Трииоксид мышьяка: свойства, применение и токсичность.
Arsenic trioxide
Оксид мышьяка (As₂O₃): применение в промышленности (пестициды, стекло), медицине (лечение рака). Токсичен, регулируется законом. Производство – 50 тыс. тонн/год.
Сравнивайте с английским: нажмите на абзац — оригинал откроется в окне. Кнопка EN под абзацем показывает его прямо в тексте.
Содержание
Введение
Химическое соединение (промышленный химикат и лекарственное средство)
Chemical compound (industrial chemical and medication)
Триоксид мышьяка — неорганическое соединение с формулой As₂O₃. В качестве промышленного химиката он широко используется при производстве консервантов для древесины, пестицидов и стекла. Он продается под торговой маркой Trisenox и другими. Для лечения он вводится внутривенно. Механизм его действия при лечении рака до конца не выяснен. Ежегодно производится около 50 000 тонн. В связи с его токсичностью, во многих странах действуют правила, регулирующие его производство и продажу.
Arsenic trioxide is an inorganic compound with the formula As an industrial chemical, its major uses include the manufacture of wood preservatives, pesticides, and glass. It is sold under the brand name Trisenox among others For this use it is given by injection into a vein. Its mechanism in treating cancer is not entirely clear. Approximately 50,000 tonnes are produced a year. Due to its toxicity, a number of countries have regulations around its manufacture and sale.
Медицинская
Триоксид мышьяка показан в комбинации с третиноином для лечения взрослых с новодиагностированной острой промиелоцитарной лейкемией низкого риска, характеризующейся наличием транслокации t(15;17) или экспрессии гена PML/RAR-альфа; а также для индукции ремиссии и консолидации у пациентов с острой промиелоцитарной лейкемией, резистентных к терапии ретиноидами и антрациклинами или имеющих рецидив после нее, и для которой характерно наличие транслокации t(15;17) или экспрессии гена PML/RAR-альфа. Триоксид мышьяка применяется для лечения онкологического заболевания, известного как острый промиелоцитарный лейкоз (APL). Его эффективность сопоставима с эффективностью препаратов Realgar/Indigo naturalis, которые принимаются внутрь, стоят дешевле, но менее доступны. Препарат действует, стимулируя протеасомный распад рецептора ретиноевой кислоты альфа, перемещая белок на ядерную матрицу и усиливая убиквитинизацию. В 1970-х годах китайский исследователь Чжан Тиндун и его коллеги открыли это применение. В 2000 году препарат был одобрен для лечения лейкемии в США. Гонконгский университет разработал жидкую форму триоксида мышьяка для перорального применения. Органоарсеновые соединения, такие как кормовые добавки (роксарон) и лекарственные средства (неосальварсан), получают из триоксида мышьяка.
Arsenic trioxide is indicated in combination with tretinoin for treatment of adults with newly diagnosed low risk acute promyelocytic leukemia whose acute promyelocytic leukemia is characterized by the presence of the t(15;17) translocation or PML/RAR alpha gene expression; and for induction of remission and consolidation in patients with acute promyelocytic leukemia who are refractory to, or have relapsed from, retinoid and anthracycline chemotherapy, and whose acute promyelocytic leukemia is characterized by the presence of the t(15;17) translocation or PML/RAR alpha gene expression. Arsenic trioxide is used to treat a type of cancer known as acute promyelocytic leukemia (APL). Effectiveness appears similar to Realgar/Indigo naturalis, which can be taken by mouth and is less expensive but is less available. It works by encouraging the proteosome breakdown of retinoic acid receptor alpha, by moving the protein on to the nuclear matrix and increasing ubiquitination. In the 1970s, Chinese researcher Zhang Tingdong and colleagues discovered this use. It was approved for leukemia treatment in the United States in 2000. University of Hong Kong developed a liquid form of arsenic trioxide that can be given by mouth. Organoarsenic compounds, such as feed additives (roxarsone) and medication (neosalvarsan), are derived from arsenic trioxide.
Производство
Промышленное применение включает использование в качестве сырья для производства лесоматериалов, в производстве бесцветного стекла и в электронике.
Industrial uses include usage as a precursor to forestry products, in colorless glass production, and in electronics.
Токсикология
Триоксид мышьяка легко всасывается в пищеварительной системе. Поглощение даже 0,1 грамма может быть смертельным. После закрытия шахты остаточные отходы триоксида будут представлять экологическую опасность (как, например, на шахте "Гигант"). Арсеновые руды намеренно добываются только в Китае, а также его натриевый аналог – торрециллазит.
Arsenic trioxide is readily absorbed by the digestive system. Ingestion of as little as 0.1 grams can be fatal. and after the mine is closed, the leftover trioxide waste will present environmental hazard (as was the case with the Giant Mine, for example). Only in China are arsenic ores intentionally mined. and its sodium analogue torrecillasite.
Экологические последствия
При плавке и сопутствующей обработке руды часто образуется триоксид мышьяка, представляющий опасность для окружающей среды. Например, на канадской шахте «Гигант» перерабатывались значительные объемы золотосодержащих руд, загрязненных арсенопиритом.
Smelting and related ore processing often generate arsenic trioxide, which poses a risk to the environment. For example, the Giant Mine in Canada processed substantial amounts of arsenopyrite contaminated gold ores.
Отравление мышьяком в литературе и обществе
Отравляющие свойства мышьяка широко освещены в литературе. В Австрии жили так называемые "стирийские едоки мышьяка", которые употребляли дозы, значительно превышающие смертельную дозу триоксида мышьяка, не испытывая при этом видимого вреда. Предполагается, что мышьяк позволял переносить тяжелые физические нагрузки на больших высотах, например, в Альпах.
The poisonous properties of arsenic are the subject of an extensive literature. In Austria, there lived the so called "arsenic eaters of Styria", who ingested doses far beyond the lethal dose of arsenic trioxide without any apparent harm. Arsenic is thought to enable strenuous work at high altitudes, e. g. in the Alps.