ПРИМЕНЕНИЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОТРАВЛЕНИЙ СВИНЦОМ

В настоящее время свинец (Pb) занимает первое место среди причин промышленных отравлений. Известны случаи массового отравления свинцом, например, 20.08.2009 г. отравление получили более 1,3 тысяч детей в китайской провинции Хунань. Pb отнесен к классу высокоопасных веществ, его опасность определяется значительной токсичностью и способностью к куммуляции. В организм человека большая часть Pb поступает с продуктами питания (от 40 до 70 %, при этом детский организм сорбирует до 40 % поглощенного с пищей Pb, в то время как организм взрослого - от 5 до 10 %). С атмосферным воздухом поступает всего 1-2 %, но при этом большая его часть абсорбируется в организме человека. В питьевой воде различных стран мира содержание Pb изменяется в пределах 1-60 мкг/л.
Актуальность проблемы отравления Pb инициировало наше исследование, цель которого изучение современных методов его детоксикации. Обзор специальной литературы по рассматриваемой проблеме показал, что кроме устоявшихся канонов лечения, включающих в себя симптоматическую и антидотную терапию, разpaбатываются принципиально новые методы. В настоящее время отравление Pb лечат с помощью метода хелирования, который обладает побочным эффектом - хелаты могут связываться с другими металлами, выводя их из организма вместе с Pb и нарушая нормальный обмен веществ. Исследовательская группа из Южной Кореи под руководством Won Seok Han разработала новый подход, основанный на использовании флуоресцентных рецепторов, которые селективно связываются с ионами Pb. Было сделано предположение, что прочно связывающийся со Pb рецептор может использоваться не только для детектирования тяжелого металла, но и для его детоксикации. Исследователи синтезировали производное такого детектора, снабженное своеобразным «якорем», предназначенным для связывания с поверхностью магнитной наночастицы, полученной из никеля, покрытого слоем оксида кремния. ПроцеДypa детоксикации может быть организована по принципу гемодиализа: кровь отводится в специальную камеру, содержащую биологически совместимые магнитные наночастицы. Таким образом, в отличие от хелирования, в ходе предлагаемого способа лечения не удаляются никакие другие металлы, кроме Pb. Использование магнитных наночастиц позволило удалить до 96 % ионов Pb при изучении возможностей метода in vitro. Таким образом, новая методика представляет собой менее опасную альтернативу хелированию и определяет перспективы детоксикации высокотоксичных веществ.
22 07 2026 2:11:41
Статья в формате PDF
111 KB...
21 07 2026 19:51:29
Статья в формате PDF
123 KB...
20 07 2026 9:44:44
Статья в формате PDF
130 KB...
19 07 2026 3:59:57
18 07 2026 20:34:51
Статья в формате PDF
420 KB...
16 07 2026 17:20:11
Статья в формате PDF
251 KB...
14 07 2026 20:40:53
Статья в формате PDF
236 KB...
13 07 2026 1:15:40
Статья в формате PDF
104 KB...
12 07 2026 20:27:55
Статья в формате PDF
209 KB...
11 07 2026 17:10:58
Проведены биохимические и иммунологические исследования крови у больных с урогeнитaльными инфекциями в условиях Среднего Приобья. Отмечены патологические изменения показателей белкового, липидного обменов и активация белков острой фазы. Наблюдалось резкое повышение активности креатинкиназы в крови всех групп больных. Результаты иммунологических исследований показали изменения В-клеточного звена в сторону увеличение уровня иммуноглобулинов IgG, IgA и снижение активности Т-клеточного звена иммунитета.
...
09 07 2026 22:33:24
Статья в формате PDF
261 KB...
08 07 2026 10:33:19
Статья в формате PDF
115 KB...
07 07 2026 21:47:20
Статья в формате PDF
137 KB...
06 07 2026 19:56:38
Статья в формате PDF
107 KB...
05 07 2026 4:19:26
Статья в формате PDF 300 KB...
04 07 2026 18:52:14
В работе показаны причины возникновения профессиональных заболеваний в результате воздействия на организм человека асбестовой пыли. Клинические проявления и специфические симптомы, вызванные длительным контактом с асбестовой пылью. Рекомендуется новая технология пневмообогащения асбестового минерального сырья на базе ранее разработанных Тувинским институтом комплексного освоения природных ресурсов СО РАН способов и устройств по переработке минерального сырья, содержащего тяжелые минералы и металлы.
...
03 07 2026 14:54:57
Статья в формате PDF
106 KB...
02 07 2026 12:19:58
Статья в формате PDF
129 KB...
01 07 2026 4:24:44
Статья в формате PDF
224 KB...
30 06 2026 15:35:44
Статья в формате PDF
136 KB...
29 06 2026 20:12:42
Статья в формате PDF
105 KB...
28 06 2026 23:42:45
Статья в формате PDF
124 KB...
27 06 2026 3:26:39
Статья в формате PDF
139 KB...
26 06 2026 23:10:23
Статья в формате PDF
114 KB...
25 06 2026 21:37:19
23 06 2026 2:36:46
Статья в формате PDF
110 KB...
21 06 2026 13:24:48
Статья в формате PDF
647 KB...
20 06 2026 18:12:26
Статья в формате PDF
127 KB...
19 06 2026 20:51:33
Статья в формате PDF
127 KB...
18 06 2026 5:13:30
Статья в формате PDF
150 KB...
16 06 2026 14:20:33
Статья в формате PDF
114 KB...
14 06 2026 4:20:39
Еще:
Поддержать себя -1 :: Поддержать себя -2 :: Поддержать себя -3 :: Поддержать себя -4 :: Поддержать себя -5 :: Поддержать себя -6 :: Поддержать себя -7 :: Поддержать себя -8 :: Поддержать себя -9 :: Поддержать себя -10 :: Поддержать себя -11 :: Поддержать себя -12 :: Поддержать себя -13 :: Поддержать себя -14 :: Поддержать себя -15 :: Поддержать себя -16 :: Поддержать себя -17 :: Поддержать себя -18 :: Поддержать себя -19 :: Поддержать себя -20 :: Поддержать себя -21 :: Поддержать себя -22 :: Поддержать себя -23 :: Поддержать себя -24 :: Поддержать себя -25 :: Поддержать себя -26 :: Поддержать себя -27 :: Поддержать себя -28 :: Поддержать себя -29 :: Поддержать себя -30 :: Поддержать себя -31 :: Поддержать себя -32 :: Поддержать себя -33 :: Поддержать себя -34 :: Поддержать себя -35 :: Поддержать себя -36 :: Поддержать себя -37 :: Поддержать себя -38 ::