Биогенная роль хлора

Анализ топографии и потребности организма в хлоре - биогенного элемента, постоянного компонента тканей растений и животных. Положительные и отрицательные стороны действия хлора и обзор болезней, возникающий при его избытке или недостатке в организме.

Рубрика Биология и естествознание
Вид реферат
Язык русский
Дата добавления 08.03.2011
Размер файла 31,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Реферат

на тему: «Биогенная роль хлора»

студента первого курса 4-ой группы

Харьковского Национального

Медицинского Университета

Мовсесяна Арсена Тиграновича

Содержание:

1. Структура хлора, его классификация, свойства

2. Топография в организме и потребность хлора организмом

3. Биогенная роль, положительные и отрицательные стороны, болезни:

a) Положительные стороны

b) Отрицательные стороны

· Отравления хлором

· Диоксин-производная хлора

· Пестициды

c) Хлорид-ион - главный внеклеточный анион

· Гипохлоремия

· Гиперхлоремия

4. Лекарственные препараты

a) Физиологический раствор

b) Гемодез

c) Поливидон

d) Эксимерные лазеры

e) Бальнеологические курорты

f) Лечение морскими купаниями

5. Содержание хлора в продуктах питания

6. Выводы

7. Спискок использованной литературы

I

ХЛОР (лат. Chlorum), Cl - химический элемент 3-го периода, VII группы, главной подгруппы периодической системы Менделеева, атомный номер 17, атомная масса 35,453; относится к семейству галогенов. На внешнем слое находится 7 электронов. Строение электронного слоя 1s2 2s2p6 3s2p5. Радиус атома - 0,099 нм. Энергия ионизации равна 12,97 эВ .При нормальных условиях (0 °С, 0,1 Мн./м2) жёлто-зелёный газ с резким раздражающим запахом. Природный хлор состоит из двух стабильных изотопов: 35Cl (75,77%) и 37Cl (24,23%). Искусственно получены радиоактивные изотопы с массовыми числами 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40 и периодами полураспада Т1/2 соответственно 0,31; 2,5; 1,56 сек; 3,1*105 лет; 37,3; 55,5 и 1,4 мин. 36Cl и 38Cl используются как изотопные индикаторы.

Образует соляную кислоту железами желудка, также, образует хорошо растворимые в воде соли (вещество образовано ионной связью и вода ионной). В связи со своим строением, легко может образовывать ионы, и в связи с этим ионы хлора берут участие в образовании комплексных соединений, хлор является лигандами и образуют чаще внутреннюю координационную сферу ( K2[PtCl6]; H2[CoCl4] -ацидо-комплексы), иногда участвуют в образовании внешней координационной сферы ( Pt[NH3]4; [Al(H2O)6]Cl3, [Cr(H2O)6]Cl3 - аква комплексы.

II (топография и потребность организма в хлоре)

Xлор - один из биогенных элементов, постоянный компонент тканей растений и животных. Содержание хлора в растениях (много хлора в галофитах) - от тысячных долей процента до целых процентов, у животных - десятые и сотые доли процента. Суточная потребность взрослого человека в хлоре, (2 - 4 г) покрывается за счёт пищевых продуктов. Основной орган человека, где депонируется хлор - это желудок, где он находится в виде соляной кислоты, которая является основным компонентом желудочного сока. Он, также, концентрируется во внеклеточной жидкости вместе с ионами натрия .

III (биогенная роль, положительные и отрицательные стороны,

болезни)

Положительные стороны

В организме хлор - основное осмотически - активное вещество плазмы крови, лимфы, спинномозговой жидкости и некоторых тканей. Физиологическое значение и биологическая роль заключается в его участии в регуляции осмотического давления в клетках и тканях, в нормализации водного обмена, а также в образовании соляной кислоты железами желудка. Играет роль в водно-солевом обмене, способствуя удержанию тканями воды. Регуляция кислотно-щелочного равновесия в тканях осуществляется наряду с другими процессами путём изменения в распределении хлора между кровью и другими тканями.

Хлор входит в состав ферментных систем, а также активизирует амилазу слюны!!!

Отрицательные стороны

Отравления хлором возможны в химической, целлюлозно-бумажной, текстильной, фармацевтической промышленности. Хлор раздражает слизистые оболочки глаз и дыхательных путей. К первичным воспалительным изменениям обычно присоединяется вторичная инфекция. Острое отравление развивается почти немедленно. При вдыхании средних и низких концентраций хлора отмечаются стеснение и боль в груди, сухой кашель, учащённое дыхание, резь в глазах, слезотечение, повышение содержания лейкоцитов в крови, температуры тела и т. п. Возможны бронхопневмония, токсический отёк лёгких, депрессивные состояния, судороги. В лёгких случаях выздоровление наступает через 3 - 7 суток. Как отдалённые последствия наблюдаются катары верхних дыхательных путей, рецидивирующий бронхит, пневмосклероз; возможна активизация туберкулёза лёгких. При длительном вдыхании небольших концентраций хлора наблюдаются аналогичные, но медленно развивающиеся формы заболевания. Профилактика отравлений, герметизация производств, оборудования, эффективная вентиляция, при необходимости использование противогаза. Предельно допустимая концентрация хлора в воздухе производств, помещений 1 мг/м3. Производство хлора, хлорной извести и других хлорсодержащих соединений относится к производствам с вредными условиями труда.

Диоксин-производная хлора.

Как мы помним, ещё недавно, была запрещена реализация мяса птицы.

Возникновение этой скандальней ситуации связано с обнаружением в бельгийских кормах для животноводства опаснейшего для здоровья вещества - диоксина. Диоксин - производная хлорсодержащих веществ. Образуется в процессе сжигания бытовых и промышленных отходов, а также синтезе пестицидов и гербицидов.

Диоксины - универсальные яды, поражающие все живое даже в ничтожных концентрациях. По уровню токсичности они превосходят убийственные отравы вроде кураре и синильной кислоты, но при этом не разлагаются в окружающей среде десятки лет, накапливаются в верхнем слое почвы и попадают в организм человека в основном с пищей, водой и воздухом, экологи дали им страшное имя "ксенобиотики" - враги жизни.

Они часто являются причиной сахарного диабета, нарушаются процессы полового созревания и развития плода. Дети отстают в развитии, их обучение затрудняется, у молодых людей появляются заболевания, свойственные старческому возрасту. В целом повышается вероятность бесплодия, самопроизвольного прерывания беременности, врожденных пороков и прочих аномалий. Изменяется также иммунный ответ, а значит, увеличивается восприимчивость организма к инфекциям, возрастает частота аллергических реакций, онкологических заболеваний. Период полураспада диоксина в природе превышает 10 лет.

Диоксины - не вражеская диверсия, это 200 с небольшим видов соединений хлора, побочные продукты технологий. Источниками этих ядов являются предприятия практически всех отраслей промышленности, где используется хлор, но химические, нефтехимические и целлюлозно-бумажные заводы опаснее прочих. Максимальный выброс диоксинов в экосферу во всем мире пришелся на 60-70-е годы из-за увеличения производства беленой бумаги и другой продукции, где применяется хлор.

Особые заслуги принадлежат мусоросжигающим заводам, где работа производится при температуре 800-950 градусов. Вот когда образуется максимальное количество диоксинов. Сжигая один килограмм ПВХ - а это многие виды линолеума, обоев, пластиковых бутылок, - мы получаем до 50 мкг диоксинов. Эффективное же их разрушение возможно только при температурах выше 1150-1200 градусов.

Мало того, каждое повышение цен на бензин какое-то время сопровождается усилением выбросов диоксинов в воздух: городские коммунальные службы экономят на вывозе мусора с помоек, и дворники жгут его прямо на месте, а ведь в городском мусоре полно пластиковых бутылок и упаковок.

В начале 1970-х годов армия начала готовиться к химической войне с использованием диоксинов в качестве средства нападения. Синтез серьезных партий диоксинов армия осуществляла на своем полигоне в Шиханах. Более мощная партия диоксинов была заказана в институте ГИТОС в Уфе.

Мощный источник диоксиновых загрязнений - уничтожение химического оружия. Химическое перевооружение 1950-1960-х гг. сопровождалось уничтожением ранее накопленных запасов оружия первого поколения, основу которого составляли хлорсодержащие иприт и люизит. Делалось это самым бесхитростным способом (помимо затопления в морях, омывающих Россию) - сжиганием на территории России и Казахстана.

Не менее мощный источник - старты твердотопливных стратегических ракет. Наукой установлено, что при сгорании твердого ракетного топлива диоксины образуются с вероятностью восхода солнца (и не только образуются, но и плавно попадают на землю на частичках пыли).

Грудное вскармливание ничем заменить нельзя. Но, к сожалению, молоко, образующееся в тесном контакте с кровью матери, впитывает все загрязнения, которые попали и накопились в ее организме. Это относится и к диоксинам. Исследования ученых привели к парадоксальному выводу: кормящая мать выбрасывает из организма с молоком и всеми другими исходящими из нее продуктами гораздо больше диоксинов, чем получает с пищей и другими путями. Оказалось: таинственный источник избыточного диоксина - сама мать. Во время лактации молоко экстрагирует из организма женщины диоксины и концентрирует их в молочном жире. За весь период вскармливания мать может очиститься от 20-40% содержавшихся в ней до этого диоксинов, которые, увы, попадают в организм младенца

Некоторые из ядов, предназначенных для уничтожения вредителей, болезней, сорняков, содержат хлор. При их производстве также нельзя исключить образование диоксинов, то есть и сами пестициды, скорее всего, ими загрязнены.

Еще несколько десятилетий назад пестициды считались чуть ли не панацеей, способной помочь сельскому хозяйству в борьбе с сорняками и разными паразитами.

Пестициды - это общее название ядохимикатов, применяемых в сельском хозяйстве для борьбы с сорняками и вредными насекомыми. Это общее понятие разбивается на ряд более конкретных. Например, инсектициды применяются против насекомых, гербициды - против сорняков, альгициды - против водорослей, аскорициды - против червей и т.д. В основном все это токсичные вещества, часто содержащие хлор.

Если представить себе, что вредители могут уничтожить более половины урожая, то понятно, почему работники сельского хозяйства радовались появлению пестицидов. Однако у большинства из них оказался довольно высокий период полураспада. Это значит, что если посыпать почву из года в год данными токсикантами, то их содержание в почве окажется очень высоким. Вместе с грунтовыми и дождевыми водами пестициды попадают в водоемы и водотоки и затем по пищевым цепям добираются до человека. Вот тут-то и забили тревогу врачи; сначала в США, отличающихся широким применением пестицидов, а затем и в других странах. Изначально заболевания проявлялись у людей, непосредственно работающих с пестицидами. Это заболевания кожи, нервной системы, печени. Потом оказалось, что данные вещества обладают канцерогенными и мутагенными свойствами. После врачей тревогу забили экологи, обнаружив один из наиболее применяемых пестицидов ДДТ в организмах антарктических пингвинов. Стало ясно, что зараза расползлась по всему миру. Тогда специалисты стали высказываться за ограничение применения некоторых токсикантов. Были обнародованы результаты исследований, проинформирована общественность. В результате в Стокгольме не так давно была подписана конвенция о стойких органических загрязнителях, ограничивающая или запрещающая применение ряда вредных веществ, в список которых вошли многие пестициды. Это линдан, дельдрин, гептахлор, токсафен, мирекс.

Проблема загрязнения окружающей среды пестицидами не обошла стороной и Украину. Пестициды, как и любые химикаты имеют свой срок хранения. Некоторые были запрещены к использованию и выводились из оборота. Поэтому в колхозах накопилось довольно большое количество ядохимикатов, подлежащих уничтожению. Данные ядохимикаты нередко и хранились то в ненадлежащих условиях, попадая в грунтовые и поверхностные воды, а с целью ликвидации данных токсичных веществ у нас стали использовать захоронения.

На складах сельхозпредприятий Белоруссии хранятся десятки тонн ядохимикатов с истекшим сроком хранения или запрещенных к применению, от которых стараются избавиться. Уже были случаи захоронения ядохимикатов в отработанных карьерах и других неустановленных местах. Состояние почвы и грунтовых вод возле известных мест захоронения контролируется. В большинстве случаев содержание пестицидов в них пока находится на уровне предельно допустимых концентраций. Но, попадая в организм человека с пищей и водой даже в малых количествах, пестициды постепенно накапливаются в организме, что может привести к патологическим изменениям.

Пока что сложно внедрить какие-либо другие методы утилизации и обезвреживания пестицидов. Поэтому необходимо строго контролировать состояние окружающей среды вблизи мест захоронения и не допускать нелегального складирования ядохимикатов.

В Москве известный эколог, член-корреспондент Российской академии наук Алексей Яблоков одной из причин распространения гомосексуализма в современном мире может быть применение пестицидов. Он пояснил, что пестициды обладают свойством вторгаться в эндокринную систему организма, что ведет и к негативным изменениям в работе половых гормонов. Кроме того, применение пестицидов может постепенно привести к бесплодию. Уже сегодня, по данным ученых, число сперматозоидов в семенной жидкости среднего мужчины вдвое меньше, чем было 40 лет назад.

Использование пестицидов снижает также умственные способности и нарушает иммунитет человека, что, как считают экологи, позволяет сравнить эти вещества с вирусом иммунодефицита.

Хлорид-ион - главный внеклеточный анион.

Гипохлоремия развивается при уменьшении концентрации ионов хлора в плазме ниже 95 ммоль/л. Она отмечается при формах обезвоживания, связанных с избыточным потоотделением (ионы хлора экскретируются потовыми железами), часто повторяющимися поносами, длительной рвотой: хлорид-ионы в большом количестве содержатся в желудке и кишечнике. Любая продолжительная рвота, даже если она не вызывает обезвоживания, приводит к гипохлоремии; уменьшение содержания хлоридов в плазме особенно резко выражено при стенозе привратника (до 85 ммоль/л и меньше). При почечных заболеваниях (нефрите с потерей солей, почечном диабете) также возможно возникновение тяжелой гипохлоремии. В случае задержки соли в организме срабатывают компенсаторные механизмы, способствующие снижению осмотического давления плазмы крови. Они проявляются в увеличении количества внеклеточной жидкости (развиваются отеки), выделении большого количества соли вместе с потом, увеличении поступления хлоридов во внутриклеточное пространство, задержке их в костной системе, в коже и других тканях («сухая» форма задержки). В случае, если компенсаторные механизмы оказываются несостоятельными, может наступить относительная, а затем и абсолютная гиперхлоремия..

Гипохлоремию вызывают надпочечниковый криз, метаболический и респираторный ацидоз, травма головы (потеря солей тканями мозга, нарушение нейрогуморальной регуляции), формирование отеков и экссудатов (отечная форма задержки хлоридов), пневмонии («сухая» форма задержки), инфекционные заболевания (токсическая дифтерия, колиты), отравления сулемой, обусловливающие переход хлоридов в ткани.

Относительная гипохлоремия развивается при водной интоксикации и других состояниях, сопровождающихся увеличением объема внеклеточной жидкости; синдроме неадекватной, повышенной секреции антидиуретического гормона. Любая значительная гипохлоремия может привести к компенсаторному повышению остаточноазотных фракций (хлоропривная гиперазотемия).

Гиперхлоремия (относительная и абсолютная) возникает при концентрации хлорид-ионов в плазме свыше 105 ммоль/л и тесно связана с гипернатриемией. Она наблюдается при обезвоживании, вызванном недостаточным поступлением жидкости (но отнюдь не при гипогидратации, обусловленной потерей жидкости вследствие длительных поносов и рвоты), нарушением депурационной способности почек у больных нефритами, нефротическим синдромом, нефросклерозом; почечном канальцевом ацидозе, острой почечной недостаточности, несахарном диабете, метаболическом ацидозе при длительном поносе (вследствие потери гидрокарбоната), респираторном алкалозе, интоксикации салицилатами, гипофункции коры надпочечников, повреждении гипоталамуса при травме головы, декомпенсации сердечной деятельности.

IV (лекарственные препараты)

Особая роль хлора заключается в том, что он входит в состав такого важного препарата, как физиологический раствор. Дело в том, что физраствор уже на протяжении многих лет используется докторами, для качественного внутривенного ввода лекарств. Есть ряд лекарств, быстрое введение которых противопоказано, поэтому разбавляя их, чаще всего, в 9-10% растворе в течении длительного периода (1-3 часа и больше), вводят внутривенно через капельницу.

ГЕМОДЕЗ (Наеmodesum). Водно-солевой раствор, содержащий 6 % низкомолекулярного поливинилпирролидона (относительная молекулярная масса 12 600+2700) и ионы натрия, калия, кальция, магния, хлора. Поливинилпирролидон (ПВП) является полимерным соединением; хорошо растворим в воде. Гемодез - прозрачная жидкость желтого цвета; относительная вязкость 1,5 - 2,1; рН 5,2 - 7,0. Применяют для дезинтоксикации организма при токсических формах острых желудочно-кишечных заболеваний (дизентерия, диспепсия, сальмонелезы и др.), ожоговой болезни в фазе интоксикации, послеоперационной интоксикации, инфекционных заболеваниях, токсикозах беременных и других патологических процессах, сопровождающихся интоксикацией. Препараты, аналогичные гемодезу, выпускаются за рубежом под названиями: Neocompensan, Реristan Н и др. Механизм действия гемодеза обусловлен способностью низкомолекулярного поливинилпирролидона связывать токсины, циркулирующие в крови, и быстро выводить их из организма. Препарат быстро выводится почками (до 80 % за 4 ч) и частично через кишечник. Он усиливает почечный кровоток, повышает клубочковую фильтрацию и увеличивает диурез. Вводят гемодез внутривенно капельно со скоростью 40 - 80 капель в минуту.

При невозможности внутривенного введения, допустимо подкожное, однако эффект в этом случае менее выражен.

Раствор подогревают перед введением до + 35; + 36 'С. Взрослым однократно вводят до 300 - 500 мл; детям по 5 - 10 мл/кг. Повторные вливания производят через 12 ч и более после окончания предыдущей инфузии. Число введений и общее количество вводимого гемодеза зависят от характера и течения патологического процесса. При острых желудочно-кишечных заболеваниях и интоксикациях обычно достаточно 1 - 2 вливаний. При ожоговой болезни в фазе интоксикации (1 - 5-й день болезни) и в фазе интоксикации острой лучевой болезни производят 1 - 2 вливания, при гемолитической болезни и токсемии новорожденных - от 2 до 8 вливаний (ежедневно или 2 раза в день). Гемодез может дать хороший дезинтоксикационный эффект при сепсисе, но в связи с возможным понижением артериального давления, необходимо тщательное наблюдение за состоянием больного. При медленном введении гемодез обычно осложнений не вызывает. Введение с повышенной скоростью может вызвать понижение артериального давления, тахикардию, затруднение дыхания и потребовать введения сосудосуживающих и сердечных средств, кальция хлорида. Препарат противопоказан при бронхиальной астме, остром нефрите, кровоизлиянии в мозг. Форма выпуска: в герметически укупоренных стеклянных сосудах для крови по 100; 200 и 400 мл. Хранение: при температуре от 0 до + 20 С. Замораживание не оказывает влияния на качество препарата. хлор биогенный

Поливидон

Состав и форма выпуска. Представляет собой полимер - ПВП. Гемодез и Энтеродез - ПВП с молекулярной массой 9900-15300; Неогемодез (Гемодез-Н) - ПВП с молекулярной массой 6000-10000. Гемодез и Неогемодез (Гемодез-Н) представляют собой растворы ПВП с ионами натрия, калия, кальция, магния, хлора; выпускаются в герметических стеклянных сосудах для крови по 100, 200 и 400 мл. Энтеродез - порошок по 5 и 50 г в полиэтиленовых пакетах.

Показания. Токсические формы острых желудочно-кишечных заболеваний (дизентерия, диспепсия, сальмонеллезы и др.) и другие патологические процессы, сопровождающиеся интоксикацией.

Фармакологическое действие. Дезинтоксикационное средство: связывает токсины и выводит их из организма.

Фармакокинетика. Гемодез быстро выводится почками - 80% за 4 часа - и частично через кишечник. Неогемодез выводится еще быстрее за счет более низкой молекулярной массы. Энтеродез не всасывается из ЖКТ, связывает токсины выводит их через кишечник (лечебный эффект при его применении развивается через 15-30 мин после приема).

Побочные эффекты. При быстром введении Гемодеза и Неогемодеза (Гемодеза-Н) возможны снижение АД тахикардия, затруднение дыхания. При применении Энтеродеза возможна тошнота.

Противопоказания. Гемодез и Неогемодез (Гемодез-Н) противопоказаны при бронхиальной астме, остром нефрите, кровоизлиянии в мозг, острой сердечнососудистой недостаточности.

Нежелательные реакции с другими лекарственными средствами.

Информация для пациента. Гемодез и Неогемодез (Гемодез-Н) применяются парентерально. Энтеродез принимают внутрь в дозе 5 г 1-3 раза в сутки до исчезновения явлений интоксикации (2-7 дней и более); для этого растворяют 5 г порошка в 100 мл кипяченой воды (можно добавить сахар или фруктовый сок); принимают натощак.

Эксимерные лазеры

Для хорошего зрения необходимо, прежде всего, чёткое изображение рассматриваемого предмета на сетчатке. Это изображение получается в результате прохождения лучей через оптическую систему глаза, нарушение любой составной части которой приводит к получению нечёткого изображения. На сегодняшний день существует большое количество методов ликвидации таких нарушений, в том числе и хирургические (использование тончайшего алмазного ножа для осуществления надрезов на роговице)

Эксимерные лазеры - это группа лазеров, в которых типичной активной средой является смесь инертного и галогенового газов. Термин “Эксимер” - аббревиатура английского словосочетания exited dimers (возбуждённые димеры), что означает нестабильное, существующее только в возбуждённом электронном состоянии димеров этих газов. При переходе эксимерных молекул в основное состояние испускаются высокоэнергетичные фотоны УФ-света. При различных комбинациях инертного и галогенового газов ЭЛ могут излучать короткие (наносекундные) импульсы света на различных длинах волн УФ-области спектра: фтор - 157 нм, аргон-фтор - 193 нм, криптон-хлор - 222 нм, криптон-фтор - 248 нм, ксенон-хлор - 308 нм, ксенон-фтор - 351 нм. Длительность импульса - 10 -16 нс. Глубина воздействия на живую ткань - до 60 мкм.

Лазеры, основанные на данном принципе, были созданы в 70-х годах, являются источниками УФ-излучени и используются во многих отраслях науки.

Хлор, находясь в различных соединениях, используется в медицине.

БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИЕ КУРОРТЫ Лечебные минеральные воды отличаются от пресных своим химическим составом, температурой, вкусом и запахом. В состав минеральных вод входят в основном ионы натрия, калия, кальция, магния, железа, хлора, сульфатный ион и гидрокарбонат. Некоторые минеральные воды содержат газы (углекислый, сероводород, эманацию радия). Химический состав и естественная температура воды минеральных источников разнообразны. Так, имеются соляно-щелочные, щелочно-глауберово-землистые, серно-щелочные, серные, йодобромные и другие воды.

Иловая грязь -- мазеподобная масса черного цвета с запахом сероводорода, образующаяся в морях и многих озерах из осадочных пород при активном участии микроорганизмов. Образование грязи -- сложный процесс взаимодействия воды, растворенных в ней солей, почвы, бактерий с продуктами распада животных организмов и растений, обитающих в воде. В состав грязевой массы входят ионы натрия, хлора, кальция, серы, железа, йода и др.

Торфяные грязи. Торф образуется в болотистых местах при условии длительно протекающего процесса разложения растительных организмов без доступа кислорода. При взаимодействии продуктов этого разложения с минерализованной водой получается торфяная масса, которая погружается в глубь болота и постепенно уплотняется. Торф содержит остатки растительных веществ, гумус, смолистые вещества, глинозем, соли железа, хлорид натрия, сероводород, коллоидные органические вещества и пр.

ЛЕЧЕНИЕ МОРСКИМИ КУПАНИЯМИ Лечение морскими купаниями -- талассотерапия -- получило широкое распространение. В разных морях вода содержит 1--5% солей, из которых 4/5 составляет хлорид натрия.

Температура морской воды зависит от климатических и других условий местности. Значительный верхний слой воды прогревается проникающим в глубину инфракрасным излучением Солнца.

V (содержание хлора в продуктах питания)

С пищей хлор поступает обычно в избытке в виде хлорида натрия и хлорида калия. Особенно богаты хлором хлеб, мясные и молочные продукты. Как уже было сказано хлор содержится и в морской соли. В качестве лечебной диети часто используют кухонную соль или её заменитель калиевую соль. Также, после рвоты, рекомендовано спустя несколько дней употребить солёную пищу, для восполнения запасов хлора в организме, в часности ради лучшей активации амилазы слюны, и синтеза сольной кислоты в желудке.

VI (Выводы)

Итак, как мы уже выяснили, макроэлемент хлор является незаменимым элементом в организме, он приносит неоценимую пользу в медицине, как в виде физраствора, так и в виде многих лекарственных препаратов. Хлор играет важную биогенную роль для человека, образуя множество комплексообразований, некоторых ферментов, и главное основного компонента желудочного сока (соляная кислота). На ряду с этим хлор приносит очень много вреда, особенно его радиоактивные ионы и множество соединений (в основном диоксины и пестицыды). Поэтому на данный момент человек решает, что будет приносить ему хлор (хотя это касается и других элементов) неоценимую пользу, или непоправимый вред.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ

1. "Физиотерапия" Е.И. Пасынков - М.: Издательство "Медицина", 1994

2. «Диоксин. Медико-экологически аспекты». Под редакцией проф. П.Е. Шкодича, Москва, 1997 г.

3. Веб-сайт экологического проекта «Ecoline», http//www.eci.glasnet.ru/.

4. Гибс Л.М. Правда о диоксинах. Иркутск, 1998 г.

5. Белорусская Интернет-газета “Open.by”.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Пищевая ценность продуктов. История открытия витаминов. Их деление на жирорастворимые и водорастворимые. Виды витаминов и их значение для организма. Нарушения при их недостатке и избытке. Симптомы гипо-, гипер- и авитаминоза. Причины их возникновения.

    реферат [21,7 K], добавлен 25.11.2014

  • Человек как белковый организм. Особенности баланса азота при рациональном питании детей, последствия его нарушений. Изменения при недостатке или избытке белков в пище. Жиры как обязательный элемент сбалансированного рациона. Роль углеводов в организме.

    презентация [5,4 M], добавлен 11.10.2016

  • Краткая история возникновения генетически модифицированных организмов, их положительные и отрицательные стороны, законодательная база. Методы исследования и способы получения трансгенных животных и растений. Способы выявления таких ингридиентов в колбасе.

    курсовая работа [129,0 K], добавлен 25.11.2010

  • Ионные токи, протекающие через мембрану клетки. Мембранный потенциал для модели идеальной клетки. Формула потенциала покоя и постоянного поля. Равновесие ионов хлора. Электрическая модель мембраны. Участие ионных каналов в формировании потенциала покоя.

    реферат [224,2 K], добавлен 24.10.2009

  • Понятие жизненной формы в отношении растений, роль внешней среды в ее становлении. Габитус групп растений, возникающий в результате роста и развития в определенных условиях. Отличительные черты дерева, кустарника, цветковых и травянистых растений.

    реферат [18,9 K], добавлен 07.02.2010

  • Определение биосферы, ее эволюция, границы и состав, охрана. Свойства живого вещества. Биогенная миграция атомов. Биомасса, её распределение на планете. Роль растений, животных и микроорганизмов в круговороте веществ. Биосфера и превращение энергии.

    контрольная работа [919,6 K], добавлен 15.09.2013

  • Изучение видов тканей животных, а также функций, которые они выполняют. Особенности строения эпителиальной, соединительной, мышечной и нервной группы тканей. Определение месторасположения каждой группы и значения для жизнедеятельности организма животного.

    презентация [2,0 M], добавлен 18.10.2013

  • Методики исследований грибов, водорослей, лишайников, высших растений, беспозвоночных и позвоночных животных. Правила сбора растений и животных, сушки растений, умерщвления и фиксирования животных. Практические навыки проведения экскурсий в природе.

    отчет по практике [90,6 K], добавлен 04.06.2014

  • Описание комплементарного взаимодействия генов. Рассмотрение характерных особенностей модификационной и наследственной (комбинативной, мутационной) закономерностей изменчивости организма. Задачи и методы селекции растений, животных и микроорганизмов.

    реферат [20,8 K], добавлен 06.07.2010

  • Почва как среда обитания и основные эдафические факторы, оценка ее роли и значения в жизнедеятельности живых организмов. Распределение животных в почве, отношение растений к ней. Роль микроорганизмов, растений и животных в почвообразовательных процессах.

    курсовая работа [3,7 M], добавлен 04.02.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.