ݺߣ

ݺߣShare a Scribd company logo
Виховний захід
1. Хлор і вугрі
Уперше людство почуло про цю отруту в 30-ті роки минулого століття.
Тоді у робітників, що працювали на підприємствах хімічної промисловості з
використанням хлорних технологій, почали виявляти хворобу, відому як
«хлоракне» - хлорні вугрі. Випадки захворювань поширювалися, дедалі
частіше вони ставали масовими. Так, у 1949 році на заводі хімічної фірми
Monsanto у Західній Вірджінії (США) захворіло 288 працівників. При
забрудненні діоксинами заводської території фірми BASF у Людвігсхафені
(ФРН) постраждало 75 осіб. 10 липня 1976 року на заводі фірми ICMESA з
виробництва три хлорфенолу в селищі Меда, поблизу міста Севезо в
Північній Італії, в наслідок допущеної персоналом експлуатаційної помилки
майже 3 тонни отруйних речовин осіли на площі 15 гектарів.
Близько 75 тисяч отруєних тварин довелося забити. На хлоракне захворіло
протягом двох років після аварії 79 місцевих італійців.
На початку 60-х років армія США на території Індокитаю під час
операції, яка мала кодовуназву «Операція Ренч Хенд», розпилила близько 96
тисяч тонн гербіцидів, з них 57 тисяч тонн сполук, що містять, за різними
оцінками, від 170 до 500 кг діоксинів.
2. Маршрути отрути
Діоксини накопичуються в грунті. Звідти поглинаються рослинами і
грунтовими організмами. Далі з овочами і фруктами, а також і через інші
ланки харчових ланцюжків – через птахів і тварин – потрапляють до
організму людинию особливістю діоксинів є їх здатність до біоакумуляції. З
кожною проміжною ланкою їхня концентрація збільшується.
95 відсотків діоксинів потрапляють до організму людини з їжею при
споживанні забруднених харчових продуктів, 5 відсотків – з повітрям і
пилом. Певну роль у шляхах проникнення отрути відіграють місцеві звичаї.
Вчені підрахували, що мешканці Фінляндії 63 відсотків діоксинів отримують
через рибні продукти. Саме риба, особливо жирні її сорти, часто містить
велику кількість токсичних сполук. Це теж пов’язано з антропогенним
забрудненням навколишнього середовища, отже, навіть недешева червона
риба може бути складом діоксинів.
Потрапляючи до організму, діоксини діють на молекулярному рівні,
призводять до змін у регуляції роботи генів і у життєдіяльності клітин.
Основною мішенню для більшості цих сполук є ендокринна система. При
цьому отрута «маскується» під природні гормони, але оскільки вони не є
справжніми гормонами, то порушують нормальну роботу усієї системи, що
регулює обмін речовин, репродукцію, ріст, розвиток, поведінку…
3. Не паліть сміття – не отруїтеся
До діоксинових сполук на сьогоднішній день належать 75 власне
діоксинів, 135 різних фуранів і 209 поліхлорованих біфенілів. З них 29
сполук, які мають подібну біологічну активність, що обумовлена подібним
механізмом дії, лише 7 діоксинів, 10 фуранів і 12 ПХБ є надзвичайно
токсичними для усього живого – від бактерій до ссавців.
Діоксини погано розчиняються у воді і трохи краще в органічних
речовинах. Тому ці речовини є надзвичайно хімічно стійкими сполуками. У
навколишньому середовищі вони залишаються незмінними десятки, а то й
сотні років. Хоч як це не сумно чути, але утворюються діоксини тільки в
наслідок діяльності людини. При виробництві пестицидів, гербіцидів,
дефоліантів; при виробництві целюлози у процесах відбілювання; при
спалюванні автомобільного масла і бензину; при порушенні правил
поховання промислових відходів.
Скрізь, де у виробництві застосовують хлор – виявлять і діоксини. На
сьогодні одним з основних джерел викидів цих токсичних сполук у
атмосферу є сміттєспалювальні заводи.
Одним із «родичів» діоксинів – ДДТ. Ця хлорна сполука з повною
назвою дихлордифенілтрихлорметилметан, належить до найстрашніших
токсинів. У Радянському Союзі масове виробництво і використання ДДТ
почалося в 1946 – 1947 роках. Упродовж 50 – 70-х років на полях викидали
близько 20 тисяч тон на рік. Тільки у 1969 – 1970 роках ДДТ було виключено
із офіційного списку пестицидів, які дозволено використовувати у СРСР.
Однак і після цього застосування ДДТ не припинилося. Навіть у 1986 році,
через 16 років після офіційної заборони, виробництвоцієї отрути складало 10
тисяч тон на рік. До кінця 80-х років ДДТ використовувався «як виняток» в
Узбекистані й у багатьох областях Росії.
Українські науковці з’ясували, що у 1950 – 1970 роках (в період
інтенсивного використання хлорорганічних пестицидів у сільському
господарстві) розрахункова сумарна величина надходження ДДТ в організм
людини становила 0,62 мг на людину за добу (226,3 мг на людину за рік).
Тобто, рівень надходження ДДТ у першому періоді перевищував допустимий
рівень для дорослих в два рази, для дітей – в чотири.
Сьогодні ДДТ знаходять у жирових тканинах людини; у грудному
молоці матерів; у системі кругообігу людини. Зараз в Україні в сховищах та
під відкритим небом – понад 22 тисяч тонн ДДТ.
4. Які захворювання виникають в результаті
контакту людини з діоксинами.
Усі ДПС є високотоксичними, а «лідер» цієї групи ТХДД за
токсичністю переважає такі отрути, як синильна кислота, стрихнін, кураре,
поступаючися лише ботулінічному, стовбнячному та дифтерійному
токсинам.
Розрахункова смертельна доза діоксина для людини становить 70
мкг/кг маси тіла, а мінімальна діюча – приблизно 1 мкг/кг, що суттєво нижче
відповідної дозивідомих синтетичних отрут. В результаті контакту людини з
діоксинами внаслідок промисловихвикидів, забруднення харчових продуктів
або при промислових аваріях спостерігаються:
 шкірні прояви – хлоракне, гіперпігментації, гіперкератоз, еластоз та
ін..;
 системні ефекти – розлади травлення, фіброз печінки і підшлункової
залози, явища прогресуючого атеросклерозу, порушення імунітету,
дисфункції щитовидної залози та інших гормональних систем;
 неврологічні ефекти – головні болі, втрата слуху, смакових відчуттів та
нюху, порушення зору, слабкість в нижніх кінцівках, болі у м’язах та
суглобах;
 порушення репродуктивної функції;
 психічні ефекти – порушення сну, депресія, напади немотивованого
гніву та ін.
Проте, гостра токсичність діоксинів та споріднених їм сполук не є
головною небезпекою. Набагато суттєвішою є небезпека, яка пов’язана з їх
кумулятивною дією і віддаленими наслідками.
5. Віддалені ефекти контакту людини з діоксинами
До віддалених ефектів відносять насамперед ризик розвитку
онкологічних захворювань. Цікаво, що «лідер» серед діоксинів – ТХДД – у
стандартних тестах не справляє мутагенного ефекту. Проте, у експериментах
на тваринах канцерогенна активність незаперечна. Питання про те, чи є
діоксини канцерогенами для людини вирішено у лютому 1997р. на
спеціальному засіданні експертів Міжнародного Агенства з Вивчення Раку
(www.iarc.fr) – ТХДД віднесено до «вірогідних канцерогенів для людини».
Таке рішення мотивується тим, що достовірні перевищення онкологічної
захворюваності серед людей, які зазнали впливу ДПС під час значних аварій
та виробництві (смертність від сарком та лейкозів зросла у 5 – 16,5 разів (!);
смертність від раку пухлин мозку – у 2 рази, від раку шкіри – у чотири…)
поки що не можна однозначно пов’язати з впливом саме діоксинів.
Але є переконливі дані про те, що внаслідок контакту людини з ДПС
зростає ризик захворювання:
 на рак печінки, рак щитовидної залози, передміхурової залози, хворобу
Ходжкіна (різновид раку крові);
 порушується робота ендокринних залоз, що веде до порушень обміну
речовин;
 порушується нормальне протікання вагітності, включаючи
внутрішньоутробну загибель плоду; підвищення частоти вроджених
вад та вад розвитку.
В останні роки з’явилися повідомлення, що ДПС можуть викликати
прискорене старіння організму.
6. Материнське молоко та «діоксинові проблема»
Враховуючи основний шлях переміщення діоксинів та ДПС у природі:
джерело → проміжні ланки → людина → грудне молоко матері →
новонароджена дитина, – саме остання являється основним «споживачем»
цих супертоксикантів, оскільки на кожному етапі харчового ланцюга
відбувається багатократне наростанні концентрації токсикантів. Як ми вже
знаємо, ДПС притаманна ліпотропність, тобто вони концентруються у різних
жирових тканинах організму, і, відповідно, у грудному молоці, жирність
якого становить 3,5 – 3,8%. У дослідах на мавпах встановлено, що під час
природного вигодовування діоксини проникають у організм дитинчати, де
концентрації їх перевищують концентрації у молоці у чотири і більше разів.
За деякими даними, малюки, що вигодовуються грудним молоком
отримують 34 – 53 пг ТЕ/кг маси тіла щодоби, а штучне вигодовування
«забезпечує» малюкам 0,07 – 0.16 пг ТЕ/кг/добу. Доросла людина (20 років і
старше) отримує в середньому 0,3 – 3 пг ТЕ/кг/добу. Візьміть до уваги,
наскільки бурхливо розвивається організм новонародженої дитини масою 2,5
– 3,5 кг.
Визначення вмісту діоксинів у грудному молоці жінок різних
європейських країн як виявили високі концентрації ДПС, так і значні
відмінності їх у різних країнах. Такі результати обстеження викликали
справжні баталії між прибічниками і противникамигрудного вигодовування.
Але, на нашу думку, істина лежить десь посередині: для жінок, що зазнають
додаткового професійного (або з інших джерел) навантаження ДПС,
можливо і слід поміркувати про штучне вигодовування малюка. А за
звичайних умов переваги природного вигодовування безумовні.
7. Як уникнути небезпечного впливу діоксинів
на побутовому рівні.
З поданої інформації можна визначити деякі корисні поради, як
наприклад:
 Уникайте споживання риби, особливо природної, виловленої поблизу
сміттєспалювальних або целюлозно-паперових підприємств.
 Споживайте лише сертифіковані харчові продукти – особливо м’ясо
великої рогатої худоби та птицю.
 Не спалюйте полімерні матеріали!
Упаковку, одноразовий посуд, пакети і сумки, оздоблювальні
матеріали і т.ін – спалювати не можна. Найнебезпечніші з них –
полівінілхлориди – ПВХ. Саме при їх згорянні утворюється велика
кількість ДПС. Крім того, у виробах з ПВХ завжди вже є невелика
кількість діоксинів. Та навіть нехлоровані полімери, такі як поліетилен
та поліпропілен, спалювати небезпечно. Серед продуктів їх горіння,
виявлено у великій кількості етан, етилен та їх гомологи, ацетилен,
леткі циклічні і ациклічні вуглеводні, ін. екологічно небезпечні
продукти. І хоча у таких полімерах немає хлору, ці сполуки беруть
участь в утворенні діоксинів у тому випадку, коли в смітті є хоча б
сліди металів, а також органічні та неорганічні сполуки хлору.
Показано, що в присутності металів та їх сполук (наприклад, хлориду
міді) діоксини утворюються навіть при нагріванні суміші очищеного
від органічних домішок вугілля та кухонної солі.
 Не спалюйте старі електроприлади, що містять трансформатори, де в
якості трансформаторної рідини використовуються ПХБ.
 Якщо вибрати із сміття скло, метали і полімерні матеріали, то при
спалюванні сміття викиди діоксинів у довкілля знижується більш ніж у
10 разів.
Кожен може просто з’ясувати, чи містить хлор полімерний матеріал, з
якого зроблена упаковка або дитяча іграшка. Для цього візьміть мідний
провід, зачистіть один кінець і обмотайте «досліджуваним» полімером: якщо
при спалюванні спостерігатиметься зеленкувате забарвлення полум’я, то ви
маєте справу з полімером, що містить хлор. А отже, є
«діоксинонебезпечним».

More Related Content

Viewers also liked (7)

oз урок
oз урокoз урок
oз урок
Denys Tkachuk
шкідливі звички
шкідливі звичкишкідливі звички
шкідливі звички
Denys Tkachuk
chemical
chemicalchemical
chemical
Denys Tkachuk
я I моє здоров'я
я I моє здоров'яя I моє здоров'я
я I моє здоров'я
Denys Tkachuk
11911 шкідливі звички
11911 шкідливі звички11911 шкідливі звички
11911 шкідливі звички
Denys Tkachuk
хімія та харчування (2)
хімія та харчування (2)хімія та харчування (2)
хімія та харчування (2)
Denys Tkachuk
ми за здоровий спосіб життя проект
ми за здоровий спосіб життя   проектми за здоровий спосіб життя   проект
ми за здоровий спосіб життя проект
Denys Tkachuk
шкідливі звички
шкідливі звичкишкідливі звички
шкідливі звички
Denys Tkachuk
я I моє здоров'я
я I моє здоров'яя I моє здоров'я
я I моє здоров'я
Denys Tkachuk
11911 шкідливі звички
11911 шкідливі звички11911 шкідливі звички
11911 шкідливі звички
Denys Tkachuk
хімія та харчування (2)
хімія та харчування (2)хімія та харчування (2)
хімія та харчування (2)
Denys Tkachuk
ми за здоровий спосіб життя проект
ми за здоровий спосіб життя   проектми за здоровий спосіб життя   проект
ми за здоровий спосіб життя проект
Denys Tkachuk

Similar to діоксини чума ххі століття (20)

Паспорт проекту
Паспорт проектуПаспорт проекту
Паспорт проекту
Ivanna_Zholnovich
Паспорт проекту
Паспорт проектуПаспорт проекту
Паспорт проекту
Наталя Любунь
забруднення навколишнього середовища україни.
забруднення навколишнього середовища україни.забруднення навколишнього середовища україни.
забруднення навколишнього середовища україни.
Natali Filipenko
запобігання отруєнням хімічними речовинами
запобігання отруєнням хімічними речовинамизапобігання отруєнням хімічними речовинами
запобігання отруєнням хімічними речовинами
Poltava municipal lyceum #1
роль органічної хімії у розв'язуванні продовольчої проблеми
роль органічної хімії у розв'язуванні продовольчої проблемироль органічної хімії у розв'язуванні продовольчої проблеми
роль органічної хімії у розв'язуванні продовольчої проблеми
Олександра Возна
Негативний вплив тютюну на довкілля
Негативний вплив тютюну на довкілляНегативний вплив тютюну на довкілля
Негативний вплив тютюну на довкілля
tetjana1602
гончарова анна 5в клас
гончарова анна 5в класгончарова анна 5в клас
гончарова анна 5в клас
Виктория Бузько
хімія в житті людини
хімія в житті людинихімія в житті людини
хімія в житті людини
Denys Tkachuk
08.12 урок 2.pptттттттттттттттттттттттттттттттттттт
08.12 урок 2.pptттттттттттттттттттттттттттттттттттт08.12 урок 2.pptттттттттттттттттттттттттттттттттттт
08.12 урок 2.pptттттттттттттттттттттттттттттттттттт
ssuser82e8b6
покращення параметрів класної кімнати
покращення параметрів класної кімнатипокращення параметрів класної кімнати
покращення параметрів класної кімнати
Luba Shapoval
Njd 46 1
Njd 46 1Njd 46 1
Njd 46 1
Norwegian Journal of development of the International Science
Обережно, пестициди!
Обережно, пестициди!Обережно, пестициди!
Обережно, пестициди!
Ivanna_Zholnovich
Обережно, пестициди!
Обережно, пестициди!Обережно, пестициди!
Обережно, пестициди!
Наталя Любунь
забруднення навколишнього середовища україни.
забруднення навколишнього середовища україни.забруднення навколишнього середовища україни.
забруднення навколишнього середовища україни.
Natali Filipenko
запобігання отруєнням хімічними речовинами
запобігання отруєнням хімічними речовинамизапобігання отруєнням хімічними речовинами
запобігання отруєнням хімічними речовинами
Poltava municipal lyceum #1
роль органічної хімії у розв'язуванні продовольчої проблеми
роль органічної хімії у розв'язуванні продовольчої проблемироль органічної хімії у розв'язуванні продовольчої проблеми
роль органічної хімії у розв'язуванні продовольчої проблеми
Олександра Возна
Негативний вплив тютюну на довкілля
Негативний вплив тютюну на довкілляНегативний вплив тютюну на довкілля
Негативний вплив тютюну на довкілля
tetjana1602
хімія в житті людини
хімія в житті людинихімія в житті людини
хімія в житті людини
Denys Tkachuk
08.12 урок 2.pptттттттттттттттттттттттттттттттттттт
08.12 урок 2.pptттттттттттттттттттттттттттттттттттт08.12 урок 2.pptттттттттттттттттттттттттттттттттттт
08.12 урок 2.pptттттттттттттттттттттттттттттттттттт
ssuser82e8b6
покращення параметрів класної кімнати
покращення параметрів класної кімнатипокращення параметрів класної кімнати
покращення параметрів класної кімнати
Luba Shapoval
Обережно, пестициди!
Обережно, пестициди!Обережно, пестициди!
Обережно, пестициди!
Ivanna_Zholnovich

More from Denys Tkachuk (16)

хімія в побуті
хімія в побутіхімія в побуті
хімія в побуті
Denys Tkachuk
презентація досвіду
презентація досвідупрезентація досвіду
презентація досвіду
Denys Tkachuk
урок узагальнення знань з теми основні класи неорганічних сполук
урок узагальнення знань з теми основні класи неорганічних сполукурок узагальнення знань з теми основні класи неорганічних сполук
урок узагальнення знань з теми основні класи неорганічних сполук
Denys Tkachuk
урок поняття про періодичну систему хімічних елементів д.і.менделєєва
урок поняття про періодичну систему хімічних елементів д.і.менделєєваурок поняття про періодичну систему хімічних елементів д.і.менделєєва
урок поняття про періодичну систему хімічних елементів д.і.менделєєва
Denys Tkachuk
фізичні процеси під час приготування їжі
фізичні процеси під час приготування їжіфізичні процеси під час приготування їжі
фізичні процеси під час приготування їжі
Denys Tkachuk
хімія в нанокаплях
хімія в нанокапляххімія в нанокаплях
хімія в нанокаплях
Denys Tkachuk
хімія в нанокаплях
хімія в нанокапляххімія в нанокаплях
хімія в нанокаплях
Denys Tkachuk
глобальні екологічні проблеми сучасності та шляхи їх подолання
глобальні екологічні проблеми сучасності та шляхи їх подоланняглобальні екологічні проблеми сучасності та шляхи їх подолання
глобальні екологічні проблеми сучасності та шляхи їх подолання
Denys Tkachuk
вогнепальна зброя на безлюдному острові
вогнепальна зброя на безлюдному островівогнепальна зброя на безлюдному острові
вогнепальна зброя на безлюдному острові
Denys Tkachuk
Urok oksydy
Urok oksydyUrok oksydy
Urok oksydy
Denys Tkachuk
Urok z ikt_2012
Urok z ikt_2012Urok z ikt_2012
Urok z ikt_2012
Denys Tkachuk
презентація фізичні і хімічні явища
презентація фізичні і хімічні явищапрезентація фізичні і хімічні явища
презентація фізичні і хімічні явища
Denys Tkachuk
урок фізичні та хімічні явища
урок фізичні та хімічні явищаурок фізичні та хімічні явища
урок фізичні та хімічні явища
Denys Tkachuk
фізичні процеси під час приготування їжі
фізичні процеси під час приготування їжіфізичні процеси під час приготування їжі
фізичні процеси під час приготування їжі
Denys Tkachuk
хімія в нанокаплях
хімія в нанокапляххімія в нанокаплях
хімія в нанокаплях
Denys Tkachuk
хімія в побуті
хімія в побутіхімія в побуті
хімія в побуті
Denys Tkachuk
презентація досвіду
презентація досвідупрезентація досвіду
презентація досвіду
Denys Tkachuk
урок узагальнення знань з теми основні класи неорганічних сполук
урок узагальнення знань з теми основні класи неорганічних сполукурок узагальнення знань з теми основні класи неорганічних сполук
урок узагальнення знань з теми основні класи неорганічних сполук
Denys Tkachuk
урок поняття про періодичну систему хімічних елементів д.і.менделєєва
урок поняття про періодичну систему хімічних елементів д.і.менделєєваурок поняття про періодичну систему хімічних елементів д.і.менделєєва
урок поняття про періодичну систему хімічних елементів д.і.менделєєва
Denys Tkachuk
фізичні процеси під час приготування їжі
фізичні процеси під час приготування їжіфізичні процеси під час приготування їжі
фізичні процеси під час приготування їжі
Denys Tkachuk
хімія в нанокаплях
хімія в нанокапляххімія в нанокаплях
хімія в нанокаплях
Denys Tkachuk
хімія в нанокаплях
хімія в нанокапляххімія в нанокаплях
хімія в нанокаплях
Denys Tkachuk
глобальні екологічні проблеми сучасності та шляхи їх подолання
глобальні екологічні проблеми сучасності та шляхи їх подоланняглобальні екологічні проблеми сучасності та шляхи їх подолання
глобальні екологічні проблеми сучасності та шляхи їх подолання
Denys Tkachuk
вогнепальна зброя на безлюдному острові
вогнепальна зброя на безлюдному островівогнепальна зброя на безлюдному острові
вогнепальна зброя на безлюдному острові
Denys Tkachuk
презентація фізичні і хімічні явища
презентація фізичні і хімічні явищапрезентація фізичні і хімічні явища
презентація фізичні і хімічні явища
Denys Tkachuk
урок фізичні та хімічні явища
урок фізичні та хімічні явищаурок фізичні та хімічні явища
урок фізичні та хімічні явища
Denys Tkachuk
фізичні процеси під час приготування їжі
фізичні процеси під час приготування їжіфізичні процеси під час приготування їжі
фізичні процеси під час приготування їжі
Denys Tkachuk
хімія в нанокаплях
хімія в нанокапляххімія в нанокаплях
хімія в нанокаплях
Denys Tkachuk

діоксини чума ххі століття

  • 2. 1. Хлор і вугрі Уперше людство почуло про цю отруту в 30-ті роки минулого століття. Тоді у робітників, що працювали на підприємствах хімічної промисловості з використанням хлорних технологій, почали виявляти хворобу, відому як «хлоракне» - хлорні вугрі. Випадки захворювань поширювалися, дедалі частіше вони ставали масовими. Так, у 1949 році на заводі хімічної фірми Monsanto у Західній Вірджінії (США) захворіло 288 працівників. При забрудненні діоксинами заводської території фірми BASF у Людвігсхафені (ФРН) постраждало 75 осіб. 10 липня 1976 року на заводі фірми ICMESA з виробництва три хлорфенолу в селищі Меда, поблизу міста Севезо в Північній Італії, в наслідок допущеної персоналом експлуатаційної помилки майже 3 тонни отруйних речовин осіли на площі 15 гектарів. Близько 75 тисяч отруєних тварин довелося забити. На хлоракне захворіло протягом двох років після аварії 79 місцевих італійців. На початку 60-х років армія США на території Індокитаю під час операції, яка мала кодовуназву «Операція Ренч Хенд», розпилила близько 96 тисяч тонн гербіцидів, з них 57 тисяч тонн сполук, що містять, за різними оцінками, від 170 до 500 кг діоксинів. 2. Маршрути отрути Діоксини накопичуються в грунті. Звідти поглинаються рослинами і грунтовими організмами. Далі з овочами і фруктами, а також і через інші ланки харчових ланцюжків – через птахів і тварин – потрапляють до організму людинию особливістю діоксинів є їх здатність до біоакумуляції. З кожною проміжною ланкою їхня концентрація збільшується. 95 відсотків діоксинів потрапляють до організму людини з їжею при споживанні забруднених харчових продуктів, 5 відсотків – з повітрям і пилом. Певну роль у шляхах проникнення отрути відіграють місцеві звичаї. Вчені підрахували, що мешканці Фінляндії 63 відсотків діоксинів отримують через рибні продукти. Саме риба, особливо жирні її сорти, часто містить велику кількість токсичних сполук. Це теж пов’язано з антропогенним забрудненням навколишнього середовища, отже, навіть недешева червона риба може бути складом діоксинів. Потрапляючи до організму, діоксини діють на молекулярному рівні, призводять до змін у регуляції роботи генів і у життєдіяльності клітин.
  • 3. Основною мішенню для більшості цих сполук є ендокринна система. При цьому отрута «маскується» під природні гормони, але оскільки вони не є справжніми гормонами, то порушують нормальну роботу усієї системи, що регулює обмін речовин, репродукцію, ріст, розвиток, поведінку… 3. Не паліть сміття – не отруїтеся До діоксинових сполук на сьогоднішній день належать 75 власне діоксинів, 135 різних фуранів і 209 поліхлорованих біфенілів. З них 29 сполук, які мають подібну біологічну активність, що обумовлена подібним механізмом дії, лише 7 діоксинів, 10 фуранів і 12 ПХБ є надзвичайно токсичними для усього живого – від бактерій до ссавців. Діоксини погано розчиняються у воді і трохи краще в органічних речовинах. Тому ці речовини є надзвичайно хімічно стійкими сполуками. У навколишньому середовищі вони залишаються незмінними десятки, а то й сотні років. Хоч як це не сумно чути, але утворюються діоксини тільки в наслідок діяльності людини. При виробництві пестицидів, гербіцидів, дефоліантів; при виробництві целюлози у процесах відбілювання; при спалюванні автомобільного масла і бензину; при порушенні правил поховання промислових відходів. Скрізь, де у виробництві застосовують хлор – виявлять і діоксини. На сьогодні одним з основних джерел викидів цих токсичних сполук у атмосферу є сміттєспалювальні заводи. Одним із «родичів» діоксинів – ДДТ. Ця хлорна сполука з повною назвою дихлордифенілтрихлорметилметан, належить до найстрашніших токсинів. У Радянському Союзі масове виробництво і використання ДДТ почалося в 1946 – 1947 роках. Упродовж 50 – 70-х років на полях викидали близько 20 тисяч тон на рік. Тільки у 1969 – 1970 роках ДДТ було виключено із офіційного списку пестицидів, які дозволено використовувати у СРСР. Однак і після цього застосування ДДТ не припинилося. Навіть у 1986 році, через 16 років після офіційної заборони, виробництвоцієї отрути складало 10 тисяч тон на рік. До кінця 80-х років ДДТ використовувався «як виняток» в Узбекистані й у багатьох областях Росії. Українські науковці з’ясували, що у 1950 – 1970 роках (в період інтенсивного використання хлорорганічних пестицидів у сільському господарстві) розрахункова сумарна величина надходження ДДТ в організм
  • 4. людини становила 0,62 мг на людину за добу (226,3 мг на людину за рік). Тобто, рівень надходження ДДТ у першому періоді перевищував допустимий рівень для дорослих в два рази, для дітей – в чотири. Сьогодні ДДТ знаходять у жирових тканинах людини; у грудному молоці матерів; у системі кругообігу людини. Зараз в Україні в сховищах та під відкритим небом – понад 22 тисяч тонн ДДТ. 4. Які захворювання виникають в результаті контакту людини з діоксинами. Усі ДПС є високотоксичними, а «лідер» цієї групи ТХДД за токсичністю переважає такі отрути, як синильна кислота, стрихнін, кураре, поступаючися лише ботулінічному, стовбнячному та дифтерійному токсинам. Розрахункова смертельна доза діоксина для людини становить 70 мкг/кг маси тіла, а мінімальна діюча – приблизно 1 мкг/кг, що суттєво нижче відповідної дозивідомих синтетичних отрут. В результаті контакту людини з діоксинами внаслідок промисловихвикидів, забруднення харчових продуктів або при промислових аваріях спостерігаються:  шкірні прояви – хлоракне, гіперпігментації, гіперкератоз, еластоз та ін..;  системні ефекти – розлади травлення, фіброз печінки і підшлункової залози, явища прогресуючого атеросклерозу, порушення імунітету, дисфункції щитовидної залози та інших гормональних систем;  неврологічні ефекти – головні болі, втрата слуху, смакових відчуттів та нюху, порушення зору, слабкість в нижніх кінцівках, болі у м’язах та суглобах;  порушення репродуктивної функції;  психічні ефекти – порушення сну, депресія, напади немотивованого гніву та ін. Проте, гостра токсичність діоксинів та споріднених їм сполук не є головною небезпекою. Набагато суттєвішою є небезпека, яка пов’язана з їх кумулятивною дією і віддаленими наслідками. 5. Віддалені ефекти контакту людини з діоксинами
  • 5. До віддалених ефектів відносять насамперед ризик розвитку онкологічних захворювань. Цікаво, що «лідер» серед діоксинів – ТХДД – у стандартних тестах не справляє мутагенного ефекту. Проте, у експериментах на тваринах канцерогенна активність незаперечна. Питання про те, чи є діоксини канцерогенами для людини вирішено у лютому 1997р. на спеціальному засіданні експертів Міжнародного Агенства з Вивчення Раку (www.iarc.fr) – ТХДД віднесено до «вірогідних канцерогенів для людини». Таке рішення мотивується тим, що достовірні перевищення онкологічної захворюваності серед людей, які зазнали впливу ДПС під час значних аварій та виробництві (смертність від сарком та лейкозів зросла у 5 – 16,5 разів (!); смертність від раку пухлин мозку – у 2 рази, від раку шкіри – у чотири…) поки що не можна однозначно пов’язати з впливом саме діоксинів. Але є переконливі дані про те, що внаслідок контакту людини з ДПС зростає ризик захворювання:  на рак печінки, рак щитовидної залози, передміхурової залози, хворобу Ходжкіна (різновид раку крові);  порушується робота ендокринних залоз, що веде до порушень обміну речовин;  порушується нормальне протікання вагітності, включаючи внутрішньоутробну загибель плоду; підвищення частоти вроджених вад та вад розвитку. В останні роки з’явилися повідомлення, що ДПС можуть викликати прискорене старіння організму. 6. Материнське молоко та «діоксинові проблема» Враховуючи основний шлях переміщення діоксинів та ДПС у природі: джерело → проміжні ланки → людина → грудне молоко матері → новонароджена дитина, – саме остання являється основним «споживачем» цих супертоксикантів, оскільки на кожному етапі харчового ланцюга відбувається багатократне наростанні концентрації токсикантів. Як ми вже знаємо, ДПС притаманна ліпотропність, тобто вони концентруються у різних жирових тканинах організму, і, відповідно, у грудному молоці, жирність якого становить 3,5 – 3,8%. У дослідах на мавпах встановлено, що під час природного вигодовування діоксини проникають у організм дитинчати, де концентрації їх перевищують концентрації у молоці у чотири і більше разів.
  • 6. За деякими даними, малюки, що вигодовуються грудним молоком отримують 34 – 53 пг ТЕ/кг маси тіла щодоби, а штучне вигодовування «забезпечує» малюкам 0,07 – 0.16 пг ТЕ/кг/добу. Доросла людина (20 років і старше) отримує в середньому 0,3 – 3 пг ТЕ/кг/добу. Візьміть до уваги, наскільки бурхливо розвивається організм новонародженої дитини масою 2,5 – 3,5 кг. Визначення вмісту діоксинів у грудному молоці жінок різних європейських країн як виявили високі концентрації ДПС, так і значні відмінності їх у різних країнах. Такі результати обстеження викликали справжні баталії між прибічниками і противникамигрудного вигодовування. Але, на нашу думку, істина лежить десь посередині: для жінок, що зазнають додаткового професійного (або з інших джерел) навантаження ДПС, можливо і слід поміркувати про штучне вигодовування малюка. А за звичайних умов переваги природного вигодовування безумовні. 7. Як уникнути небезпечного впливу діоксинів на побутовому рівні. З поданої інформації можна визначити деякі корисні поради, як наприклад:  Уникайте споживання риби, особливо природної, виловленої поблизу сміттєспалювальних або целюлозно-паперових підприємств.  Споживайте лише сертифіковані харчові продукти – особливо м’ясо великої рогатої худоби та птицю.  Не спалюйте полімерні матеріали! Упаковку, одноразовий посуд, пакети і сумки, оздоблювальні матеріали і т.ін – спалювати не можна. Найнебезпечніші з них – полівінілхлориди – ПВХ. Саме при їх згорянні утворюється велика кількість ДПС. Крім того, у виробах з ПВХ завжди вже є невелика кількість діоксинів. Та навіть нехлоровані полімери, такі як поліетилен та поліпропілен, спалювати небезпечно. Серед продуктів їх горіння, виявлено у великій кількості етан, етилен та їх гомологи, ацетилен, леткі циклічні і ациклічні вуглеводні, ін. екологічно небезпечні продукти. І хоча у таких полімерах немає хлору, ці сполуки беруть участь в утворенні діоксинів у тому випадку, коли в смітті є хоча б
  • 7. сліди металів, а також органічні та неорганічні сполуки хлору. Показано, що в присутності металів та їх сполук (наприклад, хлориду міді) діоксини утворюються навіть при нагріванні суміші очищеного від органічних домішок вугілля та кухонної солі.  Не спалюйте старі електроприлади, що містять трансформатори, де в якості трансформаторної рідини використовуються ПХБ.  Якщо вибрати із сміття скло, метали і полімерні матеріали, то при спалюванні сміття викиди діоксинів у довкілля знижується більш ніж у 10 разів. Кожен може просто з’ясувати, чи містить хлор полімерний матеріал, з якого зроблена упаковка або дитяча іграшка. Для цього візьміть мідний провід, зачистіть один кінець і обмотайте «досліджуваним» полімером: якщо при спалюванні спостерігатиметься зеленкувате забарвлення полум’я, то ви маєте справу з полімером, що містить хлор. А отже, є «діоксинонебезпечним».