Элемент pb: Купить Элемент питания алкалиновый LR03 Ultra Alkaline PB-24 (уп.24шт) JAZZway 5026834 оптом, цена

Содержание

(PDF) DETERMINATION OF TRACE ELEMENTS (СU, SB, PB, V, ZN) IN THE TERRITORY OF RECREATION ZONES OF MOSCOW USING THE «MOSS BAGS» TECHNIQUE

78

 ADVANCES IN CURRENT NATURAL SCIENCES № 8, 2020 

 EARTH SCIENCES (25.00.00) 





Концентрации исследованных элемен-

тов в точках, испытывающих наибольшую

антропогенную нагрузку, как правило, уве-

личивались со временем экспонирования.

В связи с этим нами было рассмотрено на-

копление элементов мхами после трех меся-

цев экспонирования. Содержание следовых

элементов во мхах представлено в табл. 1.

Высокое, по сравнению в фоновыми

значениями, содержание цинка (119 мкг/г)

отмечается в образцах мха, экспонирован-

ных на территории «Лосиного острова»

в непосредственной близости от МКАД.



Концентрации следовых элементов во мхах после трех месяцев экспонирования, (мкг/г)

Элемент 1 точка 2 точка 3 точка Контроль

Измайлово

V1,2 ± 0,1 3,0 ± 0,2 1,2 ± 0,1 0,6 ± 0,1

Zn 41 ± 2 54 ± 8 36 ± 5 30 ± 5

Sb 1,1 ± 0,1 2,0 ± 0,2 1,9 ± 0,2 0,06 ± 0,01

Cu 9,0 ± 0,1 11,8 ± 0,4 6,63 ± 0,04 4,89 ± 0,02

Pb 3,9 ± 0,2 6,0 ± 0,1 4,14 ± 0,03 3,11 ± 0,08

Кузьминки-Люблино

V1,3 ± 0,1 1,2 ± 0,1 1,6 ± 0,1 0,6 ± 0,1

Zn 51 ± 3 43 ± 2 41 ± 2 30 ± 5

Sb 1,6 ± 0,1 1,8 ± 0,2 1,8 ± 0,2 0,06 ± 0,01

Cu 7,8 ± 0,2 6,0 ± 0,2 5,9 ± 0,1 4,89 ± 0,02

Pb 4,42 ± 0,05 4,96 ± 0,02 4,48 ± 0,14 3,11 ± 0,08

Лосиный остров

V0,94 ± 0,08 5,6 ± 0,4 1,1 ± 0,1 0,6 ± 0,1

Zn 44 ± 2 119 ± 6 37 ± 2 30 ± 5

Sb 2,1 ± 0,2 3,5 ± 0,3 2,2 ± 0,2 0,06 ± 0,01

Cu 6,09 ± 0,02 21,17 ± 0,01 6,04 ± 0,18 4,89 ± 0,02

Pb 4,18 ± 0,04 5,73 ± 0,12 4,08 ± 0,14 3,11 ± 0,08

Останкино

V1,14 ± 0,09 1,0 ± 0,1 1,2 ± 0,1 0,6 ± 0,1

Zn 42 ± 2 40 ± 2 42 ± 6 30 ± 5

Sb 1,2 ± 0,1 2,3 ± 0,2 2,0 ± 0,2 0,06 ± 0,01

Cu 6,12 ± 0,02 5,8 ± 0,2 7,72 ± 0,02 4,89 ± 0,02

Pb 6,1 ± 0,1 4,7 ± 0,1 5,0 ± 0,1 3,11 ± 0,08

Сокольники

V1,1 ± 0,1 1,1 ± 0,1 0,9 ± 0,1 0,6 ± 0,1

Zn 47 ± 7 45 ± 7 38 ± 6 30 ± 5

Sb 1,2 ± 0,1 1,3 ± 0,1 1,2 ± 0,1 0,06 ± 0,01

Cu 7,81 ± 0,03 7,86 ± 0,02 7,29 ± 0,05 4,89 ± 0,02

Pb 4,841 ± 0,002 3,11 ± 0,03 4,89 ± 0,01 3,11 ± 0,08

Парк Победы

V1,1 ± 0,1 1,5 ± 0,1 1,7 ± 0,1 0,6 ± 0,1

Zn 60 ± 4 38 ± 5 60 ± 3 30 ± 5

Sb 1,2 ± 0,1 2,3 ± 0,2 1,4 ± 0,1 0,06 ± 0,01

Cu 6,6 ± 0,1 8,1 ± 0,1 8,0 ± 0,2 4,89 ± 0,02

Pb 4,42 ± 0,01 5,29 ± 0,02 4,9 ± 0,1 3,11 ± 0,08

Царицыно

V2,4 ± 0,2 1,3 ± 0,1 –0,6 ± 0,1

Zn 62 ± 3 46 ± 2 –30 ± 5

Sb 1,5 ± 0,1 1,5 ± 0,1 –0,06 ± 0,01

Cu 11,0 ± 0,3 7,5 ± 0,1 35,0 ± 0,5 4,89 ± 0,02

Pb 5,8 ± 0,1 4,37 ± 0,05 10,7 ± 0,5 3,11 ± 0,08

Микроэлементы.

Общая информация

Химические элементы в свободном состоянии и в виде множества химических соединений входят в состав всех клеток и тканей человеческого организма. Они являются строительным материалом, важнейшими катализаторами различных биохимических реакций, непременными и незаменимыми участниками процессов роста и развития организма, обмена веществ, адаптации к меняющимся условиям окружающей среды.

Физиологическое действие различных элементов зависит от их дозы. Поэтому токсичные элементы (мышьяк, ртуть, сурьма, кадмий и др.) при низких концентрациях могут действовать на организм как лекарство (оказывая тем самым саногенетическое воздействие), тогда как натрий, калий, кальций, железо, магний и ряд других элементов в высоких концентрациях могут обладать выраженным токсическим эффектом.

Для осуществления жизненно важных функций у каждого элемента существует оптимальный диапазон концентраций. При дефиците или избыточном накоплении элементов в организме могут происходить серьезные изменения, обуславливающие нарушение активности прямо или косвенно зависящих от них ферментов.

В организме химические элементы находятся преимущественно в виде соединений, избыточное образование или распад которых может приводить к нарушению так называемого металло-лигандного гомеостаза, а в дальнейшем и к развитию патологических изменений. Элементы – металлы и лиганды (например, глутаминовая, аспарагиновая, липоевая, аскорбиновая кислоты) могут выступать в качестве активаторов или ингибиторов различных ферментов, что обусловливает их существенную роль в развитии и терапии различных заболеваний.

Для систематизации сведений о содержании и физиологической роли химических элементов в организме в последние десятилетия был предложен ряд классификаций. Не рассматривая их подробно, остановимся лишь на некоторых принципиальных моментах.

Один из принципов классификации – разделение химических элементов на группы, в зависимости от уровня их содержания в организме человека.

Первую группу такой классификации составляют «макроэлементы», концентрация которых в организме превышает 0,01%. К ним относятся O, C, H, N, Ca, P, K, Na, S, Cl, Mg. В абсолютных значениях (из расчета на среднюю массу тела человека в 70 кг), величины содержания этих элементов колеблются в пределах от сорока с лиш ним кг (кислород) до нескольких г (магний). Некоторые элементы этой группы называют «органогенами» (O, H, С, N, P, S) в связи с их ведущей ролью в формировании структуры тканей и органов.

Вторую группу составляют «микроэлементы» (концентрация от 0,00001% до 0,01%). В эту группу входят: Fe, Zn, F, Sr, Mo, Cu, Br, Si, Cs, I, Mn, Al, Pb, Cd, B, Rb. Эти элементы содержатся в организме в концентрациях от сотен мг до нескольких г. Однако, несмотря на малое содержание, микроэлементы не случайные ингредиенты биосубстратов живого организма, а компоненты сложной физиологической системы, участвующей в регулировании жизненных функций организма на всех этапах его развития.

В третью группу включены «ультрамикроэлементы», концентрация которых ниже 0,000001%. Это Se, Co, V, Cr, As, Ni, Li, Ba, Ti, Ag, Sn, Be, Ga, Ge, Hg, Sc, Zr, Bi, Sb, U, Th, Rh. Содержание этих элементов в теле человека измеряется в мг и мкг. На данный момент установлено важнейшее значение для организма многих элементов из этой группы, таких как, селен, кобальт, хром и др.

В основе другой классификации лежат представления о физиологической роли химических элементов в организме. Согласно такой классификации макроэлементы, составляющие основную массу клеток и тканей, являются “структурными” элементами. К «эссенциальным» (жизненно-необходимым) микроэлементам относят Fe, I, Cu, Zn, Co, Cr, Mo, Se, Mn, к “условно-эссенциальным” – As, B, Br, F, Li, Ni, Si, V. Жизненная необходимость или эссенциальность (от англ. essential – “необходимый”), является важнейшим для жизнедеятельности живых организмов свойством химических элементов. Химический элемент считается эссенциальным, если при его отсутствии или недостаточном поступлении в организм нарушается нормальная жизнедеятельность, прекращается развитие, становится невозможной репродукция. Восполнение недостающего количества такого элемента устраняет клинические проявления его дефицита и возвращает организму жизнеспособность.

К “токсичным” элементам отнесены Al, Cd, Pb, Hg, Be, Ba, Bi, Tl, к “потенциально-токсичным” – Ag, Au, In, Ge, Rb, Ti, Te, U, W, Sn, Zr и др. Результатом воздействия этих элементов на организм является развитие синдромов интоксикаций (токсикопатий).

Оценка элементного статуса человека является основным вопросом определения влияния на здоровье человека дефицита, избытка или нарушения тканевого перераспределения макро- и микроэлементов. Определение элементного состава биосред используется:

  • при мониторинге состояния здоровья, оценке уровня работоспособности и эффективности лечения;
  • при формировании групп риска по гипо- и гиперэлементозам;
  • при подборе рациональной диеты как здоровому, так и больному человеку;
  • в скрининг-диагностических исследованиях больших групп населения;
  • при картировании территорий по нозологическим и системным формам патологии у детей и других возрастных групп населения;
  • при оценке взаимозависимости многосторонних связей цепи “человек–среда обитания”;
  • при составлении карт экологического природного и техногенного неблагополучия регионов;
  • при изучении воздействия на организм вредных привычек;
  • экспертно-криминалистических исследованиях (идентификация личности в судебной медицине, метод выбора в подтверждение исследований по молекуле ДНК и генному коду).

Методы определения микроэлементов в биосубстратах Масс-спектрометрия с индуктивно связанной аргоновой плазмой (ИСП-МС), атомно-абсорбционная спектрофотометрия с электротермической атомизацией (ААС-ЭТА).

Условия взятия и хранения материала для исследования

Взятие и подготовка крови для получения плазмы и сыворотки проводится по общепринятым методикам. Если при заборе проб используют перчатки, то они должны быть не опудренные и не содержать латекса (напр., нитриловые). Кровь может быть получена из локтевой вены или из пальцев рук (капиллярная). Объем отобранной крови должен составлять не менее 1 мл. Образцы сыворотки или плазмы крови хранятся в обычном холодильнике до 3–5 сут (от 0 до 4 °С) либо замораживаются (до -18 °С), либо лиофилизуются, или высушиваются в сушильном шкафу (для длительного хранения). Для длительного хранения образцы помещаются в одноразовые полипропиленовые пробирки с герметичными крышками.

Взятие биологических образцов крови и мочи проводят в соответствии с МУК 4.1.1482-08, МУК 4.1.1483-08.

ИСТОЧНИКИ РУДОНОСНЫХ ФЛЮИДОВ Au, Mo, W И Pb-Zn МЕСТОРОЖДЕНИЙ ВОСТОЧНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ (ПО ДАННЫМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕДКИХ И РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ)

Актуальность работы состоит в том, что представленные данные об источниках рудоносных флюидов разнотипных мезозойских месторождений Восточного Забайкалья, на основе анализа распределения редкоземельных элементов и индикаторных отношений редких и редкоземельных элементов в рудах, позволят получить новые знания о природе рудообразования. Цель работы состоит в выяснении особенностей распределения рудных и редкоземельных элементов в рудах различных типов месторождений, образованных за счет разноглубинных рудоносных флюидов.

Методы. Для определения элементного состава пород использовался рентгенфлуоресцентный метод анализа(ГИН СОРАН, г, Улан-Удэ). Концентрации редкоземельных элементов определялись методом сорбционно-атомно-эмиссионного анализа с индуктивно-связанной плазмой (ГИН СОРАН, г. Улан-Удэ). Результаты. Установлено, что источниками руд Александровского, Итакинского, Карийского золоторудных, Бугдаинского и Жирекенского молибденовых, Букукинского вольфрамового месторождений были разноглубинные, в разной степени дифференцированные рудоносные магматические источники. Наличие разноглубинных источников оруденения подтверждается индикаторными отношениями Eu/Sm, U/Th, Hf/Sm и Nb/La. Выявлено, что в золоторудных месторождениях в рудах, образованных из магматических источников верхней континентальной коры, относительно руд, источниками которых были рудоносные флюиды нижней континентальной коры, отмечаются повышенные концентрации халькофильных элементов (Cu, Ag, Bi, Sb, Pb) и пониженные содержания лантаноидов. В молибденовых месторождениях в рудах из магматических источников нижней континентальной коры, в сравнении с рудами, образованными в верхней континентальной коре, отмечаются повышенные содержания как халькофильных элементов, так и лантаноидов.
В полиметаллических месторождениях и части молибденовых и вольфрамовых месторождений функционировал только один рудоносный магматический источник, действовавший в верхней или в нижней континентальной коре.

Mathway | Популярные задачи

1 Найти число нейтронов H
2 Найти массу одного моля H_2O
3 Баланс H_2(SO_4)+K(OH)→K_2(SO_4)+H(OH)
4 Найти массу одного моля H
5 Найти число нейтронов Fe
6 Найти число нейтронов Tc
7 Найти конфигурацию электронов H
8 Найти число нейтронов Ca
9 Баланс
CH_4+O_2→H_2O+CO_2
10 Найти число нейтронов C
11 Найти число протонов H
12 Найти число нейтронов O
13 Найти массу одного моля CO_2
14 Баланс C_8H_18+O_2→CO_2+H_2O
15 Найти атомную массу H
16 Определить, растворима ли смесь в воде H_2O
17 Найти конфигурацию электронов Na
18 Найти массу одного атома H
19 Найти число нейтронов Nb
20 Найти число нейтронов Au
21 Найти число нейтронов Mn
22 Найти число нейтронов Ru
23 Найти конфигурацию электронов O
24 Найти массовую долю H_2O
25 Определить, растворима ли смесь в воде NaCl
26 Найти эмпирическую/простейшую формулу H_2O
27 Найти степень окисления H_2O
28 Найти конфигурацию электронов K
29 Найти конфигурацию электронов Mg
30 Найти конфигурацию электронов Ca
31 Найти число нейтронов Rh
32 Найти число нейтронов Na
33 Найти число нейтронов Pt
34 Найти число нейтронов Be Be
35 Найти число нейтронов Cr
36 Найти массу одного моля H_2SO_4
37 Найти массу одного моля HCl
38 Найти массу одного моля Fe
39 Найти массу одного моля C
40 Найти число нейтронов Cu
41 Найти число нейтронов S
42 Найти степень окисления H
43 Баланс CH_4+O_2→CO_2+H_2O
44 Найти атомную массу O
45 Найти атомное число H
46 Найти число нейтронов Mo
47 Найти число нейтронов Os
48 Найти массу одного моля NaOH
49 Найти массу одного моля O
50 Найти конфигурацию электронов Fe
51 Найти конфигурацию электронов C
52 Найти массовую долю NaCl
53 Найти массу одного моля K
54 Найти массу одного атома Na
55 Найти число нейтронов N
56 Найти число нейтронов Li
57 Найти число нейтронов V
58 Найти число протонов N
59 Упростить H^2O
60 Упростить h*2o
61 Определить, растворима ли смесь в воде H
62 Найти плотность при стандартной температуре и давлении H_2O
63 Найти степень окисления NaCl
64 Найти атомную массу He He
65 Найти атомную массу Mg
66 Найти число электронов H
67 Найти число электронов O
68 Найти число электронов S
69 Найти число нейтронов Pd
70 Найти число нейтронов Hg
71 Найти число нейтронов B
72 Найти массу одного атома Li
73 Найти эмпирическую формулу H=12% , C=54% , N=20 , ,
74 Найти число протонов Be Be
75 Найти массу одного моля Na
76 Найти конфигурацию электронов Co
77 Найти конфигурацию электронов S
78 Баланс C_2H_6+O_2→CO_2+H_2O
79 Баланс H_2+O_2→H_2O
80 Найти конфигурацию электронов P
81 Найти конфигурацию электронов Pb
82 Найти конфигурацию электронов Al
83 Найти конфигурацию электронов Ar
84 Найти массу одного моля O_2
85 Найти массу одного моля H_2
86 Найти число нейтронов K
87 Найти число нейтронов P
88 Найти число нейтронов Mg
89 Найти число нейтронов W
90 Найти массу одного атома C
91 Упростить na+cl
92 Определить, растворима ли смесь в воде H_2SO_4
93 Найти плотность при стандартной температуре и давлении NaCl
94 Найти степень окисления C_6H_12O_6
95 Найти степень окисления Na
96 Определить, растворима ли смесь в воде C_6H_12O_6
97 Найти атомную массу Cl
98 Найти атомную массу Fe
99 Найти эмпирическую/простейшую формулу CO_2
100 Найти число нейтронов Mt

10 фактов об элементе Lead

Свинец ( Pb ) — один из самых печально известных элементов периодической таблицы. Хотя в настоящее время он широко известен как источник отравления свинцом, люди используют этот тяжелый металл уже тысячи лет. Он мягкий, имеет относительно низкую температуру плавления, легко формуется и практически не подвергается коррозии, что делает его невероятно полезным. Он также относительно обилен и легко извлекается. Но свинец — это гораздо больше, чем просто No.82 в периодической таблице. Вот 10 фактов о свинце.

1. Свинцовый элемент легко извлекается.

Одна из причин, по которой люди так долго используют свинец, заключается в том, что его так легко извлечь из галенита или сульфида свинца. Благодаря низкой температуре плавления свинца, равной 621,4°F (сравните это с температурой плавления железа, 2800°F), все, что вам нужно сделать, чтобы расплавить его, — это положить камни в огонь, а затем извлечь свинец из пепла после того, как огонь догорает.

Галенит по-прежнему является одним из основных современных источников свинца.Миссури, крупнейший производитель свинца в США (и родина крупнейших месторождений свинца в мире), объявил галенит официальным минералом штата в 1967 году. Галенит также является минералом штата Висконсин, где его добывают с 17 век. Несколько городов в США также названы в честь минерала, в первую очередь Галена, штат Иллинойс, один из центров американской «свинцовой лихорадки» 19 века.

2. Люди использовали свинец с доисторических времен.

В 2012 году в пещере в Израиле был обнаружен самый старый из когда-либо найденных предметов из расплавленного свинца.Исследователи датируют инструмент в форме палочки — возможно, пряслице — концом 4000-х годов до нашей эры, прослеживая его происхождение от свинцовых руд в горах Тавр на территории современной Турции.

3. Отравление свинцом может привести к летальному исходу.

Свинец имеет довольно похожую химическую структуру на кальций. Оба имеют два положительно заряженных иона. Из-за этого внутри организма токсичный металл может связываться с теми же белками, что и жизненно важный минерал. Со временем происходит отравление свинцом, поскольку этот элемент вытесняет минералы, необходимые вашему организму для функционирования, включая не только кальций, но и железо, цинк и другие питательные вещества.

Свинец может перемещаться по телу так же, как и эти минералы, включая проникновение через гематоэнцефалический барьер в кости. В результате воздействие свинца — будь то через краску, трубы, зараженную почву или любым другим способом — может быть очень опасным, особенно для детей, для которых отравление свинцом может вызвать трудности в обучении, задержку роста, повреждение мозга, кому и смерть. . Ученые считают, что не существует безопасного порога воздействия свинца.

4. Древние римляне очень любили свинец.

Использование свинца достигло новых высот во времена Римской империи. Древние римляне использовали свинец для изготовления посуды, водопроводных труб, винных кувшинов, монет и многого другого. Ацетат свинца даже использовался в качестве подсластителя, чаще всего в вине. Современные исследователи утверждают, что в результате приема небольшого количества свинца с каждым кусочком пищи и глотком воды или вина у двух третей римских императоров (а также у многих простых людей) проявлялись симптомы отравления свинцом. Исследование тела Папы Климента II, умершего в 1047 году, в 20-м веке показало, что отравление свинцом также привело к внезапной кончине религиозного лидера, хотя до сих пор есть некоторые предположения о том, был ли он отравлен врагом или просто выпил. слишком много свинцового вина.

5. Свинец — очень стабильный элемент.

Атомы свинца «вдвойне волшебны». В физике числа 2, 8, 20, 28, 50, 82 и 126 считаются «волшебными», потому что эти числа протонов или нейтронов полностью заполняют атомное ядро. В свинце 126 нейтронов и 82 протона — два магических числа. В результате изотопы свинца невероятно стабильны. Свинец-208 — самый тяжелый стабильный атом.

6. Свинец сделал автомобильные двигатели тише — но дорого.

Неудивительно, что мы больше не добавляем свинец в бензин ( журнал TIME назвал его одним из худших изобретений в мире еще в 2010 году).Но почему он вообще был там?

В 1921 году исследователь из General Motors обнаружил, что добавление тетраэтилсвинца в бензин снижает «детонацию двигателя» автомобилей, когда воздушные и топливные карманы взрываются в двигателе внутреннего сгорания не в том месте и не в то время. Помимо создания громкого звука, это также повреждает двигатель. В то время как были другие доступные химические вещества, такие как этанол и теллур, которые могли аналогичным образом обеспечить повышение октанового числа для снижения детонации, этилированный бензин было проще и дешевле производить, и, в отличие от теллура, он не пах чесноком.

К сожалению, это дорого обошлось работникам нефтеперерабатывающих заводов, производивших этилированный бензин (многие из которых заболели, сошли с ума и погибли от его воздействия) и окружающей среде в целом.

В 1960-х годах геохимик Клер Паттерсон пытался определить точный возраст Земли, когда обнаружил шокирующее количество свинца в своей лаборатории — и все, что он тестировал, от воды из-под крана до пыли в воздухе, кожи и образцов. от его перхоти. Продолжая экспериментировать, он обнаружил, что уровень свинца в океанской воде начал резко расти примерно в то же время, когда свинец стал обычной добавкой к бензину.Каждая машина на дороге выбрасывала свинец прямо в атмосферу.

Позже Паттерсон стал движущей силой, заставившей правительство США запретить этилированный бензин. (Подробнее о нем можно прочитать в нашей статье «Самый важный ученый, о котором вы никогда не слышали».)

7. В картинах использовался свинец…

Исторически сложилось так, что свинец ценился не только за то, что ему легко придавать форму; его также ценили за цвет. Хотя большинство из нас знает, что свинец исторически использовался в краске для дома (и до сих пор продолжает прятаться в стенах некоторых домов), он также был популярным ингредиентом в изобразительном искусстве на протяжении тысячелетий.

Производимый с древних времен свинцовый белила (также известные как белила Кремница) были любимым пигментом старых мастеров 17-го и 18-го веков, в том числе таких художников, как Иоганн Вермеер и Рембрандт ван Рейн.

«В течение двух тысячелетий белые свинцовые белила — основной карбонат и сульфат свинца — были единственными белыми пигментами, которые могли обеспечить умеренно стойкую белизну и яркость в тусклом мире серых и землистых цветов», — эксперты по пигментам Юрген Х. Браун и Джон Г. Дикинсон. написал в третьем издании Applied Polymer Science: 21st Century в 2000 году.Как и ряд других пигментов до появления синтетических красок, его токсичность была общеизвестной, но для многих художников риск был оправдан для достижения желаемого цвета. Вы все еще можете купить его сегодня, но он был в значительной степени заменен более безопасным титановым белым.

Свинцовые белила — не единственная свинцовая краска, которую можно найти на многих известных исторических картинах. Голландские художники, такие как Вермеер, также предпочитали свинцово-оловянный желтый цвет, который вы можете увидеть в его шедевре «Доярка ».

8.…и в макияже.

В 18 веке и мужчины, и женщины использовали белый свинцовый порошок, чтобы добиться модного призрачного цвета лица, хотя было известно, что он токсичен. Волосы тоже припудрили свинцовыми белилами. Опасная тенденция вызвала воспаление глаз, гниение зубов, облысение и, в конечном итоге, смерть. В довершение всего, использование свинцового порошка со временем приводило к почернению кожи, поэтому владельцам приходилось наносить все больше и больше порошка, чтобы добиться желаемого вида. Королева Елизавета I, которая к концу жизни потеряла большую часть своих зубов и большую часть волос, по сообщениям, на момент смерти на лице был целый дюйм свинцового макияжа.Хотя причина ее смерти остается неясной, одна из популярных теорий гласит, что ее убило заражение крови из-за того, что она долгое время полагалась на эту косметику, наполненную свинцом.

Исследователи выдвинули гипотезу о том, что несколько других известных исторических деятелей либо пострадали, либо умерли от отравления свинцом, в том числе такие художники, как Винсент Ван Гог и Франсиско Гойя. В нескольких случаях эксгумации доказали это: анализ того, что считается костями Караваджо, проведенный в 2010 году, показал очень высокий уровень свинца (достаточный, чтобы свести его с ума, если не полностью убить), вероятно, из-за того, что он подвергался воздействию свинцовой краски на протяжении всей своей жизни. Фрагменты волос и черепа, которые, как считается, принадлежат Людвигу ван Бетховену, также показывают очень высокий уровень свинца, возможно, из-за вина, которое он пил.

9. Свинец — сверхпроводник.

Это означает, что если его охладить ниже определенной температуры, он полностью потеряет электрическое сопротивление. Если бы вы пропускали ток через подводящий провод с температурой ниже 7,2 К (-446,71 ° F), он идеально проводил бы этот ток без потери энергии на нагрев. Ток, протекающий через свинцовое кольцо, может продолжать течь вечно без внешнего источника энергии.

Как и другие сверхпроводники, свинец диамагнитен — он отталкивается магнитными полями.

10. На Венере выпадает свинцовый снег.

Венера — самая горячая планета Солнечной системы со средней температурой поверхности 867°F. Это намного выше температуры плавления свинца 621,4 ° F. В 1995 году ученые обнаружили нечто похожее на металлический «снег» в горах Венеры — планеты, слишком горячей для водяного льда. В 2004 году исследователи Вашингтонского университета в Сент-Луисе обнаружили, что венерианский «снег», вероятно, был смесью сульфида свинца и сульфида висмута.

Этот «снег» образуется из-за того, что высокие температуры Венеры испаряют минералы на поверхности планеты, создавая нечто вроде металлического тумана, который, достигая относительно более низких высот, конденсируется в металлический иней, падающий на самые высокие пики планеты.

Свинец (Pb) | АМЕРИКАНСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ®


РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Наименование продукта: Металлический свинец

Номер продукта: Все применимые коды продуктов American Elements, например.г. ПБ-М-02, ПБ-М-03, ПБ-М-04, ПБ-М-05, ПБ-М-06, ПБ-М-07

Номер CAS: 7439-92-1

Соответствующие установленные применения вещества: Научные исследования и разработки

Сведения о поставщике:
American Elements
1093 Broxton Ave. Suite 2000
Los Angeles, CA


Тел.: +1 310-208-0551
Факс: +1 310-208-0351

Номер экстренного вызова внутри страны:
Америка +1 800-424-9300
Международный +1 703-527-3887


РАЗДЕЛ 2.ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ

Классификация вещества или смеси
Классификация в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008
GHS08 Опасность для здоровья
Repr. 1A h460 Может нанести ущерб фертильности или нерожденному ребенку.
STOT RE 2 h473 Может вызывать повреждения репродуктивной системы, крови, головного мозга и эндокринной системы в результате длительного или многократного воздействия. Путь воздействия: пероральный, ингаляционный.
GHS07
Острый токсикоз. 4 h402 Вреден при проглатывании.
Острый токсикоз. 4 h432 Вреден при вдыхании.
Классификация согласно Директиве 67/548/ЕЕС или Директиве 1999/45/ЕС
T; Токсично
R61: Может причинить вред нерожденному ребенку.
Хн; Вреден для здоровья
R62-20/22: Возможный риск нарушения фертильности. Вреден при вдыхании и проглатывании.
Н; Опасно для окружающей среды
R50/53: Очень токсичен для водных организмов, может вызывать длительные неблагоприятные последствия в водной среде.
R33: Опасность кумулятивных эффектов.
Информация об особых опасностях для человека и окружающей среды:
Неприменимо
Опасности, не классифицированные иначе
Информация отсутствует.
Элементы маркировки
Маркировка в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008
Вещество классифицируется и маркируется в соответствии с регламентом CLP.
Пиктограммы опасности

GHS07 GHS08
Сигнальное слово: Опасно
Краткая характеристика опасности
h402+h432 Вреден при проглатывании или вдыхании.
h460 Может нанести вред плодовитости или будущему ребенку.
h473 Может вызывать поражение репродуктивной системы, крови, головного мозга и эндокринной системы в результате длительного или многократного воздействия.Путь воздействия: пероральный, ингаляционный.
Меры предосторожности
P260 Не вдыхать пыль/дым/газ/туман/пары/аэрозоль.
P261 Избегать вдыхания пыли/дыма/газа/тумана/паров/аэрозолей.
P281 При необходимости используйте средства индивидуальной защиты.
P304+P340 ПРИ ВДЫХАНИИ: Вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить комфорт для дыхания.
P405 Магазин заперт.
P501 Утилизируйте содержимое/контейнер в соответствии с местными/региональными/национальными/международными нормами.
Классификация WHMIS
D2A — Очень токсичный материал, вызывающий другие токсические эффекты = 1
Воспламеняемость = 0
Физическая опасность = 0
Другие опасности
Результаты оценки PBT и vPvB
PBT:
Неприменимо.
vPvB:
Не применимо.


РАЗДЕЛ 3. СОСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ

Химическая характеристика: Вещества
CAS# Описание:
7439-92-1 Свинец
Идентификационный номер(а):
Номер ЕС:
231-100-4
Индексный номер:
082-001-00-6


РАЗДЕЛ 4.

МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Описание мер первой помощи
Общая информация
Никаких специальных мер не требуется.
При вдыхании
В случае жалоб обратиться за медицинской помощью.
После контакта с кожей
Обычно продукт не раздражает кожу.
При попадании в глаза
Промыть открытые глаза в течение нескольких минут под проточной водой. Если симптомы сохраняются, обратитесь к врачу.
После проглатывания
Если симптомы сохраняются, обратитесь к врачу.
Информация для врача
Наиболее важные симптомы и эффекты, как немедленные, так и замедленные
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения.
Отсутствует дополнительная соответствующая информация.


РАЗДЕЛ 5. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРЫ

Средства пожаротушения
Подходящие средства пожаротушения
Специальный порошок для пожаров металлов. Не используйте воду.
Неподходящие огнетушащие вещества из соображений безопасности
Вода
Особые опасности, исходящие от вещества или смеси
Если этот продукт вовлечен в пожар, могут выделяться следующие вещества:
Пары оксида свинца
Рекомендации для пожарных
Защитное оборудование:
Никаких специальных мер требуется


РАЗДЕЛ 6.

МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ

Индивидуальные меры предосторожности, защитное снаряжение и аварийные процедуры
Не требуется.
Меры предосторожности для окружающей среды:
Не допускайте попадания материала в окружающую среду без надлежащего разрешения правительства.
Не допускать попадания продукта в канализацию или водоемы.
Не допускать проникновения в землю/почву.
Методы и материалы для локализации и очистки:
Утилизировать загрязненный материал как отходы в соответствии с разделом 13.
Обеспечьте достаточную вентиляцию.
Предотвращение вторичных опасностей:
Никаких специальных мер не требуется.
Ссылка на другие разделы
См. Раздел 7 для информации о безопасном обращении
См. Раздел 8 для информации по средствам индивидуальной защиты.
Информацию об утилизации см. в Разделе 13.


РАЗДЕЛ 7. ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Обращение
Меры предосторожности для безопасного обращения
Держите контейнер плотно закрытым.
Хранить в прохладном, сухом месте в плотно закрытой таре.
Обеспечьте хорошую вентиляцию на рабочем месте.
Осторожно открывайте контейнер и обращайтесь с ним.
Информация о защите от взрывов и пожаров:
Никаких специальных мер не требуется.
Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости
Хранение
Требования, которым должны соответствовать складские помещения и емкости:
Особых требований нет.
Информация о хранении в одном общем хранилище:
Информация отсутствует.
Дополнительная информация об условиях хранения:
Хранить контейнер плотно закрытым.
Хранить в прохладном, сухом месте в хорошо закрытых контейнерах.
Особое конечное использование(я)
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.


РАЗДЕЛ 8. КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Дополнительная информация по проектированию технических систем:
Дополнительные данные отсутствуют; см. раздел 7.
Контрольные параметры
Компоненты с предельными значениями, требующими контроля на рабочем месте:
7439-92-1 Свинец (100,0%)
PEL (США) Длительное значение: 0,05* мг/м³
*см. 29 CFR 1910.1025
REL (США) Длительное значение: 0,05* мг/м³
*8-часовое средневзвешенное значение воды, искл. арсенат свинца; см. PocketGuideApp.C
TLV (США) Длительное значение: 0,05* мг/м³
*и неорганические соединения, такие как Pb; BEI
EL (Канада) Длительное значение: 0,05 мг/м³
Р; элементарный: IARC 2B, неорганическое соединение: IARC 2A
EV (Канада) Длительное значение: 0,05 мг/м³
в виде Pb, Кожа (органические соединения)
Ингредиенты с биологическими предельными значениями:
7439-92-1 Свинец (100,0 %)
BEI (США) 30 мкг/100 мл
Среда: кровь
Время: не критично
Параметр: Свинец
10 мкг/100 мл
Среда: кровь
Время: не критично
Параметр: Свинец (женщины детородного возраста) )
Дополнительная информация:
Нет данных
Средства контроля воздействия
Средства индивидуальной защиты
Общие защитные и гигиенические меры
Следует соблюдать обычные меры предосторожности при обращении с химическими веществами.
Храните защитную одежду отдельно.
Поддерживайте эргономически подходящую рабочую среду.
Дыхательное оборудование:
Не требуется.
Защита рук:
Не требуется.
Материал перчаток
Нитриловый каучук, NBR
Время проникновения через материал перчаток (в минутах)
Не определено
Защита глаз:
Защитные очки
Защита тела:
Защитная рабочая одежда.


РАЗДЕЛ 9. ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Информация об основных физических и химических свойствах
Общая информация
Внешний вид:
Форма: Твердое вещество в различных формах
Цвет: Серый
Запах: Без запаха
Порог запаха: Не определено.
Значение pH: Неприменимо.
Изменение состояния
Точка плавления/диапазон плавления: 327,5 °C (622 °F)
Точка/диапазон кипения: 1749 °C (3180 °F)
Температура сублимации/начало: Не определено
Воспламеняемость (твердое, газообразное)
Не определено.
Температура воспламенения: не определено
Температура разложения: не определено
Самовоспламенение: не определено.
Опасность взрыва: Продукт не представляет опасности взрыва.
Пределы взрываемости:
Нижний: Не определено
Верхний: Не определено
Давление пара при 20 °C (68 °F): 0 гПа
Плотность при 20 °C (68 °F): 11.34 г/см³ (94,632 фунта/гал)
Насыпная плотность при 20 °C (68 °F): 5280 кг/м³
Относительная плотность
Не определено.
Плотность пара
Неприменимо.
Скорость испарения
Неприменимо.
Растворимость в/Смешиваемость с водой: Нерастворим
Коэффициент распределения (н-октанол/вода): Не определено.
Вязкость:
динамическая: Неприменимо.
Кинематика: Не применимо.
Прочая информация
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.


РАЗДЕЛ 10.СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

Реактивность
Информация отсутствует.
Химическая стабильность
Стабилен при соблюдении рекомендуемых условий хранения.
Термическое разложение / условия, которых следует избегать:
Разложение не происходит, если используется и хранится в соответствии со спецификациями.
Возможность опасных реакций
Опасные реакции неизвестны
Условия, которых следует избегать
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
Несовместимые материалы:
Информация отсутствует.
Опасные продукты разложения:
Пары оксида свинца


РАЗДЕЛ 11. ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Информация о токсикологическом воздействии
Острая токсичность:
Вреден при вдыхании.
Вреден при проглатывании.
Реестр токсических эффектов химических веществ (RTECS) содержит данные об острой токсичности этого вещества.
Значения LD/LC50, важные для классификации:
Нет данных
Раздражение или разъедание кожи:
Может вызывать раздражение
Раздражение или разъедание глаз:
Может вызывать раздражение
Сенсибилизация:
Сенсибилизирующие эффекты неизвестны.
Мутагенность зародышевых клеток:
Реестр токсических эффектов химических веществ (RTECS) содержит данные о мутациях для этого вещества.
Канцерогенность:
EPA-B2: Вероятный канцероген для человека, достаточные доказательства исследований на животных; недостаточные доказательства или отсутствие данных эпидемиологических исследований.
IARC-2B: Возможно, канцерогенен для человека: ограниченные доказательства для людей при отсутствии достаточных доказательств для экспериментальных животных.
NTP-R: обоснованно предполагается, что он является канцерогеном: ограниченные данные исследований на людях
или достаточные данные исследований на экспериментальных животных.
ACGIH A3: Канцероген для животных: Агент является канцерогенным для экспериментальных животных в относительно высокой дозе, путем (путями) введения, в месте (местах), гистологическом типе (типах) или механизме (ах), которые не считаются относящимися к облучение работника. Имеющиеся эпидемологические исследования не подтверждают повышенный риск развития рака у подвергшихся воздействию людей.
Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что агент вряд ли вызовет рак у людей, за исключением необычных или маловероятных путей или уровней воздействия.
Репродуктивная токсичность:
Может нанести вред репродуктивной функции или нерожденному ребенку.
Реестр токсического воздействия химических веществ (RTECS) содержит репродуктивные данные для этого вещества.
Токсичность для конкретной системы органов-мишеней — повторное воздействие:
Может вызывать поражение репродуктивной системы, крови, головного мозга и эндокринной системы при длительном или многократном воздействии. Путь воздействия: пероральный, ингаляционный.
Специфическая системная токсичность на орган-мишень — однократное воздействие:
Эффекты неизвестны.
Опасность при вдыхании:
Эффекты неизвестны.
От подострой до хронической токсичности:
Реестр токсических эффектов химических веществ (RTECS) содержит данные о токсичности при многократном приеме этого вещества.
Дополнительная токсикологическая информация:
Насколько нам известно, острая и хроническая токсичность этого вещества полностью не известна.


РАЗДЕЛ 12.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Токсичность
Водная токсичность:
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
Стойкость и способность к разложению
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
Потенциал биоаккумуляции
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
Подвижность в почве
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
Экотоксическое воздействие:
Примечание:
Очень токсичен для водных организмов
Дополнительная экологическая информация:
Общие примечания:
Не допускать попадания материала в окружающую среду без соответствующего государственного разрешения.
Не допускать попадания продукта в грунтовые воды, водоемы или канализацию, даже в небольших количествах.
Опасность для питьевой воды при попадании в землю даже очень малых количеств.
Также ядовит для рыб и планктона в водоемах.
Может оказывать долговременное вредное воздействие на водные организмы.
Избегайте попадания в окружающую среду.
Очень токсичен для водных организмов
Результаты оценки PBT и vPvB
PBT:
Неприменимо.
vPvB:
Не применимо.
Другие неблагоприятные воздействия
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.


РАЗДЕЛ 13. УТИЛИЗАЦИЯ

Методы обработки отходов
Рекомендация
Ознакомьтесь с государственными, местными или национальными правилами для обеспечения надлежащей утилизации.
Неочищенная упаковка:
Рекомендация:
Утилизация должна производиться в соответствии с официальными правилами.


РАЗДЕЛ 14. КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Номер ООН
DOT, ADN, IMDG, IATA
Не применимо
Правильное транспортное наименование ООН
DOT, ADN, IMDG, IATA
Не применимо
Класс(ы) опасности при транспортировке
DOT, ADR, ADN, IMDG, IATA
Класс
Неприменимо
Группа упаковки
DOT, IMDG, IATA
Неприменимо
Опасность для окружающей среды:
Вещество, опасное для окружающей среды, твердое
Особые меры предосторожности для пользователя
Неприменимо.
Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II MARPOL73/78 и Кодексом IBC
Не применимо.
Транспорт/Дополнительная информация:
DOT
Загрязнитель морской среды (DOT):


РАЗДЕЛ 15. НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Правила/законодательные акты по безопасности, охране здоровья и окружающей среды, относящиеся к данному веществу или смеси
Национальные правила
Все компоненты этого продукта перечислены в Реестре химических веществ Агентства по охране окружающей среды США.
Все компоненты этого продукта перечислены в Канадском перечне веществ для внутреннего потребления (DSL).
Раздел 313 SARA (списки конкретных токсичных химических веществ)
7439-92-1 Свинец
Предложение штата Калифорния 65
Предложение 65 — Химические вещества, вызывающие рак
7439-92-1 Свинец
Prop 65 — Токсичность для развития, женщины
7439-92-1 Свинец
Prop 65 — Токсичность для развития, мужчины
7439-92-1 Свинец
Информация об ограничении использования:
Только для использования технически квалифицированными лицами.
Другие правила, ограничения и запретительные положения
Вещество, вызывающее особую озабоченность (SVHC) в соответствии с Регламентом REACH (ЕС) № 1907/2006.
Вещество не указано.
Необходимо соблюдать условия ограничений согласно Статье 67 и Приложению XVII Регламента (ЕС) № 1907/2006 (REACH) для производства, размещения на рынке и использования.
Вещество не указано.
Приложение XIV Регламента REACH (требуется разрешение на использование)
Вещество не указано.
REACH — Предварительно зарегистрированные вещества
Вещество указано.
Оценка химической безопасности:
Оценка химической безопасности не проводилась.


16. ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Паспорт безопасности в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 (REACH). Приведенная выше информация считается верной, но не претендует на полноту и должна использоваться только в качестве руководства. Информация в этом документе основана на современном уровне наших знаний и применима к продукту с учетом соответствующих мер предосторожности. Это не является гарантией свойств продукта. American Elements не несет ответственности за любой ущерб, возникший в результате обращения или контакта с вышеуказанным продуктом. Дополнительные условия продажи см. на обратной стороне счета-фактуры или упаковочного листа. АВТОРСКИЕ ПРАВА 1997-2016 АМЕРИКАНСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ. ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЛИЦЕНЗИЯ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ НЕОГРАНИЧЕННОГО БУМАЖНОГО КОПИЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Что такое свинец – Свойства элемента свинца – Символ Pb

Что такое свинец

Свинец – химический элемент с атомным номером 82 , что означает, что в атомной структуре 82 протона и 82 электрона.Химический символ для свинца — это Pb .

Свинец — тяжелый металл, плотность которого выше, чем у большинства обычных материалов. Свинец мягкий и пластичный, имеет относительно низкую температуру плавления. Свинец широко используется в качестве защиты от гамма-излучения. Основное преимущество свинцового щита заключается в его компактности за счет большей плотности. Свинец имеет самый высокий атомный номер среди всех стабильных элементов и завершает три основные цепи распада более тяжелых элементов.

— Свойства

3

см. Также: Свойства свинца

Атомная масса свинца

Атомная масса свинца составляет 207 .2 ед.

Обратите внимание, что каждый элемент может содержать больше изотопов, поэтому результирующая атомная масса рассчитывается на основе встречающихся в природе изотопов и их распространенности.

Единицей измерения массы является атомная единица массы (а.е.м.) . Одна атомная единица массы равна 1,66 х 10 -24 граммов. Одна единая атомная единица массы составляет приблизительно массы одного нуклона (либо отдельного протона, либо нейтрона) и численно эквивалентна 1 г/моль.

Для 12 C атомная масса точно равна 12u, так как из нее определяется единица атомной массы.Изотопная масса обычно отличается для других изотопов и обычно находится в пределах 0,1 ед от массового числа. Например, 63 Cu (29 протонов и 34 нейтрона) имеет массовое число 63, а изотопная масса в его основном ядерном состоянии составляет 62, ед.

Различие между массовым числом и изотопной массой, известное как дефект массы, объясняется двумя причинами:

  1. Нейтрон немного тяжелее протона .Это увеличивает массу ядер с большим количеством нейтронов, чем протонов, относительно шкалы единиц атомной массы, основанной на 12 C с равным количеством протонов и нейтронов.
  2. Энергия связи между ядрами различается. Ядро с большей энергией связи имеет меньшую общую энергию и, следовательно, меньшую массу в соответствии с соотношением эквивалентности массы и энергии Эйнштейна E = mc 2 . Для 63 Cu, атомная масса меньше 63, так что это должно быть доминирующим фактором.

См. также: Массовый номер

Плотность свинца

Плотность свинца 11,34 г/см 3 .

Типичные плотности различных веществ при атмосферном давлении.

Плотность определяется как масса на единицу объема . Это интенсивное свойство , которое математически определяется как масса, деленная на объем:

ρ = m/V

вещества, деленное на общий объем (V), занимаемый этим веществом.Стандартная единица СИ составляет килограмма на кубический метр ( кг/м 3 ). Стандартная английская единица измерения составляет фунта массы на кубический фут ( фунта/фут 3 ).

См. также: Что такое плотность

См. также: Самые плотные материалы Земли

Сродство к электрону и электроотрицательность свинца

Сродство к электрону свинца составляет 7 35.

Электроотрицательность свинца 2.33 .

Сродство к электрону

В химии и атомной физике сродство к электрону атома или молекулы определяется как:

изменение энергии (в кДж/моль) нейтрального атома или молекулы (в газовая фаза), когда к атому присоединяется электрон с образованием отрицательного иона .

X + e → X + энергия        Сродство = – ∆H

Другими словами, это можно выразить как вероятность нейтрального атома получить электрон . Обратите внимание, что энергия ионизации измеряет тенденцию нейтрального атома сопротивляться потере электронов. Сродство к электрону измерить труднее, чем энергию ионизации.

Например, атом свинца в газовой фазе отдает энергию, когда он получает электрон, образуя ион свинца.

Pb + e → Pb        – ∆H = сродство = 35,1 кДж/моль

Чтобы правильно использовать сродство к электрону, важно следить за знаками. При присоединении электрона к нейтральному атому выделяется энергия.Это сродство известно как сродство к первому электрону, и эти энергии отрицательны. По соглашению отрицательный знак показывает высвобождение энергии. Однако для присоединения электрона к отрицательному иону требуется больше энергии, что подавляет любое высвобождение энергии в процессе присоединения электрона. Это сродство известно как сродство ко второму электрону, и эти энергии положительны.

Сродство неметаллов и сродство металлов

  • Металлы: Металлы любят терять валентные электроны, чтобы сформировать катионы, чтобы иметь полностью стабильную оболочку. Электронное сродство металлов ниже, чем у неметаллов. Меркурий слабее всего притягивает лишний электрон.
  • Неметаллы: Как правило, неметаллы имеют более положительное сродство к электрону, чем металлы. Неметаллы любят приобретать электроны для образования анионов, чтобы иметь полностью стабильную электронную оболочку. Хлор наиболее сильно притягивает лишние электроны. Сродство благородных газов к электрону окончательно не измерено, поэтому оно может иметь или не иметь слегка отрицательные значения.

Электроотрицательность

Электроотрицательность , символ χ, является химическим свойством, которое описывает тенденцию атома притягивать электроны к этому атому.Для этой цели чаще всего используется безразмерная величина , шкала Полинга , символ χ.

Электроотрицательность свинца:

χ = 2,33

В общем случае на электроотрицательность атома влияет как его атомный номер, так и расстояние, на котором находятся его валентные электроны от заряженного ядра. Чем выше связанное число электроотрицательности, тем больше элемент или соединение притягивает к себе электроны.

Наиболее электроотрицательному атому фтора присвоено значение 4.0, а значения варьируются до цезия и франция, которые являются наименее электроотрицательными при 0,7.

Энергия первой ионизации свинца

Энергия первой ионизации свинца составляет 7,4167 эВ .

Энергия ионизации , также называемая потенциалом ионизации , представляет собой энергию, необходимую для удаления электрона из нейтрального атома.

X + энергия → X + + e

где X – любой атом или молекула, способная к ионизации, X + – атом или молекула, у которых удален электрон (положительный ион), и e — удаленный электрон.

Атому свинца, например, требуется следующая энергия ионизации для удаления самого внешнего электрона.

Pb + IE → Pb + + e        IE = 7,4167 эВ

Чаще всего используется энергия ионизации, связанная с удалением первого электрона. Энергия ионизации n th относится к количеству энергии, необходимой для удаления электрона из вещества с зарядом ( n -1).

1-я ионизация Energy

x → x + + E

2-й ионизационный Energy

x + → x 2+ + E + E

3RD Energy

x 2 + → X 3+ + e

Энергия ионизации для различных элементов

Энергия ионизации приходится на каждый удаленный электрон.Электроны, вращающиеся вокруг ядра, движутся по довольно четко определенным орбитам. Некоторые из этих электронов более прочно связаны в атоме, чем другие. Например, для удаления самого внешнего электрона из атома свинца требуется всего 7,38 эВ, а для удаления самого внутреннего электрона требуется 88 000 эВ. Помогает понять реакционную способность элементов (особенно металлов, которые теряют электроны).

Как правило, энергия ионизации увеличивается при движении вверх по группе и при перемещении слева направо по периоду.Более того:

  • Энергия ионизации самая низкая для щелочных металлов, которые имеют один электрон вне замкнутой оболочки.
  • Энергия ионизации возрастает по ряду на периодическом максимуме для благородных газов, имеющих замкнутые оболочки.

Например, для ионизации натрия требуется всего 496 кДж/моль или 5,14 эВ/атом. С другой стороны, неон, благородный газ, непосредственно предшествующий ему в таблице Менделеева, требует 2081 кДж/моль или 21,56 эВ/атом.

 

Свинец – температура плавления и кипения

Температура плавления свинца составляет  327,5°C .

Температура кипения свинца: 1740°C .

Обратите внимание, что эти точки связаны со стандартным атмосферным давлением.

Температура кипения – насыщение

В термодинамике насыщение определяет состояние, при котором смесь пара и жидкости может существовать вместе при заданных температуре и давлении.Температура, при которой начинает происходить испарение  (кипение) при данном давлении, называется  температурой  насыщения или точкой кипения . Давление, при котором начинается испарение (кипение) при данной температуре, называется давлением насыщения. Когда ее рассматривают как температуру обратного перехода от пара к жидкости, ее называют точкой конденсации.

Точка плавления – насыщение

В термодинамике точка плавления определяет состояние, при котором твердое тело и жидкость могут находиться в равновесии.Добавление тепла превратит твердое вещество в жидкость без изменения температуры. Температура плавления вещества зависит от давления и обычно указывается при стандартном давлении. Когда ее рассматривают как температуру обратного перехода из жидкого состояния в твердое, ее называют точкой замерзания или точкой кристаллизации.

Свинец – удельная теплоемкость, скрытая теплота плавления, скрытая теплота парообразования

Удельная теплоемкость свинца  0,13 Дж/г K .

Скрытая теплота плавления свинца составляет 4.799 кДж/моль .

Скрытая теплота испарения свинца составляет 177,7 кДж/моль .

Удельная теплоемкость

Удельная теплоемкость или удельная теплоемкость   – это свойство, связанное с  внутренней энергией  , которое очень важно в термодинамике. Интенсивные свойства C V и

P определены для чистых, простых сжимаемых веществ в качестве частичных производных внутренней энергии U (T, V) и Enthalpy H (T, p) соответственно:

, где индексы v и p обозначают переменные, удерживаемые фиксированными при дифференцировании. Свойства c v и c p называются удельной теплоемкостью (или теплоемкостью ), потому что при определенных особых условиях они связывают изменение температуры системы с количеством энергии. добавляется за счет теплопередачи. Их единицы СИ составляют Дж/кг K или Дж/моль K .

Различные вещества подвергаются воздействию различных величин за счет добавления тепла .При подводе к разным веществам определенного количества теплоты их температуры увеличиваются на разную величину.

Теплоемкость  является экстенсивным свойством материи, то есть пропорциональна размеру системы. Теплоемкость C имеет единицу измерения энергии на градус или энергию на кельвин. При выражении того же явления в виде интенсивного свойства теплоемкость делится на количество вещества, массу или объем. Таким образом, количество не зависит от размера или степени выборки.

 

Скрытая теплота парообразования

Обычно, когда материал изменяет фазу из твердой в жидкую или из жидкой в ​​газообразную, на это фазовое изменение затрачивается определенное количество энергии. В случае фазового перехода из жидкости в газ это количество энергии известно как энтальпия испарения  (символ ∆H vap ; единица измерения: Дж), также известная как (скрытая) теплота парообразования или теплота испарения.В качестве примера см. рисунок, на котором описаны фазовые переходы воды.

Скрытая теплота – это количество теплоты, добавляемое к веществу или отводимое от него для изменения фазы. Эта энергия разрушает межмолекулярные силы притяжения и должна обеспечить энергию, необходимую для расширения газа ( pΔV работа ). При добавлении скрытой теплоты изменения температуры не происходит. Энтальпия парообразования зависит от давления, при котором происходит это превращение.

Скрытая теплота плавления

В случае перехода твердой фазы в жидкую изменение энтальпии, необходимое для изменения ее состояния, известно как энтальпия плавления (символ ∆H fus ; единица измерения: Дж), также известная как (скрытая) теплота плавления .Скрытая теплота — это количество теплоты, добавляемое к веществу или отводимое от него для осуществления фазового перехода. Эта энергия разрушает межмолекулярные силы притяжения, а также должна обеспечивать энергию, необходимую для расширения системы ( pΔV работа ).

Жидкая фаза имеет более высокую внутреннюю энергию, чем твердая фаза. Это означает, что к твердому телу должна быть подведена энергия, чтобы расплавить его, а энергия высвобождается из жидкости при ее замерзании, потому что молекулы в жидкости испытывают более слабые межмолекулярные силы и, следовательно, имеют более высокую потенциальную энергию (своего рода энергия диссоциации связи для межмолекулярные силы).

Температура, при которой происходит фазовый переход, является точкой плавления .

При добавлении скрытой теплоты изменение температуры не происходит. Энтальпия плавления является функцией давления, при котором происходит это превращение. По соглашению давление принимается равным 1 атм (101,325 кПа), если не указано иное.

Свинец в периодической таблице



Element
82
PB
PB
Элемент Бедный металл
Фаза при STP Твердое вещество
Атомная масса [а.е.м.] 207.2
плотность на STP [G / CM3] 11.34 11.34
Электронная конфигурация [HG] 6P2
возможные состояния окисления +2,4053535 Электронное аффинность [KJ / MOL] 30545 35.1 35.1
Электронегативность [Pauling Scale] 2. 33 293
70535
Неизвестный
Endureder
Тепловые свойства
Температура плавления [шкала Цельсия] 327.5
Point Coping [Celsius Face] 1740 1740
Термальная проводимость [W / M K] 39
Удельное тепло [J / G K] 0,13
Fusion [KJ / MOL] 4.799
Тепловое тепло [KJ / MOL] 177,7

Химические элементы – свинец

↑   ←  82 →   ↓

Металл, масса: 207.2 u, 3 стабильных изотопа (206, 207, 208), ранг содержания (земля/космос): 35/43

Нажмите на изображение, чтобы увеличить. Шарик сверхчистого свинца с двух сторон. Исходный размер в см: 1,5 х 2

Свинец известен с древних времен и широко применялся тогда. Это часто вызывало большие санитарные проблемы, поскольку его соединения довольно токсичны. 208 Pb — последний стабильный изотоп в периодической таблице и конец цепи распада тория. Поэтому свинец довольно распространен для элемента с таким высоким числом.Свинец — серый, очень тяжелый и мягкий металл с низкой температурой плавления. Среди прочего, он используется для весов и радиационной защиты. Свинец быстро образует на воздухе защитный оксидный слой, который делает его темным.


Слева: Маленький свинцовый груз, 0,4 см.
Справа: два куска свинца, 11 грамм, 1 х 1,5 см каждый.


Слева: Кусок свинца, прорезанный насквозь, на короткое время становится серебристым, прежде чем поверхность окислится. Это был левый кусок предыдущего изображения, его вырезали острым ножом, с помощью молотка.
Справа: галенит, сульфид свинца, PbS, также свинцовый блеск, является наиболее важной свинцовой рудой и часто содержит значительное количество серебра. 4 х 4 см, 150 грамм.

Реклама


Изображения размещены под лицензией Creative Commons Attribution 3.0 Unported License, если не указано иное. Атрибуция путем ссылки (вне интернет-кредита с URL-адресом) на страницу соответствующего элемента.


Последнее изменение страницы 05 марта. 2016

Водород, Дейтерий, Гелий, Литий, Бериллий, Бор, Углерод, Азот, Кислород, Фтор, Неон, Натрий, Магний, Алюминий, Кремний, Фосфор, Сера, Хлор, Аргон, Калий, Кальций , скандий, титан, ванадий, хром, марганец, железо, кобальт, никель, медь, цинк, галлий, германий, мышьяк, селен, бром, криптон, рубидий, стронций, иттрий, цирконий, ниобий, молибден, технеций, рутений, родий , Палладий, Серебро, Кадмий, Индий, Олово, Сурьма, Теллур, Йод, Ксенон, Цезий, Барий, Лантан, Церий, Празеодим, Неодим, Прометий, Самарий, Европий, Гадолиний, Тербий, Диспрозий, Гольмий, Эрбий, Тулий, Иттербий , Лютеций, гафний, тантал, вольфрам, рений, осмий, иридий, платина, золото, ртуть, таллий, свинец, висмут, полоний, астатин, радон, франций, радий, актиний, торий, протактиний, уран, нептуний, плутоний, америций , Кюриум, Берклиум, Калифорний, Эйнштейниум, Фермиу м, менделевий, нобелий, лоуренсий, резерфордий || лантаноиды, актиноиды || Главная, Все, Мозаика, Игра на концентрацию, Знание, Свойства, Записи, Архивы, Острова стабильности, Светящиеся газы

  ↑

Границы | Динамика содержания тяжелых металлов, редкоземельных элементов и изотопов свинца в мидиях во время эксперимента по очистке в заливе Акаба, северная часть Красного моря

Введение

Концентрации тяжелых металлов в океанах, возмущенных антропогенными процессами, особенно высоки в прибрежных районах (напр. г., Стединг и др., 2000; Бак и др., 2005 г.; Xu et al., 2014), особенно вблизи крупных городов, где наиболее значителен сброс неочищенных промышленных и бытовых отходов (Van Geen et al., 1997; Boyle, 2019). Тем не менее, оценка степени загрязнения прибрежной среды остается сложной задачей из-за сложности отбора и анализа проб воды и короткого времени пребывания некоторых загрязняющих веществ в морской воде после случаев загрязнения. В качестве альтернативы можно использовать обилие загрязняющих веществ в твердых фазах морской среды в качестве временных и пространственных индикаторов загрязнения.Это могут быть взвешенные или отложившиеся частицы отложений, которые могут поглощать растворенные элементы на своей поверхности из окружающей воды, или живые организмы, которые активно циркулируют в морской воде и, следовательно, включают растворенные элементы внутрь, т. е. биомониторы (Rainbow, 2002). Преимуществом использования морских биомониторов является простота обработки и анализа (по сравнению с морской водой) и их предположительно короткое время реакции на локальные изменения содержания тяжелых металлов в морской воде, в то время как твердые частицы отложений имеют тенденцию накапливать окружающие элементы с течением времени, но не реагируют на краткосрочные изменения. возмущения состава морской воды.Было признано, что различные виды служат надежными биомониторами, включая асцидий, полихет, копепод, мидий, моллюсков, устриц, улиток и рыб (например, Hutchinson et al., 1995; Van der Oost et al., 2003; Horiguchi, 2006; Cebrian et al., 2007; Raisuddin et al., 2007; Zhou et al., 2008; Zega et al., 2009; Moloukhia and Sleem, 2011; Carmichael et al., 2012; Tzafriri-Milo et al., 2019) . Из них мидии были признаны особенно надежными биомониторами, поскольку они обладают способностью фильтровать большие объемы воды, обеспечивая относительно значительное накопление загрязняющих веществ в их тканях (Phillips, 1976; Roditi et al., 2000). Использование мидий в качестве биомониторов было введено в середине 1970-х годов Голдбергом (1975), который предположил, что образцы из прибрежных и открытых океанских участков могут быть полезны для оценки пространственных и временных трендов концентраций различных соединений, таких как галогенированные углеводороды, трансурановые соединения. , тяжелые металлы и нефть. Это привело к созданию глобальной программы, известной как «Наблюдение за мидиями» (Goldberg et al., 1978; Farrington et al., 1983), которая широко использует мидий из рода Mytilus для морского биомониторинга.Приливно-отливная мидия Brachidontes pharaonis из семейства Mytilidae обитает на побережьях западной части Тихого океана, Индийского океана, Красного и Средиземного морей (Taylor, 1971; Sasekumar, 1974; Barash, Danin, 1986; Morton, 1988). Несколько исследований продемонстрировали способность B. pharaonis к биоаккумуляции металлов в загрязненных и нетронутых местах вдоль побережья Средиземного моря (Göksu et al., 2005; Karayakar et al., 2007; Dar et al., 2018; Хамед и др., 2020). Однако, насколько нам известно, никто не представил динамику очищения этого вида.

Несмотря на многочисленные исследования накопления тяжелых металлов в мидиях (например, Chan, 1989; Naimo, 1995; Yap et al., 2003; Fung et al., 2004; Zuykov et al. , 2013; Liu and Wang, 2016) , их элементное удержание и динамика очистки по-прежнему вызывают растущий интерес. Помимо антропогенного поступления, терригенные источники, такие как атмосферные отложения, реки и отложения, являются важным источником тяжелых металлов и других элементов в морскую среду (Turekian, 1977; Bruland et al., 2013). Подобно антропогенному загрязнению, такому как отдельные случаи нефтяного загрязнения и промышленного сброса или сброса сточных вод, терригенные поступления также могут иметь внезапный характер с относительно короткими периодами увеличения потоков, такими как пыльные бури (Mahowald et al., 2009; Ternon et al., 2010 г.), внезапные наводнения (Katz et al., 2015) и крупномасштабные явления повторного взвешивания наносов (Bruland et al., 2008; Torfstein et al., 2020). Терригенные компоненты также могут вносить металлы антропогенного происхождения, поскольку они могут адсорбировать тяжелые металлы на своей поверхности во время транспортировки (Nriagu and Pacyna, 1988; Cziczo et al. , 2009). Из-за сложности отбора проб этих и других антропогенных явлений примеры использования мидий в качестве биомониторов резких импульсов загрязнения морской среды немногочисленны.

Залив Акаба (ГоА) — глубоководный олиготрофный водоем, сообщающийся с Красным морем через мелководные проливы Тиран в его южной части (рис. 1). Региональный климат чрезвычайно засушливый (количество осадков <30 мм/год), поэтому поступление пресной воды за счет осадков и речного стока количественно незначительно, с небольшим количеством дождей и связанных с ними паводков каждую зиму по сравнению с высокими потоками атмосферных пылевых отложений ( Генин и др., 1995; Альмоги-Лабин и др., 2008 г.; Генин, 2008; Лазар и др., 2008). На северной оконечности ПА расположены два крупных города: Эйлат (Израиль) и Акаба (Иордания) (рис. 1). Морская коммерческая деятельность, наряду с воздействием больших городов на окружающую среду, часто вступает в противоречие с благополучием природных ресурсов, что делает морскую среду обитания в ГоА очень чувствительной к антропогенному загрязнению (Abelson et al. , 1999; Wielgus et al., 2004). Искусственная внутренняя лагуна («Лагуна Мира», рис. 1) была построена для поддержки развития туризма вдоль побережья.Тем не менее завышенные оценки скорости водообмена с открытым морем привели к почти изолированной внутренней лагуне с очень небольшим водообменом с открытыми водами. Следовательно, в лагуне со временем накапливались загрязняющие вещества и органические вещества, а ее поровые воды стали бескислородными. В настоящее время лагуна считается загрязненной и непригодной для отдыха.

Рисунок 1. (A) Карта расположения. Расположение Межуниверситетского института морских наук (IUI), куда были перемещены мидии, отмечено пустым треугольником на панели (B) .Местоположение Лагуны Мира показано на панели (C) , включая точное место отбора проб (белый треугольник). Карта взята с Google Maps.

Несколько предыдущих исследований предоставили информацию о металлах в ПА или вблизи него, начиная с анализов морской воды (Chase et al. , 2011, 2006; Chien et al., 2019; Benaltabet et al., 2020), атмосферной пыли ( Chen et al., 2008; Torfstein et al., 2017; Chien et al., 2019) и исследования поверхностных отложений (Al-Taani et al., 2014; Баракат и др., 2015). Несмотря на эти усилия, нам по-прежнему не хватает четкого понимания источников загрязнения, ареалов их распространения и их долгосрочного и краткосрочного воздействия на ГоА и его морскую экосистему.

Помимо использования распределений тяжелых металлов в качестве трассеров процессов антропогенного загрязнения, изотопов свинца (Pb) ( 204 Pb, 206 Pb, 207 Pb и 208 Pb), относительное содержание которых часто различается между природными и антропогенными источниками, позволяют сделать вывод об источнике загрязнения свинцом окружающей среды (т.г., Бойл и др., 1986; Эрел и др., 2002; Комарек и др., 2008). Действительно, изотопный состав Pb мидий ранее использовался для отслеживания источника загрязнения окружающей среды в прибрежных средах (Labonne et al. , 2001, 1998; Richardson et al., 2001; Dang et al., 2015).

Было показано, что распределение редкоземельных элементов (РЗЭ) в морской воде является полезным косвенным показателем для количественной оценки и разграничения терригенного и антропогенного поступления в океаны (de Baar et al., 1985; Элдерфилд, 1988; Хатье и др., 2016). В последние годы возрастающее использование РЗЭ в промышленных (La, Ce, Pr, Sm, Nd и Tm) и медицинских (Gd) областях привело к их интрузии в морскую среду и последующему накоплению в морской биоте (Gwenzi et al. ., 2018; Squadrone et al., 2019). Низкие концентрации РЗЭ в морской воде затрудняют их применение в качестве in-situ мониторов морской среды. Напротив, повышенное содержание различных морских организмов делает их полезным биомонитором РЗЭ в морской среде (Bonnail et al., 2017; Ма и др., 2019; Ван и др., 2019).

В этом исследовании мы изучаем процесс очистки тяжелых металлов, РЗЭ и изотопов Pb в мидиях ( B. pharaonis ). С этой целью коренное население, проживающее в лагуне Писа (рис. 1), было переселено в нетронутые резервуары с морской водой в Межуниверситетском институте (IUI) морских наук (рис. 1), где было показано, что концентрации тяжелых металлов ниже, чем на северном берегу. , вблизи лагуны (Херут и др., 1999; Чейз и др., 2011, 2006; Чиен и др., 2019). Панцирь и мягкие ткани были проанализированы на содержание в них тяжелых металлов и РЗЭ, а также на изотопный состав Pb в течение 13 недель, чтобы продемонстрировать тенденции очистки от сильно загрязненных значений до низких и естественных исходных значений.

Материалы и методы

Экспериментальная установка и обработка образцов

Партия из 18 взрослых (∼3 см в длину) красноморских мидий B. pharaonis была собрана в лагуне Мира на северном пляже Эйлата (32°54′84.4″N 34°96′82,3″E) и переместили в проточный резервуар с морской водой во IUI (рис. 1) для оставшейся части эксперимента по очистке. Объем резервуара для воды составлял 120 литров при расходе воды 8,5 литров в минуту. Каждую неделю в течение первых 6 нед удаляли по паре мидий (табл. 1–3). Два последних образца удаляли через 12 и 13 недель. Пара мидий была отобрана сразу после извлечения из лагуны Писа (т. е. в «день 0», без контакта с резервуаром с водой).

Таблица 1. Концентрации тяжелых металлов (мкг/г сухого веса) в раковинах мидий и мягких тканях.

Таблица 2. Концентрации редкоземельных элементов (нг/г сухого веса) в раковинах мидий и мягких тканях.

Таблица 3. Изотопы Pb в раковинах мидий и мягких тканях.

После извлечения из резервуара для воды образцы были осторожно перенесены в чистую лабораторию, где они были обработаны в среде класса 100. Образцы сначала промывали в сверхчистой воде MQ (18.2 МОм·см) и обрабатывали ультразвуком в течение нескольких циклов для удаления внешнего мусора и частиц. Оболочку и мягкие ткани затем отделяли и лиофилизировали. После взвешивания сухих образцов оболочку осторожно выщелачивали 0,05 N HNO 3 для удаления внешнего края, который мог потенциально быть загрязнен во время отбора проб или содержать внешние остатки. Мы понимаем, что это также может быть частью скорлупы, которая могла образоваться во время эксперимента, но с точки зрения баланса массы это было бы незначительным и, вероятно, не наблюдалось бы при измерении необработанного образца объемной скорлупы.

Мягкие ткани расщепляли в стаканах из тефлона (PFA), очищенных кислотой (Savillex, США), в течение нескольких циклов нагревания смесей H 2 O 2 –HNO 3 , а оболочки разваривали с использованием 1 N HNO . 3 . Все реагенты, использованные в этом исследовании, представляли собой сверхчистые растворы (коммерческие или собственной двойной перегонки), а их концентрации регулировались сверхчистой водой MQ. Как правило, два биологических повтора обрабатывались и анализировались на содержание элементов в мягких тканях, в то время как один индивидуум использовался для определения изотопного состава Pb в мягких тканях и скорлупе.Количество повторностей, использованных для определения содержания элементов и изотопного состава Pb на каждую дату отбора проб, приведено в таблицах 1–3.

Анализы концентраций микроэлементов и редкоземельных элементов

Расщепленные образцы высушивали на плитке, повторно растворяли в 3% HNO 3 и анализировали на наличие следов (Al, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Cd, Pb и Th) и содержания РЗЭ (La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb и Lu) на ИСП-МС Agilent 7500cx в Институте наук о Земле, Еврейский университет в Иерусалиме.Для инструментальной калибровки сигнала использовали многоэлементный стандартный раствор (матрица 3% HNO 3 ). Каждый образец был дополнен внутренними стандартами (Sc, Re и Rh) в режиме онлайн, чтобы отслеживать и корректировать инструментальные дрейфы. Дополнительный мониторинг внутри- и межсессионного дрейфа был достигнут за счет анализа внутреннего стандартного раствора каждые 10–15 образцов, что дало долговременную точность <2% (2σ). Результаты были скорректированы на процедурные пустые значения.

Анализ изотопного состава свинца

Оставшийся раствор после анализа ICP-MS сушили, повторно растворяли в 1 N HBr, а затем очищали Pb с помощью стандартной ионной хроматографии (например,g. , Torfstein et al., 2018), а подробности приведены ниже. Раствор HBr подвергали ряду стадий очистки для выделения очищенной фракции Pb. Сначала 100 мкл анионной смолы AG1X-8 ® 100–200 меш наносили на тефлоновые микроколонки и очищали повторяющимися циклами воды MQ и 6 N HCl. Затем образцы загружали в колонки и удаляли матрицу с использованием 1 н. HBr и 2 н. HCl. Pb элюировали в тефлоновые стаканы с использованием 6 N HCl. Затем образцы высушивали и повторно растворяли в 3% HNO 3 , легированном до 50 частей на миллиард Tl, чтобы учесть приборное массовое фракционирование.Эти аликвоты были проанализированы на изотопный состав свинца на многоколлекторной ИСП-МС Neptune Plus вместе с повторными измерениями по стандарту NIST SRM-981, который использовался для корректировки точности и инструментальных дрейфов.

Обработка данных

Неопределенность для концентрации элементов основана на стандартном отклонении дублированных проб (т. е. двух биологических повторов), за исключением случаев, когда дубликаты отсутствовали, и в этом случае применялось среднее значение относительной неопределенности остальных проб (таблицы 1, 2). и рисунок 2).Пределы обнаружения были определены как трехкратное стандартное отклонение полных процедурных бланков, обработанных и проанализированных с образцами ( n = 3). Образцы ниже значений холостого опыта или предела обнаружения, более высокого из двух, отмечены «nd» в таблицах 1, 2.

Рис. 2. Концентрации элементов (мкг/г сухого веса) в мягких тканях (черные квадраты) и скорлупе (серые кружки). Сплошная (черная) и пунктирная (синяя) кривые представляют собой степенную зависимость содержания элементов в дни 0–91 и 13–91 соответственно с соответствующими значениями R 2 .Столбики погрешностей отмечают стандартное отклонение повторных анализов (подробности см. в разделе «Обработка данных»). Ce представлен в виде нг/г (сухой вес), и его временная эволюция аналогична эволюции других РЗЭ (таблица 2).

Неопределенность соотношения изотопов Pb была оценена на основе обработки и анализа биологических дубликатов (образец с 0-го дня для мягких тканей и образец с 35-го дня для скорлупы). К остальным образцам применяли стандартное отклонение от среднего значения дубликатов (таблица 3 и рисунок 3).

Рис. 3. Изотопный состав Pb в мягких тканях (черные квадраты) и скорлупе (серые кружки) для (A) 208 Pb/ 206 Pb и (B) 9077 Pb 686 206 207 Свинец. Сплошная (черная) и пунктирная (синяя) кривые представляют собой степенную зависимость содержания элементов в дни 0–91 и 13–91 соответственно с соответствующими значениями R 2 . Столбики погрешностей отмечают стандартное отклонение одного повторного анализа, которое было применено к остальным образцам (подробности см. в разделе «Обработка данных»).Бледно-голубая полоса представляет диапазон изотопных составов свинца в морской воде в штате А (Benaltabet et al., 2020).

Результаты

Тяжелые металлы и РЗЭ

Содержание элементов было измерено в общей сложности в 17 образцах мягких тканей и семи образцах раковин (табл. 1, 2). Большой набор элементов демонстрирует общее продолжающееся снижение концентраций в мягких тканях со временем от 0 до 91 дня. К ним относятся Al, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni (рис. 2) и РЗЭ (таблица 2). Другие элементы демонстрируют более умеренное уменьшение (Pb, Cd и Zn) или незначительное изменение со временем (Cu) (рис. 2).Независимо от общей тенденции, все элементы (кроме Mn и Cu) резко возрастали в концентрациях в мягких тканях на 13-е сутки, после чего концентрации продолжали постепенно снижаться. По сравнению с мягкими тканями, концентрация скорлуповой фракции мало менялась с течением времени для всех элементов, кроме Mn, что свидетельствует об одновременном снижении в обеих фракциях.

Изотопы свинца

Изотопный состав Pb был измерен на 10 образцах мягких тканей и 6 образцах раковин (таблица 3 и рисунок 3).В образцах мягких тканей наблюдается постепенное изменение составов 206 Pb/ 207 Pb и 208 Pb/ 206 Pb с 1,199 до 1,176 и с 2,052 до 2,077 соответственно. На 13-й день, как и в случае закономерностей содержания элементов, составы мягких тканей 206 Pb/ 207 Pb и 208 Pb/ 206 Pb в мягких тканях резко смещаются в сторону более высоких и более низких соотношений соответственно. После этого изотопные отношения продолжают свою первоначальную тенденцию и сдвигаются в сторону более низких отношений 206 Pb/ 207 Pb и более высоких отношений 208 Pb/ 206 Pb.В отличие от этого и аналогично закономерностям содержания элементов, состав скорлупы практически не меняется независимо от времени, в течение которого образец находился в нетронутой морской воде. Более того, этот неизменный состав соответствует, с точностью до неопределенности, составу, измеренному в мягких тканях в начале эксперимента, который представляет собой среду лагуны.

Обсуждение

Долгосрочные тенденции очистки содержания элементов

В первом порядке все изученные здесь металлы (кроме Cu) и РЗЭ демонстрируют постепенное снижение концентраций в мягких тканях (табл. 1, 2 и рис. 2) с момента их перемещения из среды лагуны в резервуары с водой. .Концентрации элементов в морской воде в окрестностях IUI и лагуны, хотя и не измерялись непосредственно в этом исследовании, могут быть оценены на основе предыдущих исследований (Chase et al., 2011, 2006; Chien et al., 2019). Ранее сообщавшиеся концентрации растворенных Al, Mn, Fe, Co, Cu, Zn, Cd и Pb на поверхности вблизи побережья IUI, как правило, ниже, чем концентрации на поверхности на северном берегу возле лагуны, и больше похожи на концентрации на поверхности, измеренные в открытом море. (Рисунок 1, Станция A), дальше от берега (Дополнительная таблица 1).Более того, Херут и соавт. (1999) показали, что у местных брюхоногих моллюсков ( Cellana rota) вблизи IUI обнаружены более низкие уровни цинка, железа, меди и марганца в мягких тканях по сравнению с образцами с северного побережья Австралии. Эти наблюдения предполагают, что снижение концентрации мягких тканей с течением времени представляет собой очистку от элементов в результате перемещения из лагуны в первозданную среду IUI.

Снижение содержания элементов наблюдается через 5 дней после перемещения в резервуары с водой, так как концентрация в мягких тканях снизилась на 51–86% между 0 и 5 днями.Эти скорости сходны с быстрыми темпами депурации, продемонстрированными мидией Perna virdis (Yap et al., 2003) и двустворчатым моллюском Paphia undulata (El-Gamal, 2011). Тенденции к значительному уменьшению раковин мидии не наблюдается, поскольку доля раковины, образовавшейся в ходе эксперимента, ничтожно мала по отношению к ее объемной массе. Следовательно, оказывается, что в то время как мягкие ткани могут биомониторить краткосрочные изменения в окружающей среде организма, оболочка представляет собой долгосрочные хронические состояния.Признано, что тренды эволюции элементов зашумлены, что, скорее всего, отражает комбинированную естественную изменчивость между различными экземплярами, их первоначальную неоднородность в лагуне и их индивидуальную реакцию на перемещение, на которое может влиять их различная сухая масса (в диапазоне от 10 до 63 мг) и размер и, возможно, даже их положение в резервуаре с водой (Phillips, 1980).

Для лучшего понимания динамики концентраций металлов в мягких тканях был изучен коэффициент корреляции Пирсона (r) между всеми исследованными металлами в пробах, отобранных после переселения на 5–91-е сутки (табл. 4), так как любое отклонение от линейной взаимосвязь между металлами может указывать на различную динамику очищения, модулирующую концентрации металлов в мягких тканях.Концентрации Al, V, Cr, Fe, Co, Ni, Zn, Cd и Pb в мягких тканях между 5 и 91 днями демонстрируют положительную корреляцию друг с другом ( r = 0,76–0,98, p <0,03). Когда в расчетах также учитываются пробы дня 0, которые представляют составы лагуны, корреляция дает значительно более низкие значения (дополнительная таблица 2). Независимо от промежутка времени расчета, оказывается, что мягкие ткани пассивно регистрируют состав этих металлов в окружающей морской воде без явного предпочтения.И наоборот, плохие корреляции представлены для Mn и Cu по сравнению с другими металлами, что позволяет предположить, что могут быть другие факторы контроля их содержания в мягких тканях.

Таблица 4. Значения коэффициента корреляции Пирсона (r) для концентраций микроэлементов в мягких тканях для образцов, собранных между 5 и 91 днями, с соответствующими значениями p в скобках.

Концентрации меди в мягких тканях не имеют такой же тенденции к очищению, как и остальные металлы, поскольку они остаются относительно постоянными в ходе эксперимента по перемещению (рис. 2).Это может быть результатом хронически высоких концентраций растворенной меди на западном побережье ПА, которые могут быть аналогичны концентрациям в лагуне. Однако, как было установлено ранее (дополнительная таблица 1; Chase et al., 2011), высокие концентрации растворенной меди менее правдоподобны, и биологический механизм, с помощью которого мягкие ткани удерживают медь, может объяснить постоянные концентрации меди на протяжении всего эксперимента. Аналогичные наблюдения были сделаны Lorenzo et al. (2003), которые перенесли мидий ( Mytilus edulis) из среды, обогащенной медью, в чистую морскую воду и сообщили о низких скоростях очистки от меди по сравнению с ожидаемыми в модели благодаря биологической регуляции меди. Стоит отметить, что, несмотря на разницу в видах, конечные концентрации Cu в мягких тканях, указанные Lorenzo et al. (2003) были аналогичны представленным здесь (рис. 2). Кроме того, в эксперименте по очистке металлов, проведенном на средиземноморской мидии Mytilus galloprovincialis , наблюдались относительно низкие скорости очистки от меди (Anacleto et al., 2015). Возможное объяснение заключается в том, что моллюски могут активно удерживать высокие уровни Cu (и Zn) через металлотионеины, поскольку это биологически важные металлы (Amiard et al., 2006). Точно так же концентрации Zn, Cd, Fe и Mn в мягких тканях на 91-й день находятся в пределах того же порядка величины, что и значения, зарегистрированные для брюхоногого моллюска C. rota (Herut et al., 1999) вблизи побережья IUI, в то время как Cu концентрации примерно в 15–40 раз выше. Более того, хотя концентрации Cr, Mn, Ni, Cd и Pb в мягких тканях на 91-й день аналогичны средним естественным значениям, указанным для in situ B. pharaonis Hamed et al. (2020) в Средиземном море Fe, Cu и Zn выше примерно в 12, 15 и 10 раз соответственно.Вполне возможно, что при воздействии высоких уровней биоважных металлов в окружающей среде B. pharaonis будут активно сохранять оптимальные высокие концентрации в мягких тканях (White and Rainbow, 1982; Amiard et al., 2006).

Из всего набора исследованных металлов Mn является единственным металлом, который имеет более высокие или близкие концентрации в скорлупе по сравнению с мягкими тканями (кроме Al и Fe, которые показывают аналогичные концентрации на 84-й день). Кроме того, достоверно коррелируют только концентрации Mn в скорлупе и мягких тканях ( r = 0.97, p < 0,01), подразумевая, что они оба модулируются одним и тем же механизмом. В своем исследовании мидии M. eduils Freitas et al. (2016) показали, что содержание Mn в скорлупе не зависит напрямую ни от концентрации растворенного и взвешенного Mn в окружающей среде, ни от кинетических эффектов, а опосредовано физиологическим механизмом, связанным с экстрапаллиальной жидкостью (EPF). Возможно, что уменьшение Mn скорлупы после перемещения в резервуары с водой связано со снижением Mn мягких тканей и связано со связями между мягкими тканями и скорлупой через EPF (Crenshaw, 1972; Freitas et al., 2016). Это также может объяснить отсутствие корреляции между Mn в мягких тканях и другими металлами, учитывая высокое сродство EPF к Mn 2+ (Yin et al., 2005).

Аль-нормализованные отношения, изотопы РЗЭ и свинца в качестве косвенных показателей для терригенных входов

Терригенные поступления, такие как реки, атмосферные аэрозоли и наземные и морские отложения, являются основными источниками металлов в океаны (Turekian, 1977; Bruland et al., 2013), при этом Al является важным косвенным показателем, используемым для оценки терригенных потоков в морскую среду. (Бейкер и др., 2016; Джикелс и др., 2016). Чтобы лучше охарактеризовать контроль терригенных компонентов над обсуждаемыми здесь составами элементов, мы представляем концентрации металлов в мягких тканях мидии, нормализованные по Al (дополнительная фигура 1). Отношения металлов, нормализованные по алюминию, позволяют лучше оценить относительное истощение/обогащение элементов в различных органических (Bekteshi et al., 2015) и неорганических фазах (Shelley et al., 2015; Jickells et al., 2016). После перемещения мидий из лагуны в резервуары с водой все отношения металл/Al между 0 и 5 днями значительно увеличились и после этого оставались относительно постоянными.Этот сдвиг четко отражает переход от мелководной лагуны с преобладанием терригенных пород и богатой алюминием, где обмен с открытой морской водой ограничен, к относительно обедненной алюминием среде морской воды. Более того, в то время как большинство отношений металл/алюминий сместились на два порядка, увеличение отношения Fe/Al было меньшим (дополнительный рисунок 1), что отражает совместную ассоциацию как Fe, так и Al с терригенным материалом. Для сравнения, содержание Th, нормализованное по Al, остается относительно стабильным на протяжении всего эксперимента, что отражает сильную связь Th с терригенными поступлениями.

Переход к первозданной среде дополнительно проиллюстрирован в изотопном составе Pb в мягких тканях мидий, который рассматривается в контексте ранее опубликованных составов Pb в морской воде GoA (рис. 4) и его соответствующих конечных членов (Lee et al., 2015; Chien). и др., 2019; Бенальтабет и др., 2020). К ним относятся донные отложения, открытые воды Красного моря и аэрозоли, причем последние являются наиболее значительным источником антропогенного свинца в Азербайджане (Chien et al., 2019; Benaltabet et al., 2020). Начальный изотопный состав свинца как в раковине, так и в мягких тканях в день 0 представляет собой крайний член лагуны, который представляет собой смесь отложений и открытой морской воды GoA. Через пять дней после транслокации в мягких тканях представлены составы открытой морской воды, отражающие быструю реакцию организма на состав окружающей его морской воды Pb. Однако эта тенденция прекращается на 13-й день, когда изотопный состав мягких тканей смещается в сторону концевого члена лагуны. Образец, собранный на следующей неделе в 21-й день, и все последующие образцы представляют собой составы Pb, аналогичные составу открытой морской воды, отражая длительную реакцию организма на окружающую нетронутую воду.Состав раковины не перекрывался с полем морской воды GoA на протяжении всего эксперимента, что свидетельствует об ограниченной реакции раковин на перемещение.

Рис. 4. Изотопный состав 208 Pb/ 206 Pb в сравнении с 206 Pb/ 207 Pb в мягких тканях (квадраты) и оболочках (кружки). Цветные маркеры представляют различные образцы на протяжении всего эксперимента. Заштрихованные области представляют региональные конечные члены: морская вода GoA (синее поле; Benaltabet et al., 2020), атмосферные аэрозоли (Chien et al., 2019), фракции выщелоченных и остаточных отложений GoA (Benaltabet et al., 2020), которые представляют собой карбонатную (оранжевое поле) и силикатную (голубое поле) фракции донных отложений, соответственно. Предполагается, что состав морской воды Красного моря (фиолетовое поле) соответствует составу воды Аравийского моря (согласно Lee et al., 2015). Для получения дополнительной информации о предлагаемых концевых элементах читатель может обратиться к Chien et al. (2019) и Benaltabet et al. (2020).Композиция оболочки и мягких тканей дня 0 представляет концевой элемент лагуны (серое поле).

Концентрации РЗЭ нормированы по хорошо установленному эталонному составу, такому как постархейские австралийские сланцы (PAAS, Taylor and McLennan, 1985), что помогает выявить их относительное обогащение и некоторые аномалии РЗЭ (например, Ce, Eu и Gd ), предоставляя информацию об источниках или поглотителях определенных элементов (Elderfield and Greaves, 1982; de Baar et al., 1983; Hatje et al., 2016).Например, растворенный Се может окисляться из Се 3+ в Се 4+ , что приводит к уменьшению растворимости и отрицательной цериевой аномалии в морской воде (de Baar, 1983). Напротив, бескислородные условия могут привести к положительной аномалии церия в поровых водах отложений (Elderfield and Sholkovitz, 1987). Внешние источники антропогенного Gd, связанные с поступлением медицинских и промышленных сточных вод из-за его использования в магнитно-резонансной томографии, могут приводить к положительной аномалии Gd в морской воде (Kümmerer and Helmers, 2000; Nozaki et al., 2000; Хатье и др., 2014). Аномалии Ce и Gd определяются как их отклонение от ожидаемого отношения, нормализованного по PAAS, как определено уравнениями 1 (Mclennan, 1989) и 2 (de Baar et al., 1985):

C⁢e⁢a⁢n⁢o⁢m⁢a⁢l⁢y=C⁢e/C⁢e*=C⁢eN(L⁢aN⁢X⁢P⁢rN)0,5(1)

G⁢d⁢a⁢n⁢o⁢m⁢a⁢l⁢y=G⁢d/G⁢d*=2⁢G⁢dN(E⁢uN+T⁢bN)(2)

, где концентрации, нормализованные по PAAS, обозначены нижним индексом N , а обозначает теоретическую интерполированную концентрацию, основанную на соседних элементах.Соответственно, положительные и отрицательные аномалии Ce и Gd будут иметь отношения Ce/Ce и Gd/Gd выше и ниже 1 соответственно.

На рис. 5 представлено распределение РЗЭ мягких тканей относительно состава ПААС, демонстрирующее обогащение легких РЗЭ (LREE, La-Eu) по сравнению с тяжелыми РЗЭ (HREE, Gd-Lu). Аналогичные наблюдения были сделаны для моллюсков (Bonnail et al., 2017), рыб, ракообразных и моллюсков (Li et al., 2016; Wang et al., 2019), и было высказано предположение, что они связаны с биологическим фракционированием, которое благоприятствует LREE по сравнению с HREE ( Ван и др., 2019). Образцы, отобранные в день 0, демонстрируют высокие отношения РЗЭ/ПААС (на порядок выше, чем в остальных образцах) без аномалий (рис. 5А), что отражает преобладание терригенных источников в среде лагуны. Через пять дней после транслокации концентрации РЗЭ значительно снижаются, но возвращаются к более высоким значениям на 13-й день, а также демонстрируют положительную аномалию Ce (рис. 5B). В дальнейшем концентрации РЗЭ, а также аномалия Се в пробах, отобранных на 21–91-е сут, возвращаются к значениям, близким к 5-м суткам.Более того, после перемещения в резервуары для воды нормализованная картина PAAS показывает нарастающую положительную аномалию Gd (рис. 5A, C), что предполагает антропогенный источник Gd в водах GoA.

Рис. 5. (A) Концентрации РЗЭ в мягких тканях относительно PAAS (Taylor and McLennan, 1985). Цветные символы обозначают разные дни отбора проб на протяжении всего эксперимента. Столбики погрешностей отмечают стандартное отклонение повторных анализов (подробности см. в разделе «Обработка данных»). (B) Соотношение Ce/Ce*, представляющее аномалию Ce на протяжении всего эксперимента. (C) Отношения Gd/Gd*, представляющие аномалию Gd на протяжении всего эксперимента.

Кратковременное возмущение

Во время эксперимента по очистке в образцах мягких тканей наблюдалось 2–8-кратное увеличение концентрации элементов между 5 и 13 днями (рис. 2), а также сдвиг изотопного состава Pb в сторону лагуны и осадочных концевых частей (рис. 3). , 4) и увеличение нормированных по PAAS концентраций РЗЭ (рис. 5).Более того, при исследовании последующих образцов концентрации Al, V, Cr, Mn, Fe, Co, Cd, Zn, Ni и Pb в мягких тканях постепенно снижаются с 13-го по 91-й день, следуя степенной кривой, с высокими значениями R 2 значения от 0,56 для Pb до R 2 = 0,95 для Co (рис. 2). По сравнению со значениями R 2 для периода от 0 до 91 дня все вышеупомянутые значения R 2 для периода от 13 до 91 дня значительно выше.Тот факт, что снижение концентраций в мягких тканях после 13-го дня точно следует четкой кривой, предполагает, что увеличение концентраций на 13-й день связано с композиционным возмущением состава морской воды в резервуаре для воды (а не связано с аналитическим шумом). что фактически сбрасывало эксперимент на 13-й день. Более того, через 7 дней после возмущения на 13-й день уровни металлов снизились на 33–70% со скоростью, аналогичной начальному снижению концентраций после перемещения в резервуары с водой (между 0 и 5 днями). ) и к ранее сообщавшимся показателям депурации (Yap et al., 2003; Эль-Гамаль, 2011). Скорость увеличения содержания металлов в мягких тканях в ответ на возмущение сравнима с увеличением содержания Cd и Zn, о котором сообщают Yap et al. (2003), которые подвергали мидий ( P. virdis) воздействию высоких концентраций Cd и Zn в морской воде в контролируемом лабораторном эксперименте и следили за изменением накопленных металлов с течением времени. Напротив, исследование, проведенное Liu and Wang (2016), которые переместили два вида устриц из естественной среды в загрязненную и отслеживали накопление металлов с течением времени, показало ограниченное увеличение концентрации металлов в мягких тканях после 5 дней воздействия.Однако различие в скорости накопления металлов по сравнению с нашими результатами, вероятно, может быть связано с различными условиями среды (Mubiana, Blust, 2007; Casas et al., 2008) и видовыми типами (Rainbow, 2002).

Причина возмущения между 5-м и 13-м днями неизвестна и может быть связана с естественным изменением состава поступающей морской воды, возможно, из-за повторного взвешивания наносов вдоль побережья или с загрязнением резервуара для воды. Относительно высокая аномалия церия на 13-й день (рис. 5) может указывать на осадочный источник, поскольку положительные аномалии церия являются обычным явлением в некоторых морских отложениях (de Baar, 1983; Toyoda et al., 1990; Паттан и др., 2005). Более того, ряд исследований показал, что моллюски эффективно накапливают ЛРЗЭ из донных отложений и взвешенных частиц (Bonnail et al. , 2017; Ma et al., 2019; Wang et al., 2019). Следовательно, возмущение, связанное с терригенным источником, будет своевременно зафиксировано в мягких тканях мидии. Это, в сочетании со сдвигом изотопного состава Pb в сторону осадочных составов (рис. 4), может свидетельствовать о том, что причина возмущения на 13-й день связана с терригенным источником.Интересно, что нормализованные по Al отношения нескольких элементов (например, Ni, Co, Fe, Cr, V, Pb, Cd, Zn и Cu) демонстрируют относительно большой сдвиг между 0 и 5 днем, но после этого остаются стабильными (дополнительный рисунок 1) , даже после 13-го дня возмущения. Это означает, что терригенный концевой элемент, ответственный за возмущение, имеет другой состав, характеризующийся более высоким отношением металл/Al, по сравнению с лагунным концевым элементом. Другими словами, один терригенный концевой член доминирует в районе лагуны, а второй — в прибрежных водах ИУИ.

Чтобы лучше охарактеризовать два терригенных концевых элемента, процесс очистки мягких тканей от различных прокси по сравнению с алюминием показан на рисунке 6. Zn и Pb были выбраны в качестве примеров антропогенных металлов в прибрежных водах (например, John et al., 2007; Boyle, 2019), а сдвиги величины аномалии церия (Ce/Ce ) и изотопного состава Pb ( 206 Pb/ 207 Pb) отражают конкурирующее влияние терригенного и морского концевого члена. ценности.В среде лагуны преобладает смешение терригенной конечной части («Terr1», рис. 6) с концевой частью морской воды («SW», рис. 6). В то время как Terr1 характеризуется высокими концентрациями металлов и высокими отношениями 206 Pb/ 207 Pb без цериевой аномалии (т. , 2011; Chien et al., 2019; Benaltabet et al., 2020), отрицательная цериевая аномалия, обычная черта в насыщенных кислородом водах (Elderfield, Greaves, 1982; Alibo, Nozaki, 1999) и низкое содержание 206 Pb/ 207 Отношения Pb (Benaltabet et al., 2020). После перемещения в резервуары с водой состав мягких тканей мидии быстро сместился к отдельной кривой смешения с другим терригенным концевым членом («Terr2», рис. 6), определяемым высоким содержанием металлов и более низким содержанием Al по сравнению с Terr1, a положительная Ce-аномалия и высокие отношения 206 Pb/ 207 Pb. После возмущения на 13-й день состав мягких тканей сместился в сторону Terr2, а затем снизился в сторону состава конечного члена морской воды, поскольку мидии постепенно очищали накопленные металлы от возмущения.

Рисунок 6. Мягкие ткани Концентрации Zn (A) и Pb (B) , Ce/Ce* (C), и 206 концентрации алюминия в мягких тканях. Пунктирные линии представляют собой кривые смешения между двумя терригенными (Terr1 и Terr2; зеленый и красный треугольники соответственно) и морскими водами (ЮЗ; бледно-голубой кружок) краевых членов. Сплошные стрелки представляют временную тенденцию на протяжении всего эксперимента: быстрое очищение после перемещения из среды лагуны (серое поле, фиолетовые квадраты) в IUI (розовые квадраты) между 0 и 5 днями, кратковременное возмущение в направлении Terr2 между 5 и 13 днями. (синие квадраты) и долгосрочная депурация между 21 и 91 днями (черные квадраты).

Долгосрочный биомониторинг

Благодаря биологическому контролю и изменчивости коэффициентов разделения элементов между морской водой, мягкими тканями и панцирем (White and Rainbow, 1982; Chong and Wang, 2001; Amiard et al., 2006) содержание металлов в мягких тканях и панцире заметно разные (рис. 2). Напротив, изотопный состав раковины и мягких тканей в день 0 перекрывается (рис. 3, 4), поскольку изотопное фракционирование свинца в процессе ассимиляции незначительно (Russell Flegal, Stukas, 1987) и обе фазы приобрели долговременный локальный лагунный состав (рис. 4).Соотношение между изотопным составом Pb в мягких тканях и скорлупе выражено в уравнении. 3:

RtissueRshell=(P206⁢bP207⁢b)ткань(P206⁢bP207⁢b)оболочка(3)

, где R ткань и R оболочка представляют собой соотношения 206 Pb/ 207 Pb (или другие соотношения изотопов Pb) в мягких тканях и скорлупе соответственно. В образцах из лагуны (день 0) соотношение R ткань / R раковина представляет приблизительное значение, равное единице, и постоянно уменьшается по мере того, как мягкие ткани регистрируют более низкие значения 206 Pb/ 207 Pb состава морской воды. (Рисунок 3Б).

Таким образом, зрелые мидии, выращенные в стабильных условиях, должны иметь одинаковый изотопный состав Pb как в раковине, так и в мягких тканях, т.е. Мягкие ткани и раковины мидий можно использовать для долгосрочного биомониторинга в прибрежной среде, даже если исходный изотопный состав неизвестен, так как любое отклонение от R ткань / R раковина = 1 будет представлять собой сдвиг в сторону новый композиционный концевой элемент (рис. 7).Если возмущение носит хронический характер, то соотношение R ткань / R оболочка останется постоянным, представляя текущий многолетний состав окружающей морской воды, как это имеет место здесь, где состав морской воды изменился после их переселение.

Рисунок 7. Концептуальное представление возмущения/загрязнения, отраженное соотношением изотопных составов Pb мягких тканей ( R ткань ) и оболочки ( R оболочка ). (A) Возмущение, представленное воздействием концевого элемента B (пунктирная красная линия), приведет к увеличению соотношения R ткань / R оболочка . Впоследствии, если загрязнение сохраняется (хроническое загрязнение), соотношение R ткань / R оболочка будет оставаться высоким (до тех пор, пока в конце концов сигнал концевого элемента B не начнет доминировать в составе объемной оболочки после значительного периода времени, не рассмотрено здесь).Если возмущение кратковременно, отношение R ткани / R оболочки постепенно вернется к значению 1 (концевой элемент A, пунктирная синяя линия), следуя степенной кривой. (B) R ткань / R оболочка отношение вскоре после события загрязнения, показывающее, как можно использовать частичный набор наблюдений (например, черные квадраты) для определения времени предполагаемого возмущения/ событие загрязнения посредством обратной экстраполяции рассчитанной кривой очистки по степенному закону на состав загрязняющего конечного элемента (пустой квадрат).

Этот подход также может быть применен к другим системам тяжелых изотопов, где изотопное фракционирование не связано с ассимиляцией в раковину и мягкие ткани (например, Nd, U и Th). Тем не менее, изотопный состав Pb особенно полезен для мониторинга загрязнения морской среды, учитывая его чувствительность к антропогенным воздействиям и многочисленные сообщения о естественном и антропогенном составе конечных элементов (например, Bollhöfer and Rosman, 2001, 2000; Labonne et al., 2001; Erel et al. и др., 2006; Бойл и др., 2014; Данг и др., 2015).

Биомониторинг кратковременных событий загрязнения

Несмотря на то, что здесь это было показано по счастливой случайности (т. е. нарушением между 5 и 13 днями), биомониторинг краткосрочных (ежедневных) событий часто осложняется быстрым изменением состава мягких тканей в дни после события, что затрудняет использование мидии и другие морские организмы-фильтраторы как биомониторы резкого и кратковременного загрязнения. Тем не менее, наши результаты дают возможность преодолеть этот недостаток путем экстраполяции наблюдений назад, к началу события.

Рассмотрим случай загрязнения, выявленный вдоль береговой линии, но доказательства (например, визуальные наблюдения, запах, непосредственный анализ морской воды) начинают накапливаться только через несколько дней после фактического события. Таким образом, точное время и место заражения остаются в значительной степени неизвестными. Тем не менее, после предупреждений о потенциальном случае загрязнения можно инициировать непрерывный отбор проб 91 169 живых мидий на месте с ежедневным разрешением в течение 1–2 недель и анализировать изотопный состав их мягких тканей и раковины.Результаты дадут частичный сегмент долгосрочного шаблона очищения, в течение которого соотношение R ткани / R оболочки постепенно возвращается к значению 1, следуя степенной кривой (рис. 7B). Обратная экстраполяция этой кривой позволяет определить время загрязнения, если можно оценить начальное значение загрязнения, хотя бы приблизительно. Последнее может быть разумно оценено в прибрежной среде, где происходят повторяющиеся случаи загрязнения, или при допущении регионального антропогенного изотопного состава свинца. Соответственно, время загрязнения ( t ) может быть определено с помощью уравнения. 4 решено для т :

RcRshell=t-m(4)

Где R c представляет собой состав загрязняющего вещества, R оболочка представляет собой измеренный состав в оболочке, а m представляет собой постоянную мощности, определяемую кривой очистки. В качестве альтернативы, если время ( t ) события загрязнения хорошо известно, уравнение. 4 можно решить для R c и сопоставить с литературным отчетом, чтобы узнать об источнике загрязнения концевого элемента (например,г., антропогенные или природные/терригенные). Этот подход предполагает, что мягкие ткани являются чувствительным регистратором состава окружающей морской воды, как это видно здесь и в других работах (например, Yap et al., 2003; El-Gamal, 2011; Anacleto et al., 2015). Более того, в сочетании с пространственным обследованием этот подход также может предоставить информацию о географических источниках загрязняющих веществ и о том, как они развиваются в пространстве и во времени.

Таким образом, мидии ( B. pharaonis ), растущие в загрязненной лагуне, были перемещены в нетронутую среду для очистки, а их мягкие ткани и раковины были проанализированы на содержание тяжелых металлов и РЗЭ, а также на изотопный состав Pb.

Оболочка сохранила свой первоначальный состав и не претерпела существенных изменений в содержании металлов (кроме Mn) в ходе эксперимента. С другой стороны, концентрация большинства металлов в мягких тканях (Al, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Zn, Cd и Pb) и РЗЭ постепенно снижалась в течение 91 дня после переселения. из лагуны в резервуары для воды, при этом основная часть снижения (51–86%) приходится на первые 5 дней. Тенденция снижения была нарушена резким увеличением концентрации металлов и РЗЭ на 13-е сутки, после чего концентрации постепенно снижались по степенному закону ( R 2 до 0.95).

Соотношение изотопов Pb как в раковинах, так и в мягких тканях в лагуне представляет собой смесь ранее зарегистрированных донных отложений и составов открытой морской воды. В то время как состав оболочек остается достаточно постоянным на протяжении всего эксперимента ( 206 Pb/ 207 Pb = 1,191 – 1,199, 208 Pb/ 206 Pb = 2,051 – 2,099), состав мягких тканей ( 276 8 Pb/ 207 Pb = 1,174 – 1,199, 208 Pb/ 206 Pb = 2.052 – 2.078) постепенно смещаются в сторону значений открытой морской воды с 5-го по 91-й день, а на 13-й день ненадолго смещаются в сторону осадочного конца. Следовательно, мы заключаем, что этот сдвиг в составе был вызван экологическим возмущением, связанным с терригенным источником. Путем сравнения концентраций металлов в мягких тканях, соотношений аномалий Ce, изотопных составов Pb и концентраций Al показано, что после перемещения в резервуары с водой мидии контролировались отдельной кривой смешения между морской водой GoA и местным терригенным концевым членом (возможно, морские отложения), который отличается от терригенного концевого члена, преобладающего в среде лагуны.

Мягкие ткани B. pharaonis могут использоваться для биомониторинга кратковременных возмущений окружающей среды или случаев загрязнения. Соотношение между изотопным составом свинца в мягких тканях и скорлупе, отобранных после события, может быть использовано для определения точного времени и, возможно, географического местоположения загрязнения, когда оба последних неизвестны априори.

Применяя геохимические инструменты, такие как изотопный состав Pb, нормализацию Al и закономерности REE, мы продемонстрировали потенциал мидий в качестве биомониторов краткосрочных колебаний или, альтернативно, долгосрочных составов морской воды.В обоих случаях объединенный набор геохимических показателей может использоваться для обеспечения надежных количественных ограничений на источники и масштабы событий загрязнения, предоставляя важные инструменты для реализации и разработки политики управления окружающей средой.

Заявление о доступности данных

Оригинальные вклады, представленные в исследовании, включены в статью/дополнительный материал, дальнейшие запросы можно направлять соответствующему автору/ам.

Вклад авторов

TB, EG-H и AT написали рукопись.EG-H и AT задумали проект и провели полевые исследования и анализ. Все авторы внесли свой вклад в статью и одобрили представленную версию.

Финансирование

Финансирование было предоставлено грантами Израильского научного фонда 927/15 и 834/19 и Фондом кольца Еврейского университета для AT, а также стипендиями Бестера и Пфайфера для ТБ.

Конфликт интересов

Авторы заявляют, что исследование проводилось при отсутствии каких-либо коммерческих или финансовых отношений, которые могли бы быть истолкованы как потенциальный конфликт интересов.

Благодарности

Мы благодарим Барака Ярдена за помощь в подготовке образцов и Офира Тироша за помощь в проведении инструментальных анализов.

Дополнительный материал

Дополнительный материал к этой статье можно найти в Интернете по адресу: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2021.669329/full#supplementary-material

.

Ссылки

Абельсон А., Штейнман Б., Файн М. и Кагановский С. (1999). Массовый перенос от источников загрязнения к отдаленным коралловым рифам в Эйлате (Акабский залив, Красное море). мар. Поллют. Бык. 38, 25–29. doi: 10.1016/S0025-326X(98)00081-2

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Алибо Д.С. и Нодзаки Ю. (1999). Редкоземельные элементы в морской воде: ассоциация частиц, нормализация сланцев и окисление ce. Геохим. Космохим. Acta 63, 363–372. doi: 10.1016/S0016-7037(98)00279-8

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Альмоги-Лабин, А., Эдельман-Фюрстенберг, Ю., и Хемлебен, К. (2008). «Вариации биоразнообразия косоматозных птеропод в течение позднего четвертичного периода как реакция на экологические изменения в экосистеме Аденского залива — Красного моря — залива Акаба», в Акаба-Эйлат, Невероятный залив: окружающая среда, биоразнообразие и сохранение , изд.Ф. Д. Пор (Иерусалим: Издательство Магнеса Еврейского университета), 31–48.

Академия Google

Аль-Таани, А. А., Батайне, А., Наззал, Ю., Грефат, Х., Элавади, Э., и Заман, Х. (2014). Статус микроэлементов в поверхностных водах залива Акаба, Саудовская Аравия. мар. Поллют. Бык. 86, 582–590. doi: 10.1016/j.marpolbul.2014.05.060

Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google

Амьяр, Дж. К., Амьяр-Трике, К., Барка, С., Пеллерин, Дж.и Радуга, PS (2006). Металлотионеины в водных беспозвоночных: их роль в детоксикации металлов и их использование в качестве биомаркеров. Аква. Токсикол. 76, 160–202. doi: 10.1016/j.aquatox.2005.08.015

Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google

Анаклето, П., Луиза, А., и Леонор, М. (2015). Влияние очистки на уровень металлов и состояние здоровья двустворчатых моллюсков. Управление продуктами питания 47, 493–501. doi: 10.1016/j.foodcont.2014.07.055

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Бейкер, А. R., Landing, W.M., Bucciarelli, E., Cheize, M., Fietz, S., Hayes, C.T., et al. (2016). Осаждение микроэлементов и изотопов на границе раздела воздух-море: прогресс и потребности в исследованиях. Филос. Транс. Р. Соц. Математика. физ. англ. науч. 374:20160190. doi: 10.1098/rsta.2016.0190

Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google

Баракат, С. А., Аль-Русан, С., и Аль-Трабин, М. С. (2015). Использование склерактиниевых кораллов для обозначения загрязнения морской среды в северной части залива Акаба, Иордания. Окружающая среда. Монит. Оценивать. 187:42. doi: 10.1007/s10661-015-4275-2

Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google

Бараш А. и Данин З. (1986). Дальнейшие дополнения к знаниям об индо-тихоокеанских моллюсках в Средиземном море. Спиксиана 9, 117–141.

Академия Google

Бектеши Л., Лазо П., Карри Ф. и Стафилов Т. (2015). Применение процесса нормализации при обследовании атмосферных отложений тяжелых металлов в Албании посредством биомониторинга мхов. Экол. индик. 56, 50–59. doi: 10.1016/j.ecolind.2015.03.001

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Бенальтабет, Т., Лапид, Г., и Торфштейн, А. (2020). Концентрация свинца в морской воде и изотопный состав в ответ на ежедневные пыльные бури в заливе Акаба, Красное море. Мар. Хим. 227:103895. doi: 10.1016/j.marchem.2020.103895

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Боллхёфер, А., и Росман, К.Дж.Р. (2000). Сигнатуры изотопных источников атмосферного свинца: южное полушарие. Геохим. Космохим. Acta 64, 3251–3262. doi: 10.1016/S0016-7037(00)00436-1

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Боллхёфер, А., и Росман, К.Дж.Р. (2001). Сигнатуры изотопных источников атмосферного свинца: северное полушарие. Геохим. Космохим. Акта 65, 1727–1740 гг. doi: 10.1016/S0016-7037(00)00630-X

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Боннейл, Э. , Перес-Лопес, Р., Сармьенто, А. М., Ньето, Дж. М., и Дел Валлс, Т.А (2017). Новый подход к биомониторингу загрязнения кислыми шахтными стоками с использованием редкоземельных элементов, биоаккумулированных в пресноводных моллюсках Corbicula fluminea . Дж. Азар. Матер. 338, 466–471. doi: 10.1016/j.jhazmat.2017.05.052

Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google

Бойл, Э.А. (2019). «Антропогенные микроэлементы в океане», в Encyclopedia of Ocean Sciences , Amsterdam: Elsevier Ltd, 195–202. doi: 10.1016/B978-0-12-409548-9.11592-1

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Бойл, Э.А., Чапник, С.Д., Шен, Г.Т., и Бэкон, М.П. (1986). Временная изменчивость свинца в западной части Северной Атлантики. Ж. Геофиз. Рез. 91, 8573–8593. DOI: 10.1029/JC091iC07p08573

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Boyle, E.A., Lee, J.-M., Echegoyen, Y., Noble, A., Moos, S. , Carrasco, G., et al. (2014). Антропогенные выбросы свинца в океан: развивающийся глобальный эксперимент. Океанография 27, 69–75. doi: 10.5670/oceanog.2014.10

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Бруланд, К., Лохан, М.С., Агилар-Ислас, А.М., Смит, Г.Дж., Сохст, Б., и Баптиста, А. (2008). Факторы, влияющие на химический состав ближнего шлейфа реки Колумбия: нитраты, кремниевая кислота, растворенное железо и растворенный марганец. Ж. Геофиз. Рез. 113, 1–23. дои: 10.1029/2007JC004702

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Брюланд, К., Миддаг, Р., и Лохан, М.С. (2013). «Контроль микроэлементов в морской воде», в «Трактат о геохимии: второе издание », редакторы Моттл, Дж. Майкл, Элдерфилд и Генри (Филадельфия, Пенсильвания: Elsevier Ltd), doi: 10.1016/B978-0-08-095975 -7.00602-1

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Бак, Нью-Джерси, Гоблер, С.Дж., и Саньюдо-Вильгельми, С. А. (2005). Концентрации растворенных микроэлементов в системе пролива Ист-Ривер-Лонг-Айленд: относительная важность автохтонных и аллохтонных источников. Окружающая среда. науч. Технол. 39, 3528–3537. дои: 10.1021/es048860t

Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google

Кармайкл, Р. Х., Джонс, А. Л., Паттерсон, Х. К., Уолтон, В. К., Перес-Уэрта, А., Овертон, Э. Б., и др. (2012). Ассимиляция нефтесодержащих элементов устрицами в результате разлива нефти из глубоководного горизонта. Окружающая среда. науч. Технол. 46, 12787–12795. дои: 10.1021/es302369h

Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google

Касас, С., Гонсалес, Дж.-Л., Андрал, Б., и Косса, Д. (2008). Связь между концентрацией металлов в воде и содержанием металлов в морских мидиях ( Mytilus galloprovincialis ): влияние физиологии. Окружающая среда. Токсикол. хим. 27, 1543–1552. дои: 10.1897/07-418

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Себриан, Э. , Уриз, М.Дж., и Турон, X. (2007). Губки как биомониторы тяжелых металлов в пространственных и временных исследованиях северо-западного Средиземноморья: многовидовое сравнение. Окружающая среда. Токсикол. хим. 26, 2430–2439. дои: 10.1897/07-292.1

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Чан, HM (1989). Временные и пространственные колебания концентраций микроэлементов в трансплантированных мидиях в Гонконге. мар. Поллют. Бык. 20, 82–86. doi: 10.1016/0025-326X(89)
-2

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Chase, Z., Paytan, A., Beck, A., Biller, D., Bruland, K.W., Measures, C., et al. (2011). Оценка воздействия атмосферных отложений на растворенные микроэлементы в заливе Акаба, Красное море. Мар. Хим. 126, 256–268. doi: 10.1016/j.marchem.2011.06.005

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Чейз, З., Пайтан, А., Джонсон, К.С., Стрит, Дж., и Чен, Ю. (2006). Поступление и круговорот железа в заливе Акаба Красного моря. Глобальный биогеохим. Циклы 20, 1–11. дои: 10.1029/2005GB002646

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Chen, Y., Paytan, A., Chase, Z., Measures, C., Beck, A., Sanudo-Wilhelmy, S.A., et al. (2008).Источники и потоки атмосферных микроэлементов в залив Акаба Красного моря. Ж. Геофиз. Рез. Атмос. 113, 1–13. дои: 10.1029/2007JD009110

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Чиен, К.-Т., Бенальтабет, Т., Торфштейн, А., и Пайтан, А. (2019). Вклад атмосферных отложений в концентрацию Pb и изотопный состав морской воды и твердых частиц в заливе Акаба, Красное море. Окружающая среда. науч. Технол. 53, 6162–6170. дои: 10.1021/acs.est.9b00505

Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google

Чонг, К., и Ван, В. К. (2001). Сравнительные исследования биокинетики Cd, Cr и Zn в зеленой мидии Perna viridis и манильском моллюске Ruditapes philippinarum . Окружающая среда. Загрязн. 115, 107–121. doi: 10.1016/S0269-7491(01)00087-2

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Чицо, Д. Дж., Стецер, О., Ворринген, А., Эберт, М., Weinbruch, S., Kamphus, M., et al. (2009). Непреднамеренное изменение климата из-за антропогенного воздействия свинца. Нац. Geosci. 2, 333–336. дои: 10.1038/ngeo499

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Данг, Д. Х., Шефер, Дж., Брах-Папа, К., Ленобль, В., Дюрье, Г., Дутруч, Л., и др. (2015). Свидетельство воздействия прибрежных загрязненных отложений на мидий через состав стабильных изотопов свинца. Окружающая среда. науч. Технол. 49, 11438–11448. doi: 10.1021/acs.оценка 5b01893

Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google

Дар, Массачусетс, Белал, А.А., и Мадкур, А.Г. (2018). Дифференциальные способности некоторых моллюсков накапливать тяжелые металлы в своих раковинах в озерах Тимса и Больших Горьких, Суэцкий канал, Египет. Египет. Дж. Аква. Рез. 44, 291–298. doi: 10.1016/j.ejar.2018.11.008

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

де Баар, HJW (1983). Морская геохимия редкоземельных элементов. Фалмут, Массачусетс: Океанографический институт Вудс-Хоул.

Академия Google

de Baar, HJW, Bacon, MP, and Brewer, P.G. (1983). Распределение редкоземельных элементов с положительной цериевой аномалией в западной части северной части Атлантического океана. Природа 301, 324–327. дои: 10.1038/301324a0

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

de Baar, HJW, Brewer, P.G., and Bacon, M.P. (1985). Аномалии распределения редкоземельных элементов в морской воде: Gd и Tb. Геохим.Космохим. Acta 49, 1961–1969. дои: 10.1016/0016-7037(85)-0

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Элдерфилд, Х. (1988). Океаническая химия редкоземельных элементов. Филос. Транс. Р. Соц. Лонд. сер. Математика. физ. науч. 325, 105–126.

Академия Google

Элдерфилд, Х., и Гривз, М. Дж. (1982). Редкоземельные элементы в морской воде. Природа 296, 214–219. дои: 10.1038/296214a0

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Элдерфилд, Х.и Шолковиц, Э. Р. (1987). Редкоземельные элементы в поровых водах восстановительных прибрежных отложений. Планета Земля. науч. лат. 82, 280–288. doi: 10.1016/0012-821x(87)


-0

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Эль-Гамаль, М. М. (2011). Влияние очистки на уровни тяжелых металлов, нефтяных углеводородов и микробного загрязнения в Paphia undulata (Bivalvia: Veneridae). Чешская Дж. Аним. науч. 56, 345–354. doi: 10.17221/2395-cjas

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Эрел, Ю., Аксельрод Т., Верон А., Марер Ю., Кацафадос П. и Даян У. (2002). Трансграничное загрязнение атмосферы свинцом. Окружающая среда. науч. Технол. 36, 3230–3233. дои: 10.1021/es020530q

Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google

Эрел Ю., Даян У., Раби Р., Рудич Ю. и Штейн М. (2006). Трансграничный перенос загрязняющих веществ атмосферной минеральной пылью. Окружающая среда. науч. Технол. 40, 2996–3005. doi: 10.1021/es051502l

Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google

Фаррингтон, Дж.В., Боуэн, В.Т., Голдберг, Э.Д., Райзбро, Р.В., и Мартин, Дж.Х. (1983). U.S. «Mussel Watch» 1976-1978: обзор данных о следовых количествах металлов, ДДЭ, ПХБ, углеводородах и искусственных радионуклидах. Окружающая среда. науч. Технол. 17, 490–496. DOI: 10.1021/es00114a010

Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google

Фрейтас, П.С., Кларк, Л.Дж., Кеннеди, Х., и Ричардсон, К.А. (2016). Марганец в раковине двустворчатого моллюска Mytilus edulis : морская вода Mn или физиологический контроль? Геохим. Космохим. Acta 194, 266–278. doi: 10.1016/j.gca.2016.09.006

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Fung, C.N., Lam, J.C.W., Zheng, G.J., Connell, D.W., Monirith, I., Tanabe, S., et al. (2004). Мониторинг следов металлов и органических загрязнителей на основе мидий вдоль восточного побережья Китая с использованием Perna viridis и Mytilus edulis . Окружающая среда. Загрязн. 127, 203–216. doi: 10.1016/j.envpol.2003.08.007

Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google

Генин А.(2008). «Физические условия залива Акаба: объяснение уникального появления тропических сообществ в субтропиках», в Акаба-Эйлат, Невероятный залив: окружающая среда, биоразнообразие и сохранение , изд. Ф. Д. Пор (Иерусалим: Издательство Магнеса Еврейского университета), 15–20.

Академия Google

Генин А., Лазар Б. и Бреннер С. (1995). Вертикальное перемешивание и гибель кораллов в Красном море после извержения вулкана Пинатубо. Природа 377, 507–510.дои: 10.1038/377507a0

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Гёксу М.З.Л., Акар М., Чевик Ф. и Финдик О. (2005). Биоаккумуляция некоторых тяжелых металлов (Cd, Fe, Zn, Cu) у двух видов двустворчатых моллюсков ( Pinctada radiata Leach, 1814 и Brachidontes pharaonis Fischer, 1870). Турк. Дж. Вет. Аним. науч. 29, 89–93.

Академия Google

Голдберг, Э. Д. (1975). Наблюдение за мидиями — первый шаг в глобальном морском мониторинге. мар. Поллют. Бык. 6:111. doi: 10.1016/0025-326X(75)
-4

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Goldberg, E.D., Bowen, V.T., Farrington, J.W., Harvey, G., Martin, J.H., Parker, P.L., et al. (1978). Часы с мидиями. Окружающая среда. Консерв. 5, 101–125. дои: 10.1017/S0376892

5555

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Гвензи, В., Мангори, Л., Данха, К., Чаукура, Н. , Дунджана, Н., и Санганьядо, Э. (2018). Источники, поведение и риски для окружающей среды и здоровья человека, связанные с использованием высокотехнологичных редкоземельных элементов в качестве возникающих загрязнителей. наук. Общая окружающая среда. 636, 299–313. doi: 10.1016/j.scitotenv.2018.04.235

Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google

Хамед, Э.С.А.Э., Халед, А., Ахди, Х., Омар Ахмед, Х., и Али Абдельразек, Ф. (2020). Оценка риска для здоровья от тяжелых металлов у трех видов беспозвоночных, собранных на побережье Александрии, Египет. Египет. Дж. Аква. Рез. 46, 389–395. doi: 10.1016/j.ejar.2020.11.001

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Хатье, В., Бруланд, К., и Флегал, А.Р. (2014). Определение редкоземельных элементов после предварительного концентрирования с использованием смолы NOBIAS-хелат ПА-1 ® : разработка и применение метода в плюме залива Сан-Франциско. Мар. Хим. 160, 34–41. doi: 10.1016/j.marchem.2014.01.006

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Хатье, В., Бруланд, К.В., и Флегал, А.Р. (2016). Увеличение антропогенных аномалий гадолиния и концентраций редкоземельных элементов в заливе Сан-Франциско за 20-летний рекорд. Окружающая среда. науч. Технол. 50, 4159–4168. doi: 10.1021/acs.est.5b04322

Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google

Херут Б., Кресс Н., Шефер Э. и Хорнунг Х. (1999). Уровни микроэлементов в моллюсках из чистых и загрязненных прибрежных морских участков Средиземного, Красного и Северного морей. Хельгол. Мар Рез. 53, 154–162. doi: 10.1007/s101520050021

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Хоригучи, Т. (2006).Маскулинизация самок брюхоногих моллюсков, индуцированная оловоорганическими соединениями, с акцентом на механизм действия трибутилолова и трифенилолова на развитие имбезекса. Окружающая среда. науч. 13, 77–87.

Академия Google

Хатчинсон Т.Х., Джха А.Н. и Диксон Д.Р. (1995). Полихета Platynereis dumerilii (audouin and milne-edwards): новый вид для оценки опасного потенциала химических веществ в морской среде. Экотоксикол.Окружающая среда. Саф. 31, 271–281. doi: 10.1006/eesa.1995.1074

Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google

Джикелс, Т. Д., Бейкер, А. Р., и Чанс, Р. (2016). Атмосферный перенос микроэлементов и питательных веществ в океаны. Филос. Транс. Р. Соц. Математика. физ. англ. науч. 374:20150286. doi: 10.1098/rsta.2015.0286

Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google

Джон С.Г., Парк Дж.Г., Чжан З. и Бойл Э.А. (2007). Изотопный состав некоторых распространенных форм антропогенного цинка. Хим. геол. 245, 61–69. doi: 10.1016/j.chemgeo.2007.07.024

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Караякар, Ф. , Эрдем, К., и Чичик, Б. (2007). Сезонные колебания уровней меди, цинка, хрома, свинца и кадмия в гепатопанкреасе, жаберных и мышечных тканях мидий Brachidontes pharaonis Fischer, собранных вдоль побережья Мерсина, Турция. Бык. Окружающая среда. Контам. Токсикол. 79, 350–355. doi: 10.1007/s00128-007-9246-z

Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google

Katz, T., Ginat, H., Eyal, G., Steiner, Z., Braun, Y., Shalev, S., et al. (2015). Внезапные наводнения в пустыне образуют гиперпикнические потоки в богатом кораллами заливе Акаба Красного моря. Планета Земля. науч. лат. 417, 87–98. doi: 10.1016/j.epsl.2015.02.025

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Комарек М., Эттлер В., Храстны В. и Михалевич М.(2008). Изотопы свинца в науках об окружающей среде: обзор. Окружающая среда. Междунар. 34, 562–577. doi: 10.1016/j.envint.2007.10.005

Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google

Кюммерер, К. , и Хелмерс, Э. (2000). Больничные стоки как источник гадолиния в водной среде. Окружающая среда. науч. Технол. 34, 573–577. дои: 10.1021/es9h

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Лабонн М., Бен Отман Д. и Лак Дж.М. (1998). Недавнее и прошлое антропогенное воздействие на средиземноморскую лагуну: ограничения изотопов свинца из раковин мидий. Заяв. Геохим. 13, 885–892. doi: 10.1016/S0883-2927(98)00016-X

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Лабонн, М., Бен Отман, Д., и Лак, Дж. М. (2001). Изотопы свинца в мидиях как индикаторы источников металлов и движения воды в лагуне (бассейн Тау, Южная Франция). Хим. геол. 181, 181–191. doi: 10.1016/S0009-2541(01)00281-9

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Лазар Б., Erez, J., Silverman, J., Rivlin, T., Rivlin, A., Dray, M., et al. (2008). «Недавние экологические изменения в химико-биологической океанографии залива Акаба (Эйлат)», в Акаба-Эйлат, Невероятный залив. Окружающая среда, биоразнообразие и сохранение , изд. Ф. Д. Пор (Иерусалим: Magnes Press), 49–61.

Академия Google

Ли, Дж. М., Бойл, Э. А., Гамо, Т., Обата, Х., Норисуе, К., и Эчегойен, Ю. (2015). Влияние антропогенной циркуляции Pb и океана на современное распределение изотопов Pb в Индийском океане. Геохим. Космохим. Acta 170, 126–144. doi: 10.1016/j.gca.2015.08.013

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Li, J.X., Zheng, L., Sun, C.J., Jiang, F.H., Yin, X.F., Chen, J.H., et al. (2016). Изучение экологических и химических свойств редкоземельных элементов в тропических морских организмах. Чин. Дж. Анал. хим. 44, 1539–1546. doi: 10.1016/S1872-2040(16)60963-5

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Лю, Х., и Ван, В.-ИКС. (2016). Изменение реакции биомаркеров во времени у двух видов устриц, пересаженных в устье реки, загрязненное металлами. наук. Общая окружающая среда. 544, 281–290. doi: 10.1016/j.scitotenv.2015.11.120

Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google

Лоренцо, Дж. И., Айербе, Э., Мубиана, В. К., Бласт, Р., и Бейрас, Р. (2003). «Показания к регулированию накопления меди в голубой мидии Mytilus edulis », в Molluscan Shellfish Safety , eds A.Вильяльба, Б. Регера, Дж. Л. Ромальде и Р. Бейрас (Лондон: ЮНЕСКО), 533–544.

Академия Google

Ма Л., Данг Д. Х., Ван В., Эванс Р. Д. и Ван В.-Х. (2019). Редкоземельные элементы в дельте Жемчужной реки в Китае: потенциальное воздействие производства РЗЭ на воду, взвешенные частицы и устрицы. Окружающая среда. Загрязн. 244, 190–201. doi: 10.1016/j.envpol.2018.10.015

Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google

Маховальд, Н.M., Engelstaedter, S., Luo, C., Sealy, A., Artaxo, P., Benitez-Nelson, C., et al. (2009). Атмосферное осаждение железа: глобальное распространение, изменчивость и влияние человека. Энн. Преподобный Мар. 1, 245–278. doi: 10.1146/annurev.marine.010908.163727

Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google

Макленнан, С. М. (1989). Редкоземельные элементы в осадочных породах: влияние происхождения и осадочных процессов. Геохим. Минеральная. Редкоземельный элем.Преподобный Минерал. 21, 169–200. дои: 10.1515/9781501509032-010

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Молухия, Х., и Слим, С. (2011). Биоаккумуляция, судьба и токсичность двух тяжелых металлов, распространенных в промышленных отходах у двух водных моллюсков. Дж. Ам. науч. 7, 459–464.

Академия Google

Мортон, Б. (1988). Динамика популяции и репродуктивный цикл Brachidontes variabilis ( Bivalvia : Mytilidae ) в мангровых зарослях Гонконга. Малаколь. Ред. 21, 109–117.

Академия Google

Мубиана, В.К., и Бласт, Р. (2007). Влияние температуры на рост и накопление Cd, Co, Cu и Pb морскими двустворчатыми моллюсками Mytilus edulis . Мар Окружающая среда. Рез. 63, 219–235. doi: 10.1016/j.marenvres.2006.08.005

Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google

Нодзаки Ю., Лерче Д., Алибо Д. С. и Цуцуми М. (2000). Растворенный индий и редкоземельные элементы в трех японских реках и Токийском заливе: свидетельство антропогенного происхождения Gd и In. Геохим. Космохим. Acta 64, 3975–3982. doi: 10.1016/S0016-7037(00)00472-5

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Паттан, Дж. Н., Пирс, Н. Дж. Г., и Мисланкар, П. Г. (2005). Ограничения в использовании цериевой аномалии валовых отложений в качестве индикатора окислительно-восстановительной среды палеодонных вод: тематическое исследование центральной части бассейна Индийского океана. Хим. геол. 221, 260–278. doi: 10.1016/j.chemgeo.2005.06.009

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Филлипс, Д.JH (1976). Мидия обыкновенная Mytilus edulis как индикатор загрязнения цинком, кадмием, свинцом и медью. II. Отношение металлов в мидии к выбрасываемым промышленностью. Мар. Биол. 38, 71–80. дои: 10.1007/BF003

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Филлипс, DJH (1980). Количественные водные биологические индикаторы: их использование для мониторинга загрязнения микроэлементами и хлорорганическими соединениями. Лондон: Издательство прикладных наук.

Академия Google

Rainbow, PS (2002). Концентрации микроэлементов в водных беспозвоночных: почему и что с того? Окружающая среда. Загрязн. 120, 497–507. doi: 10.1016/S0269-7491(02)00238-5

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Райсуддин, С., Квок, К.В.Х., Леунг, К.М.Ю., Шленк, Д., и Ли, Дж.С. (2007). Копепода Tigriopus : многообещающий морской модельный организм для экотоксикологии и геномики окружающей среды. Аква. Токсикол. 83, 161–173. doi: 10.1016/j.aquatox.2007.04.005

Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google

Ричардсон, К. , Ченери, С., и Кук, Дж. (2001). Оценка истории загрязнения следовыми металлами (Cu, Zn, Pb) в Северном море с помощью лазерной абляции-ICP-MS раковин конской мидии Modiolus modiolus . Мар. Экол. прог. сер. 211, 157–167. doi: 10.3354/meps211157

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Родити, Х.А., Фишер, Н.С., и Саньюдо-Вильгельми, С.А. (2000). Полевые испытания модели биоаккумуляции металлов для дрейссены. Окружающая среда. науч. Технол. 34, 2817–2825. дои: 10.1021/es9h

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Рассел Флегал, А., и Стукас, В. Дж. (1987). Точность и прецизионность измерений изотопного состава свинца в морской воде. Мар. Хим. 22, 163–177. дои: 10.1016/0304-4203(87)

-5

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Шелли, Р.У., Мортон, П.Л., и Лендинг, В.М. (2015). Соотношение элементов и коэффициенты обогащения в аэрозолях на разрезах Северной Атлантики US-GEOTRACES. Глубокий. Рез. 2 Верх. Стад. океаногр. 116, 262–272. doi: 10.1016/j.dsr2.2014.12.005

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Squadrone, S., Brizio, P., Stella, C., Mantia, M., Battuello, M., Nurra, N., et al. (2019). Редкоземельные элементы в морских и наземных матрицах Северо-Западной Италии: последствия для безопасности пищевых продуктов и здоровья человека. наук. Общая окружающая среда. 660, 1383–1391. doi: 10.1016/j.scitotenv.2019.01.112

Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google

Стединг, Д. Дж., Данлэп, К. Э., и Флегал, А. Р. (2000). Новые изотопные данные о хроническом загрязнении свинцом эстуарной системы залива Сан-Франциско: значение для устойчивости прошлых промышленных выбросов свинца в биосфере. Проц. Натл. акад. науч. США 97, 11181–11186. doi: 10.1073/pnas.180125697

Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google

Тейлор, Дж.Д. (1971). Ассоциированные с рифами сообщества моллюсков в западной части Индийского океана. Симп. Зоол. соц. Лонд. 28, 501–534.

Академия Google

Тейлор С.Р. и МакЛеннан С.М. (1985). Континентальная кора: ее состав и эволюция. Оксфорд: Научные публикации Блэквелла.

Академия Google

Ternon, E., Guieu, C., Löye-Pilot, M.D., Leblond, N., Bosc, E., Gasser, B., et al. (2010). Влияние сахарской пыли на вынос твердых частиц в водную толщу северо-западной части Средиземного моря. Биогеонауки 7, 809–826. doi: 10.5194/bg-7-809-2010

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Торфштейн, А., Гольдштейн, С.Л., и Штейн, М. (2018). Улучшено попадание сахарской пыли в Левант во время стадионов Генриха. кв. науч. Ред. 186, 142–155. doi: 10.1016/j.quascirev.2018.01.018

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Торфштейн, А., Киенаст, С.С., Ярден, Б., Ривлин, А., Айзекс, С. , и Шакед, Ю. (2020). Массовые и экспортные потоки продукции в заливе Акаба, северная часть Красного моря. САУ Земля Космос. хим. 4, 1461–1479. doi: 10.1021/acsearthspacechem.0c00079

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Torfstein, A., Teutsch, N., Tirosh, O., Shaked, Y., Rivlin, T., Zipori, A., et al. (2017). Химическая характеристика атмосферной пыли по недельным временным рядам в северной части Красного моря в период с 2006 по 2010 год. Геохим. Космохим. Acta 211, 373–393. doi: 10.1016/j.gca.2017.06.007

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Тойода, К., Накамура Ю. и Масуда А. (1990). Редкоземельные элементы пелагических отложений Тихого океана. Геохим. Космохим. Acta 54, 1093–1103. дои: 10.1016/0016-7037(90)-М

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Турекян, К.К. (1977). Судьба металлов в океанах. Геохим. Космохим. Acta 41, 1139–1144. дои: 10. 1016/0016-7037(77)

-0

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Цафрири-Мило, Р., Бенальтабет, Т., Торфштейн, А.и Шенкар, Н. (2019). Потенциальное использование инвазивных асцидий для биомониторинга загрязнения тяжелыми металлами. Фронт. мар. 6:611. doi: 10.3389/fmars.2019.00611

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Van der Oost, R., Beyer, J., and Vermeulen, NPE (2003). Биоаккумуляция рыбы и биомаркеры в оценке экологического риска: обзор. Окружающая среда. Токсикол. Фармакол. 13, 57–149. doi: 10.1016/S1382-6689(02)00126-6

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Ван Джин, А., Adkins, J.F., Boyle, E.A., Nelson, C.H., and Palanques, A. (1997). 120-летний отчет о широкомасштабном загрязнении в результате добычи полезных ископаемых в Пиренейском колчеданном поясе. Геология 25, 291–294. doi: 10.1130/0091-76131997025<0291:AYROWC<2.3.CO;2

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Ван, З. , Инь, Л., Сян, Х., Цинь, X., и Ван, С. (2019). Модели накопления и видовые характеристики иттрия и редкоземельных элементов (YREE) в биологических матрицах из залива Малуан, Китай: значение для биомониторинга. Окружающая среда. Рез. 179:108804. doi: 10.1016/j.envres.2019.108804

Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google

Уайт, С.Л., и Радуга, П.С. (1982). Регуляция и накопление меди, цинка и кадмия креветками Palaemon elegans. Мар. Экол. прог. сер. 8, 95–101. doi: 10.3354/meps008095

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Вилгус, Дж., Чедвик-Фурман, Н.Е., и Дубинский, З. (2004). Коралловый покров и частичная гибель коралловых рифов, подвергшихся антропогенному воздействию, в Эйлате, северная часть Красного моря. мар. Поллют. Бык. 48, 248–253. doi: 10.1016/j.marpolbul.2003.08.008

Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google

Xu, Y., Sun, Q. , Yi, L., Yin, X., Wang, A., Li, Y., et al. (2014). Источник естественных и антропогенных тяжелых металлов в отложениях устья реки Миньцзян (юго-восток Китая): значение для исторического загрязнения. наук. Общая окружающая среда. 493, 729–736. doi: 10.1016/j.scitotenv.2014.06.046

Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google

Яп, с.К., Исмаил А., Тан С.Г. и Омар Х. (2003). Накопление, очистка и распределение кадмия и цинка в зеленогубой мидии Perna viridis (Linnaeus) в лабораторных условиях. Hydrobiologia 498, 151–160.

Академия Google

Инь, Ю., Хуанг, Дж., Пейн, М.Л., Рейнхольд, В.Н., и Честин, Н.Д. (2005). Структурная характеристика основного белка экстрапаллиальной жидкости моллюска Mytilus edulis : значение для функции. Биохимия 44, 10720–10731. дои: 10.1021/bi0505565

Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google

Зега Г., Пеннати Р., Кандиани С. , Пестарино М. и Де Бернарди Ф. (2009). Одиночные эмбрионы асцидий ( Chordata , Tunicata ) в качестве модельных организмов для тестирования токсичности прибрежных загрязнителей. Исж 6, 29–34.

Академия Google

Чжоу, К., Чжан, Дж., Фу, Дж., Ши, Дж. и Цзян, Г. (2008). Биомониторинг: привлекательный инструмент для оценки загрязнения металлами водной экосистемы. Анал. Чим. Acta 606, 135–150. doi: 10.1016/j.aca.2007.11.018

Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google

Зуйков М., Пеллетье Э. и Харпер Д. А. Т. (2013). Двустворчатые моллюски в исследованиях загрязнения металлами: от биоаккумуляции к биомониторингу. Хемосфера 93, 201–208. doi: 10.1016/j.chemosphere.2013.05.001

Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google

Отравление свинцом

Обзор

Свинец — природный токсичный металл, обнаруженный в земной коре.Его широкое использование привело к обширному загрязнению окружающей среды, воздействию на человека и серьезным проблемам общественного здравоохранения во многих частях мира.

Важные источники загрязнения окружающей среды включают добычу полезных ископаемых, выплавку, производство и переработку, а в некоторых странах — продолжающееся использование этилированной краски и этилированного авиационного топлива. Более трех четвертей мирового потребления свинца для производства свинцово-кислотных аккумуляторов для автомобилей. Однако свинец также используется во многих других продуктах, например, в пигментах, красках, припое, витражах, посуде из свинцового хрусталя, боеприпасах, керамической глазури, ювелирных изделиях, игрушках и т. некоторые косметические средства и народные лекарства.Питьевая вода, подаваемая по свинцовым трубам или трубам, соединенным свинцовым припоем, может содержать свинец. Большая часть свинца в мировой торговле в настоящее время получается за счет вторичной переработки.

Маленькие дети особенно уязвимы к токсическому воздействию свинца и могут страдать от серьезных и необратимых неблагоприятных последствий для здоровья, особенно для развития мозга и нервной системы. Свинец также причиняет долговременный вред взрослым, в том числе повышенный риск высокого кровяного давления и повреждения почек. Воздействие на беременных женщин высоких концентраций свинца может вызвать выкидыш, мертворождение, преждевременные роды и низкий вес при рождении.

Источники и пути воздействия

Люди могут подвергаться воздействию свинца через профессиональные источники и источники окружающей среды. В основном это происходит в результате:

  • вдыхания частиц свинца, образующихся при сжигании материалов, содержащих свинец, например, при плавке, переработке, удалении свинцовой краски и использовании этилированного авиационного топлива; и

  • проглатывание загрязненной свинцом пыли, воды (из освинцованных труб) и пищи (из емкостей, покрытых свинцовой глазурью или спаянных свинцом).

Дополнительным источником воздействия является использование некоторых видов традиционной медицины и косметики. Например, сообщалось о высоком уровне содержания свинца в некоторых видах коль, а также в некоторых традиционных лекарствах, используемых в таких странах, как Индия, Мексика и Вьетнам. Поэтому потребители должны заботиться только о том, чтобы покупать и использовать регулируемые продукты.

Маленькие дети особенно уязвимы к отравлению свинцом, потому что они поглощают в 4–5 раз больше свинца, чем взрослые, из определенного источника.Более того, врожденная любознательность детей и соответствующее их возрасту поведение «из рук в рот» приводят к при проглатывании и проглатывании предметов, содержащих свинец или покрытых свинцом, таких как загрязненная почва или пыль и хлопья разлагающейся свинецсодержащей краски. Этот путь воздействия усиливается у детей с психологическим расстройством, называемым пика. (постоянная и навязчивая тяга к еде), которые могут срывать и есть свинцовую краску со стен, дверных косяков и мебели.Воздействие загрязненной свинцом почвы и пыли, образовавшейся в результате переработки аккумуляторов и добычи полезных ископаемых, вызвало массовые отравления свинцом и множественные смерти детей раннего возраста в Нигерии, Сенегале и других странах.

Попадая в организм, свинец распределяется по таким органам, как мозг, почки, печень и кости. В организме свинец хранится в зубах и костях, где он со временем накапливается. Свинец, хранящийся в костях, может попасть в кровь во время беременности. обнажение плода.Недоедающие дети более восприимчивы к свинцу, потому что их организм поглощает больше свинца, если им не хватает других питательных веществ, таких как кальций или железо. Дети, подвергающиеся наибольшему риску, — это очень маленькие дети (включая развивающийся плод). и экономически неблагополучных.

Влияние на здоровье детей

Воздействие свинца может иметь серьезные последствия для здоровья детей. При высоких уровнях воздействия свинец поражает мозг и центральную нервную систему, вызывая кому, судороги и даже смерть.Дети, пережившие тяжелое отравление свинцом, могут остаться с умственной отсталостью и поведенческими расстройствами. В настоящее время известно, что при более низких уровнях воздействия, не вызывающих явных симптомов, свинец вызывает целый ряд повреждений во многих системах организма. В частности, свинец может воздействовать на детей. развитие мозга, что приводит к снижению коэффициента интеллекта (IQ), поведенческим изменениям, таким как снижение концентрации внимания и усиление антисоциального поведения, а также к снижению уровня образования.Воздействие свинца также вызывает анемию, гипертонию, почечную недостаточность. нарушение, иммунотоксичность и токсичность для репродуктивных органов. Считается, что неврологические и поведенческие эффекты свинца необратимы.

Безопасная концентрация свинца в крови неизвестна; даже такие низкие концентрации свинца в крови, как 5 мкг/дл, могут быть связаны со снижением интеллекта у детей, поведенческими трудностями и проблемами с обучением. По мере увеличения воздействия свинца диапазон тяжесть симптомов и эффектов также увеличивается.

Обнадеживает тот факт, что успешный отказ от этилированного бензина в большинстве стран вместе с другими мерами по контролю за содержанием свинца привели к значительному снижению концентрации свинца в крови населения. По состоянию на июль 2021 года этилированный бензин для автомобилей и грузовики больше нигде в мире не продаются (1) . Однако для поэтапного отказа от свинцовой краски необходимо сделать еще больше: пока только 41% стран ввели юридически обязывающие меры контроля за свинцовой краской  (2) .

Бремя болезней 

По оценкам Института показателей и оценки здоровья (IHME), в 2019 г. воздействие свинца стало причиной 900 000 смертей и 21,7 млн ​​потерянных лет здоровой жизни (годы жизни с поправкой на инвалидность, или DALY) во всем мире из-за долгосрочные эффекты на здоровье. Наибольшее бремя было в странах с низким и средним уровнем доходов. IHME также подсчитал, что в 2019 году на воздействие свинца приходилось 62,5% глобального бремени умственной отсталости, причина которой не очевидна 8.2% мировых бремя гипертонической болезни сердца, 7,2 % глобального бремени ишемической болезни сердца и 5,65 % глобального бремени инсульта 90 003 (3).

Ответ ВОЗ

ВОЗ определила свинец как одно из 10 химических веществ, вызывающих серьезную озабоченность в области общественного здравоохранения, требующих принятия мер государствами-членами для защиты здоровья рабочих, детей и женщин репродуктивного возраста. ВОЗ разместила на своем веб-сайте целый ряд информации по свинцу, включая информацию для политиков, техническое руководство и информационно-пропагандистские материалы.

ВОЗ также разработала руководство по клиническому лечению воздействия свинца и готовит руководство по предотвращению воздействия свинца, которое предоставит лицам, определяющим политику, органам общественного здравоохранения и специалистам в области здравоохранения основанные на фактических данных рекомендации. о мерах, которые они могут предпринять для защиты здоровья детей и взрослых от воздействия свинца.

Поскольку этилированная краска является постоянным источником воздействия во многих странах, ВОЗ объединилась с Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде, чтобы сформировать Глобальный альянс по ликвидации свинцовых красок. ВОЗ также является партнером проекта, финансируемого Глобальным Экологический фонд, целью которого является поддержка не менее 40 стран в принятии юридически обязывающих мер контроля за свинцовой краской (4) . Поэтапный отказ от использования свинцовых красок к 2020 году является одним из приоритетных действий правительств, включенных в «Дорожную карту» ВОЗ , для расширения участия сектора здравоохранения в Стратегическом подходе к международному регулированию химических веществ для достижения цели 2020 года и далее.



(1) Прекращение использования этилированного топлива станет «вехой для многосторонности», пресс-релиз 
Прекращение использования этилированного топлива станет «вехой для многосторонности» пресс-релиз; 2021
(2) Глобальная обсерватория здравоохранения: правила и меры контроля в отношении свинцовой краски.
Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2021
(3) Институт показателей и оценки здоровья (IHME). ГБД Сравнить.
Сиэтл, Вашингтон: IHME, Вашингтонский университет; 2019. 
(4) Проект SAICM GEF – компонент «Свинец в краске»

 

Обзор микроэлементов токсичных элементов (Pb, Cd, Hg, As, Sb, Bi, Se, Te) и их поведения при переработке золота. Часть 1: Минералогия, химия водной среды и токсичность

https://doi.org/10.1016/j.hydromet.2011.01.010Получить права и содержание

Резюме

Обзор литературы по поведению следовых токсичных элементов (Pb, Cd, Hg , As, Sb, Bi, Se и Te) в обработке золота цианированием, в котором обобщаются современные знания в этой области и подчеркиваются пробелы.Этот обзор, наряду с дальнейшими исследованиями пробелов в термодинамике и кинетике этих систем, направлен на поддержку разработки компьютерных моделей для прогнозирования химического состава и поведения этих элементов на различных этапах процесса цианирования золота. Первая часть этого обзора представляет собой сопоставление соответствующей информации о минералогии микроэлементов, химии водной среды и токсичности, а также сравнение двух доступных программных пакетов (JESS и OLI) для термодинамического моделирования.

Моделирование химического состава может помочь в понимании химического состава следовых токсичных элементов в растворах цианирования золота, который остается в значительной степени неизученным. Существует много существенных различий между предсказанным составом этих микроэлементов для различных типов программного обеспечения для моделирования из-за различий в используемых термодинамических данных, нехватки данных, которые существуют в соответствующих неидеальных условиях, и методов, используемых программными пакетами для оценки. термодинамические параметры в этих условиях.Обсуждаются токсичность и экологические рекомендации для выбранных видов микроэлементов, которые существуют в водных растворах, чтобы лучше понять риски для здоровья и окружающей среды, связанные с присутствием этих элементов в золотых рудах.

Основные результаты исследований

► Минералогия микроэлементов, химия водных растворов и токсичность при цианировании золота. ► Многие рассмотренные микроэлементы обладают значительной токсичностью.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *