Jump to content

Мышьяк

Мышьяк, 33 Ас
Мышьяк
Произношение
Аллотропы серый (наиболее распространен), желтый, черный (см. Аллотропы мышьяка )
Появление серый металлик
Стандартный атомный вес А р °(Ас)
Мышьяк в таблице Менделеева
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 Астат 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
П

Как

Сб
германий мышьяк селен
Атомный номер ( Z ) 33
Группа группа 15 (пниктогены)
Период период 4
Блокировать   p-блок
Электронная конфигурация [ Ар ] 3d 10 4 с 2 3
Электроны на оболочку 2, 8, 18, 5
Физические свойства
Фаза в СТП твердый
Точка сублимации 887 К (615 °С, 1137 °F)
Плотность (при 20°С) серый: 5,782 г/см 3 [3]
в жидком состоянии (при температуре плавления ) 5,22 г/см 3
Тройная точка 1090 К, 3628 кПа [4]
Критическая точка 1673 К, ? МПа
Теплота плавления серый: 24,44 кДж/моль
Теплота испарения 34,76 кДж/моль (?)
Молярная теплоемкость 24,64 Дж/(моль·К)
Давление пара
П   (Па) 1 10 100 1 тыс. 10 тысяч 100 тыс.
при Т   (К) 553 596 646 706 781 874
Атомные свойства
Стадии окисления −3 , −2, −1, 0, [5] +1, [6] +2, +3 , +4, +5 (слабокислотный оксид )
Электроотрицательность Шкала Полинга: 2,18.
Энергии ионизации
  • 1-й: 947,0 кДж/моль
  • 2-й: 1798 кДж/моль
  • 3-й: 2735 кДж/моль
  • ( более )
Атомный радиус эмпирический: 119 вечера
Ковалентный радиус 119±16:00
Радиус Ван-дер-Ваальса 185 вечера
Цветные линии в спектральном диапазоне
Спектральные линии мышьяка
Другие объекты недвижимости
Естественное явление первобытный
Кристаллическая структура серый: ромбоэдрический ( hR2 )
Константы решетки
Ромбоэдрическая кристаллическая структура серого цвета: мышьяк.
а р = 16:13.15
α = 54,133° вечера a h = 375,99 вечера
c h = 1054,58 вечера (при 20 ° C) [3]
Тепловое расширение 5,6 мкм/(м⋅К) [7] (при комнатной температуре )
Теплопроводность 50,2 Вт/(м⋅К)
Электрическое сопротивление 333 нОм⋅м (при 20 °C)
Магнитный заказ диамагнитный [8]
Молярная магнитная восприимчивость −5.5 × 10 −6 см 3 /моль [9]
Модуль Юнга 8 ГПа
Объемный модуль 22 ГПа
Твердость по шкале Мооса 3.5
Твердость по Бринеллю 1440 МПа
Номер CAS 7440-38-2
История
Открытие Арабские алхимики (до 815 г. н.э.)
Изотопы мышьяка
Основные изотопы [10] Разлагаться
abun­dance период полураспада ( т 1/2 ) режим pro­duct
73 Как синтезатор 80,3 д е 73 Ге
с
74 Как синтезатор 17,8 д. е 74 Ге
б + 74 Ге
с
б 74 Се
75 Как 100% стабильный
 Категория: Мышьяк
| ссылки

Мышьяк химический элемент с символом As и атомным номером 33. Это металлоид и один из пниктогенов , поэтому он разделяет многие свойства со своими по группе 15, соседями фосфором и сурьмой . Мышьяк – общеизвестно токсичный тяжелый металл . В природе он встречается во многих минералах , обычно в сочетании с серой и металлами, а также в виде чистого элементарного кристалла . Имеет различные аллотропы , но для промышленности важна только серая форма, имеющая металлический вид.

В основном мышьяк используется в сплавах свинца (например, в автомобильных аккумуляторах и боеприпасах ). Мышьяк является распространенной примесью n-типа в полупроводниковых электронных устройствах. Он также является компонентом полупроводникового арсенида галлия III – V. Мышьяк и его соединения, особенно триоксид, используются в производстве пестицидов , изделий из обработанной древесины, гербицидов и инсектицидов . Эти применения сокращаются с ростом признания токсичности мышьяка и его соединений. [11]

Некоторые виды бактерий способны использовать соединения мышьяка в качестве респираторных метаболитов . Следовые количества мышьяка могут быть важным элементом питания крыс, хомяков, коз, кур и, предположительно, других видов. Роль в метаболизме человека неизвестна. [12] [13] Однако отравление мышьяком происходит и у многоклеточных организмов, если его количества превышают необходимые. Загрязнение подземных вод мышьяком — проблема, от которой страдают миллионы людей во всем мире.

США Агентство по охране окружающей среды заявляет, что все формы мышьяка представляют серьезную опасность для здоровья человека. [14] Агентство США по регистрации токсичных веществ и заболеваний поставило мышьяк на первое место в своем списке приоритетных опасных веществ 2001 года на объектах Суперфонда . [15] группы Мышьяк классифицируется как канцероген А. [14]

Характеристики

[ редактировать ]

Физические характеристики

[ редактировать ]
Кристаллическая структура, общая для Sb , AsSb и серого As.

Тремя наиболее распространенными аллотропами мышьяка являются серый, желтый и черный мышьяк, причем серый является наиболее распространенным. [16] Серый мышьяк (α-As, пространственная группа R 3 м № 166) имеет двухслойную структуру, состоящую из множества переплетенных, гофрированных шестичленных колец. Из-за слабой связи между слоями серый мышьяк хрупок и имеет относительно низкую твердость по Моосу — 3,5. Ближайшие и следующие за ними соседи образуют искаженный октаэдрический комплекс, при этом три атома в одном двойном слое находятся немного ближе, чем три атома в следующем. [17] Эта относительно плотная упаковка приводит к высокой плотности - 5,73 г/см. 3 . [18] Серый мышьяк — полуметалл , но становится полупроводником с шириной запрещенной зоны 1,2–1,4 эВ при аморфизации . [19] Серый мышьяк также является наиболее стабильной формой. Желтый мышьяк мягкий и восковой, чем-то похож на тетрафосфор ( П 4 ). [20] Оба имеют четыре атома, расположенных в тетраэдрической структуре, в которой каждый атом связан с каждым из трех других атомов одинарной связью. Этот нестабильный аллотроп, будучи молекулярным, является наиболее летучим, наименее плотным и наиболее токсичным. Твердый желтый мышьяк получают путем быстрого охлаждения паров мышьяка. Как 4 . Под действием света он быстро превращается в серый мышьяк. Желтая форма имеет плотность 1,97 г/см. 3 . [18] Черный мышьяк по структуре близок к черному фосфору . [18] Черный мышьяк также может образовываться при охлаждении пара при температуре около 100–220 ° C и при кристаллизации аморфного мышьяка в присутствии паров ртути. [21] Он стеклянный и хрупкий. Черный мышьяк также является плохим электрическим проводником. [22]

Мышьяк сублимирует при нагревании при атмосферном давлении , переходя непосредственно в газообразную форму без промежуточного жидкого состояния при 887 К (614 °С). Тройная точка находится при 3,63 МПа и 1090 К (820 ° C). [18] [4]

Мышьяк встречается в природе в виде одного стабильного изотопа . 75 As и поэтому называется моноизотопным элементом . [23] не менее 32 радиоизотопов По состоянию на 2024 год также было синтезировано с атомной массой от 64 до 95. [24] [25] Наиболее стабильным из них является 73 Как и период полураспада 80,30 дней. Все остальные изотопы имеют период полураспада менее одного дня, за исключением 71 As ( t 1/2 =65,30 часов), 72 As ( t 1/2 =26,0 часов), 74 As ( t 1/2 =17,77 дней), 76 As ( t 1/2 =26,26 часов), и 77 Ас ( t 1/2 =38,83 часа). Изотопы, которые легче стабильных 75 Поскольку имеют тенденцию распадаться на β + распад , а те, что тяжелее, имеют тенденцию распадаться на β распад , за некоторыми исключениями.

как минимум 10 ядерных изомеров с атомной массой от 66 до 84. Наиболее стабильным из изомеров мышьяка является Описано 68 м Как и период полураспада 111 секунд. [23]

Мышьяк имеет такую ​​же электроотрицательность и энергию ионизации, что и его более легкий фосфору пниктоген родственный , и поэтому легко образует ковалентные молекулы с большинством неметаллов . Несмотря на то, что мышьяк стабилен в сухом воздухе, под воздействием влаги он образует золотисто-бронзовый налет , который со временем превращается в черный поверхностный слой. [26] При нагревании на воздухе мышьяк окисляется до триоксида мышьяка ; пары этой реакции имеют запах, напоминающий чеснок. Этот запах можно обнаружить, если ударить по арсенидным минералам, таким как арсенопирит . молотком [4] Он сгорает в кислороде с образованием триоксида мышьяка и пентаоксида мышьяка , которые имеют ту же структуру, что и более известные соединения фосфора, а также во фторе с образованием пентафторида мышьяка . [26] Мышьяк образует мышьяковую кислоту с концентрированной азотной кислотой , мышьяковистую кислоту с разбавленной азотной кислотой и триоксид мышьяка с концентрированной серной кислотой ; однако он не реагирует с водой, щелочами или неокисляющими кислотами. [27] Мышьяк реагирует с металлами с образованием арсенидов , хотя это не ионные соединения, содержащие мышьяк. 3− ион, поскольку образование такого аниона будет сильно эндотермическим, и даже арсениды группы 1 обладают свойствами интерметаллических соединений. [26] Подобно германию , селену и брому , которые, как и мышьяк, следуют за 3d переходным рядом , мышьяк гораздо менее стабилен в степени окисления +5, чем его вертикальные соседи фосфор и сурьма , и, следовательно, пятиокись мышьяка и мышьяковая кислота являются сильными окислителями . [26]

Соединения

[ редактировать ]

Соединения мышьяка в некоторых отношениях напоминают соединения фосфора , занимающего ту же группу (столбец) таблицы Менделеева . Наиболее распространенными степенями окисления мышьяка являются: -3 в арсенидах , которые представляют собой сплавоподобные интерметаллические соединения, +3 в арсенитах и ​​+5 в арсенатах и ​​большинстве мышьякорганических соединений. Мышьяк также легко связывается сам с собой, как видно на квадрате. В составе 3–4 скуттерудита минерала . иона [28] В степени окисления влияния неподеленной пары электронов +3 мышьяк обычно имеет пирамидальную форму из- за . [16]

Неорганические соединения

[ редактировать ]

Одним из простейших соединений мышьяка является тригидрид, высокотоксичный, легковоспламеняющийся пирофорный арсин (AsH 3 ). Это соединение обычно считается стабильным, поскольку при комнатной температуре оно разлагается очень медленно. При температуре 250–300 °С разложение на мышьяк и водород происходит быстро. [29] Несколько факторов, таких как влажность , присутствие света и определенных катализаторов (а именно алюминия), способствуют скорости разложения. [30] Он легко окисляется на воздухе с образованием триоксида мышьяка и воды; аналогичные реакции происходят с серой и селеном вместо кислорода . [29]

Мышьяк образует бесцветные, не имеющие запаха кристаллические оксиды As 2 O 3 белый мышьяк ») и As 2 O 5 , которые гигроскопичны и легко растворяются в воде с образованием кислых растворов. Мышьяковая (V) кислота — слабая кислота и ее соли, известные как арсенаты . [31] являются основным источником загрязнения мышьяком подземных вод в регионах с высоким содержанием природных минералов мышьяка. [32] Синтетические арсенаты включают зеленый Шееле (водородный арсенат меди, кислый арсенат меди), арсенат кальция и водородный арсенат свинца . Эти три вида использовались в качестве сельскохозяйственных инсектицидов и ядов .

Стадии протонирования между арсенатом и мышьяковой кислотой аналогичны стадиям протонирования между фосфатом и фосфорной кислотой . В отличие от фосфористой кислоты , мышьяковистая кислота действительно трехосновная, с формулой As(OH) 3 . [31]

Известно большое разнообразие сернистых соединений мышьяка. Ауригмент ( As 2 S 3 ) и реальгар ( As 4 S 4 ) довольно распространены и раньше использовались в качестве красящих пигментов. В As 4 S 10 мышьяк имеет формальную степень окисления +2 в As 4 S 4 , который содержит связи As-As, так что общая ковалентность As по-прежнему равна 3. [33] И ауригмент, и реальгар, а также As 4 S 3 имеют селеновые аналоги; аналогичный As 2 Te 3 известен как минерал калгурлиеит , [34] и анион As 2 Te известен как лиганд в комплексах кобальта . [35]

Все тригалогениды мышьяка(III) хорошо известны, за исключением астатида, который неизвестен. Пентафторид мышьяка (AsF 5 ) является единственным важным пентагалогенидом, что отражает более низкую стабильность степени окисления +5; даже в этом случае это очень сильный фторирующий и окислительный агент. ( Пентахлорид стабилен только при температуре ниже -50 ° C, при этой температуре он разлагается до трихлорида с выделением газообразного хлора. [18] )

Мышьяк используется в качестве элемента 5-й группы в полупроводниках III-V: арсенид галлия , арсенид индия и арсенид алюминия . [36] Количество валентных электронов в GaAs такое же, как и в паре атомов Si, но зонная структура совершенно другая, что приводит к различным объемным свойствам. [37] Другие сплавы мышьяка включают полупроводниковый арсенид кадмия II-V . [38]

Мышьякорганические соединения

[ редактировать ]
Триметиларсин

Известно большое разнообразие мышьякорганических соединений. Некоторые из них были разработаны в качестве боевых отравляющих веществ во время Первой мировой войны, включая нарывные вещества, такие как люизит , и рвотные агенты, такие как адамсит . [39] [40] [41] Какодиловая кислота , представляющая исторический и практический интерес, возникает в результате метилирования триоксида мышьяка — реакции, не имеющей аналогов в химии фосфора. Какодил был первым известным металлоорганическим соединением (хотя мышьяк не является настоящим металлом) и был назван от греческого κακωδία «вонь» из-за его неприятного чесночного запаха; это очень токсично. [42]

Возникновение и производство

[ редактировать ]
Большой образец самородного мышьяка из Сент-Мари-о-Мин , Франция.

Мышьяк является 53-м по распространенности элементом в земной коре , его содержание составляет около 1,5 частей на миллион (0,00015%). [43] Типичные фоновые концентрации мышьяка не превышают 3 нг/м. 3 в атмосфере; 100 мг/кг в почве; 400 мкг/кг в растительности; 10 мкг/л в пресной воде и 1,5 мкг/л в морской воде. [44] Мышьяк — 22-й по распространенности элемент в морской воде. [45] и занимает 41-е место по изобилию во Вселенной. [46]

Минералы с формулой MAsS и MAs 2 (M = Fe , Ni , Co ) являются доминирующими промышленными источниками мышьяка наряду с реальгаром (сульфид мышьяковым минералом) и самородным (элементарным) мышьяком. Показательным минералом является арсенопирит ( Fe As S ), структурно родственный железному пириту . Известно множество второстепенных As-содержащих минералов. Мышьяк также встречается в окружающей среде в различных органических формах. [47]

Производство мышьяка в 2006 г. [48]

в 2014 году Китай был крупнейшим производителем белого мышьяка с почти 70% мировой долей, за ним следовали Марокко, Россия и Бельгия. По данным Британской геологической службы и Геологической службы США , [49] Большинство предприятий по переработке мышьяка в США и Европе закрылись из-за экологических проблем. Мышьяк содержится в плавильной пыли медеплавильных, золотоплавильных и свинцовых заводов и извлекается в основном из пыли при рафинировании меди. [50]

При обжиге арсенопирита на воздухе мышьяк сублимируется в оксид мышьяка (III) с образованием оксидов железа. [47] при обжиге без воздуха образуется серый мышьяк. Дальнейшая очистка от серы и других халькогенов достигается сублимацией в вакууме, в атмосфере водорода или перегонкой из расплавленной свинцово-мышьяковой смеси. [51]

Классифицировать Страна 2014 Ас 2 О 3 Производство [49]
1  Китай 25 000 т
2  Марокко 8800 т
3  Россия 1500 т
4  Бельгия 1000 т
5  Боливия 52 Т
6  Япония 45 Т
Мировой итог (округлено) 36 400 т
Реальгар
Алхимический символ мышьяка

Слово мышьяк происходит сирийского слова �������������������������� zarnika , от [52] [53] от арабского al-zarnīḵ الزرنيخ « ауригмент », основанного на персидском zar («золото») от слова زرنيخ zarnikh , что означает «желтый» (буквально «золотой») и, следовательно, «(желтый) аурипигмент». Оно было принято в греческий язык (с использованием народной этимологии ) как арсеникон ( ἀρσενικόν ) – средняя форма греческого прилагательного арсеникос ( ἀρσενικός ), означающего «мужской», «мужественный».

Носители латинского языка приняли греческий термин как Arsenicum , который во французском языке в конечном итоге стал мышьяком , откуда и произошло английское слово «мышьяк». [53] Сульфиды и оксиды мышьяка (аурипигмент, реальгар ) известны и применяются с древнейших времен. [54] Зосима ( ок. 300 г. н.э. ) описывает обжиг сандараха (реальгара) для получения облака мышьяка ( триоксида мышьяка ), которое он затем восстанавливает до серого мышьяка. [55] Поскольку симптомы отравления мышьяком не очень специфичны, это вещество часто использовалось для убийства до появления в 1830-х годах теста Марша — чувствительного химического теста на его присутствие. (Еще один менее чувствительный, но более общий тест - это тест Рейнша .) Из-за его использования правящим классом для убийства друг друга, а также из-за его эффективности и скрытности, мышьяк был назван «ядом королей» и «королем ядов». [56] [57] Мышьяк стал известен как «наследственный порошок» из-за его использования при убийстве членов семьи в эпоху Возрождения . [58]

Мышьяковый лабиринт, часть шахты Боталлак , Корнуолл.

В эпоху бронзы мышьяк плавили с медью для получения мышьяковой бронзы . [59] [60] Джабир ибн Хайян описал выделение мышьяка до 815 года нашей эры. [61] Альберт Великий (Альберт Великий, 1193–1280) позже выделил элемент из соединения в 1250 году путем нагревания мыла вместе с трисульфидом мышьяка . [62] В 1649 году Иоганн Шредер опубликовал два способа получения мышьяка. [63] Кристаллы элементарного (самородного) мышьяка встречаются в природе, хотя и редко.

Дымящая жидкость Кадета (нечистый какодил ), которую часто называют первым синтетическим металлоорганическим соединением , была синтезирована в 1760 году Луи Клодом Каде де Гассикуром посредством реакции ацетата калия с триоксидом мышьяка . [64]

Сатирическая карикатура Оноре Домье на химика, публично демонстрирующего мышьяк, 1841 год.

В викторианскую эпоху женщины ели «мышьяк» (« белый мышьяк » или триоксид мышьяка), смешанный с уксусом и мелом , чтобы улучшить цвет лица и сделать кожу бледнее (чтобы показать, что они не работали в полях). [65] Случайное использование мышьяка при фальсификации пищевых продуктов привело к отравлению сладкими продуктами в Брэдфорде в 1858 году, в результате которого погиб 21 человек. [66] С конца XVIII века в производстве обоев стали использовать красители на основе мышьяка. [67] Считалось, что это увеличивает яркость пигмента. [68] В одном сообщении о болезни и смерти Наполеона I в 1821 году говорится об отравлении мышьяком обоев. [69]

С момента их открытия широко использовались два мышьяковых пигмента - Парижский зеленый в 1814 году и зеленый Шееле в 1775 году. После того, как токсичность мышьяка стала широко известна, эти химические вещества стали использовать реже в качестве пигментов и чаще в качестве инсектицидов. В 1860-х годах широко использовался мышьяк — побочный продукт производства красителей — лондонский пурпур. Это была твердая смесь триоксида мышьяка, анилина, извести и оксида железа, нерастворимая в воде и очень токсичная при вдыхании или проглатывании. [70] Но позже его заменили на Paris Green , еще один краситель на основе мышьяка. [71] Благодаря лучшему пониманию токсикологического механизма, начиная с 1890-х годов, стали использовать два других соединения. [72] Арсенит извести и арсенат свинца широко использовались в качестве инсектицидов до открытия ДДТ в 1942 году. [73] [74] [75]

В небольших дозах растворимые соединения мышьяка действуют как стимуляторы и когда-то были популярны среди людей в качестве лекарства в середине 18-19 веков; [18] [76] [77] такое использование было особенно распространено в отношении спортивных животных, таких как скаковые лошади или рабочие собаки , и продолжалось и в 20 веке. [78] Исследование останков австралийской скаковой лошади Фар Лапа, проведенное в 2006 году , показало, что ее смерть в 1932 году была вызвана массовой передозировкой мышьяка. Ветеринар из Сиднея Перси Сайкс заявил: «В те времена мышьяк был довольно распространенным тонизирующим средством, которое обычно давали в виде раствора ( раствор Фаулера )… Это было настолько распространено, что, по моему мнению, мышьяк был у 90 процентов лошадей. в их системе». [79]

Приложения

[ редактировать ]

Сельскохозяйственный

[ редактировать ]
Роксарсон — спорное соединение мышьяка, используемое в качестве ингредиента корма для кур.

Токсичность мышьяка для насекомых, бактерий и грибков привела к его использованию в качестве консерванта для древесины . [80] В 1930-х годах был изобретен процесс обработки древесины хромированным арсенатом меди (также известным как CCA или Таналит ), и на протяжении десятилетий эта обработка была самым широким промышленным применением мышьяка. Растущее понимание токсичности мышьяка привело к запрету CCA в потребительских товарах в 2004 году, инициированному Европейским Союзом и Соединенными Штатами. [81] [82] Однако CCA по-прежнему активно используется в других странах (например, на каучуковых плантациях Малайзии). [11]

Мышьяк также использовался в различных сельскохозяйственных инсектицидах и ядах. Например, арсенат свинца был распространенным инсектицидом на фруктовых деревьях . [83] но контакт с этим соединением иногда приводил к повреждению головного мозга у тех, кто работал с опрыскивателями. Во второй половине 20 века метиларсенат мононатрия (МСМА) и метиларсенат динатрия (ДСМА) – менее токсичные органические формы мышьяка – заменили арсенат свинца в сельском хозяйстве. Эти органические мышьяки, в свою очередь, были постепенно прекращены в Соединенных Штатах к 2013 году во всех видах сельскохозяйственной деятельности, за исключением выращивания хлопка. [84] [85]

Биогеохимия мышьяка сложна и включает разнообразные процессы адсорбции и десорбции. Токсичность мышьяка связана с его растворимостью и зависит от pH. Арсенит ( AsO 3− 3 ) более растворим, чем арсенат ( AsO 3− 4 ) и более токсичен; однако при более низком pH арсенат становится более подвижным и токсичным. Установлено, что внесение оксидов серы, фосфора и железа в высокоарсенитовые почвы значительно снижает фитотоксичность мышьяка. [86]

Мышьяк используется в качестве кормовой добавки в птицеводстве и свиноводстве , в частности его использовали в США до 2015 года для увеличения привеса, повышения эффективности корма и профилактики заболеваний. [87] [88] Примером является роксарсон , который использовался в качестве закваски для бройлеров примерно 70% производителей бройлеров в США. [89] В 2011 году компания Alpharma, дочерняя компания Pfizer Inc., производящая роксарсон, добровольно приостановила продажи препарата в ответ на исследования, показавшие повышенный уровень неорганического мышьяка, канцерогена, у обработанных кур. [90] Преемник Альфармы, компания Zoetis , продолжала продавать нитарсон до 2015 года, в основном для индеек. [90]

Медицинское использование

[ редактировать ]

В течение 17, 18 и 19 веков ряд соединений мышьяка использовался в качестве лекарств, в том числе арсфенамин ( Поля Эрлиха ) и триоксид мышьяка ( Томаса Фаулера ), для лечения таких заболеваний, как рак или псориаз . [91] Арсфенамин, как и неосальварсан , был показан при сифилисе , но его вытеснили современные антибиотики . Однако мышьяки, такие как меларсопрол, по-прежнему используются для лечения трипаносомоза , поскольку, хотя эти препараты имеют недостаток, заключающийся в тяжелой токсичности, при отсутствии лечения заболевание почти всегда приводит к летальному исходу. [92] США В 2000 году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрило триоксид мышьяка для лечения пациентов с острым промиелоцитарным лейкозом , устойчивым к полностью транс-ретиноевой кислоте . [93]

В статье 2008 года сообщается об успехах в обнаружении опухолей с использованием мышьяка-74 (излучателя позитронов). Этот изотоп дает более четкие изображения при ПЭТ-сканировании, чем предыдущий радиоактивный агент, йод -124, поскольку организм имеет тенденцию транспортировать йод к щитовидной железе, создавая сигнальный шум. [94] Наночастицы мышьяка продемонстрировали способность убивать раковые клетки с меньшей цитотоксичностью , чем другие составы мышьяка. [95]

Основное применение мышьяка — в легировании свинцом. Свинцовые компоненты автомобильных аккумуляторов укрепляются наличием очень небольшого процента мышьяка. [11] [96] Обесцинкование латуни (медно- цинкового сплава) значительно снижается за счет добавления мышьяка. [97] «Медь мышьяковистая раскисленная фосфором» с содержанием мышьяка 0,3% обладает повышенной коррозионной стойкостью в определенных средах. [98] Арсенид галлия — важный полупроводниковый материал, используемый в интегральных схемах . Схемы из GaAs работают намного быстрее (но и намного дороже), чем схемы из кремния . В отличие от кремния, GaAs имеет прямую запрещенную зону и может использоваться в лазерных диодах и светодиодах для преобразования электрической энергии непосредственно в свет. [11]

После Первой мировой войны Соединенные Штаты создали запасы из 20 000 тонн использованного в качестве оружия люизита (ClCH=CHAsCl 2 ), мышьякорганического нарывника (нарывного агента) и раздражителя легких . Запасы были нейтрализованы отбеливателем и сброшены в Мексиканский залив в 1950-х годах. [99] Во время войны во Вьетнаме Соединенные Штаты использовали «Агент Блю» , смесь какодилата натрия и его кислотной формы, в качестве одного из радужных гербицидов , чтобы лишить солдат Северного Вьетнама растительного покрова и риса. [100] [101]

Другое использование

[ редактировать ]

Биологическая роль

[ редактировать ]

Бактерии

[ редактировать ]

Некоторые виды бактерий получают энергию в отсутствие кислорода путем окисления различных видов топлива и восстановления арсената до арсенита. В окислительных условиях окружающей среды некоторые бактерии используют в качестве топлива арсенит, который окисляют до арсената. [112] известны Участвующие в этом процессе ферменты как арсенатредуктазы (Arr). [113]

В 2008 году были открыты бактерии, которые используют вариант фотосинтеза в отсутствие кислорода с арсенитами в качестве доноров электронов , производя арсенаты (точно так же, как обычный фотосинтез использует воду в качестве донора электронов, производя молекулярный кислород). Исследователи предполагают, что на протяжении истории эти фотосинтезирующие организмы производили арсенаты, которые позволяли бактериям, восстанавливающим арсенат, процветать. Один штамм , PHS-1, был выделен и связан с гаммапротеобактерией Ectothiorhodospira shaposhnikovii . Механизм неизвестен, но кодируемый фермент Arr может действовать противоположно своим известным гомологам . [114]

В 2011 году было высказано предположение, что Halomonadaceae штамм GFAJ-1 можно выращивать в отсутствие фосфора, если этот элемент заменить мышьяком. [115] используя тот факт, что арсенат-анионы и фосфат- анионы схожи по структуре. Исследование подверглось широкой критике и впоследствии было опровергнуто независимыми исследовательскими группами. [116] [117]

Незаменимый микроэлемент у высших животных

[ редактировать ]

Мышьяк может быть важным микроэлементом для птиц, участвующим в синтезе метаболитов метионина, при этом рекомендуемая норма кормления составляет от 0,012 до 0,050 мг/кг. [118]

Некоторые данные указывают на то, что мышьяк является важным микроэлементом для млекопитающих. Однако биологическая функция неизвестна. [12] [13]

Наследственность

[ редактировать ]

Мышьяк связан с эпигенетическими изменениями , наследственными изменениями в экспрессии генов, которые происходят без изменений в последовательности ДНК . К ним относятся метилирование ДНК, модификация гистонов и РНК интерференция . Токсичные уровни мышьяка вызывают значительное гиперметилирование ДНК генов-супрессоров опухолей p16 и p53 , тем самым увеличивая риск канцерогенеза . Эти эпигенетические события были изучены in vitro человека с использованием клеток почек и in vivo крыс с использованием клеток печени периферической крови и лейкоцитов человека. [119] Масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой (ICP-MS) используется для определения точных уровней внутриклеточного мышьяка и других мышьяковистых оснований, участвующих в эпигенетической модификации ДНК. [120] Исследования, изучающие мышьяк как эпигенетический фактор, могут быть использованы для разработки точных биомаркеров воздействия и восприимчивости.

Китайский тормозной папоротник ( Pteris vittata ) чрезмерно накапливает мышьяк из почвы в своих листьях и его предлагается использовать в фиторемедиации . [121]

Биометилирование

[ редактировать ]
Арсенобетаин

Неорганический мышьяк и его соединения, попадая в пищевую цепь , постепенно метаболизируются в процессе метилирования . [122] [123] Например, плесень Scopulariopsis brevicaulis производит триметиларсин при наличии неорганического мышьяка. [124] Органическое соединение арсенобетаин содержится в некоторых морских продуктах, таких как рыба и водоросли, а также в грибах в больших концентрациях. Среднестатистический человек потребляет около 10–50 мкг/день. Значения около 1000 мкг не являются чем-то необычным после употребления рыбы или грибов, но употребление рыбы не представляет большой опасности, поскольку это соединение мышьяка практически нетоксично. [125]

Экологические проблемы

[ редактировать ]

Естественные источники воздействия на человека включают вулканический пепел , выветривание минералов и руд, а также минерализованные грунтовые воды. Мышьяк также содержится в пище, воде, почве и воздухе. [126] Мышьяк усваивается всеми растениями, но его большая концентрация содержится в листовых овощах, рисе, яблочном и виноградном соке и морепродуктах. [127] Дополнительным путем воздействия является вдыхание атмосферных газов и пыли. [128] В викторианскую эпоху мышьяк широко использовался в домашнем декоре, особенно в обоях. [129] В Европе анализ, основанный на 20 000 пробах почвы во всех 28 странах, показывает, что 98% отобранных почв имеют концентрации менее 20 мг/кг. Кроме того, горячие точки As связаны с частым внесением удобрений и близостью к горнодобывающим предприятиям. [130]

Встречаемость в питьевой воде

[ редактировать ]

Обширное загрязнение подземных вод мышьяком привело к массовому отравлению мышьяком в Бангладеш. [131] и соседних стран. По оценкам, около 57 миллионов человек в бассейне Бенгалии пьют грунтовые воды с концентрацией мышьяка, превышающей Всемирной организации здравоохранения стандарт в 10 частей на миллиард (ppb). [132] Однако исследование заболеваемости раком на Тайване [133] предположили, что значительное увеличение смертности от рака происходит только при уровнях выше 150 частей на миллиард. Мышьяк в грунтовых водах имеет естественное происхождение и выделяется из отложений в грунтовые воды в результате бескислородных условий подземных вод. Эти грунтовые воды использовались после того, как местные и западные неправительственные организации и правительство Бангладеш предприняли масштабную программу по созданию питьевой воды из неглубоких трубчатых колодцев в конце двадцатого века . Эта программа была разработана для предотвращения питья загрязненных бактериями поверхностных вод, но не смогла проверить наличие мышьяка в грунтовых водах. Многие другие страны и регионы Юго-Восточной Азии, такие как Вьетнам и Камбоджа , имеют геологическую среду, в которой образуются подземные воды с высоким содержанием мышьяка. Арсеникоз был зарегистрирован в Накхонситхаммарате , Таиланд, в 1987 году, а река Чао Прайя, вероятно, содержит высокие уровни встречающегося в природе растворенного мышьяка, но это не представляет проблемы для общественного здравоохранения, поскольку большая часть населения использует воду в бутылках . [134] В Пакистане более 60 миллионов человек подвергаются воздействию питьевой воды, загрязненной мышьяком, согласно отчету журнала Science за 2017 год . Команда Подгорского исследовала более 1200 образцов и более 66% превысили минимальный уровень загрязнения ВОЗ. [135]

С 1980-х годов жители региона Бамэнь во Внутренней Монголии (Китай) подвергались хроническому воздействию мышьяка через питьевую воду из загрязненных колодцев. [136] Исследование 2009 года выявило повышенное наличие поражений кожи среди жителей с концентрацией мышьяка в колодезной воде от 5 до 10 мкг/л, что позволяет предположить, что токсичность, вызванная мышьяком, может возникать при относительно низких концентрациях при хроническом воздействии. [136] В целом, в 20 из 34 провинций Китая наблюдаются высокие концентрации мышьяка в подземных водах, что потенциально подвергает воздействию опасной питьевой воды 19 миллионов человек. [137]

Исследование, проведенное IIT Kharagpur, выявило высокий уровень мышьяка в грунтовых водах на 20% территории Индии, от которого пострадали более 250 миллионов человек. Такие штаты, как Пенджаб , Бихар, Западная Бенгалия , Ассам, Харьяна , Уттар-Прадеш и Гуджарат имеют наибольшую территорию, подверженную воздействию мышьяка. [138]

В Соединенных Штатах мышьяк чаще всего встречается в грунтовых водах юго-запада. [139] Также известно, что некоторые районы Новой Англии , Мичигана , Висконсина , Миннесоты и Дакоты имеют значительные концентрации мышьяка в грунтовых водах. [140] Повышенный уровень заболеваемости раком кожи был связан с воздействием мышьяка в Висконсине, даже при уровнях ниже стандарта для питьевой воды в 10 частей на миллиард. [141] Согласно недавнему фильму, профинансированному Суперфондом США , миллионы частных колодцев имеют неизвестные уровни мышьяка, а в некоторых районах США более 20% скважин могут содержать уровни, превышающие установленные пределы. [142]

низкое воздействие мышьяка в концентрациях 100 частей на миллиард (т.е. выше стандарта для питьевой воды в 10 частей на миллиард) ставит под угрозу первоначальный иммунный ответ на инфекцию H1N1 или свиной грипп По данным ученых, поддерживаемых NIEHS, . Исследование, проведенное на лабораторных мышах, предполагает, что люди, подвергшиеся воздействию мышьяка в питьевой воде, могут подвергаться повышенному риску более серьезного заболевания или смерти от вируса. [143]

Некоторые канадцы пьют воду, содержащую неорганический мышьяк. Воды из частных колодцев подвергаются наибольшему риску содержания неорганического мышьяка. Предварительный анализ колодезной воды обычно не позволяет выявить мышьяк. Исследователи из Геологической службы Канады смоделировали относительные вариации потенциальной опасности природного мышьяка для провинции Нью-Брансуик. Это исследование имеет важные последствия для питьевой воды и проблем со здоровьем, связанных с неорганическим мышьяком. [144]

Эпидемиологические данные из Чили показывают дозозависимую связь между хроническим воздействием мышьяка и различными формами рака, особенно при наличии других факторов риска, таких как курение сигарет. Эти эффекты были продемонстрированы при загрязнении менее 50 частей на миллиард. [145] Мышьяк сам по себе является составной частью табачного дыма . [146]

Анализ многочисленных эпидемиологических исследований воздействия неорганического мышьяка позволяет предположить небольшое, но измеримое увеличение риска рака мочевого пузыря при концентрации 10 частей на миллиард. [147] По словам Питера Равенскрофта с факультета географии Кембриджского университета, [148] примерно 80 миллионов человек во всем мире потребляют от 10 до 50 частей на миллиард мышьяка в питьевой воде. Если бы все они потребляли ровно 10 частей на миллиард мышьяка в питьевой воде, ранее упомянутый анализ многочисленных эпидемиологических исследований предсказал бы только дополнительные 2000 случаев рака мочевого пузыря. Это представляет собой явную недооценку общего воздействия, поскольку оно не включает рак легких или кожи и явно недооценивает воздействие. Тем, кто подвергается воздействию уровней мышьяка, превышающих действующие стандарты ВОЗ, следует взвесить затраты и выгоды от устранения мышьяка.

Ранние (1973 г.) оценки процессов удаления растворенного мышьяка из питьевой воды продемонстрировали эффективность совместного осаждения с оксидами железа или алюминия. В частности, было обнаружено, что железо в качестве коагулянта удаляет мышьяк с эффективностью, превышающей 90%. [149] [150] Несколько систем адсорбционных сред были одобрены для использования в точках обслуживания в ходе исследования, финансируемого Агентством по охране окружающей среды США (US EPA) и Национальным научным фондом (NSF). Группа европейских и индийских ученых и инженеров построила шесть заводов по очистке мышьяка в Западной Бенгалии на основе метода восстановления на месте (технология SAR). В этой технологии не используются никакие химические вещества, и мышьяк остается в нерастворимой форме (состояние +5) в подземной зоне за счет пополнения газированной воды в водоносный горизонт и образования зоны окисления, которая поддерживает микроорганизмы, окисляющие мышьяк. Этот процесс не приводит к образованию отходов или осадка и является относительно дешевым. [151]

Еще один эффективный и недорогой метод избежать загрязнения мышьяком — это пробурить колодцы на глубину 500 футов или глубже, чтобы получить более чистую воду. Недавнее исследование 2011 года, профинансированное исследовательской программой «Суперфонд» Национального института гигиены окружающей среды США, показывает, что глубокие отложения могут удалять мышьяк и выводить его из обращения. В этом процессе, называемом адсорбцией , мышьяк прилипает к поверхности глубоких частиц отложений и естественным образом удаляется из грунтовых вод. [152]

Магнитное разделение мышьяка при очень низких градиентах ) с большой площадью поверхности магнитного поля с использованием монодисперсных нанокристаллов магнетита (Fe 3 O 4 было продемонстрировано при очистке воды в точках использования. Благодаря высокой удельной поверхности нанокристаллов Fe 3 O 4 масса отходов, связанных с удалением мышьяка из воды, была значительно снижена. [153]

Эпидемиологические исследования показали наличие корреляции между хроническим потреблением питьевой воды, загрязненной мышьяком, и распространенностью всех основных причин смертности. [154] В литературе указывается, что воздействие мышьяка является причиной патогенеза диабета. [155]

Недавно было показано, что фильтры на основе соломы снижают содержание мышьяка в воде до 3 мкг/л. Это может найти применение в районах, где питьевая вода добывается из подземных водоносных горизонтов . [156]

Сан-Педро-де-Атакама

[ редактировать ]

На протяжении нескольких столетий жители Сан-Педро-де-Атакама в Чили пили воду, загрязненную мышьяком, и некоторые данные свидетельствуют о том, что у них выработался некоторый иммунитет. [157] [158] [159]

Карты опасностей для загрязненных подземных вод

[ редактировать ]

Около трети населения мира пьет воду из подземных вод. Из них около 10 процентов, примерно 300 миллионов человек, получают воду из ресурсов подземных вод, которые загрязнены вредным для здоровья уровнем мышьяка или фторида. [160] Эти микроэлементы получают в основном из минералов и ионов в земле. [161] [162]

Редокс-превращение мышьяка в природных водах.

[ редактировать ]

Мышьяк уникален среди микроэлементов и микроэлементов, образующих оксианионы (например, As, Se, Sb, Mo, V, Cr, U, Re). Он чувствителен к мобилизации при значениях рН, типичных для природных вод (рН 6,5–8,5), как в окислительных, так и в восстановительных условиях. Мышьяк может присутствовать в окружающей среде в нескольких степенях окисления (-3, 0, +3 и +5), но в природных водах он встречается преимущественно в неорганических формах в виде оксианионов трехвалентного арсенита [As(III)] или пятивалентного арсената [As (В)]. Органические формы мышьяка образуются в результате биологической активности, в основном в поверхностных водах, но редко имеют количественное значение. Однако органические соединения мышьяка могут встречаться там, где воды подвергаются значительному воздействию промышленного загрязнения. [163]

Мышьяк можно солюбилизировать различными способами. При высоком pH мышьяк может высвобождаться из мест связывания на поверхности, которые теряют свой положительный заряд. Когда уровень воды падает и сульфидные минералы подвергаются воздействию воздуха, мышьяк, содержащийся в сульфидных минералах, может попасть в воду. Когда в воде присутствует органический углерод, бактерии питаются за счет прямого восстановления As(V) до As(III) или за счет восстановления элемента в месте связывания с высвобождением неорганического мышьяка. [164]

На водные превращения мышьяка влияют pH, окислительно-восстановительный потенциал, концентрация органических веществ, а также концентрации и формы других элементов, особенно железа и марганца. Основными факторами являются pH и окислительно-восстановительный потенциал. Как правило, основными формами мышьяка в кислородных условиях являются H3AsO4 AsO4, Н 2 AsO 4 , HAsO 2- 4 и AsO 3– 4 при pH 2, 2–7, 7–11 и 11 соответственно. В восстановительных условиях H 3 AsO 4 преобладает при pH 2–9.

Окисление и восстановление влияют на миграцию мышьяка в подземных средах. Арсенит является наиболее устойчивой растворимой формой мышьяка в восстановительных средах, а арсенат, менее подвижный, чем арсенит, преобладает в окислительных средах при нейтральном pH . Следовательно, мышьяк может быть более подвижным в восстановительных условиях. Восстановительная среда также богата органическими веществами, которые могут повысить растворимость соединений мышьяка. В результате адсорбция мышьяка снижается и растворенный мышьяк накапливается в грунтовых водах. Поэтому содержание мышьяка в восстановительных средах выше, чем в окислительных. [165]

Наличие серы – еще один фактор, влияющий на трансформацию мышьяка в природной воде. Мышьяк может выпадать в осадок при образовании сульфидов металлов. Таким образом из воды удаляется мышьяк и снижается его подвижность. Когда присутствует кислород, бактерии окисляют восстановленную серу для получения энергии, потенциально выделяя связанный мышьяк.

Окислительно-восстановительные реакции с участием Fe также являются важными факторами в судьбе мышьяка в водных системах. Восстановление оксигидроксидов железа играет ключевую роль в выделении мышьяка в воду. Таким образом, мышьяком можно обогащать воду с повышенным содержанием железа. [166] В окислительных условиях мышьяк может быть мобилизован из пирита или оксидов железа, особенно при повышенном pH. В восстановительных условиях мышьяк может быть мобилизован путем восстановительной десорбции или растворения, когда он связан с оксидами железа. Восстановительная десорбция происходит при двух обстоятельствах. Во-первых, арсенат восстанавливается до арсенита, который менее сильно адсорбируется оксидами железа. Другой результат – изменение заряда на поверхности минерала, приводящее к десорбции связанного мышьяка. [167]

Некоторые виды бактерий катализируют окислительно-восстановительные превращения мышьяка. Диссимиляционные арсенат-дышащие прокариоты (DARP) ускоряют восстановление As(V) до As(III). DARP использует As(V) в качестве акцептора электронов анаэробного дыхания и получает энергию для выживания. В этом процессе могут окисляться и другие органические и неорганические вещества. Хемоавтотрофные арсенитовые окислители (ХАО) и гетеротрофные арсенитовые окислители (ХАО) превращают As(III) в As(V). САО сочетают окисление As(III) с восстановлением кислорода или нитрата. Они используют полученную энергию для производства органического углерода из CO 2 . ГАО не может получить энергию от окисления As(III). Этот процесс может быть механизмом детоксикации мышьяка для бактерий. [168]

Равновесные термодинамические расчеты предсказывают, что концентрации As(V) должны быть выше, чем концентрации As(III) во всех условиях, кроме сильно восстановительных, то есть там, где . происходит сульфатредукция Однако абиотические окислительно-восстановительные реакции мышьяка протекают медленно. Окисление As(III) растворенным O 2 является особенно медленной реакцией. Например, Джонсон и Пилсон (1975) определили период полураспада окисления As(III) в морской воде от нескольких месяцев до года. [169] В других исследованиях соотношения As(V)/As(III) были стабильными в течение нескольких дней или недель во время отбора проб воды, когда не принималось особых мер для предотвращения окисления, что снова указывает на относительно низкую скорость окисления. В результате экспериментальных исследований Черри обнаружил, что соотношения As(V)/As(III) были стабильными в бескислородных растворах на срок до 3 недель, но постепенные изменения происходили в течение более длительных периодов времени. [170] Было замечено, что образцы стерильной воды менее подвержены видообразующим изменениям, чем нестерильные образцы. [171] Оремланд обнаружил, что восстановление As(V) до As(III) в озере Моно быстро катализируется бактериями с константами скорости от 0,02 до 0,3 дня. −1 . [172]

Консервация древесины в США

[ редактировать ]

По состоянию на 2002 год промышленные предприятия США потребляли 19 600 тонн мышьяка. Девяносто процентов из этого было использовано для обработки древесины хромированным арсенатом меди (ХСА). В 2007 году 50% из 5280 тонн потребления все еще использовалось для этой цели. [50] [173] В Соединенных Штатах добровольный отказ от использования мышьяка в производстве потребительских товаров, а также товаров для жилищного и общего потребительского строительства начался 31 декабря 2003 года, и в настоящее время используются альтернативные химические вещества, такие как щелочная четвертичная медь , бораты , азол меди , ципроконазол , и пропиконазол . [174]

Несмотря на то, что это приложение прекращено, оно также является одним из наиболее важных для широкой публики. Подавляющее большинство старой древесины , обработанной под давлением, было обработано CCA. Пиломатериалы CCA до сих пор широко используются во многих странах и широко использовались во второй половине 20-го века в качестве конструкционного и наружного строительного материала . Хотя использование пиломатериалов CCA было запрещено во многих регионах после того, как исследования показали, что мышьяк может вымываться из древесины в окружающую почву (например, из оборудования игровых площадок), риск также представляет сжигание старой древесины CCA. Прямое или косвенное попадание в организм древесной золы от сгоревших пиломатериалов CCA привело к гибели животных и серьезным отравлениям у людей; смертельная доза для человека составляет примерно 20 граммов пепла. [175] Отходы пиломатериалов CCA со строительных площадок и сносов могут быть случайно использованы при пожарах в коммерческих и бытовых целях. Протоколы безопасной утилизации пиломатериалов CCA не являются единообразными во всем мире. Повсеместное на свалках вызывает некоторую обеспокоенность. захоронение такой древесины [176] но другие исследования не показали загрязнения грунтовых вод мышьяком. [177] [178]

Картирование промышленных выбросов в США

[ редактировать ]

Одним из инструментов, который отображает местоположение (и другую информацию) выбросов мышьяка в Соединенных Штатах, является TOXMAP . [179] TOXMAP — это географическая информационная система (ГИС), разработанная Отделом специализированных информационных служб Национальной медицинской библиотеки США (NLM), финансируемая федеральным правительством США. С помощью размеченных карт Соединенных Штатов TOXMAP позволяет пользователям визуально изучать данные из Агентства по охране окружающей среды США (EPA) реестра выбросов токсичных веществ и программ фундаментальных исследований Superfund . Информация TOXMAP о химических веществах и здоровье окружающей среды взята из Сети токсикологических данных NLM (TOXNET). [180] PubMed и других авторитетных источников.

Биоремедиация

[ редактировать ]

Для очистки воды, загрязненной мышьяком, использовались физические, химические и биологические методы. [181] Биоремедиация считается экономически эффективной и экологически чистой. [182] Биоремедиация грунтовых вод, загрязненных мышьяком, направлена ​​на преобразование арсенита, токсичной для человека формы мышьяка, в арсенат. Арсенат (степень окисления +5) является доминирующей формой мышьяка в поверхностных водах, тогда как арсенит (степень окисления +3) является доминирующей формой в гипоксических и бескислородных средах. Арсенит более растворим и подвижен, чем арсенат. Многие виды бактерий могут превращать арсенит в арсенат в бескислородных условиях, используя арсенит в качестве донора электронов. [183] Это полезный метод восстановления грунтовых вод. Другая стратегия биоремедиации заключается в использовании растений, которые накапливают мышьяк в своих тканях, посредством фиторемедиации, но необходимо рассмотреть возможность утилизации загрязненного растительного материала.

Биоремедиация требует тщательной оценки и проектирования в соответствии с существующими условиями. В некоторых местах может потребоваться добавление акцептора электронов, в то время как в других требуется добавление микробов ( биоаугментация ). Независимо от используемого метода, только постоянный мониторинг может предотвратить загрязнение в будущем.

Удаление мышьяка

[ редактировать ]

Коагуляция и флокуляция — тесно связанные процессы, часто встречающиеся при удалении арсената из воды. Из-за суммарного отрицательного заряда, переносимого ионами арсената, они оседают медленно или не оседают вообще из-за отталкивания заряда. При коагуляции положительно заряженный коагулянт, такой как железо и алюминий (обычно используемые соли: FeCl 3 , [184] Fe 2 (SO 4 ) 3 , [185] Ал 2 (SO 4 ) 3 [186] ) нейтрализовать отрицательно заряженный арсенат, дать ему возможность осесть. Флокуляция следует за процессом, при котором флокулянт связывает более мелкие частицы и позволяет агрегату выпадать в осадок из воды. Однако такие методы могут оказаться неэффективными для арсенита, поскольку As(III) существует в незаряженной мышьяковой кислоте H 3 AsO 3 при pH, близком к нейтральному. [187]

Основными недостатками коагуляции и флокуляции являются дорогостоящая утилизация шлама с концентрацией арсената и возможное вторичное загрязнение окружающей среды. Более того, коагулянты, такие как железо, могут вызывать ионное загрязнение, превышающее безопасный уровень. [184]

Токсичность и меры предосторожности

[ редактировать ]
Мышьяк
Опасности
СГС Маркировка : [188]
GHS05: Коррозионное вещество GHS06: Токсично GHS08: Опасность для здоровья GHS09: Экологическая опасность
Опасность
Х301+Х331 , Х315 , Х318 , Х350 , Х410
P273 , P280 , P301+P310 , P302+P352 , P304+P340+P311 , P305+P351+P338

Мышьяк и многие его соединения являются особо сильными ядами. Небольшое количество мышьяка можно обнаружить фармакопейными методами, включающими восстановление мышьяка до мышьяка с помощью цинка, и подтвердить сулемной бумагой. [189]

Классификация

[ редактировать ]

Элементарный мышьяк, а также соединения сульфата и триоксида мышьяка классифицируются как « токсичные » и «опасные для окружающей среды» в Европейском Союзе в соответствии с директивой 67/548/EEC .Международное агентство по исследованию рака (IARC) признает мышьяк и неорганические соединения мышьяка канцерогенами 1-й группы , а ЕС относит триоксид мышьяка, пятиокись мышьяка и соли мышьяка 1-й категории к канцерогенам .

Известно, что мышьяк, присутствующий в питьевой воде, вызывает арсеникоз , «наиболее распространённым видом которого является арсенат. ХАСО 2- 4 ; As(V)] и арсенит [ Н 3 АсО 3 ; Ас(III)]».

[ редактировать ]

В США с 2006 года максимальная концентрация в питьевой воде, разрешенная Агентством по охране окружающей среды (EPA), составляет 10 частей на миллиард. [190] и FDA установило тот же стандарт в 2005 году для бутилированной воды. [191] В 2006 году Департамент охраны окружающей среды штата Нью-Джерси установил лимит на питьевую воду в размере 5 частей на миллиард. [192] Значение IDLH . (непосредственно опасное для жизни и здоровья) для металлического мышьяка и неорганических соединений мышьяка составляет 5 мг/м 3 (5 частей на миллиард). Управление по охране труда установило допустимый предел воздействия (PEL) на уровне средневзвешенного по времени (TWA) 0,01 мг/м. 3 (0,01 частей на миллиард), а Национальный институт охраны труда (NIOSH) установил рекомендуемый предел воздействия (REL) на уровне 15-минутного постоянного воздействия 0,002 мг/м. 3 (0,002 частей на миллиард). [193] PEL для органических соединений мышьяка составляет TWA 0,5 мг/м. 3 . [194] (0,5 частей на миллиард).

В 2008 году, основываясь на продолжающихся испытаниях широкого спектра американских продуктов питания на наличие токсичных химикатов, [195] США Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов установило «уровень опасений» по неорганическому мышьяку в яблочном и грушевом соках на уровне 23 частей на миллиард, исходя из неканцерогенного воздействия, и начало блокировать импорт продуктов, превышающих этот уровень; оно также потребовало отзыва несоответствующей отечественной продукции. [191] В 2011 году национальное телешоу «Доктор Оз» транслировало программу, посвященную тестам, проведенным независимой лабораторией, нанятой продюсерами. Хотя методология была оспорена (она не делала различий между органическим и неорганическим мышьяком), тесты показали уровни мышьяка до 36 частей на миллиард. [196] В ответ FDA протестировало худший бренд из шоу «Доктор Оз» и обнаружило гораздо более низкие уровни. Продолжающееся тестирование показало, что 95% образцов яблочного сока были ниже опасного уровня. Более поздние испытания Consumer Reports показали уровень неорганического мышьяка чуть выше 10 частей на миллиард, и организация призвала родителей сократить потребление. [197] В июле 2013 года, принимая во внимание потребление детьми, хроническое воздействие и канцерогенный эффект, FDA установило «уровень действия» в 10 частей на миллиард для яблочного сока, что соответствует стандарту для питьевой воды. [191]

Обеспокоенность по поводу мышьяка в рисе в Бангладеш возникла в 2002 году, но в то время только в Австралии действовал законный предел содержания мышьяка в пищевых продуктах (один миллиграмм на килограмм, или 1000 частей на миллиард). [198] [199] Была высказана обеспокоенность по поводу людей, которые ели американский рис, превышая стандарты ВОЗ по личному потреблению мышьяка в 2005 году. [200] В 2011 году Китайская Народная Республика установила пищевой стандарт мышьяка в размере 150 частей на миллиард. [201]

В США в 2012 году тестирование отдельными группами исследователей в Исследовательском центре детского экологического здоровья и профилактики заболеваний Дартмутского колледжа (в начале года основное внимание уделялось уровням мочи у детей) [202] и Consumer Reports (в ноябре) [203] [204] обнаружили уровни мышьяка в рисе, что привело к призыву FDA установить ограничения. [205] FDA опубликовало некоторые результаты испытаний в сентябре 2012 года. [206] [207] и по состоянию на июль 2013 года все еще собирает данные в поддержку нового потенциального регулирования. Он не рекомендовал никаких изменений в поведении потребителей. [208]

Consumer Reports рекомендует:

  1. Агентство по охране окружающей среды и Управление по контролю за продуктами и лекарствами США исключили из производства продуктов питания мышьяксодержащие удобрения, лекарства и пестициды;
  2. FDA установило законные ограничения на продукты питания;
  3. Эта промышленность меняет методы производства, чтобы снизить уровень мышьяка, особенно в продуктах питания для детей; и
  4. Потребители проверяют запасы воды в доме, придерживаются разнообразной диеты и готовят рис с избытком воды, а затем сливают ее (снижая содержание неорганического мышьяка примерно на одну треть вместе с небольшим снижением содержания витаминов). [204]
  5. Сторонники общественного здравоохранения, основанные на фактических данных, также рекомендуют, чтобы, учитывая отсутствие регулирования или маркировки мышьяка в США, дети должны съедать не более 1,5 порций риса в неделю и не употреблять рисовое молоко как часть своего ежедневного рациона до 5 лет. . [209] Они также предлагают рекомендации для взрослых и детей о том, как ограничить воздействие мышьяка из риса, питьевой воды и фруктовых соков. [209]

В 2014 году на консультативной конференции Всемирной организации здравоохранения было запланировано рассмотреть пределы содержания риса в 200–300 частей на миллиард. [204]

Снижение содержания мышьяка в рисе

[ редактировать ]
Улучшенный подход к приготовлению риса для максимального удаления мышьяка при сохранении питательных элементов. [210]

В 2020 году ученые оценили различные способы приготовления риса на предмет их способности снижать содержание мышьяка и сохранять питательные вещества, рекомендуя процедуру, включающую пропаривание и поглощение воды. [211] [210] [212]

Пределы профессионального воздействия

[ редактировать ]
Страна Лимит [213]
Аргентина Подтвержденный канцероген для человека
Австралия СВВ 0,05 мг/м 3 – Канцероген
Бельгия СВВ 0,1 мг/м 3 – Канцероген
Болгария Подтвержденный канцероген для человека
Канада СВВ 0,01 мг/м 3
Колумбия Подтвержденный канцероген для человека
Дания СВВ 0,01 мг/м 3
Финляндия Канцероген
Египет СВВ 0,2 мг/м 3
Венгрия Потолок концентрации 0,01 мг/м 3 – Кожа, канцероген
Индия СВВ 0,2 мг/м 3
Япония Канцероген 1 группы
Иордания Подтвержденный канцероген для человека
Мексика СВВ 0,2 мг/м 3
Новая Зеландия СВВ 0,05 мг/м 3 – Канцероген
Норвегия СВВ 0,02 мг/м 3
Филиппины СВВ 0,5 мг/м 3
Польша СВВ 0,01 мг/м 3
Сингапур Подтвержденный канцероген для человека
Южная Корея СВВ 0,01 мг/м 3 [214]
Швеция СВВ 0,01 мг/м 3
Таиланд СВВ 0,5 мг/м 3
Турция СВВ 0,5 мг/м 3
Великобритания СВВ 0,1 мг/м 3
Соединенные Штаты СВВ 0,01 мг/м 3
Вьетнам Подтвержденный канцероген для человека

Экотоксичность

[ редактировать ]

Мышьяк обладает способностью к биоаккумуляции во многих организмах, в частности в морских видах, но, по-видимому, он не приводит к значительному биоусилению в пищевых сетях. [215] В загрязненных районах на рост растений может влиять поглощение корнями арсената, который является аналогом фосфата и поэтому легко транспортируется в тканях и клетках растений. На загрязненных территориях поглощение более токсичного иона арсенита (особенно обнаруживаемого в восстановительных условиях) вероятно в плохо дренированных почвах.

Токсичность у животных

[ редактировать ]
Сложный Животное ЛД 50 Маршрут
Мышьяк Крыса 763 мг/кг оральный
Мышьяк Мышь 145 мг/кг оральный
Арсенат кальция Крыса 20 мг/кг оральный
Арсенат кальция Мышь 794 мг/кг оральный
Арсенат кальция Кролик 50 мг/кг оральный
Арсенат кальция Собака 38 мг/кг оральный
Свинцовый арсенат Кролик 75 мг/кг оральный
Сложный Животное ЛД 50 [216] Маршрут
Триоксид мышьяка (As(III)) Мышь 26 мг/кг оральный
Арсенит (As(III)) Мышь 8 мг/кг в
Arsenate (As(V)) Мышь 21 мг/кг в
ММА (As(III)) Хомяк 2 мг/кг IP
ММА (As(V)) Мышь 916 мг/кг оральный
ДМА (As(V)) Мышь 648 мг/кг оральный
им = внутримышечно

ip = вводится внутрибрюшинно

Биологический механизм

[ редактировать ]

Токсичность мышьяка обусловлена ​​сродством оксидов мышьяка (III) к тиолам . Тиолы в форме остатков цистеина и кофакторов, таких как липоевая кислота и кофермент А , расположены в активных центрах многих важных ферментов . [11]

Мышьяк нарушает выработку АТФ посредством нескольких механизмов. На уровне цикла трикарбоновых кислот мышьяк ингибирует липоевую кислоту , которая является кофактором пируватдегидрогеназы . Конкурируя с фосфатом, арсенат разъединяет окислительное фосфорилирование , тем самым ингибируя энергетически связанное восстановление НАД+ , митохондриальное дыхание и синтез АТФ. Также увеличивается выработка перекиси водорода, которая, как предполагается, может привести к образованию активных форм кислорода и окислительному стрессу. Эти метаболические нарушения приводят к смерти от полисистемной органной недостаточности . Предполагается, что органная недостаточность вызвана некротической гибелью клеток, а не апоптозом , поскольку энергетические запасы слишком истощены для возникновения апоптоза. [216]

Риски воздействия и меры по устранению

[ редактировать ]

Профессиональное воздействие и отравление мышьяком могут возникнуть у лиц, работающих в отраслях, связанных с использованием неорганического мышьяка и его соединений, таких как консервация древесины, производство стекла, сплавов цветных металлов и производство электронных полупроводников. Неорганический мышьяк также содержится в выбросах коксовых печей металлургической промышленности. [217]

Преобразование между As(III) и As(V) является важным фактором загрязнения окружающей среды мышьяком. По мнению Кроала, Гральника, Маласарна и Ньюмана, «понимание того, что стимулирует окисление As(III) и/или ограничивает восстановление As(V), актуально для биоремедиации загрязненных территорий (Кроал). Изучение хемолитоавтотрофного As (III) окислители и гетеротрофные восстановители As(V) могут помочь в понимании процессов окисления и/или восстановления мышьяка. [218]

Возможно лечение хронического отравления мышьяком. Британский антилюизит ( димеркапрол ) назначают в дозах от 5 мг/кг до 300 мг каждые 4 часа в течение первых суток, затем каждые 6 часов в течение вторых суток и, наконец, каждые 8 ​​часов в течение 8 дополнительных дней. [219] Однако Агентство США по регистрации токсичных веществ и заболеваний (ATSDR) заявляет, что долгосрочные последствия воздействия мышьяка невозможно предсказать. [128] Кровь, мочу, волосы и ногти можно проверить на мышьяк; однако эти тесты не могут предвидеть возможные последствия для здоровья в результате воздействия. [128] Длительное воздействие и последующее выведение через мочу связывают с мочевого пузыря и раком почек , а также с раком печени, простаты, кожи, легких и полости носа . [220]

См. также

[ редактировать ]
  1. ^ «Стандартные атомные массы: мышьяк» . ЦИАВ . 2013.
  2. ^ Прохаска Т., Ирргехер Дж., Бенефилд Дж., Бёльке Дж.К., Чессон Л.А., Коплен Т.Б., Динг Т., Данн П.Дж., Грёнинг М., Холден Н.Е., Мейер Х.А. (4 мая 2022 г.). «Стандартные атомные массы элементов 2021 (Технический отчет ИЮПАК)» . Чистая и прикладная химия . дои : 10.1515/pac-2019-0603 . ISSN   1365-3075 .
  3. ^ Jump up to: а б Арбластер JW (2018). Некоторые значения кристаллографических свойств элементов . Парк материалов, Огайо: ASM International. ISBN  978-1-62708-155-9 .
  4. ^ Jump up to: а б с Гекчен, Н.А. (1989). «Система As (мышьяка)». Бык. Фазовые диаграммы сплавов . 10 :11–22. дои : 10.1007/BF02882166 .
  5. ^ Авраам М.Ю., Ван Ю., Се Ю., Вэй П., Шефер III Х.Ф., Шлейер П.В., Робинсон Г.Х. (2010). «Карбеновая стабилизация диарсеника: от гипервалентности к аллотропии». Химия: Европейский журнал . 16 (2): 432–5. дои : 10.1002/chem.200902840 . ПМИД   19937872 .
  6. ^ Эллис Б.Д., Макдональд КЛ (2004). «Стабилизированный йодид мышьяка (I): готовый источник фрагментов йодида мышьяка и полезный реагент для создания кластеров». Неорганическая химия . 43 (19): 5981–6. дои : 10.1021/ic049281s . ПМИД   15360247 .
  7. ^ Цверна, Фран (2002). Справочник ASM Ready: Термические свойства металлов . АСМ Интернешнл. стр. 8–. ISBN  978-0-87170-768-0 . PDF .
  8. ^ Лиде, Дэвид Р., изд. (2000). «Магнитная восприимчивость элементов и неорганических соединений». Справочник по химии и физике (PDF) (81-е изд.). ЦРК Пресс. ISBN  0849304814 .
  9. ^ Уэст Р. (1984). CRC, Справочник по химии и физике . Бока-Ратон, Флорида: Издательство компании Chemical Rubber Company. стр. E110. ISBN  0-8493-0464-4 .
  10. ^ Кондев Ф.Г., Ван М., Хуан В.Дж., Наими С., Audi G (2021). «Оценка ядерных свойств NUBASE2020» (PDF) . Китайская физика C . 45 (3): 030001. doi : 10.1088/1674-1137/abddae .
  11. ^ Jump up to: а б с д и Грунд, Сабина К., Хануш, Куниберт, Вольф, Ханс Уве. «Мышьяк и мышьяковые соединения». Энциклопедия промышленной химии Ульмана . Вайнхайм: Wiley-VCH. дои : 10.1002/14356007.a03_113.pub2 . ISBN  978-3527306732 .
  12. ^ Jump up to: а б Анке М. (1986) «Мышьяк», стр. 347–372, в книге Мерц В. (ред.), Микроэлементы в питании человека и животных , 5-е изд. Орландо, Флорида: Academic Press
  13. ^ Jump up to: а б
    • Утус Э.О. (1992). «Доказательства существенности мышьяка». Геохимия окружающей среды и здоровье . 14 (2): 55–58. Бибкод : 1992EnvGH..14...55U . дои : 10.1007/BF01783629 . ПМИД   24197927 . S2CID   22882255 .
    • Утус Э.О. (1994) «Существенность мышьяка и факторы, влияющие на его важность», стр. 199–208 в Chappell WR, Abernathy CO, Cothern CR (ред.) Воздействие мышьяка и здоровье . Нортвуд, Великобритания: Письма о науке и технологиях.
  14. ^ Jump up to: а б Дибьенду С., Датта Р. (2007). «Биогеохимия мышьяка в загрязненных почвах объектов Суперфонда» . Агентство по охране окружающей среды . Агентство по охране окружающей среды США . Проверено 25 февраля 2018 г. .
  15. ^ Карелтон Дж (2007). «Итоговый отчет: Биогеохимия мышьяка в загрязненных почвах объектов Суперфонда» . Агентство по охране окружающей среды США . Проверено 25 февраля 2018 г. .
  16. ^ Jump up to: а б Норман, Северная Каролина (1998). Химия мышьяка, сурьмы и висмута . Спрингер. п. 50. ISBN  978-0-7514-0389-3 .
  17. ^ Виберг Э., Виберг Н., Холлеман А.Ф. (2001). Неорганическая химия . Академическая пресса. ISBN  978-0-12-352651-9 .
  18. ^ Jump up to: а б с д и ж Холлеман А. Ф., Виберг, Эгон, Виберг, Нильс (1985). «Мышьяк». Учебник неорганической химии (на немецком языке) (91–100 изд.). Вальтер де Грюйтер. стр. 675–681. ISBN  978-3-11-007511-3 .
  19. ^ Маделунг, Отфрид (2004). Полупроводники: справочник данных . Биркхаузер. стр. 410–. ISBN  978-3-540-40488-0 .
  20. ^ Зайдл М., Балаж Г., Шеер М. (22 марта 2019 г.). «Химия желтого мышьяка». Химические обзоры . 119 (14): 8406–8434. doi : 10.1021/acs.chemrev.8b00713 . ПМИД   30900440 . S2CID   85448636 .
  21. ^ Антонатос Н., Люкса Дж., Стурала Дж., Софер З. (2020). «Черный мышьяк: новый метод синтеза путем каталитической кристаллизации мышьяковистого стекла». Наномасштаб . 12 (9): 5397–5401. дои : 10.1039/C9NR09627B . ПМИД   31894222 . S2CID   209544160 .
  22. ^ Факты об элементе мышьяка . chemicool.com
  23. ^ Jump up to: а б Audi G, Bersillon O, Blachot J, Wapstra AH (2003), « Оценка NUBASE свойств ядра и распада» , Nuclear Physics A , 729 : 3–128, Бибкод : 2003NuPhA.729....3A , doi : 10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001
  24. ^ Кондев Ф.Г., Ван М., Хуан В.Дж., Наими С., Audi G (2021). «Оценка ядерных свойств NUBASE2020» (PDF) . Китайская физика C . 45 (3): 030001. doi : 10.1088/1674-1137/abddae .
  25. ^ Симидзу Ю, Кубо Т, Сумикама Т, Фукуда Н, Такеда Х, Сузуки Х, Ан Д.С., Инабе Н, Кусака К, Отаке М, Янагисава Ю, Ёсида К, Итикава Ю, Исобе Т, Оцу Х, Сато Х, Сонода Т , Мурай Д., Иваса Н., Имаи Н., Хираяма Ю., Чон С.К., Кимура С., Миятаке Х., Мукаи М., Ким Д.Г., Ким Э., Яги А. (8 апреля 2024 г.). «Производство новых нейтронно-богатых изотопов вблизи изотонов Ge 92 и As 93 с числом N = 60 путем деления в полете пучка U 238 с энергией 345 МэВ/нуклон». Физический обзор C . 109 (4): 044313. doi : 10.1103/PhysRevC.109.044313 .
  26. ^ Jump up to: а б с д Гринвуд и Эрншоу, стр. 552–4.
  27. ^ Чисхолм Х , изд. (1911). «Мышьяк» . Британская энциклопедия . Том. 2 (11-е изд.). Издательство Кембриджского университета. стр. 651–654.
  28. ^ Ухер С (2001). «Глава 5 Скуттерудиты: новые перспективные термоэлектрики». Последние тенденции в исследованиях термоэлектрических материалов I: Скуттерудиты: новые перспективные термоэлектрики . Полупроводники и полуметаллы. Том. 69. стр. 139–253. дои : 10.1016/S0080-8784(01)80151-4 . ISBN  978-0-12-752178-7 .
  29. ^ Jump up to: а б Гринвуд и Эрншоу, стр. 557–558.
  30. ^ «Токсикологический паспорт № 53: Тригидрид мышьяка» (PDF) . Национальный институт исследований и безопасности (на французском языке). 2000. Архивировано из оригинала (PDF) 26 ноября 2006 года . Проверено 6 сентября 2006 г.
  31. ^ Jump up to: а б Гринвуд и Эрншоу, стр. 572–578.
  32. ^ Смедли П., Киннибург Д. (май 2002 г.). «Обзор источника, поведения и распределения мышьяка в природных водах». Прикладная геохимия . 17 (5): 517–568. Бибкод : 2002ApGC...17..517S . дои : 10.1016/S0883-2927(02)00018-5 .
  33. ^ «Мышьяк: данные о соединениях сульфида мышьяка (II)» . WebElements.com. Архивировано из оригинала 11 декабря 2007 года . Проверено 10 декабря 2007 г.
  34. ^ «Калгурлит» . Миндат . Гудзонский институт минералогии. 1993–2017 . Проверено 2 сентября 2017 г.
  35. ^ Гринвуд и Эрншоу, стр. 578–583.
  36. ^ Танака А. (2004). «Токсичность арсенида индия, арсенида галлия и арсенида алюминия-галлия». Токсикология и прикладная фармакология . 198 (3): 405–411. Бибкод : 2004ToxAP.198..405T . дои : 10.1016/j.taap.2003.10.019 . ПМИД   15276420 .
  37. ^ Оссичини С., Павези Л., Приоло Ф. (2003). Светоизлучающий кремний для микрофотоники . Спрингер. ISBN  978-3-540-40233-6 . Проверено 27 сентября 2013 г.
  38. ^ Дин МБ, Гулд РД (1998). «Механизм высокополевой проводимости тонких пленок напыленного арсенида кадмия». ММВБ'98. 1998 Международная конференция IEEE по полупроводниковой электронике. Дело (Кат. № 98EX187) . стр. 168–174. дои : 10.1109/SMELEC.1998.781173 . ISBN  978-0-7803-4971-1 . S2CID   110904915 .
  39. ^ Эллисон HD (2007). Справочник по боевым химическим и биологическим отравляющим веществам . ЦРК Пресс . ISBN  978-0-8493-1434-6 .
  40. ^ Жирар Дж (2010). Принципы химии окружающей среды . Джонс и Бартлетт Обучение. ISBN  978-0-7637-5939-1 .
  41. ^ Сомани С.М. (2001). Боевые отравляющие вещества: токсичность на низких уровнях . ЦРК Пресс. ISBN  978-0-8493-0872-7 .
  42. ^ Гринвуд, с. 584
  43. ^ Эмсли Дж. (25 августа 2011 г.). Строительные блоки природы: Путеводитель по элементам от Аризоны . Издательство Оксфордского университета. ISBN  978-0-19-257046-8 .
  44. ^ Риувертс Дж. (2015). Элементы загрязнения окружающей среды . Лондон и Нью-Йорк: Earthscan Routledge. п. 145. ИСБН  978-0-415-85919-6 . OCLC   886492996 .
  45. ^ Папри Р.И., Омори Й., Фудзисава С., Аль Мамун М.А., Миа С., Масио А.С., Маки Т., Хасегава Х. (1 мая 2020 г.). «Потенциал биотрансформации мышьяка морского фитопланктона в условиях градиента солености». Водорослевые исследования . 47 : 101842. Бибкод : 2020AlgRe..4701842P . дои : 10.1016/j.algal.2020.101842 .
  46. ^ Хельменстин А (28 июня 2022 г.). «Состав Вселенной – Изобилие элементов» . Научные заметки и проекты . Проверено 13 июня 2024 г.
  47. ^ Jump up to: а б Мачуллат Дж (2000). «Мышьяк в геосфере – обзор». Наука об общей окружающей среде . 249 (1–3): 297–312. Бибкод : 2000ScTEn.249..297M . дои : 10.1016/S0048-9697(99)00524-0 . ПМИД   10813460 .
  48. ^ Брукс МЫ. «Обзор минеральных товаров за 2007 год: Мышьяк» (PDF) . Геологическая служба США. Архивировано (PDF) из оригинала 17 декабря 2008 г. Проверено 25 ноября 2008 г.
  49. ^ Jump up to: а б Эдельштейн ДЛ. «Обзор минеральных товаров за 2016 год: Мышьяк» (PDF) . Геологическая служба США . Проверено 1 июля 2016 г.
  50. ^ Jump up to: а б Брукс МЫ. «Ежегодник минералов 2007: Мышьяк» (PDF) . Геологическая служба США . Архивировано (PDF) из оригинала 17 декабря 2008 г. Проверено 8 ноября 2008 г.
  51. ^ Уилан Дж. М., Струтерс Дж. Д., Дитценбергер Дж. А. (1960). «Выделение серы, селена и теллура из мышьяка» . Журнал Электрохимического общества . 107 (12): 982–985. дои : 10.1149/1.2427585 .
  52. ^ Харпер Д. «Мышьяк» . Интернет-словарь этимологии . Проверено 15 мая 2010 г.
  53. ^ Jump up to: а б «мышьяк» . Оксфордский словарь английского языка (онлайн-изд.). Издательство Оксфордского университета . (Требуется подписка или членство участвующей организации .)
  54. ^ Бентли Р., Честин Т.Г. (апрель 2002 г.). «Мышьяк Curiosa и человечество». Химический педагог . 7 (2): 51–60. дои : 10.1007/s00897020539a .
  55. ^ Холмьярд Джон Эрик (2007). Создатели химии . Читайте книги. ISBN  978-1-4067-3275-7 .
  56. ^ Хьюз М.Ф., Бек Б.Д., Чен Ю., Льюис А.С., Томас DJ (2011). «Воздействие мышьяка и токсикология: историческая перспектива» . Токсикологические науки . 123 (2): 305–332. doi : 10.1093/toxsci/kfr184 . ПМК   3179678 . ПМИД   21750349 .
  57. ^ Вахидния А., Ван Дер Воет ГБ, Де Вольф Ф.А. (2007). «Нейротоксичность мышьяка – обзор». Человеческая и экспериментальная токсикология . 26 (10): 823–832. Бибкод : 2007HETox..26..823V . дои : 10.1177/0960327107084539 . ПМИД   18025055 . S2CID   24138885 .
  58. ^ Кета Х, Гарг У (2020). «Введение в клиническую и судебно-медицинскую токсикологию». Токсикологические дела для клинической и судебно-медицинской лаборатории . стр. 3–6. дои : 10.1016/B978-0-12-815846-3.00001-6 . ISBN  978-0-12-815846-3 . Мышьяк прозвали «наследственным порошком», поскольку в эпоху Возрождения его широко использовали для отравления членов семьи с целью получения состояния.
  59. ^ Лехтман Х (1996). «Мышьяковистая бронза: грязная медь или выбранный сплав? Взгляд из Америки». Журнал полевой археологии . 23 (4): 477–514. дои : 10.2307/530550 . JSTOR   530550 .
  60. ^ Чарльз, Дж. А. (1967). «Ранние мышьяковистые бронзы — металлургический взгляд». Американский журнал археологии . 71 (1): 21–26. дои : 10.2307/501586 . JSTOR   501586 .
  61. ^ Джордж Сартон , Введение в историю науки . «Мы находим в его трудах [...] получение различных веществ (например, основного карбоната свинца, мышьяка и сурьмы из их сульфидов)».
  62. ^ Эмсли Дж (2001). Строительные блоки природы: Путеводитель по элементам от Аризоны . Оксфорд: Издательство Оксфордского университета . стр. 43, 513, 529. ISBN.  978-0-19-850341-5 .
  63. ^ Фуркрой А.Ф. (1804 г.). Общая система химических знаний и ее применение к явлениям природы и искусства . стр. 84–.
  64. ^ Сейферт Д. (2001). «Кадетская дымящая мышьяковая жидкость и какодильные соединения Бунзена» . Металлоорганические соединения . 20 (8): 1488–1498. дои : 10.1021/om0101947 .
  65. ^ «Медийное объявление 48 – без заголовка». «Вашингтон Пост» (1877–1922) . 13 февраля 1898 г.
  66. ^ Тернер А (1999). «Точка зрения: история на данный момент: обзор событий в регулировании пищевых продуктов в Великобритании и связанных с ними консультативных комитетах». Британский пищевой журнал . 101 (4): 274–283. дои : 10.1108/00070709910272141 .
  67. ^ Уортон Дж.К. (28 января 2010 г.) [2010]. «Стены смерти». Век мышьяка: как викторианская Британия была отравлена ​​дома, на работе и на отдыхе (переиздание). Оксфорд: Издательство Оксфордского университета. п. 205. ИСБН  978-0-19-162343-1 . Проверено 1 октября 2023 г. Сначала зеленую бумагу окрашивали традиционным минеральным пигментом ярь-медянки или смешивали синий и желтый цвета растительного происхождения. Но как только зеленый цвет Шееле начал производиться в больших количествах, он был принят как улучшение старых цветов и к 1800 году стал обычным компонентом обоев.
  68. ^ Хоксли Л. (2016). Укушенный ведьмой лихорадкой: обои и мышьяк в викторианском доме . Нью-Йорк: Темза и Гудзон.
  69. ^ Каллен В.Р. (2008). «4.7.1 Это был мышьяк на обоях?». Является ли мышьяк афродизиаком?: Социохимия элемента . Королевское химическое общество. п. 146. ИСБН  978-0-85404-363-7 . Проверено 1 октября 2023 г. Обои как источник мышьяка стали заголовками газет в 1982 году [...], когда анализ образца обоев из гостиной в Лонгвуде, резиденции Наполеона на острове Святой Елены, выявил концентрацию мышьяка около 0,12 г/м. 2 .
  70. ^ «Лондонский фиолетовый» . Национальное управление океанических и атмосферных исследований . Проверено 24 июня 2023 г.
  71. ^ Ланман С.В. (2000). «Цвет в саду: «Злокачественный пурпурный» ». История сада . 28 (2): 209–221. дои : 10.2307/1587270 . JSTOR   1587270 .
  72. ^ Холтон ЕС (1926). «Инсектициды и фунгициды». Промышленная и инженерная химия . 18 (9): 931–933. дои : 10.1021/ie50201a018 .
  73. ^ Мерфи Э.А., Окотт М. (1998). «Оценка количества мышьяковых пестицидов, исторически использовавшихся в определенной географической зоне». Наука об общей окружающей среде . 218 (2–3): 89–101. Бибкод : 1998ScTEn.218...89M . дои : 10.1016/S0048-9697(98)00180-6 .
  74. ^ Марлатт КЛ (1897). Важные инсектициды: инструкции по их приготовлению и использованию . Министерство сельского хозяйства США. п. 5 .
  75. ^ Кассинджер Р. (2010). Рай под стеклом: любитель создает зимний сад . Харпер Коллинз. ISBN  978-0-06-199130-1 .
  76. ^ Халлер Дж.С. (1975). «Терапевтический мул: использование мышьяка в Materia Medica девятнадцатого века». Аптека в истории . 17 (3): 87–100. JSTOR   41108920 .
  77. ^ Параскандола Дж (2011). «5. Что может вылечить убийством: мышьяк в медицине» . Король ядов: история мышьяка . Линкольн , Небраска, Соединенные Штаты Америки: Издательство Университета Небраски. стр. 145–172. ISBN  978-1-59797-809-5 . OCLC   817901966 – через Project MUSE .
  78. ^ Коуп Р. (2017). «Металлоиды». Ветеринарная токсикология для Австралии и Новой Зеландии . стр. 255–277. дои : 10.1016/B978-0-12-420227-6.00014-1 . ISBN  978-0-12-420227-6 .
  79. ^ «Заявления Phar Lap о мышьяке преждевременны: эксперт» . Новости АВС . 23 октября 2006 г. Проверено 14 июня 2016 г.
  80. ^ Рахман Ф.А., Аллан Д.Л., Розен С.Дж., Садовски М.Дж. (2004). «Наличие мышьяка в древесине, обработанной хромированным арсенатом меди (CCA)». Журнал качества окружающей среды . 33 (1): 173–180. дои : 10.2134/jeq2004.0173 . ПМИД   14964372 .
  81. ^ Лихтфаус Э (2004). «Электродиалитическое удаление Cu, Cr и As из резьбовой древесины» . В Лихтфаузе, Эрик, Шварцбауэр, Ян, Роберт, Дидье (ред.). Химия окружающей среды: зеленая химия и загрязнители в экосистемах . Берлин: Шпрингер. ISBN  978-3-540-22860-8 .
  82. ^ Мандал БК, Сузуки КТ (2002 г.). «Мышьяк во всем мире: обзор». Таланта . 58 (1): 201–235. дои : 10.1016/S0039-9140(02)00268-0 . ПМИД   18968746 .
  83. ^ Перея FJ (20–26 августа 1998 г.). Историческое использование инсектицидов на основе арсената свинца, приводившее к загрязнению почвы и последствиям для ее восстановления . 16-й Всемирный конгресс почвоведов. Монпелье, Франция. Архивировано из оригинала 7 декабря 2008 года.
  84. ^ «Органические мышьяки; уведомление о получении запросов о добровольной отмене или внесении поправок в целях прекращения использования определенных регистраций пестицидов» . Федеральный реестр . Государственная типография . Проверено 18 июля 2023 г.
  85. ^ «Метанарсонат мононатрия (МСМА), органический мышьяк» . Агентство по охране окружающей среды. 22 апреля 2015 года . Проверено 18 июля 2023 г.
  86. ^ «Микроэлементы в почвах и растениях, третье издание» . ЦРК Пресс . Архивировано из оригинала 21 августа 2016 года . Проверено 2 августа 2016 г.
  87. ^ Нахман К.Е., Грэм Дж.П., Прайс Л.Б., Силбергельд Е.К. (2005). «Мышьяк: препятствие на пути к потенциальным решениям по управлению отходами животноводства» . Перспективы гигиены окружающей среды . 113 (9): 1123–1124. дои : 10.1289/ehp.7834 . ПМЦ   1280389 . ПМИД   16140615 .
  88. ^ «Мышьяк» (PDF) . Агентство по регистрации токсичных веществ и заболеваний. Раздел 5.3, с. 310. Архивировано (PDF) из оригинала 9 октября 2022 года.
  89. ^ Джонс FT (2007). «Широкий взгляд на мышьяк» . Птицеводство . 86 (1): 2–14. дои : 10.1093/ps/86.1.2 . ПМИД   17179408 .
  90. ^ Jump up to: а б Персонал (8 июня 2011 г.). «Вопросы и ответы относительно 3-нитро (роксарсона)» . Управление по контролю за продуктами и лекарствами США . Проверено 21 сентября 2012 г.
  91. ^ Гибо С., Жауэн Г. (2010). «Препараты на основе мышьяка: от раствора Фаулера до современной противораковой химиотерапии». Медицинская металлоорганическая химия . Темы металлоорганической химии. Том. 32. стр. 1–20. Бибкод : 2010moc..книга....1G . дои : 10.1007/978-3-642-13185-1_1 . ISBN  978-3-642-13184-4 .
  92. ^ Бюшер П., Чекки Г., Жамонно В., Приотто Г. (2017). «Африканский трипаносомоз человека». Ланцет . 390 (10110): 2397–2409. дои : 10.1016/S0140-6736(17)31510-6 . ПМИД   28673422 . S2CID   4853616 .
  93. ^ Антман К.Х. (2001). «История триоксида мышьяка в терапии рака» . Онколог . 6 (Приложение 2): 1–2. doi : 10.1634/theoncological.6-suppl_2-1 . ПМИД   11331433 .
  94. ^ Дженневейн М., Льюис М.А., Чжао Д., Цыганов Е., Славин Н., Хе Дж., Уоткинс Л., Кодибагкар В.Д., О'Келли С., Кулкарни П., Антич П., Герман А., Рёш Ф., Мейсон Р., Торп П. (2008). «Визуализация сосудов солидных опухолей у крыс с радиоактивным антителом, меченным мышьяком, которое связывает подвергшийся воздействию фосфатидилсерин» . Клинические исследования рака . 14 (5): 1377–1385. дои : 10.1158/1078-0432.CCR-07-1516 . ПМК   3436070 . ПМИД   18316558 .
  95. ^ Субастри А, Арун В, Шарма П, Придиа бабу Е, Суяваран А, Нитьянантхан С, Альшаммари ГМ, Аристатиле Б, Дхаруман В, Тирунавуккарасу С (ноябрь 2018 г.). «Синтез и характеристика наночастиц мышьяка и его взаимодействие с ДНК и цитотоксический потенциал на клетках рака молочной железы». Химико-биологические взаимодействия . 295 : 73–83. Бибкод : 2018CBI...295...73S . дои : 10.1016/j.cbi.2017.12.025 . ПМИД   29277637 . S2CID   1816043 .
  96. ^ Бэгшоу Н.Э. (1995). «Свинцовые сплавы: прошлое, настоящее и будущее». Журнал источников энергии . 53 (1): 25–30. Бибкод : 1995JPS....53...25B . дои : 10.1016/0378-7753(94)01973-Y .
  97. ^ Джозеф Г., Кундиг К.Дж., Ассоциация IC (1999). «Делегирование» . Медь: ее торговля, производство, использование и экологический статус . АСМ Интернешнл. стр. 123–124. ISBN  978-0-87170-656-0 .
  98. ^ Наяр (1997). Справочник металлов . МакГроу-Хилл. п. 6. ISBN  978-0-07-462300-8 .
  99. ^ «Блистерные агенты» . Красный код – Оружие массового поражения . Проверено 15 мая 2010 г.
  100. ^ Вестинг АХ (1972). «Гербициды на войне: текущее состояние и сомнения в будущем». Биологическая консервация . 4 (5): 322–327. Бибкод : 1972BCCons...4..322W . дои : 10.1016/0006-3207(72)90043-2 .
  101. ^ Вестинг АХ (1971). «Лесное хозяйство и война в Южном Вьетнаме» . Журнал лесного хозяйства . 69 : 777–783.
  102. ^ Тимбрелл Дж (2005). «Масляно-желтый и зеленый Шееле» . Парадокс яда: химические вещества как друзья и враги . Издательство Оксфордского университета. ISBN  978-0-19-280495-2 .
  103. ^ Кросс Дж.Д., Дейл И.М., Лесли А.С., Смит Х (1979). «Промышленное воздействие мышьяка». Журнал радиоаналитической химии . 48 (1–2): 197–208. дои : 10.1007/BF02519786 . S2CID   93714157 .
  104. ^ Гурусвами С. (1999). «XIV. Боеприпасы» . Технические свойства и применение свинцовых сплавов . ЦРК Пресс. стр. 569–570. ISBN  978-0-8247-8247-4 .
  105. ^ Дэвис-младший, Справочный комитет, ASM International (2001). «Делегирование» . Медь и медные сплавы . АСМ Интернешнл. п. 390. ИСБН  978-0-87170-726-0 .
  106. ^ Кристин Куигли, Современные мумии: сохранение человеческого тела в двадцатом веке , стр. 6.
  107. ^ Марте Ф., Пекиньо А. (2006). «Мышьяк в таксидермических коллекциях: история, обнаружение и управление» . Коллекционный форум . 21 (1–2): 143–150. hdl : 10088/8134 .
  108. ^ Пармели CW (1947). Керамические глазури (3-е изд.). Бостон: Книги Канерса. п. 61.
  109. ^ Агентство по охране окружающей среды США (1993). «Спрос на мышьяк и окружающая среда» . Обзор технологий загрязнения 214: Отходы ртути и мышьяка: удаление, рекуперация, обработка и утилизация . Уильям Эндрю. п. 68. ИСБН  978-0-8155-1326-1 .
  110. ^ Кумар М., Сет А., Сингх А.К., Раджпут М.С., Сикандар М. (1 декабря 2021 г.). «Стратегии восстановления экосистем, загрязненных тяжелыми металлами: обзор» . Показатели окружающей среды и устойчивого развития . 12 : 100155. Бибкод : 2021EnvSI..1200155K . дои : 10.1016/j.indic.2021.100155 .
  111. ^ Humans IW (1993), «Вредное воздействие в стекольной промышленности» , Бериллий, кадмий, ртуть и воздействие в стекольной промышленности , vol. 58, Международное агентство по исследованию рака, стр. 347–375, PMC   7681308 , PMID   8022057 , получено 12 января 2024 г.
  112. ^ Штольц Дж. Ф., Басу П., Сантини Дж. М., Оремланд Р. С. (2006). «Мышьяк и селен в микробном метаболизме». Ежегодный обзор микробиологии . 60 : 107–130. дои : 10.1146/annurev.micro.60.080805.142053 . ПМИД   16704340 . S2CID   2575554 .
  113. ^ Мукхопадьяй Р., Розен Б.П., Фунг Л.Т., Сильвер С. (2002). «Микробный мышьяк: от геоциклов к генам и ферментам» . Обзоры микробиологии FEMS . 26 (3): 311–325. дои : 10.1111/j.1574-6976.2002.tb00617.x . ПМИД   12165430 .
  114. ^ Кулп, Т.Р., Хоефт С.Е., Асао М., Мэдиган М.Т., Холлибо Дж.Т., Фишер Дж.К., Штольц Дж.Ф., Калбертсон К.В., Миллер Л.Г., Оремланд Р.С. (2008). «Мышьяк (III) питает аноксигенный фотосинтез в биопленках горячих источников из озера Моно, Калифорния». Наука . 321 (5891): 967–970. Бибкод : 2008Sci...321..967K . дои : 10.1126/science.1160799 . ПМИД   18703741 . S2CID   39479754 .
  115. ^ Вулф-Саймон Ф., Блюм Дж.С., Кулп Т.Р., Гордон Г.В., Хофт С.Е., Петт-Ридж Дж., Штольц Дж.Ф., Уэбб С.М., Вебер П.К. (3 июня 2011 г.). «Бактерия, которая может расти, используя мышьяк вместо фосфора» (PDF) . Наука . 332 (6034): 1163–1166. Бибкод : 2011Sci...332.1163W . дои : 10.1126/science.1197258 . ПМИД   21127214 . S2CID   51834091 . Архивировано (PDF) из оригинала 9 октября 2022 года.
  116. ^ Эрб Т.Дж., Кифер П., Хаттендорф Б., Гюнтер Д., Форхольт Дж.А. (2012). «GFAJ-1 представляет собой арсенат-резистентный фосфат-зависимый организм» . Наука . 337 (6093): 467–470. Бибкод : 2012Sci...337..467E . дои : 10.1126/science.1218455 . ПМИД   22773139 . S2CID   20229329 .
  117. ^ Ривз М.Л., Синха С., Рабиновиц Дж.Д., Кругляк Л., Редфилд Р.Дж. (2012). «Отсутствие обнаруживаемого арсената в ДНК клеток GFAJ-1, выращенных на арсенате» . Наука . 337 (6093): 470–473. arXiv : 1201.6643 . Бибкод : 2012Sci...337..470R . дои : 10.1126/science.1219861 . ПМЦ   3845625 . ПМИД   22773140 .
  118. ^ Живков Балош М., Якшич С., Любоевич Пелич Д. (сентябрь 2019 г.). «Роль, значение и токсичность мышьяка в питании птицы». Мировой научный журнал по птицеводству . 75 (3): 375–386. дои : 10.1017/S0043933919000394 .
  119. ^ Баккарелли А., Боллати В. (2009). «Эпигенетика и химические вещества окружающей среды» . Современное мнение в педиатрии . 21 (2): 243–251. дои : 10.1097/MOP.0b013e32832925cc . ПМК   3035853 . ПМИД   19663042 .
  120. ^ Николис I, Курис Э, Дешам П, Бенасет С (2009). «Медицинское применение арсенита, метаболизм, фармакокинетика и мониторинг человеческих волос». Биохимия . 91 (10): 1260–1267. дои : 10.1016/j.biochi.2009.06.003 . ПМИД   19527769 .
  121. ^ Ломби Э., Чжао Ф.Дж., Фурманн М., Ма Л.К., МакГрат С.П. (2002). «Распределение мышьяка и видообразование в листьях гипераккумулятора Pteris vittata» . Новый фитолог . 156 (2): 195–203. дои : 10.1046/j.1469-8137.2002.00512.x . JSTOR   1514012 . ПМИД   33873285 .
  122. ^ Сакурай Т.С. (2003). «Биометилирование мышьяка является по сути детоксицирующим действием» . Журнал науки о здоровье . 49 (3): 171–178. дои : 10.1248/jhs.49.171 .
  123. ^ Реймер К.Дж., Кох И., Каллен В.Р. (2010). Мышьякорганические соединения. Распространение и трансформация в окружающей среде . Ионы металлов в науках о жизни. Том. 7. С. 165–229. дои : 10.1039/9781849730822-00165 . ISBN  978-1-84755-177-1 . ПМИД   20877808 .
  124. ^ Бентли Р., Честин Т.Г. (2002). «Микробное метилирование металлоидов: мышьяк, сурьма и висмут» . Обзоры микробиологии и молекулярной биологии . 66 (2): 250–271. дои : 10.1128/MMBR.66.2.250-271.2002 . ПМК   120786 . ПМИД   12040126 .
  125. ^ Каллен В.Р., Реймер К.Дж. (1989). «Видообразование мышьяка в окружающей среде». Химические обзоры . 89 (4): 713–764. дои : 10.1021/cr00094a002 . hdl : 10214/2162 .
  126. ^ «Тематические исследования в экологической медицине (CSEM) Пути воздействия токсичности мышьяка» . Агентство по регистрации токсичных веществ и заболеваний . Проверено 15 мая 2010 г.
  127. ^ «Мышьяк в продуктах питания: часто задаваемые вопросы» . 5 декабря 2011 года . Проверено 11 апреля 2010 г.
  128. ^ Jump up to: а б с Мышьяк . Агентство по регистрации токсичных веществ и заболеваний (2009 г.).
  129. ^ Архивировано в Ghostarchive и Wayback Machine : «Как викторианцы были отравлены собственными домами | Скрытые убийцы | Абсолютная победа» . Ютуб .
  130. ^ Фендрих А.Н., Ван Эйнде Э., Стасинопулос Д.М., Ригби Р.А., Мескита Ф.Ю., Панагос П. (1 марта 2024 г.). «Моделирование мышьяка в верхних слоях европейских почв с помощью связанной полупараметрической модели (GAMLSS-RF) для цензурированных данных» . Интернационал окружающей среды . 185 : 108544. Бибкод : 2024EnInt.18508544F . дои : 10.1016/j.envint.2024.108544 . ПМИД   38452467 .
  131. ^ Мехарг А (2005). Ядовитая Земля – Как мышьяк стал причиной самого страшного массового отравления в мире . Макмиллан Наука. ISBN  978-1-4039-4499-3 .
  132. ^ Хенке КР (28 апреля 2009 г.). Мышьяк: химия окружающей среды, угрозы здоровью и переработка отходов . Джон Уайли и сыновья. п. 317. ИСБН  978-0-470-02758-5 .
  133. ^ Ламм Ш., Энгель А., Пенн К.А., Чен Р., Фейнлейб М. (2006). «Мышьяк вызывает затруднения с риском развития рака в наборе данных на юго-западе Тайваня» . Окружающая среда. Перспектива здоровья . 114 (7): 1077–1082. дои : 10.1289/ehp.8704 . ПМЦ   1513326 . ПМИД   16835062 .
  134. ^ Конхорст А (2005). «Мышьяк в подземных водах в отдельных странах Южной и Юго-Восточной Азии: обзор» . Джей Троп Мед Паразитол . 28 : 73. Архивировано из оригинала 10 января 2014 года.
  135. ^ «Мышьяк в питьевой воде угрожает до 60 миллионам жителей Пакистана» . Наука | АААС . 23 августа 2017 года . Проверено 11 сентября 2017 г.
  136. ^ Jump up to: а б Ся Ю, Уэйд Т, Ву К, Ли Ю, Нин Z, Ле XC, Хэ Х, Чен Б, Фэн Ю, Мамфорд Дж (9 марта 2009 г.). «Воздействие мышьяка на колодезную воду, поражения кожи, вызванные мышьяком, и заболеваемость, о которой сообщают сами люди, во Внутренней Монголии» . Международный журнал экологических исследований и общественного здравоохранения . 6 (3): 1010–1025. дои : 10.3390/ijerph6031010 . ПМЦ   2672384 . ПМИД   19440430 .
  137. ^ Лалл Ю, Жоссет Л, Руссо Т (17 октября 2020 г.). «Обзор мировых проблем с подземными водами» . Ежегодный обзор окружающей среды и ресурсов . 45 (1): 171–194. doi : 10.1146/annurev-environ-102017-025800 .
  138. ^ «Исследование ИИТ Харагпура показало, что 20% населения Индии имеют высокий уровень мышьяка в грунтовых водах» . Проволока . ПТИ. 11 февраля 2021 г. Проверено 23 мая 2023 г.
  139. ^ «Мышьяк в питьевой воде: 3. Встречаемость в водах США» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 7 января 2010 года . Проверено 15 мая 2010 г.
  140. ^ Уэлч А.Х., Вестджон Д.Б., Хелсель Д.Р., Ванти Р.Б. (2000). «Мышьяк в грунтовых водах США: распространение и геохимия». Грунтовые воды . 38 (4): 589–604. Бибкод : 2000ГрВт..38..589Вт . дои : 10.1111/j.1745-6584.2000.tb00251.x . S2CID   129409319 .
  141. ^ Кнобелох Л.М., Зиерольд К.М., Андерсон Х.А. (2006). «Связь питьевой воды, загрязненной мышьяком, с распространенностью рака кожи в долине реки Фокс в Висконсине». J. Health Popul Nutr . 24 (2): 206–213. hdl : 1807/50099 . ПМИД   17195561 .
  142. ^ «В малых дозах: Мышьяк» . Дартмутская программа исследований Суперфонда токсичных металлов. Дартмутский колледж .
  143. ^ Кортни Д., Эли К.Х., Энелоу Р.И., Гамильтон Дж.В. (2009). «Низкие дозы мышьяка ухудшают иммунный ответ на инфекцию гриппа А in vivo» . Перспективы гигиены окружающей среды . 117 (9): 1441–1447. дои : 10.1289/ehp.0900911 . ПМК   2737023 . ПМИД   19750111 .
  144. ^ Классен Р.А., Дума С.Л., Форд А., Ренц А., Грунски Э. (2009). «Геонаучное моделирование относительного изменения потенциальной опасности природного мышьяка в Нью-Брансуике» (PDF) . Геологическая служба Канады . Архивировано из оригинала (PDF) 2 мая 2013 года . Проверено 14 октября 2012 г.
  145. ^ Ферреччио С., Санча А.М. (2006). «Воздействие мышьяка и его влияние на здоровье в Чили». J Health Popul Nutr . 24 (2): 164–175. hdl : 1807/50095 . ПМИД   17195557 .
  146. ^ Талхаут Р., Шульц Т., Флорек Э., Ван Бентем Дж., Вестер П., Опперхейзен А. (2011). «Опасные соединения в табачном дыме» . Международный журнал экологических исследований и общественного здравоохранения . 8 (12): 613–628. дои : 10.3390/ijerph8020613 . ПМК   3084482 . ПМИД   21556207 .
  147. ^ Чу Ха, диджей Кроуфорд-Браун (2006). «Неорганический мышьяк в питьевой воде и рак мочевого пузыря: метаанализ оценки реакции на дозу» . Межд. Дж. Энвайрон. Рез. Общественное здравоохранение . 3 (4): 316–322. дои : 10.3390/ijerph2006030039 . ПМЦ   3732405 . ПМИД   17159272 .
  148. ^ «Мышьяк в питьевой воде рассматривается как угроза – USATODAY.com» . США сегодня . 30 августа 2007 года . Проверено 1 января 2008 г.
  149. ^ Галледж Дж. Х., О'Коннор Дж. Т. (1973). «Удаление мышьяка (V) из воды путем адсорбции на гидроксидах алюминия и железа». Дж. Ам. Ассоциация водопроводных работ . 65 (8): 548–552. Бибкод : 1973JAWWA..65h.548G . дои : 10.1002/j.1551-8833.1973.tb01893.x .
  150. ^ О'Коннор Дж.Т., О'Коннор Т.Л. «Мышьяк в питьевой воде: 4. Методы удаления» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 7 января 2010 года.
  151. ^ «Обработка мышьяком на месте» . insituarsenic.org . Проверено 13 мая 2010 г.
  152. ^ Радлофф К.А., Чжэн Ю., Майкл Х.А., Стют М., Бостик Б.С., Михайлов И., Баундс М., Хук М.Р., Чоудхури И., Рахман М., Шлоссер П., Ахмед К., Ван Гин А. (2011). «Миграция мышьяка в глубокие грунтовые воды в Бангладеш под влиянием адсорбции и потребности в воде» . Природа Геонауки . 4 (11): 793–798. Бибкод : 2011NatGe...4..793R . дои : 10.1038/ngeo1283 . ПМЦ   3269239 . ПМИД   22308168 .
  153. ^ Явуз К.Т., Мэйо Дж.Т., Ю.В., Пракаш А., Фолкнер Дж.К., Йен С., Конг Л., Шипли Х.Дж., Кан А., Томсон М., Нательсон Д., Колвин В.Л. (2005). «Низкопольная магнитная сепарация монодисперсных нанокристаллов Fe 3 O 4 ». Наука . 314 (5801): 964–967. дои : 10.1126/science.1131475 . ПМИД   17095696 . S2CID   23522459 .
  154. ^ Меликер-младший, Валь Р.Л., Кэмерон Л.Л., Нриагу Дж.О. (2007). «Мышьяк в питьевой воде и цереброваскулярные заболевания, сахарный диабет и заболевания почек в Мичигане: стандартизированный анализ коэффициента смертности» . Экологическое здоровье . 6 (1): 4. Бибкод : 2007EnvHe...6....4M . дои : 10.1186/1476-069X-6-4 . ПМК   1797014 . ПМИД   17274811 .
  155. ^ Ценг Ч., Тай Т., Чонг С.К., Ценг К.П., Лай М.С., Линь Б.Дж., Чиу ХИ, Сюэ Ю.М., Сюй К.Х., Чен С.Дж. (2000). «Длительное воздействие мышьяка и заболеваемость инсулиннезависимым сахарным диабетом: когортное исследование в деревнях с гиперэндемией по арсениазу на Тайване» . Перспективы гигиены окружающей среды . 108 (9): 847–851. дои : 10.1289/ehp.00108847 . ПМЦ   2556925 . ПМИД   11017889 .
  156. Газетная статья. Архивировано 17 апреля 2012 года в Wayback Machine (на венгерском языке), опубликовано Magyar Nemzet 15 апреля 2012 года.
  157. ^ Геринг П., Апосян Х.В., Масс М.Дж., Себриан М., Бек Б.Д., Валкес М.П. (май 1999 г.). «Загадка канцерогенеза мышьяка: роль метаболизма». Токсикологические науки . 49 (1): 5–14. дои : 10.1093/toxsci/49.1.5 . PMID   10367337 .
  158. ^ Хопенхайн-Рич С., Биггс М.Л., Смит А.Х., Калман Д.А., Мур Л.Е. (1996). «Исследование метилирования среди населения, подвергшегося воздействию мышьяка в питьевой воде» . Перспективы гигиены окружающей среды . 104 (6): 620–628. дои : 10.1289/ehp.96104620 . ПМЦ   1469390 . ПМИД   8793350 .
  159. ^ Смит А.Х., Арройо А.П., Мазумдер Д.Н., Коснетт М.Дж., Эрнандес А.Л., Бирис М., Смит М.М., Мур Л.Е. (июль 2000 г.). «Поражения кожи, вызванные мышьяком, у жителей Атакаменьо в Северном Чили, несмотря на хорошее питание и многовековое воздействие» . Перспективы гигиены окружающей среды . 108 (7): 617–620. дои : 10.1289/ehp.00108617 . ПМЦ   1638201 . ПМИД   10903614 .
  160. ^ Eawag (2015) Справочник по геогенному загрязнению – Решение проблемы мышьяка и фторида в питьевой воде. К.А. Джонсон, А. Бретцлер (редакторы), Швейцарский федеральный институт водных наук и технологий (Eawag), Дюбендорф, Швейцария. (загрузить: www.eawag.ch/en/research/humanwelfare/drinkingwater/wrq/geogenic-contamination-handbook/)
  161. ^ Амини М., Аббаспур К., Берг М., Винкель Л., Хуг С., Хоэн Э., Ян Х., Джонсон С. (2008). «Статистическое моделирование глобального геогенного загрязнения мышьяком подземных вод» . Экологические науки и технологии . 42 (10): 3669–3675. Бибкод : 2008EnST...42.3669A . дои : 10.1021/es702859e . ПМИД   18546706 .
  162. ^ Винкель Л., Берг М., Амини М., Хуг С.Дж., Аннетт Джонсон С. (август 2008 г.). «Прогнозирование загрязнения подземных вод мышьяком в Юго-Восточной Азии по параметрам поверхности». Природа Геонауки . 1 (8): 536–542. Бибкод : 2008NatGe...1..536W . дои : 10.1038/ngeo254 .
  163. ^ Смедли П., Киннибург Д. (май 2002 г.). «Обзор источника, поведения и распределения мышьяка в природных водах». Прикладная геохимия . 17 (5): 517–568. Бибкод : 2002ApGC...17..517S . дои : 10.1016/S0883-2927(02)00018-5 .
  164. ^ Как мышьяк попадает в грунтовые воды . Гражданское и экологическое проектирование. Университет штата Мэн
  165. ^ Цзэн Чжаохуа, Чжан Чжилян (2002). «Образование элемента As в подземных водах и контролирующий фактор». Шанхайская геология 87 (3): 11–15.
  166. ^ Чжэн Ю., Стют М., Ван Гин А., Гавриэли И., Дхар Р., Симпсон Х., Шлоссер П., Ахмед К. (2004). «Окислительно-восстановительный контроль мобилизации мышьяка в подземных водах Бангладеш». Прикладная геохимия . 19 (2): 201–214. Бибкод : 2004ApGC...19..201Z . doi : 10.1016/j.apgeochem.2003.09.007 .
  167. ^ Томас, Мэри Энн (2007). «Связь мышьяка с окислительно-восстановительными условиями, глубиной и возрастом грунтовых вод в системе ледникового водоносного горизонта на севере Соединенных Штатов» . Геологическая служба США, Вирджиния. стр. 1–18.
  168. ^ Бин, Хонг (2006). «Влияние микробов на биогеохимию мышьяка, механизм мобилизации мышьяка в подземных водах» . Достижения науки о Земле . 21 (1): 77–82.
  169. ^ Джонсон Д.Л., Пилсон М.Э. (1975). «Окисление арсенита в морской воде». Экологические письма . 8 (2): 157–171. дои : 10.1080/00139307509437429 . ПМИД   236901 .
  170. ^ Черри, Дж.А. (1979). «Виды мышьяка как индикатор окислительно-восстановительных условий в подземных водах». Современная гидрогеология – Том памяти Джорджа Берка Макси . Развитие науки о воде. Том. 12. С. 373–392. дои : 10.1016/S0167-5648(09)70027-9 . ISBN  978-0-444-41848-7 .
  171. ^ Каллен В.Р., Реймер К.Дж. (1989). «Видообразование мышьяка в окружающей среде». Химические обзоры . 89 (4): 713–764. дои : 10.1021/cr00094a002 . hdl : 10214/2162 .
  172. ^ Оремленд, Рональд С. (2000). «Бактериальное диссимиляционное восстановление арсената и сульфата в меромиктическом озере Моно, Калифорния» . Geochimica et Cosmochimica Acta . 64 (18): 3073–3084. Бибкод : 2000GeCoA..64.3073O . дои : 10.1016/S0016-7037(00)00422-1 .
  173. ^ Риз Р.Г. младший «Обзоры товаров за 2002 г.: Мышьяк» (PDF) . Геологическая служба США . Архивировано (PDF) из оригинала 17 декабря 2008 г. Проверено 8 ноября 2008 г.
  174. ^ «Хромированный арсенат меди (ХСА)» . Агентство по охране окружающей среды США. 16 января 2014 года . Проверено 15 октября 2018 г.
  175. ^ «Безопасна ли сосна, обработанная CCA?» . www.softwoods.com.au . 26 октября 2010 г. Проверено 24 февраля 2017 г.
  176. ^ Таунсенд Т.Г., Соло-Габриэль Х (2006). Воздействие обработанной древесины на окружающую среду . ЦРК Пресс. ISBN  978-1-4200-0621-6 .
  177. ^ Сакс Дж.К., Ваннамейкер Э.Дж., Конклин С.В., Шупе Т.Ф., Бек Б.Д. (1 января 2007 г.). «Оценка захоронения на свалке древесины, обработанной арсенатом хромированной меди (CCA), и потенциального воздействия на грунтовые воды: данные из Флориды». Хемосфера . 66 (3): 496–504. Бибкод : 2007Chmsp..66..496S . doi : 10.1016/j.chemSphere.2006.05.063 . ПМИД   16870233 .
  178. ^ СтроительствоОнлайн. «Утилизация древесины, обработанной CCA | Научный совет по консервантам древесины | Объективный, обоснованный научный анализ CCA» . www.woodpreservativescience.org . Проверено 16 июня 2016 г.
  179. ^ «Карта релизов TRI» . Toxmap.nlm.nih.gov. Архивировано из оригинала 20 марта 2010 года . Проверено 23 марта 2010 г.
  180. ^ TOXNET — Базы данных по токсикологии, опасным химическим веществам, здоровью окружающей среды и токсичным выбросам . Toxnet.nlm.nih.gov. Проверено 24 октября 2011 г.
  181. ^ Джайн К.К., Сингх Р.Д. (2012). «Технологические варианты удаления мышьяка с особым акцентом на Юго-Восточную Азию» . Журнал экологического менеджмента . 107 : 1–8. Бибкод : 2012JEnvM.107....1J . дои : 10.1016/j.jenvman.2012.04.016 . ПМИД   22579769 .
  182. ^ Геринг П. (2013). «Биоремедиация воды, загрязненной мышьяком: последние достижения и перспективы». Загрязнение воды, воздуха и почвы . 224 (12): 1722. Бибкод : 2013WASP..224.1722B . дои : 10.1007/s11270-013-1722-y . S2CID   97563539 .
  183. ^ Геринг П. (2015). «Анаэробное окисление арсенита с использованием электрода, служащего единственным акцептором электронов: новый подход к биоремедиации загрязненных мышьяком грунтовых вод». Журнал опасных материалов . 283 : 617–622. Бибкод : 2015JHzM..283..617P . дои : 10.1016/j.jhazmat.2014.10.014 . hdl : 10256/11522 . ПМИД   25464303 .
  184. ^ Jump up to: а б Хесами Ф, Бина Б, Эбрахими А, Амин М (2013). «Очистка воды от мышьяка коагуляцией с использованием хлорида железа и хитозана» . Международный журнал инженерной гигиены окружающей среды . 2 (1): 17. дои : 10.4103/2277-9183.110170 .
  185. ^ Сунь Ю, Чжоу Г, Сюн Х, Гуань Х, Ли Л, Бао Х (сентябрь 2013 г.). «Улучшенное удаление арсенита из воды путем коагуляции Ti (SO4) 2». Исследования воды . 47 (13): 4340–4348. Бибкод : 2013WatRe..47.4340S . дои : 10.1016/j.watres.2013.05.028 . ПМИД   23764585 .
  186. ^ Геринг Дж.Г., Чен П.Ю., Уилки Дж.А., Элимелех М. (август 1997 г.). «Удаление мышьяка из питьевой воды при коагуляции». Журнал экологической инженерии . 123 (8): 800–807. doi : 10.1061/(ASCE)0733-9372(1997)123:8(800) .
  187. ^ Нг В (9 марта 2022 г.). «Невозможность полного удаления микропримесей из питьевой воды путем адсорбции» . Журнал экологических наук и общественного здравоохранения . 6 (1): 129–134.
  188. ^ «Мышьяк» . Сигма Олдрич . Проверено 21 декабря 2021 г.
  189. ^ «ОБЩИЕ ИСПЫТАНИЯ, ПРОЦЕССЫ И АППАРАТЫ» (PDF) . pmda.go.jp. ​Проверено 11 октября 2022 г.
  190. ^ Правило мышьяка . США Агентство по охране окружающей среды . Принят 22 января 2001 г.; вступил в силу 23 января 2006 г.
  191. ^ Jump up to: а б с «Подтверждающий документ об уровне действий в отношении мышьяка в яблочном соке» . FDA.gov . Проверено 21 августа 2013 г.
  192. ^ «Руководство домовладельца по содержанию мышьяка в питьевой воде» . Департамент охраны окружающей среды штата Нью-Джерси . Проверено 21 августа 2013 г.
  193. ^ Карманный справочник NIOSH по химическим опасностям. «#0038» . Национальный институт охраны труда и здоровья (NIOSH).
  194. ^ Карманный справочник NIOSH по химическим опасностям. «#0039» . Национальный институт охраны труда и здоровья (NIOSH).
  195. ^ общего исследования диеты и токсичных элементов Программа
  196. ^ Коц, Дебора (14 сентября 2011 г.). «Содержит ли яблочный сок опасный уровень мышьяка? – The Boston Globe» . Бостон.com . Проверено 21 августа 2013 г.
  197. ^ Морран, Крис (30 ноября 2011 г.). «Исследование потребительских отчетов выявило высокий уровень мышьяка и свинца в некоторых фруктовых соках» . Consumerist.com.
  198. ^ «Загрязнение мышьяком почв рисовых полей Бангладеш: влияние риса на потребление мышьяка» . Природа . 22 ноября 2002 г. doi : 10.1038/news021118-11 . Проверено 21 августа 2013 г.
  199. ^ «Загрязненные колодцы выливают мышьяк на продовольственные культуры» . Новый учёный . 6 декабря 2002 года . Проверено 21 августа 2013 г.
  200. ^ Пеплоу, Марк (2 августа 2005 г.). «Рис в США может содержать мышьяк». Новости природы . дои : 10.1038/news050801-5 .
  201. ^ «Рис как источник воздействия мышьяка» .
  202. ^ Дэвис М.А., Маккензи Т.А., Коттингем К.Л., Гилберт-Даймонд Д., Паншон Т., Карагас М.Р. (2012). «Потребление риса и концентрация мышьяка в моче у детей в США» . Перспективы гигиены окружающей среды . 120 (10): 1418–1424. дои : 10.1289/ehp.1205014 . ПМК   3491944 . ПМИД   23008276 .
  203. ^ «В рисе обнаружен высокий уровень мышьяка» . NPR.org . 2 марта 2012 года . Проверено 21 августа 2013 г.
  204. ^ Jump up to: а б с «Мышьяк в вашей пище | Исследование потребительских отчетов» . Отчеты потребителей . 1 ноября 2012 года . Проверено 21 августа 2013 г.
  205. ^ Законодатели призывают FDA принять меры по соблюдению стандартов по мышьяку . Foodsafetynews.com (24 февраля 2012 г.). Проверено 23 мая 2012 г.
  206. ^ «FDA ищет ответы на вопрос о мышьяке в рисе» . Fda.gov. 19 сентября 2012 года . Проверено 21 августа 2013 г.
  207. ^ «Мышьяк в рисе» . FDA.gov . Проверено 21 августа 2013 г.
  208. ^ «Вопросы и ответы: анализ FDA содержания мышьяка в рисе и рисовых продуктах» . Fda.gov. 21 марта 2013 года . Проверено 21 августа 2013 г.
  209. ^ Jump up to: а б «Мышьяк в рисе: что нужно знать» . Калифорнийский университет в Беркли Велнесс . Проверено 3 сентября 2014 г.
  210. ^ Jump up to: а б Менон М., Донг В., Чен Х, Хафтон Дж., Роудс Э.Дж. (29 октября 2020 г.). «Улучшенный подход к приготовлению риса для максимального удаления мышьяка при сохранении питательных элементов» . Наука об общей окружающей среде . 755 (Часть 2): 143341. doi : 10.1016/j.scitotenv.2020.143341 . ПМИД   33153748 .
  211. ^ «Новый способ приготовления риса удаляет мышьяк и сохраняет минеральные питательные вещества, показывают исследования» . физ.орг . Проверено 10 ноября 2020 г.
  212. ^ «Сколько мышьяка содержится в вашем рисе? Новые данные и рекомендации Consumer Reports важны для всех, но особенно для тех, кто избегает глютена» . ConsumerReports.org . Проверено 15 февраля 2022 г.
  213. ^ «Мышьяк» . РТЕКС . Национальный институт охраны труда и здоровья (NIOSH). 28 марта 2018 г.
  214. Корейское агентство по безопасности и гигиене труда . Архивировано 23 января 2017 года в Wayback Machine . kosha.or.kr
  215. ^ Гайон А, Сартори Д, Скудери А, Фатторини Д (май 2014 г.). «Биоаккумуляция и биотрансформация соединений мышьяка в Hediste diversicolor (Muller 1776) после воздействия шипованных отложений». Наука об окружающей среде и исследования загрязнения . 21 (9): 5952–5959. Бибкод : 2014ESPR...21.5952G . дои : 10.1007/s11356-014-2538-z . ПМИД   24458939 . S2CID   12568097 .
  216. ^ Jump up to: а б Хьюз М.Ф. (2002). «Токсичность мышьяка и потенциальные механизмы действия» . Письма по токсикологии . 133 (1): 1–16. дои : 10.1016/S0378-4274(02)00084-X . ПМИД   12076506 .
  217. ^ «ОША Мышьяк» . Управление по безопасности и гигиене труда США. Архивировано из оригинала 12 октября 2007 года . Проверено 8 октября 2007 г.
  218. ^ Кроал Л.Р., Гральник Дж.А., Маласарн Д., Ньюман Д.К. (2004). «Генетика геохимии» . Ежегодный обзор генетики . 38 : 175–206. дои : 10.1146/annurev.genet.38.072902.091138 . ПМИД   15568975 . Архивировано из оригинала 18 сентября 2021 года . Проверено 30 августа 2017 г.
  219. ^ Джаннини, А. Джеймс, Блэк, Генри Ричард, Гетче, Роджер Л. (1978). Справочник по психиатрическим, психогенным и соматопсихическим расстройствам . Нью-Гайд-Парк, Нью-Йорк: Издательство Medical Examination Publishing Co., стр. 81–82. ISBN  978-0-87488-596-5 .
  220. ^ Справочник по токсичности мышьяка (2007). Агентство США по регистрации токсичных веществ и заболеваний.

Библиография

[ редактировать ]

Дальнейшее чтение

[ редактировать ]
  • Уортон Дж.Г. (2011). Мышьяковый век . Издательство Оксфордского университета. ISBN  978-0-19-960599-6 .
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 7f9abf85a72d1521de8278514d51b155__1722052500
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/7f/55/7f9abf85a72d1521de8278514d51b155.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Arsenic - 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.)