Введение
Химические соединения, содержащие мышьяк в окислительном состоянии +3 сторонники Арсения Авторианоса в Византийской империи В химии, арсенит - это химическое соединение, содержащее оксианион мышьяка, где мышьяк имеет окислительное состояние +3. Следует отметить, что в областях, которые обычно имеют дело с химией грунтовых вод, арсенит используется в общем виде для идентификации растворимых анионов AsIII. IUPAC рекомендовал, чтобы соединения арсенита назывались арсенитом ((III), например, ортоарсенит называется триоксидоарсенитом ((III). Ортоарсенит контрастирует с соответствующими анионами более легких членов группы 15, фосфитом, который имеет структуру HPO3 (−2) и нитритом, NO2−, который изогнут. Известно несколько различных анионов арсенита: AsO3 () ортоарсенит, ион мышьяковой кислоты, с пирамидальной формой. As2O5 () пироарсенит, [O2As\sO\sAsO2] () As3O7 () полиарсенит, [O2As\sO\sAsO\sO2] () As4O9 () полиарсенит, [O2As\sO\sAsO2] () As6 ()
the supporters of Arsenios Autoreianos in the Byzantine Empire
In chemistry, an arsenite is a chemical compound containing an arsenic oxyanion where arsenic has oxidation state +3. Note that in fields that commonly deal with groundwater chemistry, arsenite is used generically to identify soluble AsIII anions. IUPAC have recommended that arsenite compounds are to be named as arsenate(III), for example ortho arsenite is called trioxidoarsenate(III). Ortho arsenite contrasts to the corresponding anions of the lighter members of group 15, phosphite which has the structure |HPO3(2−) and nitrite, |NO2− which is bent. A number of different arsenite anions are known:
|AsO3(3−) ortho arsenite, an ion of arsenous acid, with a pyramidal shape
|As2O5(4−) pyro arsenite, |[O2As\sO\sAsO2](4−)
|As3O7(5−) a polyarsenite, |[O2As\sO\sAs(O)\sO\sAsO2](5−)
|As4O9(6−) a polyarsenite, |[O2As\sO\sAs(O)\sO\sAs(O)\sO\sAsO2](6−)
Арсениты в окружающей среде
Арсен может попадать в подземные воды из-за естественного содержания мышьяка на более глубоких уровнях или из рудников. Арсен ((III) может быть удален из воды несколькими методами, окислением AsIII в AsV, например, хлором, а затем коагуляцией, например, сульфатом железа ((III). Другие методы включают ионный обмен и фильтрацию. Фильтрация эффективна только в том случае, если мышьяк присутствует в виде частиц, если мышьяк в растворе, он проходит через мембрану фильтрации.
Применение
Арсенит натрия используется в реакции смещения водяного газа для удаления углекислого газа. Раствор Фаулера, впервые введенный в 18 веке, был сделан из... As2O3 в виде раствора метаарсенита калия, KAsO2. Арсен в своем триоксиде, As2O3, (брендовое название Trisenox, ATO) используется в качестве химиотерапевтического препарата против острой промиелоцитарной лейкемии (APL), типа миелоидного лейкемии. Детальный механизм действия неизвестен, но предполагается, что он ускоряет апоптоз раковых клеток. Триоксид мышьяка вызывает морфологические изменения и фрагментацию ДНК в NB4 in vitro модели для APL. Он также разрушает рецептор альфа ретиновой кислоты (RARA). Ген RARA является важным регулятором развития, дифференцировки и апоптоза премиелоцитарных иммунных клеток.
Бактерии, использующие и генерирующие арсенит
Некоторые виды бактерий получают энергию, окисляя различные виды топлива, одновременно превращая арсенаты в арсениты. Причастные ферменты известны как арсенаторедуктазы. В 2008 году были обнаружены бактерии, которые используют версию фотосинтеза с арсенитами в качестве доноров электронов, производя арсенаты (так же, как обычный фотосинтез использует воду в качестве донора электронов, производя молекулярный кислород). Исследователи предположили, что исторически эти фотосинтезирующие организмы производили арсенаты, которые позволяли бактериям, уменьшающим арсенаты, процветать. У человека арсенит ингибирует пируват- дегидрогеназу (комплекс PDH) в реакции пируват- ацетил- CoA, связываясь с SH группой липоамида, участвующего кофермента. Он также ингибирует комплекс оксоглутаратдегидрогеназы тем же механизмом. Ингибирование этих ферментов нарушает выработку энергии.