Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
УМКД-Токс.химия-2012-2013-рус.docx
Скачиваний:
274
Добавлен:
18.05.2015
Размер:
5.12 Mб
Скачать

Методические рекомендации для занятий

(практические, семинарские, лабораторные)

Тема 3. Овладение техникой и методиками количественного определения «металлических ядов».

Цель: освоение студентами техникой и методиками количественного определения «металлических ядов».

Задачи обучения: научиться методам количественного определения «металлических ядов».

Форма проведения: групповое обсуждение теоретического материала и выполнение заданий парами студентов.

Задания по теме:

Задание 1 групповое обсуждение теоретических вопросов по теме занятия.

  1. Современные методы разделения и определения ионов металлов.

  2. Характеристика современных методов количественного определения «металлических ядов».

  3. Определение ртути в деструктате.

  4. Определение мышьяка в биоматериале.

  5. Особенности экстракционно-фотоколориметрическое определения меди

Литература

  1. Токсикологическая химия: метаболизм и анализ токсикантов: учебное пособие + СD/ под ред. Н.И. Калетиной. – М., 2008. – 1016 с. Переплет.

  2. Токсикологическая химия: учебник / под ред. Т.В. Плетеневой. – 2-ое изд. – М., 2008. – 512 с. Переплет.

  3. Крамаренко В. Ф. Токсикологическая химия / В. Ф. Крамаренко. - Киев, «Высшая школа», 1989.- 272с.

  4. Швайкова М.Д. Токсикологическая химия/ М.Д. Швайкова. - М., «Медицина», 1975.-376 с.

Контрольные вопросы:

  1. Современные методы разделения и определения ионов металлов.

  2. Определение ртути в деструктате.

  3. Определение мышьяка в биоматериале.

  4. Особенности экстракционно-фотоколориметрическое определения меди

ПРИЛОЖЕНИЕ

Для количественного определения «металли­ческих ядов» используются минерализаты. Для количественного определения «металлических ядов» в химико-токсикологическом анализе применяются гравиметри­ческие, титриметрические и фотоколориметрические методы. Для количественного определения некоторых «металлических ядов» разработано по несколько методик. Гравиметрический метод предложен для количественного определения бария (в виде осадка BaSO4). Титриметрические методы, предложенные для количественно­го определения «металлических ядов», отличаются друг от дру­га применяемыми для этой цели титрованными растворами. Для количественного определения соединений висмута, свинца, меди, бария, кадмия и цинка рекомендован комплексонометрический метод. Определение свинца производят с помощью иодометрического метода. Для количественного определения серебра предло­жен роданидометрический метод. Аргентометрический метод предложен для количественного определения мышьяка. Большинство ионов металлов, находящихся в минерализате (или в деструктате), определяют фотоколориметрическим мето­дом. С этой целью в качестве реактивов применяют дитизон (для определения ртути, свинца, серебра и таллия), малахитовый или бриллиантовый зеленый (для определения сурьмы и таллия), дифенилкарбазид (для определения хрома), диэтилдитиокарбаматы (для определения меди и мышьяка), тиомочевину (для определения висмута). Фотоколориметрический метод определе­ния ионов марганца основан на переведении этих ионов в перманганат. Визуальные колориметрические методы (методы стандартных серий) рекомендованы для количественного определения ртути и мышьяка. Ртуть определяют по интенсивности окраски суспен­зии Cu2[HgI4], а мышьяк — по окраске индикаторных бумажек, пропитанных бромидом или хлоридом ртути.

С позиций химико-токсикологического анализа общие подходы к преданалитической пробоподготовке определяются:

• типом анализа (направленный или ненаправленный). Клинико-токсикологический анализ (КТА) или допинг-контроль и т.д.):

• типом биологической матрицы образца (биологические жидкости, ткани органов и др.);

• физико-химическими свойствами анализируемых веществ для выбора способа их изолиро­вания (экстракция, сорбция, перегонка с водяным паром, дистилляция, возгонка и др.):

• частными задачами ХТА (изолирование летучих и металлических ядов, пестицидов и др.):

• техникой проведения процедуры (лиофилизация, диализ и др.).

В практической деятельности химик-токсиколог при выборе наиболее рациональной техни­ки изолирования (схемы изолирования), как правило, должен учитывать все 5 позиций. Основные методы определения элементов в биологических объектах:

Атомно-адсорбционная спектрофотометрия;

Атомно-адсорбционная спектрофотометрия с электротермической атомизацией;

Оптическая эмиссионная спектрометрия с индуктивно связанной плазмой;

Масс спектрометрия индуктивно связанной плазмой;

Пламенная фотометрия;

Рентгенофлюресцентная спектрометрия;

Нейроактивационный анализ;

Гамма-резонансная спектрометрия;

Спектрофотометрический метод;

Электрохимические методы (ионометрия, полярография и др.);

Хроматографические методы (ВЭЖХ, система ВЭЖХ-МС и др.)

Иммунохимические и другие методы.