forenzičari posebno zainteresovali za ove brzodelujuće otrove. Istorija poznaje slučajeve upotrebe cijanida za masovno uništavanje ljudi. Na primjer, francuska vojska je koristila cijanovodičnu kiselinu kao otrovnu supstancu tokom Prvog svjetskog rata, u Hitlerovim logorima za istrebljenje nacisti su koristili otrovne ciklonske plinove (esteri cijanomravlje kiseline), američke trupe u Južnom Vijetnamu koristile su otrovne organske cijanide (gasovi tipa CS) protiv civili. Poznato je i da se u Sjedinjenim Državama već duže vrijeme primjenjuje smrtna kazna trovanjem osuđenika parama cijanovodonične kiseline u posebnoj komori.

Zbog svoje visoke hemijske aktivnosti i sposobnosti interakcije sa brojnim jedinjenjima različitih klasa, cijanidi se široko koriste u mnogim industrijama, poljoprivredi i naučnim istraživanjima, a to stvara brojne mogućnosti za intoksikaciju. Tako se cijanovodonična kiselina i veliki broj njenih derivata koriste u ekstrakciji plemenitih metala iz ruda, u galvanizaciji pozlate i srebrenja, u proizvodnji aromatičnih supstanci, hemijskih vlakana, plastike, gume, organskog stakla, stimulansa rasta biljaka i herbicidi. Cijanidi se takođe koriste kao insekticidi, đubriva i defolijanti. Cijanovodonična kiselina se oslobađa u gasovitom stanju tokom mnogih industrijskih procesa, a takođe nastaje kada cijanid dođe u kontakt sa drugim kiselinama i vlagom. Može doći i do trovanja cijanidom zbog konzumiranja velikih količina badema, breskve, kajsije, trešnje, šljive i drugih biljaka iz porodice Rosaceae ili infuzija iz njihovih plodova. Ispostavilo se da svi sadrže glikozid amigdalin, koji se u organizmu, pod uticajem enzima emulzina, razgrađuje da nastane cijanovodonična kiselina, benzaldehid i 2 molekula glukoze:

Najveća količina amigdalina nalazi se u gorkim bademima, čija oguljena zrna sadrže oko 3%. Nešto manje amigdalina (do 2%) u kombinaciji sa emulzinom nalazi se u sjemenkama kajsije. Klinička zapažanja su pokazala da je smrt otrovanih obično nastupila nakon što je pojeo oko 100 oguljenih sjemenki kajsije, što odgovara približno 1 g amigdalina. Poput amigdalina, biljni glikozidi poput linamarina, koji se nalazi u lanu, i laurocerazina, koji se nalazi u lišću lovorovog drveta trešnje, odvajaju cijanovodončnu kiselinu. U mladim bambusima i njihovim izbojcima ima dosta cijanidnih supstanci (do 0,15% mokre težine). U životinjskom svijetu cijanovodonična kiselina se nalazi u sekretu kožnih žlijezda stonoga ( Fontaria gracilis).

Toksičnost cijanida varira među životinjskim vrstama. Tako je kod hladnokrvnih životinja uočena visoka otpornost na cijanovodičnu kiselinu, dok su mnoge toplokrvne životinje vrlo osjetljive na nju. Što se tiče čovjeka, on je očito otporniji na djelovanje cijanovodonične kiseline od nekih viših životinja. To potvrđuje, na primjer, eksperiment koji je pod velikim rizikom za sebe izveo poznati engleski fiziolog Barcroft, koji je u posebnoj komori zajedno sa psom bio izložen cijanovodonične kiseline u koncentraciji 1:6000. Eksperiment se nastavio sve dok pas nije došao u komu i počeo da ima grčeve. Eksperimentator u ovom trenutku nije primijetio nikakve znakove trovanja. Samo 10-15 minuta nakon uklanjanja umirućeg psa iz komore osjetio je smanjenu pažnju i mučninu.

Postoji mnogo podataka koji ukazuju na stvaranje cijanida u ljudskom tijelu u fiziološkim uslovima. Cijanidi endogenog porekla nalaze se u biološkim tečnostima, izdahnutom vazduhu i urinu. Smatra se da njihov normalan nivo u krvnoj plazmi može dostići 140 mcg/l. S tim u vezi treba spomenuti i vitamin B 12 (cijanokobalamin) koji je, kao što je poznato, faktor rasta neophodan organizmu za normalnu hematopoezu i funkcionisanje nervnog sistema, jetre i drugih organa. Prema hemijskoj strukturi, vitamin B 12 je složeno policiklično jedinjenje sa atomom kobalta u centru molekula za koji je vezana CN grupa.

Mehanizam biološkog djelovanja cijanida

Cijanidi mogu prodrijeti u unutrašnju sredinu tijela sa zatrovanom hranom i vodom, kao i kroz oštećenu kožu. Izlaganje udisanjem isparljivim cijanidima, prvenstveno cijanovodoničnom kiselinom i cijanogen hloridom, veoma je opasno. Još 60-ih godina 19. vijeka obraćala se pažnja na to da venska krv koja teče iz tkiva i organa životinja zatrovanih cijanidom poprimi grimiznu, arterijsku boju. Kasnije se pokazalo da sadrži približno istu količinu kisika kao arterijska krv. Posljedično, pod utjecajem cijanida tijelo gubi sposobnost apsorpcije kisika. Zašto se ovo dešava?

Rice. 15. Šema procesa ćelijske oksidacije. NAD (nikotinamid adenin dinukleotid) i NADP (nikotinamid adenin dinukleotid fosfat) su koenzimi dehidrogenaza; FMN (flavin mononukleotid) i FAD (flavin adenin dinukleotid) su koenzimi flavin enzima; tsV, tsS, tsS 1 tsA - citokromi; tsA 3 - citokrom oksidaza

Odgovor na ovo pitanje dobio je u Njemačkoj krajem 20-ih godina u radovima Otta Warburga, koji je ustanovio da, prodirući u krvotok, cijanidi vrlo brzo završavaju u ćelijskim strukturama, prvenstveno u mitohondrijima, gdje se odvijaju enzimski procesi oksidacije tkiva. (potrošnja) odvijaju ćelije kiseonika). Kao što se može videti sa sl. 15, prva karika ovih procesa uključuje apstrakciju vodonika iz oksidirajuće podloge. U ovom slučaju, svaki atom vodika je podijeljen na proton i elektron. Ovaj dio oksidativnih reakcija u stanicama kataliziraju enzimi iz grupe dehidraza, kao i takozvani flavin (žuti) Warburg enzim. Druga karika stanične oksidacije sastoji se od prijenosa elektrona na kisik, što omogućava interakciju s aktiviranim atomima vodika (protona) i dovodi do stvaranja jednog od najvažnijih krajnjih proizvoda oksidacije - molekula vode. Ova veza oksidativnih reakcija funkcionira zahvaljujući posebnoj grupi enzima - citokromima i citokrom oksidazi, koji sadrže atome željeza promjenjive valencije. Upravo ovo hemijsko svojstvo je izvor elektrona koji se vezuju za kiseonik. Kao što slijedi iz gornjeg dijagrama, elektroni sekvencijalno prelaze s jednog citokroma na drugi, od njih do citokrom oksidaze, a zatim do kisika. U figurativnom izrazu, „lanac citohroma je poput lanca košarkaša koji prebacuju loptu (elektron) od jednog igrača do drugog, neumitno ga približavajući košu (kiseonik).“ Ova završna faza stanične oksidacije može se shematski prikazati kao sljedeće dvije reakcije:

1) 2protein - R -Fe 2+ + 1/2O 2 2protein - R - Fe 3+ + 1/2O 2 2-,

smanjena oksidacija

citokrom oksidaza citokrom oksidaza

2) 1/2O 2 2- + 2H + > H 2 O.

Ispostavilo se da cijanovodonična kiselina, tačnije CN-ion, zbog svog posebnog kemijskog afiniteta prema feri željezu, selektivno (iako reverzibilno) stupa u interakciju s oksidiranim molekulima citokrom oksidaze. To inhibira normalan proces tkivnog disanja. Dakle, blokiranjem jednog od respiratornih enzima koji sadrže željezo, cijanidi izazivaju paradoksalnu pojavu: u stanicama i tkivima postoji višak kisika, ali ga oni ne mogu apsorbirati jer je kemijski neaktivan. Kao rezultat, u tijelu se brzo formira patološko stanje poznato kao tkivna ili histotoksična hipoksija, koja se manifestira gušenjem, teškim poremećajem rada srca, konvulzijama i paralizom. Kada u organizam uđu nesmrtonosne doze otrova, materija je ograničena na metalni ukus u ustima, crvenilo kože i sluzokože, proširene zjenice, povraćanje, otežano disanje i glavobolju. S druge strane, ako je životinjski organizam prilagođen na nisku razinu metabolizma kisika, tada se njegova osjetljivost na cijanid naglo smanjuje. Izvanredni ruski farmakolog N.P.Kravkov c. Početkom ovog stoljeća ustanovljena je zanimljiva činjenica: tokom hibernacije, ježevi podnose doze kalijum cijanida koje su višestruko veće od smrtonosnih. N.P Kravkov je objasnio otpornost ježa na cijanid činjenicom da je tokom hibernacije na niskim tjelesnim temperaturama potrošnja kisika značajno smanjena i životinje bolje podnose inhibiciju njegovog preuzimanja od strane stanica. Međutim, nisu svi otrovi koji uđu u tijelo u interakciji s respiratornim enzimima. Određena količina se izlučuje nepromijenjena u izdahnutom zraku i podvrgava se detoksikaciji uz stvaranje bezopasnih produkata u krvi uslijed reakcija sa šećerima, spojevima koji sadrže sumpor i kisikom. Vjerovatno je upravo ta okolnost ta koja određuje odsustvo izraženih kumulativnih svojstava u cijanovodonične kiseline i drugih cijanida. Drugim riječima, kada ovi otrovi djeluju u subtoksičnim dozama, tijelo se s njima nosi sam, bez vanjske intervencije. Dakle, ako koncentracija cijanovodonične kiseline u udahnutom zraku ne prelazi 0,01-0,02 mg/l, onda se ispostavlja da je praktički sigurno nekoliko sati. Povećanje koncentracije otrova samo na 0,08-0,1 mg/l već je opasno po život zbog iscrpljivanja zaštitnih mehanizama za neutralizaciju cijanida.

Sposobnost CN jona da reverzibilno inhibiraju tkivno disanje i time smanje nivo metaboličkih procesa neočekivano se pokazala veoma vrednom za prevenciju i lečenje radijacionih povreda. To je zbog činjenice da u mehanizmu štetnog djelovanja jonizujućeg zračenja na ćelijske strukture vodeću ulogu imaju proizvodi radiolize vode (H 2 O 2, HO 2, O, OH itd.), koji oksidiraju mnoge makromolekule, uključujući enzime tkivnog disanja. Cijanidi, reverzibilno blokirajući ove enzime, štite ih od djelovanja ovih biološki aktivnih tvari nastalih pod utjecajem zračenja. Drugim riječima, kompleks cijanid-enzim postaje relativno otporan na zračenje. Nakon izlaganja zračenju, disocira se zbog smanjenja koncentracije CN iona u biofazi zbog njihove neutralizacije u krvi i oslobađanja iz organizma. Amigdalin je najrasprostranjeniji cijanidni radioprotektivni agens. Zanimljivo je da je prije više od 40 godina, u eksperimentima na nekoliko vrsta životinja, utvrđen antiradijacijski (terapijski i profilaktički) učinak ugljičnog monoksida. Eksperimentalni podaci pokazuju da je blokada hemoglobina ugljičnim monoksidom od radioprotektivnog značaja, a ne njegova inhibicija enzima tkivnog disanja. Očigledno, ovo je popraćeno općim smanjenjem razine metabolizma kisika, što zauzvrat smanjuje stvaranje ovih radikala koji sadrže kisik. Međutim, u praksi se ovo svojstvo ugljičnog monoksida ne koristi, jer se manifestira pri visokoj koncentraciji karboksihemoglobina.


Iz strukture heparina proizilazi da će njegova molekula, uključujući glukuronsku i sumpornu kiselinu, kao i glukozamin, odvajanjem bilo koje od ovih komponenti doprinijeti detoksikaciji cijanida, a moguće i reaktivaciji citokrom oksidaze.

Neutralizacija cijanida u tijelu može se postići i upotrebom β-hidroksietilmetilenamina:

HO-CH 2 -CH 2 -N=CH 2 +HCN > HO-CH 2 -CH 2 -N

CH 3

To su pokazali eksperimenti V.N. Rosenberga Očigledno, u uvjetima tkivne hipoksije, hidrokinon oslobađa respiratorne enzime od viška elektrona i, osim toga, aktivira dehidraznu vezu stanične oksidacije.

Metilensko plavo, kao lijek koji ima sposobnost da prihvati vodonik, također ometa procese ćelijske oksidacije. Budući da u mehanizmu toksičnog djelovanja cijanida akumulacija protona (jezgra vodika) igra ulogu faktora koji inhibira tok reakcija biološke oksidacije, vezivanje viška protona će stimulirati ove reakcije. Stoga, u određenom smislu, metilensko plavo također treba smatrati lijekom koji je ekvivalentan jednom od respiratornih enzima. Međutim, gotovo je nemoguće jasno odvojiti ovaj efekat od efekta stvaranja methemoglobina tokom intoksikacije cijanidom.


Rice. 16. Komparativna efikasnost antidota najznačajnijih anticijanida

Komparativna efikasnost antidota najznačajnijih anticijanida, proučavana u eksperimentima na psima, prikazana je na Sl. 16, gdje brojevi u krugovima označavaju broj smrtonosnih doza od kojih štiti dati protuotrov ili kombinacija. Dugogodišnja praksa eksperimentalnog liječenja teškog trovanja cijanidom u našoj laboratoriji potvrđuje ove podatke. Posebno je efikasna kombinacija natrijum nitrita i natrijum tiosulfata. Hitna intravenska sekvencijalna primjena ovih antidota spasila je životinje od smrti čak i u konvulzivno-paralitičkoj fazi intoksikacije.

Iskustvo pokazuje da je, uz sveobuhvatnu upotrebu antidota, za uspješno suzbijanje intoksikacije cijanidom potrebno primijeniti i mjere reanimacije kao što su umjetno disanje, srčana stimulacija, udisanje kisika itd. S tim u vezi, upute za prvu pomoć u slučaju trovanja cijanovodoničnom kiselinom i njenim solima, koju je prije 30-ak godina u Frankfurtu na Majni razvila jedna od kompanija za vađenje zlata i srebra iz ruda. Evo njegovih glavnih odredbi:

„Smiri se! Delujte brzo!

Uklonite žrtvu iz kontaminiranog područja; odmah skinite sve delove odeće koji sputavaju telo, ne dozvolite da se pacijent ohladi (prekrivači, jastučići za grejanje) i pozovite lekara.

a) Ako je žrtva još uvijek pri svijesti, onda... razbiti ampule sa amil nitritom i ostaviti pacijentu da udahne 10-15 sekundi, ali općenito ne više od 8 puta. Ako se cijanid unese gutanjem, pripremite mješavinu od 2 g željeznog sulfata i 10 g magnezijum oksida u 100 cm 3 vode i tu mješavinu dajte žrtvi da izazove povraćanje (ni u kom slučaju ne smije se dati u slučaju gubitka svesti).

b) Ako je žrtva bez svijesti, odmah obaviti snažno vještačko disanje..., dati amil nitrit (kao što je opisano u tački “a”). Ne prekidajte umjetno disanje, posebno kada je dopremljeno u bolnicu, i izvodite ga dok se pacijent ne osvijesti. Čim dođe ljekar, preporučuje se da ubrizga ... otopinu natrijum nitrita i na kraju istom injekcijskom iglom ... otopinu natrijum tiosulfata.

c) Ako cijanid dospije u ranu ili ogrebotinu na koži i prskanje cijanovodonične kiseline dospije na kožu, ta mjesta treba dobro isprati vodom, a zatim 5% rastvorom natrijum bikarbonata... Ako prskanje dospije u oči, izvršite posebno temeljno i dugotrajno ispiranje i odvedite žrtvu očnom ljekaru."

napomene:

Sanotsky I.V. Sprečavanje štetnih hemijskih efekata na ljude je složen zadatak medicine, ekologije, hemije i tehnologije. - ZhVKhO, 1974, br. 2, str. 125–142.

Gadaskina I. D. Teorijski i praktični značaj studije. transformacija otrova u organizmu. - U knjizi: Mater. naučnim sjednici, vlč. 40. godišnjica Istraživačkog instituta za higijenu rada i prof. bolesti. L., 1964, str. 43–45.

Koposov E. S. Akutno trovanje. - U knjizi: Reanimatologija. M.: Medicina, 1976, str. 222–229.

Navodno je i sam Scheele postao žrtva ovog otrova tokom jednog od eksperimenata.

Singur N. A. Klinička slika, pitanja terapije i prevencije trovanja košticama kajsije. - U knjizi: Pitanja sudsko-medicinskog pregleda / ur. M. I. Avdeeva. M.: Modgiz, 1954, str. 133–148.

Warburg O. Uber die katalytischen Wirkungen der lebendigen Substanz. Berlin, 1928.

Rose S, Hemija života. M.: Mir, 1969, str. 139.

Zanimljivo je napomenuti da je trovanje cijanidom bio eksperimentalni model u kojem su proučavani molekularni mehanizmi preuzimanja kisika u stanicama.

Citat by: Arbuzov S. Ya. L.: Medgiz, 1960.

Rogozkin V.D., Belousov B.P., Evseeva N.K. Radioprotektivni efekat cijanidnih jedinjenja. M.: Medgiz, 1963.

Citat Autor: Pravdin N. S. Vodič za industrijsku toksikologiju. M.; L.: Biomedgiz, 1934, br. I.

Istaknuti sovjetski naučnik, akademik Akademije medicinskih nauka SSSR-a N.N. Savitsky (1946) pružio je niz teorijskih i kliničko-eksperimentalnih dokaza o zaštitnom, neutralizirajućem dejstvu fiziološkog methemoglobina u odnosu na endogene cijanide. Autor je čak pokazao da količina methemoglobina koja se nalazi u krvi zdravih ljudi može vezati i do jedne trećine smrtonosne doze cijanida.

Citat autor: Melnikova V.F. Jedinjenja cijanovodonične kiseline i cijanida. - U knjizi: Vodič za toksikologiju toksičnih supstanci / Ed. A. I. Cherkes, N. I. Lugansky, P. V. Rodionov. Kijev: Zdravlje, 1964.

Na primjer, NaNO2 u slučaju akutnog teškog trovanja u početku se daje polako u količini od 10-20 ml 1-2% otopine.

Kolesov O. E., Cherepanova V. N. O pitanju antidotnog efekta kobalt merkaptida tokom intoksikacije cijanidom. - Pharmacol. i Toksikol., 1964, br. 1, str. 167–173.

Nazarov G.F., Oksengendler G.I., Leikin Yu.I. O pitanju antihipoksičnog učinka heparina. - U knjizi: Teorijska imunologija - praktična zdravstvena zaštita. Tallinn, 1978, str. 274–275.

Rosenberg V.N. O svojstvima antidota β-oksietilmetilenamina kod trovanja cijanidom. - Pharmacol. i toksikol., 1967, br. 1, str. 99–100.

Vinogradov V. M., Pastushenkov L. V., Frolov S. F. Upotreba akceptora elektrona za prevenciju i liječenje gladovanja kisikom. - U knjizi: Istraživanje i farmakološko proučavanje supstanci koje povećavaju otpornost organizma na ekstremne uticaje. L., 1908, str. 111–116

Citat autor: Los K. Synthetic poisons / Trans. s njim. M.: Strana izdavačka kuća. lit., 1963, str. 168–169.

Stranica 1


Organski cijanidi imaju jednu ili više cijano grupa: one uključuju cijanohidrine i nitrile. Aceton cijanohidrin (CH3) 2C (OH) CN potpuno disocira u rastvoru, formirajući ekvivalentnu količinu cijanida, kao što sledi iz rezultata određivanja slobodnog cijanida. Naravno, potpuno je uništen kada se otkrije drugim metodama. Nitrili se praktički ne razaraju u cijanide. U slučaju acetonitrila CH3CN i adiponitrila NC (CH2)4CN nije otkriveno značajno prisustvo slobodnih, jednostavnih i ukupnih cijanida. Međutim, akrilonitril CH2 CHCN oslobađa oko 15% cijanida nakon UV zračenja. Ove razlike između cijanohidrina i nitrila su veoma značajne i moraju se uzeti u obzir prilikom procene uticaja na životnu sredinu.  

Organski cijanidi se u tijelu pretvaraju u tiocijanate, čiji se sadržaj u urinu životinja nakon trovanja povećava.  

Nitrili - organski cijanidi (akrilonitril, acetonitril, izobutil nitril) se transportuju u limenkama zapremine do 60 litara, izrađenim od čeličnog lima minimalne debljine stijenke 1 mm i imaju dvostruki sistem zatvaranja (dva čepa od kojih jedan je uvrnut) ili u čeličnim bačvama sa debljinom zida od najmanje 1 25 mm i sa sličnim sistemom zatvaranja.  

Nitrili (koji se nazivaju i organski cijanidi) su organska jedinjenja koja sadrže karakterističnu cijanidnu grupu (-CN) i imaju opštu formulu RCN. Kada se hidroliziraju, formiraju kiselinu koja sadrži isti broj atoma ugljika. Nitrili su veoma opasni jer se kada se zagrevaju, razlažu i oslobađaju cijanovodik.  

Potencijalno najopasniji je kontakt kože s aromatičnim amino i nitro spojevima (anilin, nitrobenzen), kao i s kloriranim ugljovodonicima, organofosfornim insekticidima i organskim cijanidima.  

Organski cijanidi uglavnom ne hidroliziraju u cijanid vodonik.  

Amini, kao i anilini, koji su poseban slučaj amina, opisani su u odjeljku. Ovdje ćemo pogledati nitro jedinjenja (RNO2, odjeljak RCN), također nazvana organski cijanidi (odjeljak. Mnoga druga jedinjenja koja sadrže azot su ukratko spomenuta u odjeljku.  

Cijanidi ili nitrili imaju opštu strukturu R - C N. Iako se strukturno mogu smatrati esterima cijanovodonične kiseline, svojstva nitrila značajno se razlikuju od svojstava estera. Cijanovodonična kiselina je toliko slaba da se organski cijanidi ne mogu proizvesti reakcijom cijanovodonične kiseline s alkoholima.  

Prvi član serije nitrila je formonitril ili cijanovodonična kiselina, HCN. Ovo jedinjenje ima svojstva slabe kiseline i svojstva nitrila. Cijanovodonična kiselina je izuzetno otrovna; njegova toksičnost je dijelom zasnovana na stvaranju jakog kompleksa sa hemoglobinom. Organski cijanidi su manje toksični i mnogi imaju ugodan miris.  

Debela žica (-3 mm) crvenog bakra kalcinira se u oksidirajućem plamenu plinskog plamenika sve dok plamen više ne postane zelen. Kada se unese u plamen plamenika, plamen postaje zelen zbog stvaranja isparljivog bakrenog halogenida. Ovo je vrlo osjetljiv test za C1, Br i I, ali mnogo manje osjetljiv na F. Organski cijanidi također daju ovu reakciju u odsustvu halogena.  

Stranice:     1

Gotovo svi ljudi znaju da je kalijum cijanid otrov koji može izazvati trenutnu smrt kod ljudi.

Međutim, postoje opasniji otrovi, a nezgode povezane s ovom supstancom najčešće se događaju na radu.

Šta osoba treba znati o kalijevom cijanidu i kako postupiti ako dođe do trovanja ovom tvari?

Šta je to

Kalijum cijanid je bijela praškasta supstanca. Savršeno se rastvara u vodi i vrućem alkoholu. To je derivat cijanovodonične kiseline. Hemijska formula supstance je KCN.

Kako miriše kalijum cijanid? Uvriježeno mišljenje da otrov ima miris gorkih badema nije sasvim tačno. Suhi prah nema miris, ali pri interakciji s vodenom parom i ugljičnim dioksidom može se pojaviti miris. Međutim, samo pedeset posto svih ljudi to osjeća.

U proizvodnji se s kalij-cijanidom rukuje vrlo pažljivo, uz korištenje rukavica i kapuljača. Mnogi eksperimentatori, razmišljajući o tome kako dobiti ovaj otrov kod kuće, provode razne eksperimente. Međutim, u takvim slučajevima može doći do trovanja takvim kalijevim parama.

Kalijum cijanid: gde se nalazi?

Gdje se može nabaviti kalijum cijanid? U prirodi se ova tvar nalazi u nekim biljkama. Prisutan je u sjemenkama voća kao što su kajsije, breskve, trešnje i šljive. Smrtonosna doza je 100 grama, tako da se ne biste trebali zanositi takvim proizvodima. Bademe također treba kupovati samo na pouzdanim mjestima kako biste izbjegli trovanje cijanovodonične kiseline.

Cijanid koji se koristi u proizvodnji dobija se hemijskim putem. Područja primjene takvog kalija su prilično raznolika.

primjena:

  • rudarstvo,
  • industrija nakita,
  • foto biznis,
  • boje za umjetnike,
  • entomologija (razne mrlje za insekte).

Kao što je već napisano, kalijum cijanid možete dobiti kod kuće, ali dobro razmislite prije nego što to učinite. Inače, na internetu se često postavlja pitanje gdje se može nabaviti ili kako napraviti cijanid.

Međutim, ne možete ga nigdje kupiti. Supstanca je otrovna, pa se o njoj vodi stroga evidencija u laboratorijama. Vrijedi znati da se ovaj kalijum ne može dugo skladištiti, tako da nema njegovih rezervi.

Uticaj na organizam

Kako kalijum cijanid utiče na ljudski organizam? Kada se proguta, važan je stanični enzim, citokrom oksidaza, blokiran.

Razvija se gladovanje kiseonika u ćelijama; one ga jednostavno ne apsorbuju. Kiseonik ostaje u krvi, koja postaje jarkocrvena.

Kao rezultat takvog izlaganja otrovu, stanice počinju umirati, organi prestaju normalno funkcionirati i dolazi do smrti.

Učinak kalijevog cijanida na osobu može se usporediti s gušenjem, kada se žrtva jednostavno guši od nedostatka kisika.

Intoksikacija može nastati kao posljedica gutanja otrova kroz usnu šupljinu, kroz respiratorni trakt pri udisanju praha ili pare tvari.

Treba znati da je djelovanje kalijum cijanida malo neutralizirano glukozom. Stoga u laboratorijama radnici uvijek drže komad šećera u ustima. Osim toga, u punom želucu, otrov djeluje duže, što omogućava da imate vremena za pružanje potrebne pomoći osobi.

Video: o kalijum cijanidu


Simptomi i znaci trovanja kalijumom

Kako razumete da je došlo do intoksikacije? Na šta treba obratiti pažnju? Vrijedno je znati da mala doza otrova ne izaziva odmah smrt, pa je sasvim moguće pružiti pomoć žrtvi.

Trovanje cijanidom može biti akutno ili kronično. U svakom slučaju se ističu različiti simptomi.

Znakovi akutnog trovanja:

  • mučnina, povraćanje,
  • utrnulost u ustima,
  • salivacija,
  • metalni ukus,
  • vrtoglavica,
  • ubrzano disanje,
  • osećaj gušenja
  • izbočenje očiju,
  • proširenje zjenica,
  • konvulzije,
  • nehotično mokrenje i defekacija,
  • gubitak svesti,
  • nedostatak refleksa i osjetljivosti,
  • koma,
  • zaustavljanje disanja.

Ako se pomoć pruži u početnoj fazi, osoba se može spasiti.

Kronično trovanje nastaje kao rezultat stalnog ulaska kalijevog cijanida u ljudski organizam.

Znakovi hronične intoksikacije:

  • stalne glavobolje,
  • česte vrtoglavice,
  • problemi sa pamćenjem,
  • srčana disfunkcija,
  • gubitak težine,
  • učestalo mokrenje,
  • pojačano znojenje.

Mogu se javiti i alergijske reakcije na koži, a mogu se pogoršati i razne bolesti.

Ukoliko se uoče znaci trovanja, potrebno je pozvati ljekare i pružiti licu neophodnu pomoć.

Prva pomoć i liječenje

Ako se otkrije trovanje kalij-cijanidom, nema vremena za gubljenje. Neophodno je žrtvi pružiti pomoć što je brže moguće. Prije svega treba pozvati tim ljekara, a zatim poduzeti mjere prve pomoći.

terapija:

  • Ako se kalijum cijanid proguta kroz usta, isperite želudac sa dosta vode.
  • U slučaju trovanja parom, osoba mora osigurati pristup svježem zraku i otkopčati stežuću odjeću.
  • Ako otrovna tvar dospije na stvari, onda ih je potrebno ukloniti od otrovane osobe kako otrov ne bi prodro unutra.
  • U nedostatku svijesti i disanja, moraju se poduzeti mjere reanimacije.

U medicinskoj ustanovi ljekari propisuju neophodne pretrage, a zatim terapiju. Mora se koristiti protuotrov za neutralizaciju djelovanja kalijum cijanida. Postoji nekoliko vrsta lijekova koji takav kalij mogu učiniti sigurnijim.

Vrste:

  • glukoza,
  • natrijum tiosulfat,
  • lijekovi (nitroglicerin, metilensko plavo).

Liječnici koriste lijek koji je najprikladniji u svakom konkretnom slučaju. Ako se pomoć pruži brzo i na vrijeme, tada se, po pravilu, može spasiti osoba. U slučaju teškog trovanja, proces oporavka je prilično dug.

Prevencija i posljedice

Trovanje kalijum cijanidom ima negativan učinak na cijeli ljudski organizam. U budućnosti mogu nastati različiti zdravstveni problemi i pogoršati se hronične bolesti. Najozbiljnija posljedica je smrt. Međutim, to se može izbjeći ako se osobi na vrijeme pruži pomoć.

Kako bi izbjegli intoksikaciju, ljudi uključeni u proizvodnju kalijevog cijanida moraju se pridržavati sigurnosnih mjera opreza. Ne biste trebali pokušavati sami nabaviti kalij kod kuće, rezultat može biti nepredvidiv.

Kalijum cijanid je supstanca koja predstavlja ozbiljnu opasnost za ljude. Znajući kako otrov djeluje, treba biti oprezan pri radu s njim, a ako dođe do trovanja, vrlo brzo pomoći osobi.

Video: top 10 najopasnijih otrova za ljude

2014-05-21
Šta je cijanid?

Cijanid je brzodjelujuća, smrtonosna kemikalija koja može postojati u različitim oblicima. Cijanid može biti bezbojni plin kao što je cijanovodonik (HCN) ili cijanogen hlorid (CNCL) ili biti u kristalnom obliku kao što je natrijum cijanid (NaCN) ili kalijum cijanid (KCN). Za cijanid se ponekad opisuje da ima miris "gorkog badema", ali to nije uvijek slučaj i ne mogu ga svi osjetiti.

Gdje se nalazi cijanid i kako se koristi?

Cijanid se može izolovati iz nekih prirodnih supstanci, neke hrane i nekih biljaka kao što su manioka, mahunarke i bademi.

Cijanid se nalazi u dimu cigareta i produktima izgaranja sintetičkih materijala kao što je plastika. U prerađivačkoj industriji cijanid se koristi za proizvodnju papira, tekstila i plastike. Prisutan je u hemikalijama koje se koriste za razvoj fotografija.

Vodonik-cijanid, nazvan Zyklon-B, Nemci su koristili kao otrovni gas u Drugom svetskom ratu.

Izvještaji su pokazali da je tokom iransko-iračkog rata 1980-ih, cijanovodonik mogao biti korišten zajedno s drugim hemikalijama protiv stanovnika kurdskog grada Halabja u sjevernom Iraku.

Kako djeluje cijanid

Udisanje plina cijanida uzrokuje najveću štetu, ali gutanje cijanida može uzrokovati teške posljedice.

Gas cijanid se smatra najopasnijim u zatvorenim prostorima u kojima će gas biti zarobljen.

Gas se brzo raspršuje na otvorenom prostoru, što ga čini manje štetnim kada je na otvorenom.

Cijanid blokira sposobnost tjelesnih stanica da koriste kisik. Kada se to dogodi, ćelije umiru.

Cijanid je štetniji za srce i mozak nego za druge organe, jer su oni glavni potrošači kiseonika.

Znakovi i simptomi izloženosti cijanidu.

Uz manju ekspoziciju, slijedeći znakovi:

Vrtoglavica
- Glavobolja
- Mučnina i povraćanje
- Brzo disanje
- Kardiopalmus
- Slabost

Izloženost velikim količinama cijanida na bilo koji način može uzrokovati sljedeće simptome:

Konvulzije
- Gubitak svesti
- Nizak krvni pritisak
- Oštećenje pluća
- Respiratorna insuficijencija
- Usporen rad srca

Šta učiniti ako ste izloženi cijanidu.

Ako je cijanid u vazduhu, odmah napustite prostoriju i izađite na svež vazduh.

Ako je cijanid ispušten na otvorenom, udaljite se od područja gdje je ispušten. Ako ne možete izaći iz područja u kojem je ispušten cijanid, spustite se na tlo jer je cijanid lakši od zraka.

Ako mislite da ste bili izloženi cijanidu, skinite odjeću, brzo operite cijelo tijelo sapunom i vodom i potražite medicinsku pomoć što je prije moguće.

Ako vas oči peku ili vam je vid zamagljen, ispirajte oči čistom vodom 10 do 15 minuta. Ako nosite kontaktna sočiva, skinite ih i stavite na kontaminiranu odjeću.

Ako pronađete grešku, odaberite dio teksta i pritisnite Ctrl+Enter.