мышьяк почему так назвали

История открытия мышьяка

Мышьяк As (Arsenicum, от греч. Arsen – сильно действующий) — один из немногих элементов, известных в глубокой древности. Еще Аристотель упоминал об естественных сернистых соединениях мышьяка, получивших позже название реальгара и аурипигмента. Процесс прокаливания сернистого мышьяка упоминается уже Диоскоридом в I в. до н.э.. В средние века с триоксидом мышьяка европейцы сталкивались при плавке мышьяк-содержащих руд. Особенно много интересовались соединениями мышьяка алхимики. Их интерес к сернистым соединениям мышьяка был обусловлен тем, что мышьяк наряду с серой и ртутью считался стихией (элементом), входившим в состав всех металлов. Свойство мышьяка окрашивать медь в белый цвет рассматривалось алхимиками как превращение меди в серебро.

Открытие металлического мышьяка относится к XIII в., но способ получения мышьяка сублимацией становится известным только к концу XVII в. В 1775 г. Шееле были открыты мышьяковая кислота и мышьяковистый водород. Изучение мышьякорганических соединений ведет свое начало от Каде, получившего в 1760 г. первое органическое соединение мышьяка – жидкость каде – оксид какодила (какодос – по-гречески — зловонный, скверно пахнущий), структура которой была исследована и выяснена только через 80 лет Бунзеном.

Неизвестно, кто первый получил элементарный мышьяк, обычно это достижение приписывают Альберту Великому около 1250 г. Химическим элементом мышьяк признан А. Лавуазье в 1789 году.

Источник

Глоссарий. Химия

Мышья́к — химический элемент с атомным номером 33 в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева, обозначается символом As. Представляет собой хрупкий полуметалл стального цвета.

Происхождение названия

Название мышьяка в русском языке связывают с употреблением его соединений для истребления мышей и крыс. Греческое название ἀρσενικόν происходит от персидского زرنيخ (zarnik) — «жёлтый аурипигмент». Народная этимология возводит к др.-греч. ἀρσενικός — мужской. В 1789 году А. Л. Лавуазье выделил металлический мышьяк из триоксида мышьяка («белого мышьяка»), обосновал, что это самостоятельное простое вещество, и присвоил элементу название «арсеникум».

Получение

Открытие способа получения металлического мышьяка (серого мышьяка) приписывают средневековому алхимику Альберту Великому, жившему в XIII в. Однако гораздо ранее греческие и арабские алхимики умели получать мышьяк в свободном виде, нагревая «белый мышьяк» (триоксид мышьяка) с различными органическими веществами. Существует множество способов получения мышьяка: сублимацией природного мышьяка, способом термического разложения мышьякового колчедана, восстановлением мышьяковистого ангидрида и др. В настоящее время для получения металлического мышьяка чаще всего нагревают арсенопирит в муфельных печах без доступа воздуха. При этом освобождается мышьяк, пары которого конденсируются и превращаются в твердый мышьяк в железных трубках, идущих от печей, и в особых керамических приёмниках. Остаток в печах потом нагревают при доступе воздуха, и тогда мышьяк превращается в As2O3. Металлический мышьяк получается в довольно незначительных количествах, и главная часть мышьякосодержащих руд перерабатывается в белый мышьяк, то есть в триоксид мышьяка — мышьяковистый ангидрид As2О3.

Применение

Мышьяк используется для легирования сплавов свинца, идущих на приготовление дроби, так как при отливке дроби башенным способом капли сплава мышьяка со свинцом приобретают строго сферическую форму, и кроме того, прочность и твёрдость свинца возрастают. Мышьяк особой чистоты (99,9999 %) используется для синтеза ряда ценных и важных полупроводниковых материалов — арсенидов и сложных алмазоподобных полупроводников. Сульфидные соединения мышьяка — аурипигмент и реальгар — используются в живописи в качестве красок и в кожевенной отрасли промышленности в качестве средств для удаления волос с кожи. В пиротехнике реальгар употребляется для получения «греческого», или «индийского», огня, возникающего при горении смеси реальгара с серой и селитрой (ярко-белое пламя). Многие из мышьяковых соединений в очень малых дозах применяются в качестве лекарств для борьбы с малокровием и рядом тяжелых заболеваний, так как оказывают клинически значимое стимулирующее влияние на ряд функций организма, в частности, на кроветворение. Из неорганических соединений мышьяка мышьяковистый ангидрид может применяться в медицине для приготовления пилюль и в зубоврачебной практике в виде пасты как некротизирующее лекарственное средство. Этот препарат называли «мышьяк» и применялся в стоматологии при удалении нерва. В настоящее время препараты мышьяка применяются в зубоврачебной практике редко из-за токсичности. Разработаны и применяются другие методы безболезненной денервации зуба под местной анестезией.

Источник

Мышьяк почему так назвали

мышьяк почему так назвали. Смотреть фото мышьяк почему так назвали. Смотреть картинку мышьяк почему так назвали. Картинка про мышьяк почему так назвали. Фото мышьяк почему так назвали

мышьяк почему так назвали. Смотреть фото мышьяк почему так назвали. Смотреть картинку мышьяк почему так назвали. Картинка про мышьяк почему так назвали. Фото мышьяк почему так назвали

В древности были известны сернистые соединения мышьяка золотисто-желтого (аурипигмент) и темно-красного (реальгар) цвета, употреблявшиеся как красящие и лекарственные средства. В I в. нашего летосчисления греческий врач Диоскорид описал получение белого мышьяка путем обжигания аурипигмента. В свободном виде мышьяк был получен в 1250 г. немецким алхимиком Альбертом Магнусом (Великим). Однако это утверждение предположительно, так как еще до Альберта Великого алхимики уже пользовались природными соединениями мышьяка.

Некоторые из алхимиков считали мышьяк одной из составных частей металлов. Поводом для такого взгляда послужил факт частого нахождения сернистых соединений мышьяка вместе с другими металлами, а также способность меди «облагораживаться» при взаимодействии с мышьяком с образованием соединения, окрашенного в светлый цвет. Очевидно, им был известен и самородный мышьяк.

Имеется несколько разновидностей мышьяка, из которых обычными и наиболее устойчивыми являются серая и металлическая. Последнее название дано мышьяку за металлический блеск и электропроводность (хотя и слабую). Однако в отличие от настоящих металлов мышьяк весьма хрупок. Температура его плавления выше температуры кипения, так что мышьяк при нагревании улетучивается, не плавясь. Заметное испарение мышьяка начинается при нагревании до 180°С. При дальнейшем нагревании (в отсутствие воздуха) мышьяк образует тяжелый газ, обладающий неприятным чесночным запахом.

Ядовитые свойства соединений мышьяка создали ему мрачную славу излюбленного средства тайных убийц, начиная от ординарных уголовных преступников до императоров и королей. С помощью мышьяка тюремные служители нередко освобождались от «государственных» преступников; очень часто мышьяк играл, хотя и невидимую, но важную роль в интригах царедворцев; некоторым царям, королям и императорам мышьяк помогал устранять опасных претендентов на трон.

Мышьяк относится к ядам, к которым при медленном и постепенном поступлении в организм вырабатывается иммунитет. Известны случаи, когда привычные потребители мышьяка принимали сразу дозы, в несколько раз превышающие смертельную, и оставались здоровыми. Опыты на животных показали своеобразие этой привычки. Оказалось, что животное, привыкшее к мышьяку при его употреблении, быстро погибает, если значительно меньшая доза вводится в кровь или под кожу.

Мышьяк в незначительных количествах встречается в животных организмах. Впервые присутствие мышьяка было обнаружено французским ученым Орфили в 1838 г. Функция мышьяка в организме не выяснена. Возможно, что он является стимулятором развития. В пользу этого говорят факты благотворного действия на организм малых доз мышьяка при некоторых заболеваниях (малокровии, потере аппетита, нервных, кожных и других).

В настоящее время существует ряд препаратов, содержащих мышьяк для лечения не только сифилиса, но и других тяжелых болезней человека и животных (возвратного тифа, сонной болезни и др.). Соединения мышьяка употребляются в зубоврачебной практике для умерщвления нервов.

В первую мировую войну было «изобретено» большое количество различных отравляющих веществ, среди которых видное место заняли так называемые раздражающие 0В мышьяковой природы. В отличие от тайных убийц, действовавших анонимно, убийцы- «изобретатели» 0В стремились закрепить свои имена в названиях изобретаемых ими ядов. Таков, например, адамсит, носящий имя американского химика Адамса. Таков льюизит, названный по имени полковника американской армии Льюиса. Это 0В, к счастью, не нашло применения, оно было «изобретено» в конце войны и за свою страшную ядовитость знатоком ядов, генералом Фрайсом, было названо «росою смерти».

Мышьяковистые соединения широко используются в стекольном, фарфоровом и фаянсовом производствах, при выделке кож и мехов. В сельском хозяйстве соединения мышьяка используются для борьбы с многочисленными вредителями сельскохозяйственных культур.

Ключевые слова этой страницы: мышьяк, arsеnicum.

Источник

Мышьяк почему так назвали

От мужей или от мышей?

Существует несколько версий его происхождения. Согласно одной из них, отвергаемой большинством исследователей, это слово является русской калькой всё того же «αρσενικό» и изначально звучало приблизительно как «мужьяк». Но в славянской литературе и диалектах слово «мужьяк» ни разу не встречается, а кроме того, не порождает никаких жизненных ассоциаций, которые могли бы способствовать его закреплению в языке.
Другая версия, гораздо более навязчивая и принимаемая почти единодушно, состоит в том, что своё русское название элемент номер 33 получил, якобы, благодаря применению его оксида (так называемого «белого мышьяка») для истребления мышей. При поверхностном взгляде такая трактовка выглядит правдоподобной, но при более глубоком рассмотрении в ней легко обнаружить слабые места.

Про Агнию Барто, зелёные обои и «Князя Игоря»

«Vivant professores!»

«Oh, those Russians!»

«Ура! Мы побеждены»

Роковая ошибка Наполеона

И металл, и эпоха

Но почему «мышьяк»?

И почему «arsenicum»?

К сожалению, предложенная здесь версия происхождения слова «мышьяк» потребовала довольно пространного обоснования, и чтобы больше не утомлять читателя, я постараюсь сэкономить на «arsenicum’е». Тем более, что, как мне представляется, в вопросе его этимологии всё очень прозрачно. Это всего лишь результат простого слияния двух древнегреческих слов – «ᾰρ» [ar] (другой вариант – «ἀρά» [ara]) и «ξενικό» [kseniko]. Первое слово имеет значение «погибель», «несчастье» или «беда» – в общем, нечто весьма гадкое и вредоносное; а второе – «иностранный» или «чужеземный». Таким образом, первичным обозначением мышьяка у древних греков могло быть словосочетание «ᾰρ ξενικό» [ar ksenico], которое буквально означало нечто вроде «чужеземная гадость» или «импортная погибель» – без каких-либо гендерных намёков или иных заумных ассоциаций. Со временем это словосочетание могло претерпеть слияние и стать существительным (например, «αρξενικόν» [arksenikon]), обозначавшим уже не какую-то абстрактную иностранную отраву, а исключительно мышьяк, после чего запустились совершенно заурядные словообразовательные механизмы, и словечко обрело свою окончательную форму. У греков оно было заимствовано римлянами, а с ними широко распространилось в латинозависимом мире.
В свете вышеизложенного, полная эволюция слова «arsenicum» должна выглядеть примерно так:

В.Д., Москва, 29.01.2014

1 Если бы все мышата одного помёта выживали и успевали размножиться, то уже через год общая масса потомства, происходящего от одной самки, легко могла бы достичь величины в несколько тонн; таким образом, реальными факторами сдерживания численности мышиной популяции являются пищевые ресурсы и жизненные пространства, тогда, как применение мышьяка и других быстродействующих пероральных ядов не способно оказать на неё существенного влияния.

2 Впрочем, и у «химической» части этой статьи имеется не меньше оснований гордиться своими авторами: быть может, «благодарные» потомки в основной своей массе и не ведают, кто такой С.П.Вуколов, и чем они ему обязаны, но уж Д.И.Менделеева-то должны помнить, хотя бы, со школы.

4 Тогда, как Европа начала более или менее регулярно мыться и перестала выплёскивать содержимое своих ночных горшков из окон на улицу только в XVIII-XIX веках, бани на Руси существовали, как минимум, уже во времена Андрея Первозванного, а при раскопках древнего уральского города Аркаима (бронзовый век: не позднее II-III тысячелетия до н.э.) в нём были обнаружены полноценные туалеты – с водяным смывом и канализацией.

5 Ни одной древнегреческой рукописи до нашего времени не дошло, и нет никаких оснований полагать, что они (как и их знаменитые авторы) вообще когда-либо существовали. Напротив! Многие из этих сочинений имеют явные признаки подлога, а ведь именно на них в значительной степени опирается современная история. Более того! Эти сомнительные сочинения имеют явный приоритет перед объективной информацией, поступающей от археологов, которая с «поправкой» на них либо «творчески переосмысливается», либо просто замалчивается.

6 В настоящее время весьма популярна и достаточно обоснована версия, согласно которой распространение «арийского гена» по планете началось в III-II тысячелетиях до н.э. с территории Южного Урала, где в те времена, судя по археологическим данным, существовала высокоразвитая цивилизация, ныне фигурирующая в исторической литературе под названием «Страна городов». Но скорее всего, первые волны этого распространения, первоначально накрывшие Русскую равнину, Западную Сибирь, Крым, Кавказ и часть Малой Азии, возникли ещё в IV-III тысячелетиях до н.э., если и того не раньше. То есть, собственно арийская экспансия, охватившая почти всю Евразию, была хоть и самой грандиозной, но уже не первой. Вследствие этих масштабных вторжений в некоторых «нерусских» местностях Средней Азии и Ближнего Востока доля носителей генов гаплогруппы R1a и поныне сохраняется на уровне, сопоставимом с таковым среди современного населения Русской равнины. Значительное число носителей этих генов проживает и в Индии, причём, чем выше варна, к которой они относятся, тем выше в ней доля носителей гаплогруппы R1a.

7 То, что речь в данном случае идёт не о простом смешении народов, а именно об экспедиционном и/или оккупационном присутствии славянорусов на этих территориях, подтверждается практически полным отсутствием у этих этносов русских митохондриальных (т.е. чисто женских) генов, которые за пределами Русской равнины вообще распространены мало. Иными словами, русские женщины в процессах экстерриториального распространения русских генов не участвовали и, по-видимому, при сём даже не присутствовали.

8 Не от этих ли драматических событий берут своё начало такие восточные традиции как многожёнство, запрет для женщин на выход из дома без мужского сопровождения и ношение ими чадры?

9 Острая нехватка высококачественного железа ощущалась в мире вплоть до рубежа XVIII-XIX веков.

10 Это подтверждается и тем, что все обнаруженные на их территориях металлургические артефакты того времени – независимо от того, в каком регионе Евразии они находятся – очень похожи как друг на друга, так и на те, что найдены при раскопках на Южном Урале и датируются III-II тысячелетиями до н.э. Сейчас в этом регионе обнаружено уже более двадцати «городов», принадлежавших высокоразвитой древней культуре. И, надо полагать, это только начало, так как для расширения поисков и даже для раскопок того, что уже найдено, археологам просто не достаёт сил. Так, практически не изученной остаётся наиболее перспективная в металлургическом аспекте горная часть этой территории, где имеется совершенно уникальное стечение геолого-минералогических, ландшафтных, климатических и биосферных факторов, крайне благоприятствующее развитию как цветной, так и чёрной металлургии. Но и из того, что к настоящему времени удалось обнаружить на равнинной части, можно сделать вывод, что уже со II-III тысячелетий до н.э. (если не значительно раньше) добыча руд и выплавка металлов на Южном Урале приобрели поистине индустриальные масштабы.

12 Околохимические источники утверждают, что элементный мышьяк впервые был получен лишь в XIII веке, но этого просто не может быть, так как, во-первых, он, хоть и изредка, но, всё-таки, встречается в самородном виде, а во-вторых, древние металлурги просто не могли его не получить, так как часто нагревали в закрытых тиглях разнообразные минералы, в том числе, сульфидно-мышьяковые руды. И характерный темно-серый сублимат, оседавший на тигельных крышках, просто не мог не привлечь их внимания.

13 Любопытно, что в некоторых областях России «мышьяком» до революции называли растение Viccia cracca, более известное сейчас как мышиный горошек, спелые стручки которого своим цветом и тусклым жирноватым блеском также напоминают мышиную шкурку.

14 Имеется, впрочем, некоторое сходство с запахом сухой чесночной гнили, часто поражающей повреждённые или неправильно хранящиеся чесночные «головки».

15 В теннантите мышьяка содержится гораздо больше, чем необходимо для получения бронзы. Но в процессе обжига руды и выплавки металла его основная часть улетучивается, в результате чего, в готовом продукте его остаётся лишь несколько процентов, а это именно то количество, которое необходимо для получения наиболее прочного сплава.

16 В отличие от плавилен и кузниц, работа на рудниках не требовала высокой квалификации, и с ней после небольшого ликбеза вполне могли справиться даже туземцы.

18 Месторождения яркоокрашенных мышьяковых руд, таких как аурипигмент или реальгар для Южного Урала не типичны.

Источник

Мышьяк

мышьяк почему так назвали. Смотреть фото мышьяк почему так назвали. Смотреть картинку мышьяк почему так назвали. Картинка про мышьяк почему так назвали. Фото мышьяк почему так назвали

Название, символ, номерМышьяк / Arsenicum (As), 33Атомная масса
(молярная масса)74,92160(2) а. е. м. (г/моль)Электронная конфигурация[Ar] 3d 10 4s 2 4p 3Радиус атома139 пмКовалентный радиус120 пмРадиус иона+5e: 46, −3e: 222 пмЭлектроотрицательность2,18 (шкала Полинга)Электродный потенциал0Степени окисления5, 3, −3Энергия ионизации
(первый электрон)946,2 (9,81) кДж/моль (эВ)Плотность (при н. у.)5,73 (серый мышьяк) г/см³Температура кипениясублим. 886 KТройная точка1090 К (817°C), 3700 кПаУд. теплота плавления(серый) 24,44 кДж/мольУд. теплота испарения32,4 кДж/мольМолярная теплоёмкость25,05 Дж/(K·моль)Молярный объём13,1 см³/мольСтруктура решёткитригональнаяПараметры решёткиa =0,4123 нм, α =54,17°Температура Дебая285 KТеплопроводность(300 K) 50,2 Вт/(м·К)Номер CAS7440-38-2

Содержание

История

Мышьяк является одним из древнейших элементов, используемых человеком. Сульфиды мышьяка As2S3 и As4S4, так называемые аурипигмент («арсеник») и реальгар, были знакомы римлянам и грекам. Эти вещества ядовиты.

Мышьяк иногда встречается в оловянных рудах. В китайской литературе средних веков описаны случаи смерти людей, которые выпивали воду или вино из оловянных сосудов, из-за наличия в них мышьяка. Сравнительно долго люди путали сам мышьяк и его оксид, принимая их за одно вещество. Это недоразумение было устранено Георгом Брандтом и Антуаном Лораном Лавуазье, которые и доказали, что это разные вещества, и что мышьяк — самостоятельный химический элемент. Оксид мышьяка долгое время использовался для уничтожения грызунов. Отсюда и происхождение русского названия элемента. Оно происходит от слов «мышь» и «яд».

Этимология

Название мышьяка в русском языке происходит от слова «мышь», в связи с употреблением его соединений для истребления мышей и крыс. Греческое название ἀρσενικόν происходит от персидского زرنيخ (zarnik) — «жёлтый аурипигмент». Народная этимология возводит к др.-греч. ἀρσενικός — мужской.

Нахождение в природе

Мышьяк — рассеянный элемент. Содержание в земной коре 1,7⋅10 −4 % по массе. В морской воде 0,003 мг/л. Этот элемент иногда встречается в природе в самородном виде, минерал имеет вид металлически блестящих серых скорлупок или плотных масс, состоящих из мелких зёрнышек.

Известно около 200 мышьяковосодержащих минералов. В небольших концентрациях часто сопутствует свинцовым, медным и серебряным рудам. Довольно распространены два природных минерала мышьяка в виде сульфидов (бинарных соединений с серой): оранжево-красный прозрачный реальгар AsS и лимонно-жёлтый аурипигмент As2S3. Минерал, имеющий промышленное значение для получения мышьяка — арсенопирит (мышьяковый колчедан) FeAsS или FeS2·FeAs2 (46 % As), также перерабатывают мышьяковистый колчедан — лёллингит (FeAs2) (72,8 % As), скородит FeAsO4 (27—36 % As). Большая часть мышьяка добывается попутно при переработке мышьяковосодержащих золотых, свинцово-цинковых, медноколчеданных и других руд.

мышьяк почему так назвали. Смотреть фото мышьяк почему так назвали. Смотреть картинку мышьяк почему так назвали. Картинка про мышьяк почему так назвали. Фото мышьяк почему так назвали

мышьяк почему так назвали. Смотреть фото мышьяк почему так назвали. Смотреть картинку мышьяк почему так назвали. Картинка про мышьяк почему так назвали. Фото мышьяк почему так назвали

Месторождения

Главный промышленный минерал мышьяка — арсенопирит FeAsS. Крупные медно-мышьяковые месторождения есть в Грузии, Средней Азии и Казахстане, в США, Швеции, Норвегии и Японии, мышьяково-кобальтовые — в Канаде, мышьяково-оловянные — в Боливии и Англии. Кроме того, известны золото-мышьяковые месторождения в США и Франции. Россия располагает многочисленными месторождениями мышьяка в Якутии, на Урале, в Сибири, Забайкалье и на Чукотке.

Изотопы

Известны 33 изотопа и, по крайней мере, 10 возбуждённых состояний ядерных изомеров. Из этих изотопов стабилен только 75 As, и природный мышьяк состоит только из этого изотопа. Наиболее долгоживущий радиоактивный изотоп 73 As имеет период полураспада 80,3 дня.

Получение

Открытие способа получения металлического мышьяка (серого мышьяка) приписывают средневековому алхимику Альберту Великому, жившему в XIII в. Однако гораздо ранее греческие и арабские алхимики умели получать мышьяк в свободном виде, нагревая «белый мышьяк» (триоксид мышьяка) с различными органическими веществами.

Существует множество способов получения мышьяка: сублимацией природного мышьяка, способом термического разложения мышьякового колчедана, восстановлением мышьяковистого ангидрида и др.

В настоящее время для получения металлического мышьяка чаще всего нагревают арсенопирит в муфельных печах без доступа воздуха. При этом освобождается мышьяк, пары которого конденсируются и превращаются в твёрдый мышьяк в железных трубках, идущих от печей, и в особых керамических приёмниках. Остаток в печах потом нагревают при доступе воздуха, и тогда мышьяк окисляется в As2O3. Металлический мышьяк получается в довольно незначительных количествах, и главная часть мышьякосодержащих руд перерабатывается в белый мышьяк, то есть в триоксид мышьяка — мышьяковистый ангидрид As2O3.

Основной способ получения — обжиг сульфидных руд с последующим восстановлением оксида углём (углеродом):

Применение

Мышьяк используется для легирования сплавов свинца, идущих на приготовление дроби, так как при отливке дроби башенным способом капли сплава мышьяка со свинцом приобретают строго сферическую форму, и кроме того, прочность и твёрдость свинца существенно возрастают.

Мышьяк особой чистоты (99,9999 %) используется для синтеза ряда полезных и важных полупроводниковых материалов — арсенидов (например, арсенида галлия) и других полупроводниковых материалов с кристаллической решёткой типа цинковой обманки.

Сульфидные соединения мышьяка — аурипигмент и реальгар — используются в живописи в качестве красок и в кожевенной отрасли промышленности в качестве средств для удаления волос с кожи.

В пиротехнике реальгар употребляется для получения «греческого» огня или «индийского» (бенгальского) огня, возникающего при горении смеси реальгара с серой и селитрой (при горении образует ярко-белое пламя).

Некоторые элементоорганические соединения мышьяка являются боевыми отравляющими веществами, например, люизит.

В начале XX века некоторые производные какодила, например, сальварсан, применяли для лечения сифилиса, со временем эти препараты были вытеснены из медицинского применения для лечения сифилиса другими, менее токсичными и более эффективными, фармацевтическими препаратами, не содержащими мышьяк.

Многие из мышьяковых соединений в очень малых дозах применяются в качестве препаратов для борьбы с малокровием и рядом других тяжёлых заболеваний, так как оказывают клинически заметное стимулирующее влияние на ряд специфических функций организма, в частности, на кроветворение. Из неорганических соединений мышьяка мышьяковистый ангидрид может применяться в медицине для приготовления пилюль и в зубоврачебной практике в виде пасты как некротизирующее лекарственное средство. Этот препарат в обиходе и жаргонно называли «мышьяк» и применяли в стоматологии для локального омертвления зубного нерва (см. пульпит). В настоящее время (2015 г.) препараты мышьяка редко применяются в зубоврачебной практике из-за их токсичности. Сейчас разработаны и применяются другие методы безболезненного омертвления нерва зуба под местной анестезией.

Биологическая роль и физиологическое действие

Токсичность

Токсикология

На территориях, где в почве и воде избыток мышьяка, он накапливается в щитовидной железе у людей и вызывает эндемический зоб.

Помощь и противоядия при отравлении мышьяком: приём водных растворов тиосульфата натрия Na2S2O3, промывание желудка, приём молока и творога; специфическое противоядие — унитиол. ПДК в воздухе для мышьяка 0,5 мг/м³.

Работают с мышьяком в герметичных боксах, используя защитную спецодежду. Из-за высокой токсичности соединения мышьяка использовались как отравляющие вещества в Первую мировую войну.

Недавно широкую огласку получила техногенная экологическая катастрофа на юге Индии — из-за чрезмерного отбора воды из водоносных горизонтов мышьяк стал поступать в питьевую воду. Это вызвало токсическое и онкологическое поражение у десятков тысяч людей.

Считалось, что при длительном потреблении небольших доз мышьяка у организма вырабатывается иммунитет. Этот факт установлен как для людей, так и для животных. Известны случаи, когда привычные потребители мышьяка принимали сразу дозы, в несколько раз превышающие смертельную, и оставались здоровыми. Опыты на животных показали своеобразие этой привычки. Оказалось, что животное, привыкшее к мышьяку при его употреблении, быстро погибает, если значительно меньшая доза вводится в кровь или под кожу. Однако такое «привыкание» носит очень ограниченный характер, в отношении т. н. «острой токсичности», и не защищает от новообразований. Тем не менее, в настоящее время исследуется влияние микродоз мышьяксодержащих препаратов в качестве противоракового средства.

Как органические, так и неорганические соединения мышьяка токсичны для живых организмов. Тем не менее, в малых дозах некоторые соединения мышьяка способствуют обмену веществ, укреплению костей, оказывают положительное влияние на кроветворную функцию и имунную систему, увеличивают усвоение азота и фосфора из пищи. С растениями, наиболее заметный эффект мышьяка — замедление обмена веществ, что снижает урожайность, но мышьяк также стимулирует фиксацию азота.

Отмечалось, что для растущего организма у человека и животных микродозы мышьяка способствуют росту костей в длину и толщину, а в отдельных случаях рост костей под воздействием микродозам мышьяка отмечался и в период окончания роста.

Некоторые авторы рассматривают мышьяк, как жизненно важный микроэлемент и причисляют его к ультрамикроэлементам — микроэлементам, необходимым в особо малых концентрациях (подобно селену, ванадию, хрому и никелю). Необходимая суточная доза для человека составляет 10-15 мкг.

В традиционной медицине

Мышьяк в малых дозах канцерогенен, его использование в качестве лекарства, «улучшающего кровь» (так называемый «белый мышьяк», например, «Таблетки Бло с мышьяком», и др.) продолжалось до середины 1950-х гг., и внесло свой весомый вклад в развитие онкологических заболеваний.

Соединение мышьяка сальварсан (также известен как «препарат 606» и арсфенамин) — исторически первое эффективное и в то же время относительно безвредное этиотропное лекарство от сифилиса, созданное химиком Паулем Эрлихом. К настоящему времени сальварсан вышел из употребления и заменён другими, гораздо более эффективными и безопасными средствами.

В судебной медицине

Метод обнаружения мышьяка в теле человека, трупах и продуктах питания при подозрениях на отравления был разработан в начале XIX в. английским химиком Джеймсом Маршем.

Жизнь на основе мышьяка

Известны экстремофильные бактерии, которые способны выживать при высоких концентрациях арсената в окружающей среде. Было высказано предположение, что в случае штамма GFAJ-1 мышьяк замещает фосфор в биохимических реакциях, в частности, входит в состав ДНК, однако это предположение не подтвердилось.

Загрязнения мышьяком

На территории Российской Федерации в городе Скопине Рязанской области вследствие многолетней работы местного металлургического комбината СМК «Металлург» в могильниках предприятия было захоронено около полутора тысяч тонн пылеобразных отходов с высоким содержанием мышьяка. Мышьяк является характерным сопутствующим элементом многих месторождений золота, что приводит к дополнительными экологическим проблемам в золотодобывающих странах, таких как, например, Румыния.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *