Jump to content

Токсичный хэви-метал

Стена угольной золы высотой 25 футов (7,6 м) , загрязненная токсичными тяжелыми металлами, образовавшаяся в результате выброса 5,4 миллиона кубических ярдов суспензии угольной золы в реку Эмори , штат Теннесси , а также близлежащие земельные и водные объекты, в декабре 2008 года. . [1] Тестирование показало значительно повышенные уровни мышьяка, меди, бария , кадмия, хрома, свинца, ртути, никеля и таллия в образцах навозной жижи и речной воды. [2] Затраты на очистку могут превысить 1,2 миллиарда долларов. [3]

Токсичный тяжелый металл — это любой относительно плотный металл или металлоид , который известен своей потенциальной токсичностью, особенно в контексте окружающей среды. [4] [5] Этот термин особенно применим к кадмию , ртути и свинцу . [6] все они включены в Всемирной организации здравоохранения список 10 химических веществ, вызывающих серьезную общественную обеспокоенность . Другие примеры включают марганец , хром , кобальт , никель , медь , цинк , серебро , сурьму и таллий . [7]

Тяжелые металлы встречаются в природе в земле. Они становятся концентрированными в результате деятельности человека и могут проникать в ткани растений и животных (включая человека) при вдыхании, с пищей и при ручном обращении. Затем они могут связываться и мешать функционированию жизненно важных клеточных компонентов. Токсическое действие мышьяка, ртути и свинца было известно еще в древности, но методические исследования токсичности некоторых тяжелых металлов датируются только 1868 годом. У людей отравление тяжелыми металлами обычно лечат введением хелатирующих агентов . Некоторые элементы, считающиеся токсичными тяжелыми металлами, в небольших количествах необходимы для здоровья человека.

Водород 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 Полагать Сурьма Теллур Йод Ксенон
Цезий Барий Лантан Церий Празеодим Неодим Прометий Самарий европий Гадолиний Тербий Диспрозий Гольмий Эрбий Тулий Иттербий Париж Гафний Тантал вольфрам Рений Осмий Иридий Платина Золото Меркурий (стихия) Таллий Вести Висмут Полоний Астатин Радон
Франций Радий актиний Торий Протактиний Уран Нептун Плутоний Америций Курий Берклий Калифорния Эйнштейний Фермий Менделеев Благородный Лоуренсий Резерфордий Дубниум Сиборгий борий Хассий Мейтнерий Дармштадтий Рентгений Коперник нихоний Флеровий Московий Ливерморий Теннессин Оганессон
Примеры токсичных тяжелых металлов

Источники загрязнения [ править ]

Тетраэтилсвинец является одним из наиболее значительных загрязнителей тяжелых металлов, используемых в последнее время. [8]

Тяжелые металлы естественным образом встречаются в земле и концентрируются в результате деятельности человека или, в некоторых случаях, геохимических процессов, таких как накопление в торфяных почвах, которые затем высвобождаются при осушении для нужд сельского хозяйства. [9] Обычными источниками являются отходы горнодобывающей промышленности и промышленности ; выбросы транспортных средств ; моторное масло ; топливо, используемое судами и тяжелой техникой ; строительные работы ; удобрения ; [10] пестициды ; краски ; красители и пигменты ; ремонт ; незаконный склад отходов строительства и сноса; выдвижной мусорный контейнер с открытым верхом ; сварка , пайка и пайка; стекольное дело ; [11] бетонные работы; дорожные работы ; использование переработанных материалов ; своими руками Металлические проекты ; сжигание амулетной бумаги ; открытое сжигание мусора в сельской местности; загрязненная система вентиляции; продукты питания, загрязненные окружающей средой или упаковкой; вооружение; свинцово-кислотные аккумуляторы ; площадка для переработки электронного мусора ; обработанная древесина; стареющая инфраструктура водоснабжения; [12] и микропластик, плавающий в мировом океане. [13] Мышьяк, кадмий и свинец могут присутствовать в детских игрушках в количествах, превышающих нормативные стандарты. Свинец можно использовать в игрушках в качестве стабилизатора , усилителя цвета или антикоррозионного средства. Кадмий иногда используется в качестве стабилизатора или для увеличения массы и блеска игрушечных украшений. Считается, что мышьяк используется в красящих красках. [14] Регулярно употребляющие нелегально перегнанный алкоголь, могут подвергнуться отравлению мышьяком или свинцом, источником которого является загрязненный мышьяком свинец, используемый для пайки дистилляционного аппарата. крысиный яд, используемый в магазинах зерна и сусла . Еще одним источником мышьяка может быть [15]

Свинец является наиболее распространенным загрязнителем тяжелых металлов. [16] В составе тетраэтилсвинца ( CH
3
СН
2
)
4
Pb
он широко использовался в бензине в 1930–1970-е годы. [17] По оценкам, уровни свинца в водной среде промышленно развитых обществ в два-три раза превышают доиндустриальные уровни. [18] Хотя использование этилированного бензина в Северной Америке было в значительной степени прекращено к 1996 году, почвы рядом с дорогами, построенными до этого времени, сохраняют высокие концентрации свинца. Свинец (из азида свинца(II) или стифната свинца, используемых в огнестрельном оружии) постепенно накапливается на полигонах огнестрельного оружия, загрязняя местную окружающую среду и подвергая сотрудников полигона риску отравления свинцом . [19]

Пути входа [ править ]

Тяжелые металлы попадают в ткани растений, животных и человека при вдыхании воздуха, с пищей и при ручном обращении. Выбросы автотранспортных средств являются основным источником переносимых по воздуху загрязняющих веществ, включая мышьяк, кадмий, кобальт, никель, свинец, сурьму, ванадий, цинк, платину, палладий и родий. [20] Водные источники (подземные воды, озера, ручьи и реки) могут быть загрязнены выщелачиванием тяжелых металлов из промышленных и потребительских отходов; кислотные дожди могут усугубить этот процесс, высвобождая тяжелые металлы, попавшие в почву. [21] Транспорт через почву может быть облегчен за счет наличия предпочтительных путей потока (макропор) и растворенных органических соединений. [22] Растения подвергаются воздействию тяжелых металлов при поглощении воды; животные едят эти растения; употребление в пищу продуктов растительного и животного происхождения является крупнейшим источником тяжелых металлов для человека. [23] Абсорбция при контакте с кожей, например, при контакте с почвой или металлосодержащими игрушками и украшениями. [24] является еще одним потенциальным источником загрязнения тяжелыми металлами. [25] Токсичные тяжелые металлы могут биоаккумулироваться в организмах, поскольку они трудно метаболизируются . [26]

Вредные последствия [ править ]

Тяжелые металлы «могут связываться с жизненно важными клеточными компонентами, такими как структурные белки , ферменты и нуклеиновые кислоты , и мешать их функционированию». [27] Симптомы и эффекты могут варьироваться в зависимости от металла или соединения металла, а также от дозы. В целом, долгосрочное воздействие токсичных тяжелых металлов может иметь канцерогенные эффекты, а также эффекты на центральную и периферическую нервную систему и систему кровообращения. Для человека типичны проявления, связанные с воздействием любого из «классических» [28] токсичные тяжелые металлы, хром (еще один токсичный тяжелый металл) или мышьяк (металлоид) показаны в таблице. [29]

Элемент Острое воздействие
обычно день или меньше
Хроническое воздействие
часто месяцы или годы
Кадмий Пневмонит (воспаление легких) Рак легких
Остеомаляция (размягчение костей)
Протеинурия (избыток белка в моче; возможно поражение почек)
Меркурий Диарея
Высокая температура
Рвота
Стоматит (воспаление десен и полости рта)
Тошнота
Нефротический синдром (неспецифическое заболевание почек)
Неврастения (невротическое расстройство)
Парагевзия (металлический вкус)
Розовая болезнь (боль и порозовение кистей и стоп)
Тремор
Вести Энцефалопатия (дисфункция головного мозга)
Тошнота
Рвота
Анемия
Энцефалопатия
Падение стопы / запястья (паралич)
Нефропатия (заболевание почек)
Хром Желудочно-кишечное кровотечение (кровотечение)
Гемолиз (разрушение эритроцитов)
Острая почечная недостаточность
Легочный фиброз (рубцевание легких)
Рак легких
Мышьяк Тошнота
Рвота
Диарея
Энцефалопатия
Мультиорганные эффекты
Аритмия
Болезненная нейропатия
Диабет
Гипопигментация / Гиперкератоз
Рак

История [ править ]

Токсическое воздействие мышьяка, ртути и свинца было известно еще в древности, но методические исследования общей токсичности тяжелых металлов датируются только 1868 годом. свинец, медь, цинк, железо и марганец » в питьевой воде . Они отметили «отсутствие расследования» и свелись к «необходимости ходатайствовать о сборе данных». [30] В 1884 году Блейк описал очевидную связь между токсичностью и атомным весом элемента. [31] В следующих разделах представлены исторические миниатюры «классических» токсичных тяжелых металлов (мышьяка, ртути и свинца), а также некоторых более поздних примеров (хрома и кадмия).

Аурипигмент — токсичный минерал, содержащий мышьяк, используемый в кожевенной промышленности для удаления волос со шкур.

Мышьяк [ править ]

Мышьяк , как реальгар ( As
4
4S
4
) и аурипигмент ( Ас
2
С
3
), был известен еще в древности. Страбон (64–50 до н.э. - ок. 24 г. н.э.?), греческий географ и историк, [32] писал, что в реальгарных и аурипигментных рудниках работали только рабы, поскольку они неизбежно умирали от токсичного воздействия паров, выделяемых рудами. Загрязненное мышьяком пиво отравило более 6000 человек в районе Манчестера в Англии в 1900 году и, как полагают, убило по меньшей мере 70 человек. [33] Клэр Люс , американский посол в Италии с 1953 по 1956 год, пострадала от отравления мышьяком . Его источником стали отслаивающаяся краска с содержанием мышьяка на потолке ее спальни. Возможно, она также ела пищу, загрязненную мышьяком в отслаивающейся краске потолка в столовой посольства. [34] Грунтовые воды, загрязненные мышьяком , по состоянию на 2014 год «все еще отравляют миллионы людей в Азии». [35]

Меркурий [ править ]

Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге , Россия. Амальгама золота и ртути , использованная для позолоты купола, привела к многочисленным жертвам среди рабочих.

первый император объединенного Китая Цинь Шихуан Сообщается, что умер от приема ртутных таблеток, которые должны были дать ему вечную жизнь. [36] Фраза «безумный как шляпник», вероятно, относится к отравлению ртутью среди модисток (так называемая « болезнь безумного шляпника »), поскольку соединения на основе ртути когда-то использовались при производстве фетровых шляп в 18 и 19 веках. [37] широко использовалась золотая амальгама (сплав с ртутью) Исторически при золочении , что приводило к многочисленным жертвам среди рабочих. Подсчитано, что при строительстве только Исаакиевского собора от позолоты главного купола погибло 60 рабочих. [38] Вспышки отравления метилртутью произошли в нескольких местах Японии в 1950-е годы из-за промышленных сбросов ртути в реки и прибрежные воды. Наиболее известные случаи произошли в Минамате и Ниигате . Только в Минамате более 600 человек умерли от так называемой болезни Минаматы . Более 21 000 человек подали иски японскому правительству, из которых почти у 3000 было подтверждено наличие заболевания. В 22 задокументированных случаях у беременных женщин, потреблявших зараженную рыбу, симптомы были легкими или отсутствовали, но они родили младенцев с серьезными отклонениями в развитии. [39] Со времени промышленной революции уровень ртути утроился во многих приповерхностных морских водах , особенно вокруг Исландии и Антарктиды . [40]

краски Dutch Boy , 1912 год. свинцово-белой Реклама

Ведущий [ править ]

Неблагоприятное воздействие свинца было известно еще древним. Во II веке до нашей эры греческий ботаник Никандр описал колики и паралич, наблюдаемые у людей, отравленных свинцом. [41] Диоскорид , греческий врач , предположительно живший в I веке нашей эры. [42] писал, что свинец «заставляет разум поддаваться». Свинец широко использовался в римских акведуках примерно с 500 г. до н.э. по 300 г. н.э. [43] Юлия Цезаря Инженер Витрувий сообщал: «Вода из глиняных труб гораздо полезнее, чем из . свинцовых тело человека». [44] Во время монгольского периода в Китае (1271–1368 гг. н. э.) загрязнение свинцом в результате выплавки серебра в регионе Юньнань почти в четыре раза превышало уровни загрязнения в результате современной горнодобывающей деятельности. [45] [n 1] В 17 и 18 веках жители Девона страдали от заболевания, называемого девонскими коликами ; Было обнаружено, что это произошло из-за употребления сидра, загрязненного свинцом . в 2013 году, По оценкам Всемирной организации здравоохранения отравление свинцом ежегодно приводило к 143 000 смертей и «способствовало 600 000 новым случаям детей с умственными отклонениями». [47] В американском городе Флинт, штат Мичиган , загрязнение питьевой воды свинцом является проблемой с 2014 года . Источником загрязнения считается «коррозия свинцовых и железных труб, по которым вода подается жителям города». [48] В 2015 году концентрация свинца в питьевой воде на северо-востоке Тасмании , Австралия, достигла уровня, более чем в 50 раз превышающего предписанные национальные нормативы по питьевой воде. Источник загрязнения был объяснен «сочетанием ветхой инфраструктуры питьевой воды, включая трубопроводы со свинцовыми соединениями, трубы из поливинилхлорида с истекшим сроком эксплуатации и бытовую сантехнику». [49]

Хром [ править ]

Хромат калия , канцероген , используется при крашении тканей и в качестве дубителя при производстве кожи .

Соединения хрома (III) и металлический хром не считаются опасными для здоровья, тогда как токсичность и канцерогенные свойства хрома (VI) известны как минимум с конца 19 века. [50] В 1890 году Ньюман описал повышенный риск рака у рабочих компании, производящей хроматные красители. [51] у авиационных рабочих сообщалось о дерматите, вызванном хроматом Во время Второй мировой войны . [52] В 1963 году среди 60 рабочих автомобильного завода в Англии произошла вспышка дерматита, варьирующегося от эритемы до экссудативной экземы . Рабочие мокрой шлифовали грунтовку на основе хромата, нанесенную на кузова автомобилей. [53] В Австралии 8 августа 2011 года на заводе по производству взрывчатых веществ в Ньюкасле Орика произошел выброс хрома . Пострадали до 20 рабочих завода, а также 70 близлежащих домов в Стоктоне . Город был уведомлен только через три дня после утечки, и авария вызвала серьезную общественную полемику: Орику раскритиковали за преуменьшение масштабов и возможных рисков утечки, а правительство штата подверглось критике за медленную реакцию на инцидент. [54]

Слиток кадмия чистотой 99,999% и 1 см 3 куб.

Кадмий [ править ]

Воздействие кадмия - явление начала 20-го века и позже. В Японии в 1910 году компания Mitsui Mining & Smelting Company начала сбрасывать кадмий в реку Дзинзу как побочный продукт горнодобывающей деятельности. Впоследствии жители окрестностей потребляли рис, выращенный в оросительной воде, загрязненной кадмием. У них наблюдалось размягчение костей и почечная недостаточность . Происхождение этих симптомов не было ясно; Возможности, поднятые в то время, включали «региональное или бактериальное заболевание или отравление свинцом». [55] В 1955 году вероятной причиной был признан кадмий, а в 1961 году источник был напрямую связан с горнодобывающими работами в этом районе. [56] В феврале 2010 года кадмий был обнаружен в от Walmart эксклюзивных Майли Сайрус украшениях . Wal-Mart продолжал продавать ювелирные изделия до мая, когда тайное тестирование, организованное Associated Press, подтвердило первоначальные результаты. [57] В июне 2010 года кадмий был обнаружен в краске, используемой на рекламных стаканах для фильма «Шрек навсегда» , продаваемых ресторанами McDonald's , что привело к отзыву 12 миллионов стаканов. [58]

Исправление [ править ]

Человек [ править ]

Металлический анион ЭДТА. Pb замещает Ca в Na
2
[CaEDTA]
для получения Na
2
[PbEDTA]
выводится из организма с мочой . [59]

У людей отравление тяжелыми металлами обычно лечат введением хелатирующих агентов . [60] Это химические соединения, такие как CaNa
2
ЭДТА
(этилендиаминтетраацетат кальция динатрия), которые переводят тяжелые металлы в химически инертные формы, которые могут выводиться из организма без дальнейшего взаимодействия с организмом. Хелаты не лишены побочных эффектов и также способны выводить полезные металлы из организма. По этой причине иногда одновременно назначают витаминные и минеральные добавки. [61]

Окружающая среда [ править ]

Почвы, загрязненные тяжелыми металлами, можно восстановить с помощью одной или нескольких из следующих технологий: изоляция; иммобилизация; снижение токсичности; физическое разделение; или экстракция. Изоляция предполагает использование колпачков, мембран или подземных барьеров в попытке изолировать загрязненную почву. Иммобилизация направлена ​​на изменение свойств почвы, чтобы препятствовать подвижности тяжелых загрязнителей. Снижение токсичности представляет собой попытку окислить или уменьшить токсичные ионы тяжелых металлов химическими или биологическими средствами до менее токсичных или мобильных форм. Физическое разделение включает удаление загрязненной почвы и отделение металлических примесей механическими средствами. Экстракция — это процесс, осуществляемый на объекте или за его пределами, в котором для извлечения загрязняющих веществ из почвы используются химические вещества, высокотемпературное испарение или электролиз. Используемый процесс или процессы будут различаться в зависимости от загрязняющего вещества и характеристик объекта. [62]

Преимущества [ править ]

Некоторые элементы, которые иначе считаются токсичными тяжелыми металлами необходимы , в небольших количествах для здоровья человека. К этим элементам относятся ванадий, марганец, железо, кобальт, медь, цинк, селен, стронций и молибден. [63] Дефицит этих незаменимых металлов может повысить восприимчивость к отравлению тяжелыми металлами. [64]

См. также [ править ]

Пояснительные примечания [ править ]

  1. ^ До одной шестой пахотных земель Китая может быть затронуто загрязнением тяжелыми металлами. [46]

Цитаты [ править ]

  1. ^ Зал 2008 г.
  2. ^ Зал 2009 г.
  3. ^ Пуви 2001
  4. ^ Чжан, Хунлин; Уокер, Тони Р.; Дэвис, Эмили; Ма, Гофэн (сентябрь 2019 г.). «Оценка экологического риска металлов в отложениях гавани малых судов в Новой Шотландии, Канада». Бюллетень о загрязнении морской среды . 146 : 466–475. Бибкод : 2019MarPB.146..466Z . doi : 10.1016/j.marpolbul.2019.06.068 . ПМИД   31426182 . S2CID   201095843 .
  5. ^ Шривастава и Гоял 2010, с. 2
  6. ^ Брэтуэйт и Рабоне 1985, стр. 363
  7. ^ «10 химических веществ, вызывающих обеспокоенность общественного здравоохранения» . www.who.int . Проверено 9 октября 2021 г.
  8. ^ Райт 2002, с. 288
  9. ^ Куреши, Шабнам; Ричардс, Брайан К.; Макбрайд, Мюррей Б.; Бавей, Филипп; Стенхейс, Таммо С. (2003). «Влияние температуры и микробной активности на выщелачивание микроэлементов из металлоносных торфов». Журнал качества окружающей среды . 32 (6): 2067–75. Бибкод : 2003JEnvQ..32.2067Q . дои : 10.2134/jeq2003.2067 . ПМИД   14674528 .
  10. ^ «Страх на полях. Как опасные отходы становятся удобрениями. Распространение тяжелых металлов на сельскохозяйственных угодьях совершенно законно, но мало исследований было проведено, чтобы выяснить, безопасно ли это» .
  11. ^ https://hazwastehelp.org/ArtHazards/glassworking.aspx Опасности искусства
  12. ^ Харви, Хэндли и Тейлор, 2015 г.
  13. ^ Хауэлл и др. 2012 год ; Коул и др. 2011, стр. 2589‒2590
  14. ^ Финч, Хиллер и Леопольд, 2015, стр. 849–850.
  15. ^ Аггравал 2014, с. 680
  16. ^ Ди Майо 2001, с. 527
  17. ^ Ловей 1998, с. 15
  18. ^ Перри и Вандеркляйн 1996, стр. 336
  19. ^ Хоултон 2014, с. 50
  20. ^ Баласубраманиан, Он и Ван 2009, с. 476
  21. ^ Ворштынович и Милль 1995, стр. 361.
  22. ^ Камобреко, Винсент Дж.; Ричардс, Брайан К.; Стенхейс, Таммо С.; Певерли, Джон Х.; Макбрайд, Мюррей Б. (ноябрь 1996 г.). «Движение тяжелых металлов через ненарушенные и гомогенизированные столбы почвы». Почвоведение . 161 (11): 740–750. Бибкод : 1996SoilS.161..740C . дои : 10.1097/00010694-199611000-00003 .
  23. ^ Радоевич и Башкин 1999, с. 406
  24. ^ Гюней, Мерт; Загури, Джеральд Дж. (4 января 2014 г.). «Биодоступность As, Cd, Cu, Ni, Pb и Sb в игрушках и недорогих ювелирных изделиях» . Экологические науки и технологии . 48 (2): 1238–1246. Бибкод : 2014EnST...48.1238G . дои : 10.1021/es4036122 . ПМИД   24345102 . Значок открытого доступа
  25. ^ Цюй и др. 2014, с. 144
  26. ^ Пеццаросса, Горини и Петрузелли 2011, стр. 94
  27. ^ Ланидс, Софилд и Ю 2000, с. 269
  28. ^ Нейлен и Марвин 2008, с. 10
  29. ^ Афал и Винер, 2014 г.
  30. ^ Ванклин и Чепмен 1868, стр. 73–8 ; Кэмерон 1871, с. 484
  31. ^ Блейк 1884 г.
  32. ^ Дуек 2000, стр. 1–3, 46, 53.
  33. ^ Дайер 2009
  34. ^ Уортон 2011, с. 356
  35. ^ Нотман 2014
  36. ^ Чжао, Чжу и Суй, 2006 г.
  37. ^ Уолдрон 1983
  38. ^ Эмсели 2011, с. 326
  39. ^ Дэвидсон, Майерс и Вайс 2004, стр. 1025
  40. ^ New Scientist, август 2014 г., с. 4
  41. ^ Пирс 2007 ; Нидлман 2004 г.
  42. ^ Роджерс 2000, стр. 41
  43. ^ Гилберт и Вайс, 2006 г.
  44. ^ Приорески 1998, с. 279
  45. ^ Хиллман и др. 2015, стр. 3353–3354.
  46. ^ Хиллман и др. 2015, с. 3349
  47. ^ Всемирная организация здравоохранения, 2013 г.
  48. ^ Торрис 2016
  49. ^ Харви, Хэндли и Тейлор, 2015 г.
  50. ^ Барселу и Барселу, 1999 г.
  51. ^ Ньюман 1890 г.
  52. ^ Хейнс и Нибур 1988, стр. 504
  53. ^ Национальный исследовательский совет 1974, стр. 68
  54. ^ Тови 2011 ; Джонс 2011 ; О'Брайен и Астон
  55. ^ Валлеро и Летчер 2013, с. 240
  56. ^ Валлеро и Летчер 2013, стр. 239–241.
  57. ^ Причард 2010
  58. ^ Малвихилл и Притчард, 2010 г.
  59. ^ Cs uros 1997, с. 124
  60. ^ Бланн и Ахмед 2014, с. 465
  61. ^ Американское онкологическое общество, 2008 г .; Национальный столичный токсический центр 2010 г.
  62. ^ Эванко и Дзомбак 1997, стр. 1, 14–40.
  63. ^ Банфальви 2011, с. 12
  64. ^ Чоудхури 1987

Общие ссылки [ править ]

Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 61f70242bd98bce1f100cf92db633aec__1716993660
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/61/ec/61f70242bd98bce1f100cf92db633aec.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Toxic heavy metal - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)