Intoxikácia dioxínmi. Dioxín

Každý by však mal vedieť: príznaky, prvá pomoc, čo nerobiť doma a používať, aby nedošlo k otrave dioxínmi.

Priatelia blogeri, vermicolleges a len hostia, dobrý čas dňa!

Každý z nás by to mal vedieť:

  1. Čo nepoužívať aby nedošlo k otrave dioxínom.
  2. Čo uvariť a čo okoreniť znížiť obsah dioxínov získané skôr.
  3. Ako zbystrieť na ulici nenadýchni sa zabíjajúcim dychom dym otrávený dioxínom.
  4. Na konci článku sa dozviete aj dôsledky vstupu dioxínov do tela - nezvratné a často smrteľné.

Príznaky otravy

Dioxíny sa dostávajú do tela tráviacim traktom alebo inhaláciou.

Toxický účinok sa prejavuje po dlhom čase od začiatku vstupu jedu do tela.

Príznaky otravy dioxínmi:

  • prudký pokles chuti do jedla,
  • až po úplné odmietnutie jedla;
  • vyčerpanie; silná svalová slabosť;
  • špecifické akné;
  • opuch tváre, neskôr celého tela.

Rovnako ako vy, aj my milujeme slede, ale iba holandské a švédske, ulovené v Nórsku, keďže ten domáci sa pre nás môže premeniť na vážne následky, ak nebudeme pri jeho výbere vyberaví.

Návšteva kúpalísk, kde používanie chlóru na dezinfekciu vody vedie aj k hromadeniu dioxínov v našom tele.

Čo nejesť, aby ste sa neotrávili dioxínmi

Všetky produkty pestované vonku v regiónoch s nepriaznivé technologické prostredie.

  1. V oblastiach, kde sa nachádzajú chemické a hutnícke podniky.
  2. Blízko celulózky a papierne.
  3. V blízkosti zariadení na spracovanie odpadu.
  4. Dym z ohňostrojov.
  5. V záhradách a sadoch, kde sa niekedy spálila akákoľvek syntetika.

Za 15 minút chôdze sa počíta len jeden blok susediaci s hlavnou ulicou v letovisku Mineralnye Vody päť aktívnych zdrojov otravy dioxínmi, fúkaný vetrom.
Vrátane vedľa školy číslo 6 a nemocnice.

Polčas rozpadu dioxínov v pôde je 30 rokov, menej ako v Černobyle, ale všade okolo nás.

Obíďte aspoň jeden blok vo svojom meste a na uliciach určite uvidíte – ak nie fajčiť, tak ohne poprášené dioxínom či odpadkové koše so zvyškami roztopenej syntetiky.

Sami si okolo seba vytvárame katastrofálne človekom vytvorené prostredie kvôli našej hlbokej ekologickej negramotnosti.

Zhrnutie - ak neberiete do úvahy smer vetra, tak po ulici Min-Vod sa môžete prejsť len v plynovej maske a chemickej súprave.

Čo variť a ako dochucovať, aby sa znížil obsah skôr získaného dioxínu

O očista ingrediencie v našich receptoch.

Napríklad jeden deň.

Na raňajky.

  • Proso kaša - 200 gr.
  • Vaše sušené ovocie - 50 gr.
  • Med - 1 lyžička
  • Granát- 1 polievková lyžica. l.
  • Dogwood - 1 lyžička
  • Čipy - 2-3 ks.

Na obed.

  • Občerstvenie z var repa s cesnak- 30-50 gr.
  • Tekvicová polievka s cesnakom - 250 - 300 gr.

Popoludní - jedna vec.

  • Apple- 100 gr.
  • mandarínka- 100 gr.

Na večeru.
Vareniki s jahodami.
Hodinu pred spaním.
Ryazhenka - 100 gr.

Ako vymýšľať na ulici, aby ste sa nenadýchli vražedným dymom otráveným dioxínom

Vyberám si cestu, aby mi vietor neniesol prehnane jedovatý sladko-cukrový zápach horiacej syntetiky.

Alebo zatajujem dych, keď míňam takýto smetisko s fajčením dioxínov, a takých sú v meste stovky.


Zdroje dioxínového dymu sú často:

  1. Odpadkové nádoby a odpadkové koše, v ktorých tlejú syntetické cigarety z odhodeného ohorku;
  2. Horiace ohne v uliciach Min Vody;
  3. Vyhasnuté ohne rozfúkané vetrom s jedovatým popolom s dioxínmi;
  4. Aj grilovačky vedľa kaviarní a grilovačky.

Všetci sa nebránime, aspoň občas na nádvorí nášho panstva, na dači, rozmaznávať rodinu voňavým ražničom podľa vlastnej receptúry na uhlíkoch horiacich v grile alebo v kaviarni.
Ale ak je v ohnivom objekte čo i len najmenší zlomok syntetických látok, tak STOP!!!


Predtým, ako privediete zápas k niečomu, premýšľajte o tom, či je lepšie dať túto chémiu bez toho, aby ste ju spálili v prospech "".
Načo pevne strčiť všetku syntetiku do sieťovaného vrecka a vložiť ho alebo uložiť do veľkej hĺbky.
A dúfam, že to urobím, tieto informácie nám pomôžu, ako ľahko a rýchlo môžete rezať lepenku na červy septiku.

A teraz sa môžete dozvedieť o následkoch vstupu dioxínov do tela - nezvratných a často smrteľných

Ani spaľovanie v špeciálnych peciach pri teplotách nad +1000°C nedáva plnú istotu, že nebezpečné látky sú úplne zničené, a preto je potrebné zvážiť zamedzenie úniku znečisťujúcich mikročastíc do atmosféry, čo si vyžaduje inštaláciu drahých filtrov spalín .
my snažte sa nič nepripáliť, a všetko sme dali do krabíc, ako je tento kartón.

Najvyššiu ekologickú bezpečnosť pri spaľovaní akéhokoľvek domáceho odpadu je možné dosiahnuť použitím vysokoteplotných pyrolýznych reaktorov s vonkajším ohrevom.

Obzvlášť znepokojujúce sú veľmi perzistentné organické zlúčeniny - dioxíny, ktoré môžu vznikať pri spaľovaní odpadu a môžu mať vážne následky na životné prostredie v bezprostrednej blízkosti miesta spaľovania.

Dioxíny – triviálny názov polychlórové deriváty dibenzo-1,4-dioxínu.

Názov pochádza zo skráteného názvu tetrachlórderivátu - 2,3,7,8-tetrachlórdibenzo-1,4-dioxínu; k dioxínom patria aj zlúčeniny s inými substituentmi - halogenidy.

Dioxíny sú kumulatívne jedy a patria do skupiny nebezpečných xenobiotík.

Dioxíny sú globálne ekotoxické látky so silnými mutagénnymi, imunosupresívnymi, karcinogénnymi, teratogénnymi a embryotoxickými účinkami.
Slabo sa štiepia a hromadia v ľudskom tele aj v biosfére planéty vrátane vzduchu, vody, potravy.
Smrteľná dávka týchto látok dosahuje 10-6 g na 1 kg živej hmotnosti, čo je výrazne menej ako podobná hodnota pre niektoré bojové chemické látky, napríklad pre soman, sarín a tabun (asi 10-3 g/kg). .

Mechanizmus účinku dioxínov.

  1. dioxíny, potlačenie imunity a intenzívne ovplyvňovanie procesov bunkového delenia a špecializácie, vyvolávajú vývoj onkologické ochorenia.
  2. Dioxíny tiež napádajú komplexnú dobre fungujúcu prácu žliaz s vnútornou sekréciou.
  3. Zasahujú do reprodukčnej funkcie, dramaticky spomaľujú pubertu a často vedú k ženská a mužská neplodnosť.
  4. Spôsobujú hlboké poruchy takmer všetkých metabolických procesov, potláčajú a narúšajú prácu imunitného systému, čo vedie k stavu tzv. chemický AIDS».
  5. Nedávne štúdie potvrdili, že dioxíny spôsobujú u detí deformácie a vývojové problémy.

Spôsoby prenikania dioxínov do nášho tela:

      • 90 percent - s vodou a jedlom cez gastrointestinálny trakt
      • odpočinok 10 percent - so vzduchom a prachom cez pľúca a kožu.
      • cirkulovať v krvi uložené v tukovom tkanive a lipidoch všetkých telesných buniek bez výnimky.
      • cez placentu a s materským mliekom prenášajú sa na plod a dieťa.

Katastrofa v Sevese je poľutovaniahodným príkladom otravy dioxínmi
Výbuch 11. júla 1976 v talianskom meste Seveso v chemickom závode švajčiarskej spoločnosti ICMESA uvoľnil do atmosféry oblak dioxínu. Oblak visel nad priemyselnými predmestiami a potom sa jed začal usádzať na domoch a záhradách.
Tisíce ľudí začali mať záchvaty nevoľnosti, slablo videnie, rozvinula sa očná choroba, pri ktorej sa obrysy predmetov zdali rozmazané a neisté.
Tragické následky toho, čo sa stalo, sa začali dostavovať po 3-4 dňoch.
Do 14. júla boli ambulancie Seveso zaplnené chorými ľuďmi.
Medzi nimi bolo veľa detí, ktoré trpeli vyrážkami a hnisavými vriedkami.
Sťažovali sa na bolesti chrbta, slabosť a tupé bolesti hlavy.
Pacienti povedali lekárom, že zvieratá a vtáky na ich dvoroch a záhradách začali náhle umierať.
Príčina toxicity dioxínov spočíva v schopnosti týchto látok presne zapadnúť do receptorov živých organizmov a potlačiť alebo zmeniť ich životné funkcie.

Akútna toxicita
Dávka, ktorá dráždi pokožku - 0,0003 miligramu na kilogram telesnej hmotnosti
Ich polčas rozpadu v prostredí je približne 10 rokov.
Akonáhle sa dostanú do ľudského alebo zvieracieho tela, hromadia sa v tukovom tkanive a veľmi pomaly sa rozkladajú a sú vylučované z tela von (polčas rozpadu v ľudskom tele je od 7-11 rokov).
Dioxíny vznikajú aj ako nežiaduce nečistoty v dôsledku rôznych chemických reakcií pri vysokých teplotách a v prítomnosti chlóru.

Hlavné dôvody emisií dioxínov do biosféry

      1. Použitie akejkoľvek vysokoteplotnej technológie
      2. Chlórovanie a spracovanie organochlórových látok
      3. Spaľovanie odpadu z výroby.
      4. Prítomnosť všadeprítomného polyvinylchloridu a iných polymérov, rôznych zlúčenín chlóru v zničených odpadkoch prispieva k tvorbe dioxínov v spalinách.
      5. Do teploty 900 °C tepelná úprava neovplyvňuje dioxíny.

AT hodinová jazda na bicykli na Haapsalu nastolil problém vatry a dozor nad nimi.

Ešte pred vkladaním dreva do krbu dôkladne kontrolujeme

Je niekde prilepený kúsok polyetylénu?

a ty?

Od: Galina Chugunova
Komu: Viktor Dulin
Odoslané: piatok 14. marca 2014 18:34
Predmet: Môj názor na článok
Ďakujem, Victor, že si všetkým pripomenul, aby sa starali jeden o druhého a svojich blízkych!
V našich záhradných farmách sa často nájde niekto „chytrý“ a na jar a na jeseň začne všetko spaľovať.
Nezastaví ho ani názor nikoho: "sám majiteľ je na svojej stránke a hotovo!"
Pravdepodobne sú potrebné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, že nie je možné spaľovať chemický odpad, ale ako ich uplatniť, ak je v spoločnej záhrade len pár ľudí a sú zaneprázdnení svojimi neodkladnými záležitosťami?
Otázok je veľa, bolo by potrebné umiestniť vaše publikácie širšie, ale ako to zrealizovať, ak si toto všetko nikdy neprečítajú tí, ktorí škodia sebe a iným?
Byť zdravý! Veľa šťastia v novej sezóne!
S pozdravom Galina.

Komu: Galina Chugunova
Kópia: Eifo
Odoslané: sobota 15. marca 2014 4:42
Predmet: Re: Môj názor na článok:
Galina Isaevna, veľmi pekne ďakujem za vašu spätnú väzbu!
Implementácia je veľmi jednoduchá - aby sa naše publikácie rozšírili širšie a rýchlejšie, stačí kliknúť na tlačidlá sociálnych sietí a iných - pod každým našim článkom a každým návštevníkom týchto stránok.
A naša spoločná bolesť – vzhľadom na zničenú prírodu a nás samých, zasiahne každého, s kým na internete komunikujeme.
Zdieľam váš názor na „inteligentné“ a ak si myslíte, že v Estónsku žiadne nie sú, tak sa hlboko mýlite a moja odpoveď je výkrik zo srdca.
Ospravedlňujeme sa za zhodu mien v texte nižšie, ale toto je živá a veľmi nedávna nešťastná skutočnosť.
Tu je náš sused - "múdry chlap" - o tucet rokov starší ako my, veľký fanúšik pálenia všetkého v sude za plotom areálu.
A vietor, ktorý máme, je prevažne západný, a aj keď v sude nič nehorí, nosia na jeho miesto najmä mikročastice dioxínov, ktoré nepretržite kosí a doslova dvakrát do roka prevracia záhony kultivátorom hlbokým 30-40 centimetrov, a toto trva viac ako 10 rokov.
V septembri 2013 teda pochoval svoju manželku, ktorá zomrela na rakovinu.
Ona, chúďatko, nad tými čiernymi, doslova a do písmena, dioxínmi presiaknutými posteľami, trávila celé dni na kolenách a holými rukami vytrhávala každé steblo trávy.
Pod pletivovým plotom s burinou bojuje „múdry chlap“ striekaním „Roundupu“, cez kapustu, čaruje aj so striekacou pištoľou a v nej nejaké fetované odpadky, vypestované z ampuliek.
Naši starší susedia nie sú kamaráti s počítačom, internetom, ale o „chemické“ rady Oktyabriny („Noyabrievna“- ako žartujem, keď hovoríme o jej programoch z BMP) z TV boxu, v letných rozhovoroch s nami všetci susedia často spomínajú a riadia sa jej odporúčaniami a nie naším príkladom.
Proti častému a mnohým „chemickému“ vysielaniu DTV s naším singlom a len pre Estónsko "Anjeli Zeme" nemôžete polemizovať.
Teraz pri stretnutí s mojou priateľkou „múdry“ sused Nikolai smúti a roní slzy nad svojou Galečkou, ktorú sám zabil, a zdieľa so mnou svoj postreh - hovorí sa, ako príroda všetko cíti - ani jedna mrkva nevzrástla, že ona zasiala na jar Galenka.
S nikým zo susedov sa nikdy nehádame a koľkokrát som ho a nielen jeho prosila, nech nič nepáli - len nám dajte, keď je nám tak ľúto tých peňazí za odvoz smetí, a nestriekajte herbicídy aspoň popri plote. , a keď zas niečo vystrelí a vietor ide naším smerom, narýchlo všetko opúšťame a opúšťame dačo a on to veľmi dobre vie a sud, ktorý je vidieť za jeho posteľou, stále nie je prázdny.
Existuje len jedna cesta von, urobiť posledné čínske varovanie s hrozbou „utrhnutia“ na inšpektorát ochrany životného prostredia, a tam okamžite zareagujú a

Dioxín je syntetický jed. Vzniká pri teplotách od 250 do 800°C ako vedľajší produkt mnohých technologických procesov využívajúcich chlór a uhlík. Najväčšie množstvo dioxínov vypúšťajú oceliarne a papierne, mnohé chemické závody, továrne na pesticídy a všetky spaľovne odpadu.

Nebezpečný je nielen svojou vysokou toxicitou, ale aj schopnosťou extrémne dlho zotrvávať v prostredí, efektívne sa transportovať potravovými reťazcami, a tým dlhodobo pôsobiť na živé organizmy. Navyše aj v relatívne neškodných množstvách dioxín výrazne zvyšuje aktivitu špecifických pečeňových enzýmov, ktoré odbúravajú niektoré látky syntetického a prírodného pôvodu; zároveň sa ako vedľajší produkt rozkladu uvoľňujú nebezpečné jedy. Pri nízkej koncentrácii ich telo zvládne odstrániť bez toho, aby si ublížilo. Ale aj malé dávky dioxínu dramaticky zvyšujú uvoľňovanie toxických látok. To môže viesť k otravám relatívne neškodnými zlúčeninami, ktoré sú vždy v malých koncentráciách prítomné v potravinách, vode a vzduchu – pesticídy, chemikálie pre domácnosť a dokonca aj lieky.

Údaje z posledných rokov ukázali, že hlavné nebezpečenstvo dioxínov nespočíva ani tak v akútnej toxicite, ako skôr v kumulatívnom pôsobení a dlhodobých následkoch chronickej otravy malými dávkami.

Hromadia sa v tkanivách (hlavne tukových) živých organizmov, hromadia sa a pohybujú sa v potravinovom reťazci nahor. Na samom vrchole tohto reťazca je človek a asi 90 % dioxínov sa k nemu dostáva so živočíšnou potravou. Akonáhle sa dioxín dostane do ľudského tela, zostane tam navždy a začne jeho dlhodobé škodlivé účinky.

Príčina toxicity dioxínov spočíva v schopnosti týchto látok presne zapadnúť do receptorov živých organizmov a potlačiť alebo zmeniť ich životné funkcie.

Asi 90-95% dioxínov vstupuje do ľudského tela konzumáciou kontaminovaných potravín (hlavne živočíšnych) a vody cez gastrointestinálny trakt, zvyšných 5-10% - vzduchom a prachom cez pľúca a kožu. Akonáhle sú v tele, tieto látky cirkulujú v krvi, ukladajú sa v tukovom tkanive a lipidoch, bez výnimky vo všetkých bunkách tela.

Dioxíny zle rozpustné vo vode a o niečo lepšie v organických rozpúšťadlách, preto sú tieto látky mimoriadne chemicky odolné zlúčeniny. Dioxíny sa v prostredí prakticky nerozkladajú desiatky či dokonca stovky rokov, pričom vplyvom fyzikálnych, chemických a biologických faktorov prostredia zostávajú nezmenené.

Správa Agentúry pre ochranu životného prostredia USA z roku 1998 ukazuje, že dospelí Američania, ktorí prijímajú dioxíny iba prostredníctvom potravy, najmä mäsa, rýb a mliečnych výrobkov, už nosia priemernú dávku dioxínu blízku kritickej dávke (spôsobujúcej ochorenie). Odhaduje sa na 13 nanogramov dioxínov na kilogram telesnej hmotnosti (ng/kg; nanogram - miliardtina gramu; ng/kg - jedna hmotnostná časť na bilión). Zdalo by sa, že 13 ng / kg je úplne mizerná hodnota a v absolútnom vyjadrení je to tak. Avšak v porovnaní s množstvami, ktoré spôsobujú vážne poruchy v tele, je 13 ng/kg vážnou hrozbou pre zdravie. Zároveň 5 % Američanov (2,5 milióna ľudí) nosí dioxínovú záťaž, ktorá je dvakrát vyššia ako priemer.

V tele teplokrvných živočíchov sa dioxíny najskôr dostávajú do tukových tkanív a potom sa redistribuujú, hromadia sa najmä v pečeni, menej v týmusu (žľaza s vnútornou sekréciou) a iných orgánoch a vylučujú sa veľmi ťažko.

Vplyv dioxínov na človeka je spôsobený ich účinkom na receptory buniek zodpovedných za fungovanie hormonálnych systémov. V tomto prípade dochádza k endokrinným a hormonálnym poruchám, mení sa obsah pohlavných hormónov, hormónov štítnej žľazy a pankreasu, čím sa zvyšuje riziko vzniku cukrovky, dochádza k narušeniu procesov puberty a vývoja plodu. Deti zaostávajú vo vývoji, ich výchova je ťažká, u mladých ľudí sa objavujú choroby, ktoré sú charakteristické pre starobu. Vo všeobecnosti sa zvyšuje pravdepodobnosť neplodnosti, samovoľného potratu, vrodených vývojových chýb a iných anomálií. Mení sa aj imunitná odpoveď, čo znamená, že sa zvyšuje náchylnosť organizmu na infekcie, zvyšuje sa frekvencia alergických reakcií a onkologických ochorení.

Pri akútnej otrave dioxínmi sa pozoruje strata chuti do jedla, slabosť, chronická únava, depresia a katastrofálny úbytok hmotnosti. Smrteľný výsledok môže nastať za niekoľko dní alebo dokonca niekoľko desiatok dní, v závislosti od dávky jedu a rýchlosti jeho vstupu do tela. Je pravda, že k tomu všetkému dochádza pri záťaži dioxínom 96 až 3000 ng/kg – 7-krát vyššej ako u priemerného občana USA. V krvi robotníkov vystavených dioxínu sa zistilo zníženie hladiny testosterónu a iných pohlavných hormónov. Obzvlášť znepokojujúce je, že títo ľudia mali iba 1,3-násobok priemernej záťaže dioxínmi.

Dôsledky požitia dioxínov. Molekulárny mechanizmus účinku dioxínu. Dioxín je ľahko rozpustný v tukoch a voľne preniká do buniek cez cytoplazmatickú membránu. Tam sa hromadí v lipidoch alebo sa viaže na rôzne molekulárne štruktúry bunky. Výsledné komplexy sa zavádzajú do reťazcov DNA, čím sa aktivuje celá kaskáda reakcií, ktoré vedú k poruchám metabolizmu, fungovaniu nervového systému, spôsobujú hormonálne poruchy, zmeny na koži a obezitu. K najvážnejším následkom vedie aktivácia génu cytochrómu P4501A1, enzýmu, ktorý nepriamo prispieva k bunkovým genetickým mutáciám a vzniku rakoviny. Vďaka vysokej stabilite molekuly dioxínu môže proces aktivácie génu pokračovať veľmi dlho a spôsobiť nenapraviteľné poškodenie tela.

Dioxín sa do tela dostáva hlavne s jedlom. 95-97% dioxínu prijímame z mäsa, rýb, vajec a mliečnych výrobkov. Dioxín sa obzvlášť silne hromadí v rybách. Je to spôsobené tým, že TCDD je hydrofóbna látka, „bojí sa“ vody. Keď je dioxín vo vodnom prostredí, snaží sa ho všetkými možnými spôsobmi opustiť - napríklad preniknúť do organizmov obyvateľov vodných plôch. V dôsledku toho môže byť obsah dioxínu v rybách státisíckrát vyšší ako jeho obsah v životnom prostredí. Obyvatelia Švédska a Fínska prijímajú 63 % dioxínov a 42 % furánov prostredníctvom produktov z rýb.

Dioxíny bez genotoxického účinku priamo neovplyvňujú genetický materiál buniek organizmu. Sú však obzvlášť účinné pri ovplyvňovaní genofondu aeróbnych populácií, keďže práve ony ničia všeobecný mechanizmus ochrany genofondu pred vplyvmi prostredia. Podmienky prostredia môžu dramaticky zvýšiť mutagénne, embryotoxické a teratogénne účinky.

Ďalším účinkom genetického plánu je, že dioxíny ničia mechanizmus adaptácie aeróbnych organizmov na vonkajšie prostredie. V dôsledku toho sa zvyšuje ich citlivosť na rôzne druhy stresu a na množstvo chemikálií, ktoré sú stálymi spoločníkmi organizmov v modernej civilizácii. Posledný aspekt je prakticky obojstranný: synergisti dioxínov zvyšujú svoj vlastný toxický účinok a dioxíny zase vyvolávajú toxicitu mnohých netoxických látok. Sociálnym dôsledkom tohto a predchádzajúcich znakov intoxikácie dioxínmi je sústavné a nedostatočne kontrolované zhoršovanie genetického zdravia postihnutých populácií.

Toxický účinok dioxínov je charakterizovaný dlhým obdobím latentného pôsobenia. Okrem toho sú príznaky intoxikácie dioxínmi veľmi rôznorodé a sú na prvý pohľad do značnej miery určené ich kombináciou, ako aj zhoršenou predispozíciou tela k určitej chorobe.

S najväčšou pravdepodobnosťou sa nikto nebude môcť úplne vyhnúť kontaktu s dioxínmi. Všeobecné znečistenie životného prostredia a potravín nenecháva nikomu takúto šancu. Stále je však možné znížiť príjem toxických látok do tela. Pri dodržiavaní určitej „hygieny“ je nádej na získanie menších dávok dioxínu.

V prvom rade by ste sa mali pokúsiť znížiť riziko požitia dioxínov. Aby ste to dosiahli, musíte viesť zdravý životný štýl, jesť organické, väčšinou rastlinné (rastliny akumulujú menej dioxínov ako zvieratá a ryby), šetrné k životnému prostrediu - pestované na čistých pôdach, potraviny. Obzvlášť nebezpečné sú odrody mastných rýb, ktoré často obsahujú veľké množstvo toxických zlúčenín v ich tuku. Je to tiež spojené s antropogénnym znečistením životného prostredia, a preto aj drahé červené ryby môžu mať dioxínové zloženie.

Môžete úplne prejsť na prevažne rastlinnú stravu – je v nej oveľa menej dioxínov, pretože v rastlinách nie sú takmer žiadne tuky. Nerozkladajte dioxín a iné spôsoby varenia mäsa - vyprážanie, pečenie v rúre a parníky, mikrovlnné rúry, tlakové hrnce v tomto nepomôžu.

Z rovnakého dôvodu by ste nemali kupovať euro výrobky, ktoré vstupujú na ruský trh, kde je možné pridávať tuk, vajcia a dokonca aj mlieko - sú to majonézy, cestoviny, kocky bujónu, hotové polievky, koláče, zmrzlina atď.

Je potrebné piť len čistenú vodu, v žiadnom prípade nepiť prevarenú chlórovanú vodu (prevarením chlórovanej vody môžu vzniknúť dioxíny). Keď sa chlórovaná voda varí, organické zlúčeniny reagujú s chlórom (viac ako 240 zlúčenín sa nachádza v megacities vo vode z vodovodu) a vytvárajú organochlórové zlúčeniny, ako je trichlórmetán a dioxín (keď sa fenol dostane do vody, vytvorí sa dioxín). Mnohé krajiny už upustili od dezinfekcie vody chlórovaním.

Vodu môžete čistiť vodnými filtrami, ale musíte v nej často meniť náplne, aby sa vám namiesto vyčistenej vody nedostalo veľa baktérií zo špinavého filtra. Dnes už existuje taký moderný materiál – vlákna z aktívneho uhlia, ktoré svojou kvalitou prevyšujú aktívne uhlie. Vlákna sú schopné absorbovať ióny ťažkých kovov a inhibovať životne dôležitú aktivitu baktérií.

Tiež šungit, nie horší ako aktívne uhlie, má schopnosť čistiť vodu od mnohých organických látok, vrátane ťažkých kovov.

Vďaka špeciálne organizovanej kryštálovej mriežke na báze uhlíka má šungit schopnosť čistiť vodu a nasýtiť ju špecifickým minerálnym zložením, čo jej dodáva jedinečné liečivé vlastnosti.

Keď na stránke nájdete chybu, vyberte ju a stlačte Ctrl + Enter

História ľudstva pozná veľa prípadov, keď sa v biosfére objavilo veľké množstvo potenciálne nebezpečných látok. Expozícia týmto xenobiotikám (pripomíname, že sa tak nazývajú látky, ktoré sú pre živé organizmy neprijateľné) mala niekedy tragické následky, príkladom toho je príbeh insekticídu DDT. Dioxín sa stal ešte neslávnejším. Po dlhú dobu sa názov tejto látky spájal s južným Vietnamom a talianskym mestom Seveso, ktorého obyvatelia naplno pocítili, aká je táto zlúčenina smrteľná. Postupom času sa však geografia dioxínov rozšírila na veľkosť celej planéty.

Dioxín, alebo skôr - 2,3,7,8-tetrachlórdibenzo-para-dioxín - je zlúčenina obsahujúca dva benzénové kruhy, v ktorých sú dva atómy vodíka nahradené chlórom. Kruhy sú spojené dvoma mostíkmi atómov kyslíka:


Takáto jednoduchá a elegantná receptúra ​​patrí k najtoxickejším zo všetkých nebielkovinových jedov, ktorých pôsobenie je silnejšie ako kyanidy, strychnín, kurare, soman, sarín, tabun, VX-plyn. Iba biologické toxíny sú toxickejšie ako dioxín.

Toxicita dioxínov a niektorých jedov

Látka Zviera Minimálna smrteľná dávka, mikromol/kg
botulotoxín myš 3,3.10 -17
difterický toxín myš 4,2.10 -12
Dioxín morské prasa 3,1.10 -9
Curare myš 7,2.10 -7
strychnín myš 1,5.10 -6
Diizopropylfluórfosfát myš 1,6.10 -5
kyanid sodný myš 3,1.10 -4

____________________________________________
K1 Tabuľka je prevzatá z článku:
A.V. Fokin, A.F. Kolomietský dioxín - vedecký alebo spoločenský problém? - Časopis Príroda č.3,1985 a pravdepodobne obsahuje preklep: súdiac podľa rádovej veľkosti, jednotka merania by nemala byť mikromol / kg, ale mol / kg.

Ale dioxín je len jednou z veľkej triedy zlúčenín, ktoré sú rovnako nebezpečné. Odstráňte jeden atóm kyslíka z molekuly a je takmer rovnako toxický


tetrachlórdibenzofurán. Odstránenie oboch atómov kyslíka zníži nebezpečenstvo len čiastočne. Počet a poloha atómov chlóru v benzénovom kruhu sa nemusí zhodovať s počtom a polohou pre 2,3,7,8-tetrachlórdibenzo-p-dioxín:


Atómy chlóru môžu byť úplne alebo čiastočne nahradené brómom:


Nie je také ľahké vypočítať, koľko vysoko toxických zlúčenín možno získať pomocou takýchto jednoduchých permutácií atómov. V súčasnosti sú známe tisíce zástupcov dioxínov a ich počet neustále rastie.

Dioxíny teda treba chápať nie ako špecifickú látku, ale ako niekoľko desiatok rodín vrátane tricyklických xenobiotík obsahujúcich kyslík, ako aj rodinu bifenylov, ktoré neobsahujú atómy kyslíka. Ide o 75 polychlórovaných dibenzodioxínov, 135 polychlórovaných dibenzofuránov, 210 látok z organobrómových skupín a niekoľko tisíc zmesových zlúčenín chlóru a brómu. Nesmieme zabudnúť na izomériu. Klasický dioxín, s ktorým sme začali, je len jeden (a najtoxickejší) z 22 možných Cl 4 izomérov dibenzo-p-dioxínov.

Molekula dioxínu má tvar obdĺžnika s rozmermi 3x10 Å. To mu umožňuje prekvapivo presne zapadnúť do receptorov živých organizmov. Dioxín je jedným z najzákernejších jedov, ktoré ľudstvo pozná. Na rozdiel od bežných jedov, ktorých toxicita je spojená s utlmením niektorých funkcií organizmu, dioxín a podobné xenobiotiká ovplyvňujú organizmus vďaka svojej schopnosti výrazne zvýšiť (indukovať) aktivitu množstva oxidačných enzýmov obsahujúcich železo (monooxygenázy), čo vedie k narušeniu metabolizmu mnohých životne dôležitých látok a k potlačeniu funkcií mnohých telesných systémov.

Dioxín je nebezpečný z dvoch dôvodov. Po prvé, keďže ide o najsilnejší syntetický jed, je vysoko stabilný, zostáva dlho v životnom prostredí, je efektívne transportovaný potravinovými reťazcami, a tak pôsobí na živé organizmy na dlhú dobu. Po druhé, aj v množstvách, ktoré sú pre telo relatívne neškodné, dioxín výrazne zvyšuje aktivitu vysoko špecifických pečeňových monooxygenáz, ktoré menia mnohé látky syntetického a prírodného pôvodu na jedy nebezpečné pre telo. Preto aj malé množstvá dioxínu predstavujú riziko poškodenia živých organizmov bežne neškodnými xenobiotikami, ktoré sa vyskytujú v prírode.

Odkiaľ pochádza dioxín? Masová výroba chlórfenolov a herbicídov sa začala v 30. a 40. rokoch 20. storočia v USA a Nemecku.

Prvá zmienka o dioxínoch však pochádza až z roku 1957. prečo? Pretože sú neplánovaným produktom, vedľajším produktom. Je ťažké vymenovať jediného objaviteľa dioxínov. K ich objaveniu viedli dlhoročné skúsenosti s ľudskými tragédiami a porovnávanie na základe analógie. Keby dioxíny neboli také škodlivé, možno by ich nikdy nebolo treba objaviť.

Začiatkom 30. rokov 20. storočia spoločnosť Dow Chemical (USA) vyvinula metódu výroby polychlórfenolov z polychlórbenzénov alkalickou hydrolýzou pri vysokej teplote pod tlakom a ukázalo sa, že tieto prípravky, nazývané daucidy, sú účinnými prostriedkami na ochranu dreva.

Už v roku 1936 boli medzi robotníkmi hlásené hromadné choroby. Mississippi sa používa na ochranu dreva pomocou týchto prostriedkov. Väčšina z nich trpela ťažkým kožným ochorením. V roku 1937 boli popísané prípady podobných chorôb medzi továrenskými robotníkmi v Midlande (Michigan, USA), zamestnanými pri výrobe daucidov. Skúmanie príčin škôd v týchto a mnohých podobných prípadoch viedlo k záveru, že chloraknogénny faktor je prítomný iba v technických daucidoch a čisté polychlórfenoly takýto účinok nemajú.

Rozšírenie rozsahu ničenia polychlórfenolov v budúcnosti bolo spôsobené ich využitím na vojenské účely. Počas 2. svetovej vojny sa v USA. Tieto lieky boli vyvinuté na zničenie vegetácie Japonska a boli prijaté americkou armádou krátko po vojne. Zároveň sa tieto kyseliny, ich soli a estery začali používať na chemické odstraňovanie burín v obilninách a zmesi esterov 2,4-D a 2,4,5-T - na ničenie nežiaducej stromovej a kríkovej vegetácie. . To umožnilo americkým vojensko-priemyselným kruhom vytvoriť vo veľkom meradle výrobu 2,4-dichlór-, 2,4,5-trichlórfenolov a na nich založených 2,4-D a 2,4,5-T kyselín.

Štúdium vlastností 2,4-D a jeho derivátov bolo silným impulzom pre rozvoj modernej herbicídnej chémie. Udalosti spojené s rozširovaním rozsahu výroby a používania 2,4,5-T sa vyvíjali celkom inak.

V roku 1949 sa dostalo do povedomia masové ochorenie, ktoré sa prejavilo v podobe mnohých nehojacich sa vriedkov pokrývajúcich kožu, ku ktorým došlo po výbuchu v závode Nitro v americkom štáte Virgínia. Podnik vyrábal 2,4,5-trichlórfenol. Vtedy bolo postihnutých viac ako dvesto ľudí a asi polovica z nich vykazovala príznaky nejakej novej choroby. Okamžite si však spomenuli, že toto ochorenie je známe už od konca minulého storočia a má dokonca aj názov – chlorakné (vtedy ho nemeckí lekári považovali za čisto kožné a príčinu videli výlučne v pôsobení chlóru). V rovnakom čase zomrelo 32 ľudí. Viac ako polovica preživších sa až do posledných rokov nemohla zotaviť.

V 50. rokoch minulého storočia boli hlásené časté úrazy technickým 2,4,5-T a trichlórfenolom. 1953 Nehoda v závode BASF v Nemecku. A opäť, 55 obetí malo chlorakné. 1956 Výbuch v továrni Rone Poulenc vo Francúzsku. A opäť tá istá zvláštna choroba, ktorej pôvodca je neznámy, ale teraz aspoň každý pochopil, že to rozhodne nebol chlór ...

Problémom chlóraku sa medzitým v Nemecku a USA venovalo niekoľko skupín vedcov. G. Hoffmann (Nemecko) izoloval chloraknogénny faktor technického trichlórfenolu v čistej forme, študoval jeho vlastnosti, fyziologickú aktivitu a pripísal mu štruktúru tetrachlórdibenzofuránu. Syntetizovaná vzorka tejto zlúčeniny mala na zvieratá skutočne rovnaký účinok ako technický trichlórfenol.

K. Schulz (Nemecko), špecialista v oblasti kožných chorôb zároveň upozornil na skutočnosť, že symptomatológia lézie jeho klienta, pracujúceho s chlórovanými dibenzo-para-dioxínmi, je totožná s príznakmi lézie technického trichlórfenolu. Jeho štúdie ukázali, že chloraknogénnym faktorom technického trichlórfenolu je skutočne 2,3,7,8-tetrachlórdibenzo-para-dioxín (dioxín), nevyhnutný vedľajší produkt alkalického spracovania symetrického tetrachlórbenzénu. Neskôr sa informácie K. Schultza potvrdili v prácach ďalších vedcov.

Vysoká toxicita dioxínu bola stanovená v roku 1957 v USA. Stalo sa tak po nehode s americkým chemikom J. Dietrichom, ktorý pri syntéze dioxínu a jeho analógov utrpel ťažké poranenie, pripomínajúce technický trichlórfenol, a bol dlhodobo hospitalizovaný. Táto skutočnosť, podobne ako mnohé iné incidenty pri výrobe trichlórfenolu, bola pred verejnosťou utajená a halogénované dibenzo-p-dioxíny syntetizované americkým chemikom boli zadržané na štúdium vojenskému oddeleniu.

Ďalej, otvory nasledujú na vzostupe. Je možné napríklad zistiť, že príčinou ázijských chorôb Yusho a Yu-Cheng (sú pomenované na pamiatku japonských a taiwanských dedín, ktorých obyvatelia trpeli ťažkou otravou v 60-70 rokoch) bol kolega klasického dioxínu - tetrachlórdibenzofurán, ktorého vzorec je už na obrázku vyššie. Celkový počet obetí týchto dvoch katastrof bol približne štyritisíc ľudí.

Do tejto doby, napriek vysokej toxicite, 2,4,5-trichlórfenol prenikol do mnohých oblastí výroby. Jeho sodné a zinočnaté soli, ako aj jeho produkt spracovania, hexachlorofén, sa stali široko používanými ako biocídy v strojárstve, poľnohospodárstve, textilnom a papierenskom priemysle, medicíne atď. Na báze tohto fenolu sa pripravovali insekticídy, prípravky pre potreby veterinárnej medicíny, technické kvapaliny na rôzne účely. 2,4,5-trichlórfenol však našiel najširšie uplatnenie pri výrobe 2,4,5-T a iných herbicídov určených nielen na mierové, ale aj vojenské účely. Výsledkom bolo, že do roku 1960 produkcia trichlórfenolu dosiahla pôsobivú úroveň – mnoho tisíc ton ročne.




Biocídne a herbicídne prípravky odvodené od trichlórfenolu.


Schéma tvorby dioxínov pri alkalickej hydrolýze tetrachlórbenzénu. Táto reakcia sa zvyčajne uskutočňuje v roztoku metanolu (CH30H) pod tlakom pri teplote nad 165 °C. Výsledný trichlórfenolát sodný sa vždy čiastočne premení na predioxín a potom na dioxín. So zvýšením teploty na 210°C sa rýchlosť tejto vedľajšej reakcie prudko zvyšuje a pri ťažších podmienkach sa hlavným reakčným produktom stáva dioxín. V tomto prípade je proces nekontrolovateľný a za výrobných podmienok končí výbuchom.

Ale dioxín je príčinou oveľa vážnejších chorôb ako chlorakné. Tomu sa začalo rozumieť až po americko-vietnamskej vojne. Americká armáda v období rokov 1961 až 1970 pod zámienkou boja s partizánmi nastriekala na územie Južného Vietnamu 57 000 ton defoliantu Agent Orange, aby zničila vegetáciu. Takéto operácie museli byť zastavené kvôli početným správam o rakovine a iných chorobách účastníkov udalostí, vrátane americkej a austrálskej armády, o narodení zdeformovaných detí.

Zaujímavé je, že táto droga s takým krásnym názvom (vidíte, krása opäť klame) sama o sebe nič podobné spôsobiť nemôže. No v dôsledku nedokonalosti jeho výroby obsahovalo spomínaných 57-tisíc ton defoliantu 170 kg (0,0003 percenta!) dioxínu, ktorý spôsobil toľko problémov.

Herbicídne prípravky americkej armády obsahujúce dioxín

Recept Komponenty
Orange I R=C4H9* R = C4H9
Orange II R = C4H9 R=C8H17
Fialová R = C4H9 R=C4H9i-C4H9
Ružová R = C4H9 R = C4H9
zelená --- R = C4H9
Dinoxol R=CH2CH20C4H9 R=CH2CH20C4H9
Trinoxol --- R=CH2CH20C4H9

* Percento tejto zložky v receptúre

Pre porovnanie uvádzame, že niekoľko kilogramov dioxínu spôsobilo masovú otravu v talianskom meste Seveso. Pri odstraňovaní následkov tejto katastrofy bolo potrebné z veľkej plochy odstrániť povrchovú vrstvu zeminy.

Medzitým sa v našej tlači, tak vo vedeckej, ako aj v masmédiách, až do roku 1985 nevenovala dioxínom vôbec ani jedna publikácia. V päťzväzkovej „Stručnej chemickej encyklopédii“ (1961), ako aj v „Chemickom encyklopedickom slovníku“ vydanom oveľa neskôr, také slovo ani nie je! Navyše pri listovaní v starých spisoch sanitárnych časopisov a zbierok možno nájsť správy, že v Ufe bola v rokoch 1964 až 1970 dielňa na výrobu rovnakého herbicídu, ktorý Američania nazývajú „Agent Orange“. A 128 ľudí zo 165 obslužného personálu ochorelo na neznámu chorobu, ktorá má podobné príznaky ako chlorakné. Tieto údaje (bez geografického odkazu) migrovali do zahraničnej tlače. A z domácej tlače zmizli zvláštnym (alebo nie veľmi zvláštnym) spôsobom. Mimochodom, tá dielňa bola zrekonštruovaná, potom zatvorená. Ale čo sa stalo s odpadovými látkami - o tom mlčaní. Poviete si: v tých časoch to nebolo inak. Opakujeme však dnes chyby z minulosti? Spomeňte si na nedávne udalosti v Ufe. Do chlórovanej vody sa dostali fenoly - to vytvorilo výborné podmienky pre tvorbu dioxínov. Okrem toho by mohli sprevádzať fenoly v dôsledku nedokonalosti technológie výroby fenolov.

ČO JE VEDOMÉ O VLASTNOSTIACH DIOXÍNU

Štruktúra, fyzikálne a chemické vlastnosti. Molekula dioxínu je plochá a vysoko symetrická. Rozloženie hustoty elektrónov v ňom je také, že maximum je v zóne atómov kyslíka a chlóru a minimum je v centrách benzénových kruhov. Tieto vlastnosti štruktúry a elektrónového stavu určujú pozorované extrémne vlastnosti molekuly dioxínu.

Dioxín je kryštalická látka s vysokou teplotou topenia (305°C) a veľmi nízkou prchavosťou, zle rozpustná vo vode (2x10 -8% pri 25°C) a lepšie v organických rozpúšťadlách. Vyznačuje sa vysokou tepelnou stabilitou: jeho rozklad je zaznamenaný len pri zahriatí nad 750 °C a účinne prebieha pri 1000 °C.

Dioxín je chemicky inertná látka. Nerozkladá sa kyselinami a zásadami ani pri varení. Do chloračných a sulfonačných reakcií charakteristických pre aromatické zlúčeniny vstupuje len za veľmi drsných podmienok a v prítomnosti katalyzátorov. Substitúcia atómov chlóru v molekule dioxínu za iné atómy alebo skupiny atómov sa uskutočňuje iba za podmienok reakcií voľných radikálov. Niektoré z týchto transformácií, ako je interakcia s naftalénom sodným a redukčná dechlorácia s ultrafialovým žiarením, sa používajú na zničenie malých množstiev dioxínu. Pri oxidácii v bezvodých podmienkach dioxín ľahko daruje jeden elektrón a mení sa na stabilný radikálový katión, ktorý sa však vodou ľahko redukuje na dioxín za uvoľnenia veľmi aktívneho radikálového katiónu HO +. Charakteristická pre dioxín je jeho schopnosť vytvárať silné komplexy s mnohými prírodnými a syntetickými polycyklickými zlúčeninami.

toxické vlastnosti. Dioxín je totálny jed, pretože už v relatívne malých dávkach (koncentráciách) zasahuje takmer všetky formy živej hmoty – od baktérií až po teplokrvných. Toxicita dioxínu je v prípade najjednoduchších organizmov zrejme spôsobená porušením funkcií metaloenzýmov, s ktorými tvorí silné komplexy. Oveľa ťažšie je porážka vyšších organizmov dioxínom, najmä teplokrvným. V teplokrvných organizmoch dioxín spočiatku vstupuje do tukových tkanív a potom sa redistribuuje, hromadí sa hlavne v pečeni, potom v týmusu a iných orgánoch. Jeho deštrukcia v tele je nevýznamná: vylučuje sa prevažne nezmenená, vo forme komplexov neidentifikovanej povahy. Polčas sa pohybuje od niekoľkých desiatok dní (myš) po rok alebo viac (primáty) a zvyčajne sa zvyšuje s pomalým príjmom. So zvyšujúcou sa retenciou v tele a selektívnou akumuláciou v pečeni sa zvyšuje citlivosť jedincov na dioxín.

Pri akútnej otrave zvierat sa pozorujú príznaky celkového toxického účinku dioxínu: strata chuti do jedla, fyzická a sexuálna slabosť, chronická únava, depresia a katastrofálny úbytok hmotnosti. K smrti vedie po niekoľkých dňoch a dokonca aj po niekoľkých desiatkach dní v závislosti od dávky jedu a rýchlosti jeho vstupu do tela.

V nesmrtiacich dávkach spôsobuje dioxín ťažké špecifické ochorenia. U vysoko citlivých jedincov sa spočiatku objavuje kožné ochorenie - chlorakné (poškodenie mazových žliaz, sprevádzané dermatitídou a tvorbou dlhodobo sa nehojacich vredov), u človeka sa chlorakné môže objavovať opakovane aj po mnohých rokoch od liečby. . Silnejšie poškodenie dioxínom vedie k narušeniu metabolizmu porfyrínov - dôležitých prekurzorov hemoglobínu a prostetických skupín enzýmov obsahujúcich železo (cytochrómy). Porfyria – tak sa toto ochorenie nazýva – sa prejavuje zvýšenou fotosenzitivitou kože: stáva sa krehkou, pokrytou početnými mikrobublinami. Pri chronickej otrave dioxínmi vznikajú aj rôzne ochorenia spojené s poškodením pečene, imunitného systému a centrálneho nervového systému.

Všetky tieto choroby sa prejavujú na pozadí prudkej aktivácie dioxínom (desiatky a stovky krát) dôležitého enzýmu obsahujúceho železo - cytochrómu P-448. Tento enzým je obzvlášť silne aktivovaný v placente a v plode, a preto dioxín aj v zanedbateľnom množstve potláča životaschopnosť, narúša procesy vzniku a vývoja nového organizmu, inak povedané, pôsobí embryotoxicky a teratogénne. Dioxín v zanedbateľných koncentráciách spôsobuje genetické zmeny v bunkách postihnutých jedincov a zvyšuje výskyt nádorov, t.j. má mutagénny a karcinogénny účinok.

Toxicita dioxínu pri jednej injekcii

vyhliadka LD* 50, mg/kg
morské prasa 0,001
Potkan 0,050
myš 0,112
Cat 0,115
pes 0,3
kurčatá 0,5
kuracie embryo 0,0005
Guppy 0,1 str./min**
Echerichia coli 2-4 str./min**
Salmonella tiphimurium 2-3 str./min**

*LD 50 – označenie prijaté v toxikológii pre dávku, ktorá spôsobí 50 % smrteľné následky.
** Smrteľná koncentrácia.

správanie v prostredí. V biosfére je dioxín rýchlo absorbovaný rastlinami, sorbovaný pôdou a rôznymi materiálmi, kde sa prakticky nemení pod vplyvom fyzikálnych, chemických a biologických faktorov prostredia. Vďaka schopnosti vytvárať komplexy sa silne viaže s pôdnou organickou hmotou, zastavuje sa v zvyškoch odumretých pôdnych mikroorganizmov a odumretých častiach rastlín. Polčas rozpadu dioxínu v prírode presahuje 10 rokov. Spoľahlivým úložiskom tohto jedu sú teda rôzne objekty životného prostredia.

Ďalšie správanie dioxínu v prostredí je určené vlastnosťami predmetov, s ktorými sa viaže. Jeho vertikálna a horizontálna migrácia v pôdach je možná len pre množstvo tropických oblastí, kde v pôdach prevládajú vo vode rozpustné organické látky. V pôdach iných typov obsahujúcich vo vode nerozpustné organické látky je pevne viazaný v horných vrstvách a postupne sa hromadí vo zvyškoch odumretých organizmov.

Dioxín sa z pôd odstraňuje najmä mechanicky. Nízkohustotné komplexy dioxínu s organickými látkami, ako aj zvyšky mŕtvych organizmov, ktoré ho obsahujú, sú vetrom sfúknuté z povrchu pôdy, vymývané dažďovými prúdmi a v dôsledku toho sa rútia do nížin a vodných plôch, vytváranie nových ohnísk kontaminácie (miesta akumulácie dažďovej vody, jazerá, spodné sedimenty riek, kanálov, pobrežná zóna morí a oceánov).

Nedávne analýzy pôdy v častiach južného Vietnamu poukazujú na relatívne nízke hladiny dioxínu v povrchových vrstvách a až 30 dielov na bilión (30 ppt) v hlbokých pôdach. To naznačuje, že fyzikálny a mechanický transport v tropických podmienkach prispieva k efektívnemu šíreniu jedu v prírode. Toto však nie je jediná cesta migrácie dioxínov v biosfére. Dochádza aj k prenosu tohto jedu po potravinových reťazcoch, čo prispieva k jeho neustálemu hromadeniu v oblastiach maximálnej konzumácie potravín ním kontaminovaných, t.j. koncentrácie v husto osídlených oblastiach.

Podľa vietnamského vedca a chirurga profesora Tona That Tunga účinný biotransfer dioxínu v prírode prispieva k jeho neustálej akumulácii teplokrvnými živočíchmi a miera akumulácie dioxínu teplokrvnými živočíchmi sa zvyšuje so zvyšujúcim sa obsahom jed v životnom prostredí. Tento záver bol výsledkom mnohých rokov skúmania účinkov minulej chemickej vojny na obrovské kontingenty desiatich miliónov ľudí vo Vietname, ktorí žili a (alebo) žijú v oblastiach, kde sú takzvané herbicídy „neškodné pre ľudí a životné prostredie“. použité.

Zostavil V.N. Viter.

Boli použité materiály časopisov Nature, Chemistry a Life, ako aj Wikipedia.

Dioxíny a furány sú termíny pre polychlórované dibenzo-p-dioxíny a polychlórované dibenzofurány. Pretože 2,3,7,8-tetrachlórdibenzo-p-dioxín (TCDD) je najrozsiahlejšie študovaný a najtoxickejší zo 75 izomérov dioxínu, termín TCDD sa používa zameniteľne pre všetky dioxíny.

Niektorí Vietnamskí vojnoví veteráni potenciálne vystavené dioxínom, ktoré sa používali vo vojenských aplikáciách v defoliante „Agent Orange“ [zmes kyseliny 2,4,5-trichlórfenoxyoctovej (2,4,5-T) a kyseliny 2,4-dichlórfenoxyoctovej (2,4- D) s prídavkom TCDD].

Najväčšie znečistenie dioxín došlo v rokoch 1962 až 1970, keď sa 12 miliónov galónov „Agent Orange“, defoliantu obsahujúceho najtoxickejší dioxín, rozprášilo na južné a centrálne oblasti Vietnamu)