ОТРАВЛЕНИЕ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ

ОТРАВЛЕНИЕ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ

ОТРАВЛЕНИЕ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ

ОТРАВЛЕНИЕ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ

______________

______________

✅ ️Наши контакты (Telegram):✅ ️


>>>🔥🔥🔥(ЖМИ СЮДА)🔥🔥🔥<<<


✅ ️ ▲ ✅ ▲ ️✅ ▲ ️✅ ▲ ️✅ ▲ ✅ ️

______________

______________

ОТРАВЛЕНИЕ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ










ОТРАВЛЕНИЕ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ

Отравление фосфорорганическими веществами

ОТРАВЛЕНИЕ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ

Отравление фосфорорганическими соединениями

ОТРАВЛЕНИЕ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ

Действующие вещества пестицидов , статья из раздела: Химические классы пестицидов. До появления синтетических пиретроидов фосфорорганические соединения были наиболее широко применяемыми и разнообразными по ассортименту пестицидами. Они вытеснили стойкие и опасные для окружающей среды хлорорганические соединения. Недостатком фосфорорганических соединений как пестицидов является появление резистентных популяций и высокая острая токсичность для млекопитающих, что требует соблюдения соответствующих мер предосторожности при их использовании. Вначале они обратили на себя внимание как боевые отравляющие вещества в году в Германии был синтезирован газ зарин. В конце Второй мировой войны были сделаны промышленные установки по синтезу первых пестицидов. В сельскохозяйственное производство они были введены с года взамен персистентныx и низкоэкологичных ДДТ , гексахлорана и других хлорорганических соединений. ФОС оказались просты в синтезе и высокоэффективны против насекомых. ФОС не утратили своих преимуществ и до настоящего времени. Фосфороргaнические соединения — яды нервно-паралитического действия, вызывающие паралич, в том числе и с летальным исходом. Большинство фосфорорганических пестицидов не ионизируется и проявляет значительные липофильные свойства, поэтому поступившее при вдыхании или проглатывании вещество будет легко всасываться. Механизм действия заключается в следующем: действующие вещества, при попадании в организм, фосфорилируют белковый фермент ацетилхолинэстеразу АХЭ. Она содержится в нервных тканях и играет важную роль в передаче нервного импульса. Данный фермент относится к группе гидролаз эфиров карбоновых кислот. АХЭ в основном локализуется у рецепторов на постсинаптической мембране синапса и частично в мембране отростка нейрона аксона. Фосфорорганические соединения, взаимодействуя с эстеразами, по типу конкурентного торможения подавляют их активность. Нервная клeтка, или нейрон, является основным структурным элементом нервной системы животных. Нейроны передают информацию в виде импульсов нервных сигналов. Мембрана одного нейрона, которая контактирует с другой клеткой мышечной клеткой или нейроном , образует между возбудимыми клетками синапс функциональный контакт. В нем различают пресинаптическую часть — окончание аксона первой клетки, синаптическую щель — межклеточное пространство, разделяющее мембраны контактирующих клеток, и постсинаптическую часть — участок второй клетки. У членистоногих информация передается в виде электрического сигнала тока по мембране клетки. Синаптическая щель заполнена гелеобразным веществом, имеющего большую электрическую емкость, и сигнал не может пройти сквозь нее. Передачу электрического сигнала возбуждения через щель осуществляют медиаторы — химические вещества норадреналин и ацетилхолин. У человека и теплокровных животных имеется пять медиаторов в том числе и адреналин , у насекомых около Когда медиаторы неактивны, они находятся в везикулах синаптических пузырьках , изолирующих их от клеточного содержимого. По достижении нервным импульсом пресинаптической части, деполяризуется мембрана клеточного окончания, что увеличивает ее проницаемость ионами кальция. Последние, входя в пресинаптическую часть, вызывают освобождение медиатора — везикула лопается, и ацетилхолин, который обладает большой реакционной способностью, попадает в межклеточное пространство и затем в постсинаптическое пространство другой клетки, вызывая тем самым генерацию электрического потенциала. Роль фермента ацетилхолинэстеразы заключается в том, что он, гидролизуя ацетилхолин, уменьшает возбуждение. Весь процесс проходит за считанные доли секунды миллисекунды. Если ацетилхоинэстеразы нет или она блокируется пестицидом , то в синаптической щели накапливается свободный ацетилхолин, вследствие чего нарушается нормальное прохождение нервных импульсов. Возникает тремор судорожная активность мышц , переходящий в паралич. Фосфорорганические препараты сильнее действуют на постэмбриональные стадии развития насекомых и клещей личинки , нимфы , взрослые особи и слабее — на яйца. При систематическом применении препаратов на основе фосфорорганических соединений для защиты от клещей и насекомых, дающих много поколений за сезон, вредители быстро приобретают групповую устойчивость. В практике защиты растений нужно не допускать развития резистентности , для чего применяют инсектициды и акарициды с различным механизмом действия. Фитотоксичность препаратов, применяемых в форме концентратов эмульсий , может проявляться в повреждении ожогах листьев и особенно цветков и бутонов. При рекомендованных нормах препараты нефитотоксичны. В сельском хозяйстве препараты на основе фосфорорганических соединений широко применяют в сельском хозяйстве. С названиями препаратов, способом обработки, перечислением защищаемых культур и вредителей можно ознакомиться в закладке 'Регламенты применения', существующей для каждого инсектицида. Наиболее ограничено применение высокотоксичных фосфорорганических соединений с выраженными кумулятивными свойствами, таких как Фенитротион и Фозалон. Они рекомендованы преимущественно для защиты зерновых, технических, плодовых и цитрусовых культур. Ягодники разрешено обрабатывать до цветения или после сбора урожая. Большое достоинство фосфорорганических соединений — наличие среди них веществ, обладающих системным действием Диметоат и Диазинон. Эти свойства веществ являются очень важными, так как в современном ассортименте пестицидов отсутствуют другие инсектициды , обладающие таким действием. В ЛПХ. В личном приусадебном хозяйстве используются препараты на основе Диазинона , Малатиона и Пиримифос-метила. По критерию пероральной токсичности Паратион-метил , Диазинон , Хлорпирифос и Фозалон относятся к высокотоксичным веществам; Пирифос-метил — к малотоксичным, все остальные — Фенитротион , Малатион , Диметоат — к среднетоксичным. Обычно в организме теплокровных ФОС быстро разлагаются до нетоксичных водорастворимых веществ и выводятся из организма с мочой. Для самого стойкого вещества из производных ФОС — Хлорпирифоса — характерна опасность накопления в организме и выделения с грудным молоком. В водной среде фосфорорганические инсектициды весьма нестабильны. Тем не менее при случайном попадании этих соединений в реки и озера с обработанных площадей их токсическое действие на водные организмы может проявиться еще до полного распада. Однако летальные концетрации, рассчитанные для часового воздействия в чистой лабораторной воде, могут быть искусственно заниженными по сравнению с реально встречающимся концентрациями в природных водоемах. Фосэтил алюминия эффективен против фикомицетов и пероноспоровых грибов, но является малоэффективным против фитофтороза томата и картофеля. Они, накапливаясь, преграждают путь к клеткам растения и препятствуют проникновению гриба в ткани. Рост мицелия в питательных средах подавляет слабо. Считается, что на фитопатоген влияет через растение, усиливая его защитные реакции: зараженные растения в отличие от неинфицированных выделяют фитоалексиноподобные вещества и антигрибные фенольные соединения. Также предполагается, что в молекуле фунгицида есть токсофорфосфит, также способствующий выработке динамичных защитных реакций. Препараты на основе фосэтил алюминия применяются против болезней винограда. Механизм действия фосэтила исключает появление резистентности , что подтверждено итогами результатами десятилетних испытаний продукта. Препараты на основе фосэтил алюминия запрещено применять в санитарной зоне вокруг рыбохозяйственных водоемов. В клинической картине острого отравления фосфорорганическими соединениями различают стадию начальных симптомов, судорожную и паралитическую. На первой стадии возможны тошнота, слюно- и слезотечение, боли в животе, рвота, нарушение зрения, понос, беспокойство, головокружение. Более сильное воздействие яда обуславливает головную боль, сонливость или бессонницу, изменение чувствительности, нарушение походки, тремор головы, рук и иных частей тела. Симптомы интоксикации могут развиваться сразу или спустя несколько часов после воздействия. Симптоматика может нарастать на протяжении суток или более и сохраняться несколько дней. Если интоксикация выражена слабо или соединение легко выводится из организма, выраженность симптомов может уменьшаться довольно быстро, хотя для нормализации уровней угнетенной ХЭ крови может потребоваться несколько недель. После острой интоксикации, вероятно, сохраняются некоторые хронические эффекты, а слабость и утомляемость могут отмечаться в течение долгого времени. При воздействии на организм различных фосфорорганических соединений картина отравления в целом является сходной. Она обусловлена накопление ацетилхолина АХ в нервных окончаниях. Многое зависит от пути поступления яда в организм. При попадании вещества на кожу первоначальным симптомом может быть развитие в этом месте мышечных фибрилляций. При ингаляционном отравлении сначала возникает затруднение дыхания, миоз, вслед за которыми поражается центральная и вегетативная нервные системы. При поступлении через желудок обычно возникают рвота, спазмы кишечника, а позднее другие симптомы резорбтивного действия веществ. У некоторых соединений Паратион-метила , Фенитротиона , Фозалона выражена кожно-резорбтивная токсичность. Поэтому при работе с ними необходимо строго соблюдать меры безопасности и применять надежные средства защиты органов дыхания и наружных покровов тела. Из фосфорорганических соединений глифосат является гербицидом широкого спектра активности и арборицидом. Данное соединение обладает избирательным и сплошным действием, используется для борьбы с однолетними и многолетними сорняками. Механизм действия. Глифосат имеет контактное и частично системное действие. В подземные органы растения перемещается из надземных, всасываясь через листья. Предполагается, что соединение подавляет биосинтез фенилаланина. Предотвращение этого синтеза приводит к гибели растений. Осадками остатки препарата могут быть смыты с растений в почву. Из почвы корни растений глифосат не всасывают. Подавляемые сорные виды. Глифосат уничтожает многолетние корневищные сорняки, сорняки оросительных систем — сыть круглую, тростник, рогоз и пр. Глифосат рекомендуется для использования в лесных питомниках в качестве арборицида для ухода за культурами, молодняками и жердняками естественного происхождения путем инъекций в стволы нежелательных деревьев, опрыскивания крон или путем опрыскивания растений в облиственном состоянии. В сельском хозяйстве гербицид лучше всего применять по стерне или в парах для обработки сорной растительности в период вегетации. На семена воздействия не имеет. Разрешен к применению в личных подсобных хозяйствах. Глифосат малотоксичен для пчел и других полезных насекомых, \\\\\\\\\\\\\[13\\\\\\\\\\\\\] для теплокровных. Кожу не раздражает, кумулятивные свойства слабые. Симптомы отравления. При остром отравлении раздражаются глаза и кожа, появляются тошнота, головная боль. Классы опасности. Препараты на основе фосфорорганических соединений относят ко 2 и 3 классам опасности для человека и 1 и 2 для пчел. Составители: Галлямова О. Безуглов В. Применение гербицидов в интенсивном земледедлии. Воронина В. Токсиколого-гигиеническая характеристика нового отечественного гербицида Отаман. Токсикологiя пестицидiв. УДК Ганиев М. Химические средства защиты растений. Карбаматные пестициды: общее введение. Всемирная организация здравоохранения, Женева, Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации, год. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации Минсельхоз России. Лазарев Н. Вредные вещества в промышленности. Справочник для химиков, инженеров и врачей. Том III. Неорганические и элементоорганические соединения. Под ред. Лазарева и И. Мартыненко В. Пестициды: Справочник. Применение гербицидов и арборицидов в лесовыращивании. Ракитский В. Справочник по пестицидам токсиколого-гигиеническая характеристика. Выпуск 1. Мельников, К. Новожилов, С. Белан, Т. Биологические группы: Многоядные вредители Вредители злаковых Вредители ягодных Вредители винограда Вредители овощных Вредители плодовых Вредители технических Вредители масличных Вредители запасов Вредители человека Вредители животных Бытовые вредители. Смотрите также: Амбарные клещи Вредители балконных цветочных растений Вредители бахчевых культур Вредители ботанических коллекций Вредители газонов Вредители городских зеленых насаждений Вредители декоративных культур Вредители защищенного грунта Вредители зеленных овощных культур Вредители зерна Вредители зерновых бобовых культур Вредители зонтичных культур Вредители изделий из шерсти и меха Вредители комнатных растений Вредители крестоцветных культур Вредители леса Вредители лилейных культур Вредители лугов Вредители муки Вредители мяса и сыра Вредители орехов и сухофруктов Вредители питомников Вредители плодовых косточковых культур Вредители плодовых семечковых культур Вредители поврежденного зерна Вредители пчел Вредители розоцветных Вредители технической древесины Вредители энтомологических коллекций Синантропные мухи. Биологические группы: Болезни винограда Болезни зернобобовых культур Болезни зерновых Болезни косточковых плодовых культур Болезни крестоцветных культур Болезни масличных. Болезни овощных культур Болезни сельдерейных зонтичных культур Болезни семечковых и плодовых культур Болезни технических культур Болезни тыквенных культур Болезни ягодных культур. Агрохимикаты: Минеральные удобрения Базовые удобрения Группы базовых удобрений. Группы агрохимикатов: Питательные элементы Макроэлементы Микроэлементы. Термины Термины Вредоносность организмов Фитоплазмы Фумигация и обеззараживание. Темы: Бактериофаги Биологические термины Брюшной отдел тела насекомых Внутреннее строение насекомых Грибница и ее видоизменения Грудной отдел насекомых Диагностика фитопатогенных вирусов Дыхательная система насекомых Жизненный цикл тлей Зоопатогенные вирусы Карантин растений Классификация болезней Морфология и структура бактериальной клетки Нервная система насекомых Отношение бактерий к окружающей среде Пищеварительная система членистоногих Повреждения растений Покоящиеся формы прокариот Покровы членистоногих Препаративные формы пестицидов Принципы систематики бактерий Размножение грибов Ротовой аппарат насекомых Способы применения пестицидов Способы применения удобрений Строение и размножение вирусов Строение, систематика, репликация вироидов Теория фумигации Типы болезней Типы питания микроорганизмов Токсикологические термины Фазы полового процесса Физиология бактерий Фитопатогенные вирусы Фитоплазмозы и их возбудители Химические соединения Цианофаги Ядерные состояния. Фосфорорганические соединения ФОС. Газ Зарин. Газ Зарин - перфое фосфорорганическое соединение. На фото - утилизация остатков Зарина в США. Использовано изображение: \\\\\\\\\\\\\[22\\\\\\\\\\\\\]. Механизм действия фосфорорганических инсектицидов. Красная стрелка указывает на направление воздействия. Использовано изображение: \\\\\\\\\\\\\[21\\\\\\\\\\\\\]. Фосфорорганические действующие вещества. Глифосат изопропиламинная соль. Глифосат калийная соль. Глифосат натриевая соль. Пиримифос-метил Актеллик. Фосэтил алюминия. Симптомы отравления В клинической картине острого отравления фосфорорганическими соединениями различают стадию начальных симптомов, судорожную и паралитическую. Гербициды Из фосфорорганических соединений глифосат является гербицидом широкого спектра активности и арборицидом. Применение Глифосат рекомендуется для использования в лесных питомниках в качестве арборицида для ухода за культурами, молодняками и жердняками естественного происхождения путем инъекций в стволы нежелательных деревьев, опрыскивания крон или путем опрыскивания растений в облиственном состоянии. Токсическое действие Глифосат малотоксичен для пчел и других полезных насекомых, \\\\\\\\\\\\\[13\\\\\\\\\\\\\] для теплокровных. Оставьте свой отзыв: Отзывы:. Страница внесена: Статья составлена с использованием следующих материалов: Литературные источники:. Голышин Н. Груздев Г. Химическая защита растений. Под редакцией Г. Груздева - 3-е изд. Захаренко В. Зинченко В. Химическая защита растений: средства, технология и экологическая безопасность. Каспаров В. Применение пестицидов за рубежом. Мельников Н. Химия, технология и применение. Попов С. Основы химической защиты растений. Я Попова. Попова Л. Учебное пособие. Шрадер Г. Зенькевич, канд. Мандельваума, канд. Швецовой-Шиловской, Под редакцией доктора хим. Мельникова — М.

Купить курительные миксы Шебекино

Ефремов купить HQ Гашиш NO NAME

ОТРАВЛЕНИЕ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ

Спайс россыпь в Туране

Купить закладку Экстази Караколе

Пробники КОКСА Димитровград

Публикации в СМИ

Сланцы купить закладку Euro HQ Hash (ЧЕРНЫЙ)

Гашек, твердый, гарик бот телеграмм Одинцово

ОТРАВЛЕНИЕ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ

Buy cones, bosko, hashish Herceg Novi

Закладки россыпь в Гаджиевом

ОТРАВЛЕНИЕ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ

Купить закладку АМФА через телеграмм Брест

Устюжна купить закладку Гидропоника Afgan Kush

Серов купить кокаин

Отравление фос: симптомы, первая помощь и антидот

Таганрог купить закладку марихуану

Где купить АМФ Саратов

ОТРАВЛЕНИЕ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ

Отзывы про Героин Джизак

Закладки метамфетамин в Полесске

ОТРАВЛЕНИЕ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ

Купить закладки скорость a-PVP в Закаменске

Report Page