Dokumen tersebut membahas tentang toksisitas logam berat seperti merkuri, timbal, dan kadmium. Logam-logam ini dapat mengganggu aktivitas enzim dan menggantikan ion logam esensial, serta dapat terakumulasi di rantai makanan dan menyebabkan keracunan. Paparan logam berat jangka panjang dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan seperti gangguan saraf dan ginjal.
Dokumen tersebut membahas tentang arsen, logam berat yang sangat beracun. Arsen dapat masuk ke tubuh melalui saluran pencernaan, kulit, atau pernafasan dan dapat menyebabkan berbagai penyakit. Untuk mengurangi dampaknya, dianjurkan menggunakan tanaman hiperakumulator atau filter air, serta obat dithiol seperti DMSA.
Timbal (Pb) adalah logam berat berwarna kelabu kebiruan yang ditemukan dalam bentuk anorganik seperti galena dan organik seperti tetra etil timbal. Sumber utama Pb di lingkungan berasal dari aktivitas industri, pupuk, asap kendaraan, dan aktivitas vulkanik. Pb dapat diserap oleh manusia dan hewan serta ditimbun di hati dan ginjal, menyebabkan kerusakan jaringan. Kadar normal Pb dalam tubuh manusia sangat rendah
Sianida dapat terbentuk secara alami pada beberapa tanaman seperti singkong, sorgum, dan rebung. Sumber lain sianida adalah proses industri logam, kimia organik, pertambangan, dan limbah industri obat. Sianida dapat memasuki tubuh melalui pernapasan, saluran pencernaan, atau kontak kulit dan dapat menyebabkan efek berbahaya hingga kematian karena menghambat transport elektron di dalam sel.
Dokumen tersebut membahas tentang hematotoksisitas arsen pada industri kayu. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa paparan arsen dapat menyebabkan gangguan pada darah seperti anemia dan leukopenia karena arsen dapat menghambat sintesis hemoglobin dan mempercepat lisisnya. Arsen berasal dari bahan kimia pengawet kayu seperti CCA (copper-chromated-arsenic) yang mengandung arsen trivalen yang toksik.
Laporan ini membahas hasil praktikum tentang uji karbohidrat pada berbagai bahan yang meliputi uji Molish, Benedict, Seliwanoff, Iodine, dan karbohidrat pada buah. Tujuan praktikum adalah mengidentifikasi jenis karbohidrat yang ada pada berbagai bahan melalui serangkaian uji.
Pemakaian diuretik sebagai terapi edema telah dimulai sejak abad ke-16. HgCl2 diperkenalkan oleh Paracelcus sebagai diuretik. 1930 Swartz menemukan bahwa sulfanilamide sebagai antimikrobial dapat juga digunakan untuk mengobati edema pada pasien payah jantung, yaitu dengan meningkatkan eksresi dari Na+. Diuretik modern semakin berkembang sejak ditemukannya efek samping dari obat-obat antimikroba yang mengakibatkan perubahan komposisi dan output urine.Terkecuali spironolakton, diuretik kebanyakan berkembang secara empiris, tanpa mengetahui mekanisme sistem transpor spesifik di nephron. Diuretik adalah obat yang terbanyak diresepkan di USA, cukup efektif, namun memiliki efek samping yang banyak pula.
Diuretik berasal dari kata dioureikos yang berarti merangsang berkemih atau merangsang pengeluaran urin. Dengan kata lain diuretik ialah obat yang dapat menambah kecepatan pembentukan urin. Istilah diuresis memiliki dua pengertian, ialah menunjukkan adanya penambahan volume urin yang diproduksi dan menunjukkan jumlah pengeluaran zat-zat terlarut dan air.
Diuretik adalah suatu sediaan yang dapat meningkatkan laju urinasi dan volume air seni. Penggunaan diuretik dalam pengobatan medis dilakukan untuk menurunkan volume cairan ekstraseluler, khususnya pada penyakit yang berhubungan dengan edema dan hipertensi. Diuretik juga dilaporkan dapat dijadikan sebagai terapi sirosis hati, asites , sindrom nefritis, dan toksemia gagal ginjal. Sediaan diuretik dapat berasal dari senyawa kimia sintetik (buatan) dan alami (sumber hayati).
Dokumen tersebut membahas tentang senyawa organik hidrokarbon. Ia menjelaskan jenis-jenis hidrokarbon seperti alkana, alkena, dan alkuna beserta sifat dan tata namanya. Dokumen juga membahas konsep isomer dalam senyawa organik.
Siklus sulfur menjelaskan perubahan berbagai bentuk sulfur di alam, mulai dari hidrogen sulfida, sulfur dioksida, sulfat, dan kembali menjadi hidrogen sulfida. Aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dapat memindahkan sulfur ke atmosfer dan menyebabkan terjadinya hujan asam yang berbahaya bagi lingkungan. Sulfur memiliki peran penting dalam kehidupan sebagai penyusun protein dan enzim serta dalam berbagai proses metabolis
Ginjal berfungsi mengatur keseimbangan air dan elektrolit tubuh, mengatur konsentrasi osmolaritas dan asam basa, serta mengekskresikan limbah metabolisme. Ginjal terdiri atas kulit ginjal yang berisi banyak nefron dan sumsum ginjal yang berisi piramid untuk mengumpulkan hasil ekskresi sebelum dikeluarkan lewat ureter ke kantung kemih. Proses pembentukan urine meliputi filtrasai di glomerulus, reabsorpsi zat
Berdasarkan hasil reaksi identifikasi yang diberikan, senyawa dengan rumus C3H6O tersebut adalah aldehida.
1. Dengan pereaksi Fehling menghasilkan endapan merah bata, menunjukkan adanya gugus aldehida.
2. Oksidasi menghasilkan senyawa yang dapat memerahkan lakmus biru, yaitu asam karboksilat, menunjukkan bahwa senyawa awal adalah aldehida.
Oleh karena itu, gugus
Dokumen tersebut menjelaskan siklus daur fosfor alam, yang melibatkan proses fosfor pada tumbuhan, hewan, tanah, air, dan batuan. Fosfor dialami siklus ulang antara bentuk organik dan anorganik melalui proses dekomposisi, pelapukan batuan, dan endapan di dasar laut.
Laporan praktikum biokimia mendiskusikan pengaruh pH dan suhu terhadap aktivitas enzim diastase, serta menguji aktivitas enzim amilase pada biji kacang hijau dan tauge. Metode yang digunakan meliputi pengujian iod untuk mendeteksi karbohidrat dan reaksi Benedict untuk mendeteksi monosakarida hasil hidrolisis pati oleh enzim.
Dokumen tersebut merangkum percobaan identifikasi karbohidrat secara kualitatif dengan beberapa uji seperti uji Molisch, uji iodium, uji Barfoed dan uji Saliwanoff. Uji-uji tersebut dilakukan terhadap beberapa sampel karbohidrat seperti glukosa, fruktosa, sukrosa, maltosa, laktosa dan amilum serta sampel air kelapa untuk mengetahui kandungan karbohidratnya. Hasil uji menunjukkan air
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai kelimpahan 15 unsur kimia utama dalam kerak bumi, dimulai dari golongan IA (hidrogen, litium, sodium, kalium, rubidium, cesium, dan francium) hingga golongan IIIA (boron, aluminium, gallium, indium, dan talium). Unsur-unsur tersebut memiliki kelimpahan yang bervariasi, dengan hidrogen sebagai unsur paling melimpah di alam.
Pemakaian diuretik sebagai terapi edema telah dimulai sejak abad ke-16. HgCl2 diperkenalkan oleh Paracelcus sebagai diuretik. 1930 Swartz menemukan bahwa sulfanilamide sebagai antimikrobial dapat juga digunakan untuk mengobati edema pada pasien payah jantung, yaitu dengan meningkatkan eksresi dari Na+. Diuretik modern semakin berkembang sejak ditemukannya efek samping dari obat-obat antimikroba yang mengakibatkan perubahan komposisi dan output urine.Terkecuali spironolakton, diuretik kebanyakan berkembang secara empiris, tanpa mengetahui mekanisme sistem transpor spesifik di nephron. Diuretik adalah obat yang terbanyak diresepkan di USA, cukup efektif, namun memiliki efek samping yang banyak pula.
Diuretik berasal dari kata dioureikos yang berarti merangsang berkemih atau merangsang pengeluaran urin. Dengan kata lain diuretik ialah obat yang dapat menambah kecepatan pembentukan urin. Istilah diuresis memiliki dua pengertian, ialah menunjukkan adanya penambahan volume urin yang diproduksi dan menunjukkan jumlah pengeluaran zat-zat terlarut dan air.
Diuretik adalah suatu sediaan yang dapat meningkatkan laju urinasi dan volume air seni. Penggunaan diuretik dalam pengobatan medis dilakukan untuk menurunkan volume cairan ekstraseluler, khususnya pada penyakit yang berhubungan dengan edema dan hipertensi. Diuretik juga dilaporkan dapat dijadikan sebagai terapi sirosis hati, asites , sindrom nefritis, dan toksemia gagal ginjal. Sediaan diuretik dapat berasal dari senyawa kimia sintetik (buatan) dan alami (sumber hayati).
Dokumen tersebut membahas tentang senyawa organik hidrokarbon. Ia menjelaskan jenis-jenis hidrokarbon seperti alkana, alkena, dan alkuna beserta sifat dan tata namanya. Dokumen juga membahas konsep isomer dalam senyawa organik.
Siklus sulfur menjelaskan perubahan berbagai bentuk sulfur di alam, mulai dari hidrogen sulfida, sulfur dioksida, sulfat, dan kembali menjadi hidrogen sulfida. Aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dapat memindahkan sulfur ke atmosfer dan menyebabkan terjadinya hujan asam yang berbahaya bagi lingkungan. Sulfur memiliki peran penting dalam kehidupan sebagai penyusun protein dan enzim serta dalam berbagai proses metabolis
Ginjal berfungsi mengatur keseimbangan air dan elektrolit tubuh, mengatur konsentrasi osmolaritas dan asam basa, serta mengekskresikan limbah metabolisme. Ginjal terdiri atas kulit ginjal yang berisi banyak nefron dan sumsum ginjal yang berisi piramid untuk mengumpulkan hasil ekskresi sebelum dikeluarkan lewat ureter ke kantung kemih. Proses pembentukan urine meliputi filtrasai di glomerulus, reabsorpsi zat
Berdasarkan hasil reaksi identifikasi yang diberikan, senyawa dengan rumus C3H6O tersebut adalah aldehida.
1. Dengan pereaksi Fehling menghasilkan endapan merah bata, menunjukkan adanya gugus aldehida.
2. Oksidasi menghasilkan senyawa yang dapat memerahkan lakmus biru, yaitu asam karboksilat, menunjukkan bahwa senyawa awal adalah aldehida.
Oleh karena itu, gugus
Dokumen tersebut menjelaskan siklus daur fosfor alam, yang melibatkan proses fosfor pada tumbuhan, hewan, tanah, air, dan batuan. Fosfor dialami siklus ulang antara bentuk organik dan anorganik melalui proses dekomposisi, pelapukan batuan, dan endapan di dasar laut.
Laporan praktikum biokimia mendiskusikan pengaruh pH dan suhu terhadap aktivitas enzim diastase, serta menguji aktivitas enzim amilase pada biji kacang hijau dan tauge. Metode yang digunakan meliputi pengujian iod untuk mendeteksi karbohidrat dan reaksi Benedict untuk mendeteksi monosakarida hasil hidrolisis pati oleh enzim.
Dokumen tersebut merangkum percobaan identifikasi karbohidrat secara kualitatif dengan beberapa uji seperti uji Molisch, uji iodium, uji Barfoed dan uji Saliwanoff. Uji-uji tersebut dilakukan terhadap beberapa sampel karbohidrat seperti glukosa, fruktosa, sukrosa, maltosa, laktosa dan amilum serta sampel air kelapa untuk mengetahui kandungan karbohidratnya. Hasil uji menunjukkan air
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai kelimpahan 15 unsur kimia utama dalam kerak bumi, dimulai dari golongan IA (hidrogen, litium, sodium, kalium, rubidium, cesium, dan francium) hingga golongan IIIA (boron, aluminium, gallium, indium, dan talium). Unsur-unsur tersebut memiliki kelimpahan yang bervariasi, dengan hidrogen sebagai unsur paling melimpah di alam.
Bahan anorganik dan mikroba pendegradasinyaSMPN 4 Kerinci
油
Dokumen tersebut membahas tentang bahan anorganik dan peran bakteri dalam mendegradasi bahan tersebut. Bakteri tertentu mampu menguraikan logam berat dan garam anorganik melalui proses detoksifikasi, biohidrometallurgi, bioleaching, dan bioakumulasi. Bakteri seperti Thiobacillus ferrooxidans dan Desulfovibrio sp. dapat mengubah logam berat menjadi bentuk yang kurang berbahaya.
Cara uji kadmium (cd) secara asam dengan spektrofotometer serapan atomUIN Alauddin Makassar
油
Dokumen tersebut membahas tentang kerang hijau, kadmium, dan proses destruksi asam untuk menentukan kadar kadmium pada kerang hijau menggunakan spektrofotometer serapan atom. Kerang hijau dapat mengakumulasi logam berat kadmium melalui rantai makanan dan dapat berbahaya bagi kesehatan manusia. Destruksi asam digunakan untuk memecah senyawa menjadi unsur-unsurnya sehingga dapat dianalis
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Benda-benda kimia seperti logam berat, gas, minyak, dan zat kimia lainnya dapat mencemari lingkungan dan menyebabkan keracunan pada ternak apabila terpapar dalam jumlah berlebihan. Dokumen ini menjelaskan berbagai zat pencemar lingkungan kimia serta gejala dan mekanisme keracunannya pada ternak.
Summary Chapter 2 Buku An Introduction to Aquatic Toxicology, M. NikinmaaNyak Nisa Ul Khairani
油
Beberapa jenis kontaminan akuatik utama meliputi logam berat, senyawa organik seperti minyak dan pestisida, senyawa anorganik seperti nitrat dan fosfat, serta bahan kimia yang dapat mengganggu sistem endokrin. Kontaminan-kontaminan ini dapat berasal dari limbah industri, pertanian, dan rumah tangga yang memasuki perairan. Kontaminan-kontaminan tersebut dapat menyebabkan efek toksik bagi organisme aku
Dokumen tersebut menjelaskan kegunaan dan dampak unsur kimia bagi manusia dan lingkungan. Unsur-unsur seperti alkali, alkali tanah, aluminium, karbon, nitrogen, oksigen digunakan untuk berbagai keperluan namun juga dapat berdampak negatif jika dikonsumsi berlebih atau terpapar dalam waktu lama seperti menyebabkan kanker, gangguan paru-paru, dan kerusakan organ dalam tubuh. Dokumen jug
Dokumen ini membahas tentang humat dan logam berat dalam tanah. Humat merupakan hasil akhir proses dekomposisi bahan organik yang stabil dan tahan terhadap biodegradasi, serta berperan penting dalam pertukaran ion logam di tanah. Logam berat dapat bersifat esensial maupun non-esensial bagi tanaman, dan sumbernya berasal dari pelapukan mineral alamiah atau aktivitas manusia.
Negosiasi #PlasticTreaty (Traktat Plastik) soal jadwal, waktu dan lokasi belum diumumkan resmi oleh UNEP
#AMDK muncul lagi, tetapi yang dibahas fokus kepada soal usia kelayakan pakai galon dan juga soal #gelasplastik yang tidak #layakdaurulang.
KLH berketetapan menutup sebanyak 306 TPA sampah di seluruh Indonesia karena menerapkan sistem pembuangan terbuka yang dinilai berbahaya terhadap lingkungan
PAPARAN KALAK -BIMbingan teknis TEK JITUPASNA.pptxcokbagus4
油
toksikologi-logam-berat.ppt
1. Toksikologi Logam Berat
benda padat atau cair yang mempunyai berat 5 gram atau
lebih untuk setiap cm3, sedangkan logam yang beratnya
kurang dari 5g adalah logam ringan.
Dapat juga dikarenakan sifat toksiknya
Dalam tubuh makhluk hidup logam berat termasuk dalam
mineral trace atau mineral yang jumlahnya sangat sedikit
Beberapa mineral trace adalah esensiil karena digunakan
untuk aktivitas kerja system enzim misalnya seng (Zn),
tembaga (Cu), besi (Fe) dan beberapa unsur lainnya
seperti kobalt (Co), mangaan (Mn) dan beberapa lainnya.
Beberapa logam bersifat non-esensiil dan bersifat toksik
terhadap makhluk hidup misalnya : merkuri (Hg), kadmium
(Cd) dan timbal (Pb).
2. Unsur-unsur logam berat adalah unsur yang
mempunyai nomor atom dari 22 sampai 92
(Waldichuk, 1974) yaitu sejumlah unsur seperti
merkuri (Hg), arsen (As), kadmium (Cd),
tembaga (Cu), timah (Sn), seng (Zn), timah
hitam (Pb), kobalt (Co), khromium (Cr), nikel (Ni)
dan vanadium (Va) dan terletak dalam periode
tiga sampai tujuh dalam susunan berkala
4. SIFAT LOGAM BERAT :
Terjadi secara alami, dan tahan pada degradasi alamiah
toxic.
Sebagian nutrisi esensial.
Lentur, reflektif, mengkonduksi listrik dan panas.
electrons resulting in a tendency to ionize in solution.
Manusia memiliki mekanisme untuk mengatasi bahaya
logam (detoksikasi)
Sifat logam berpengaruh terhadap toksisitas
mempengaruhi ADME
Logam banyak di lingkungan, persisten, sulit didegradasi
mudah terjadi paparan, lebih beracun.
Paparan logam terbanyak 竪 pekerjaan (Occupational)
dan lingkungan.
5. SIFAT KIMIA LOGAM :
Mudah terionisasi (setiap logam tidak sama) dalam larutan
Perbedaan ionisasi memengaruhi toksisitas logam
ex: Cr3+ nonkorosif, nonkarsinogen. Cr6+ korosif, karsinogen (inhalasi)
Perbedaan dipengaruhi kondisi lingkungan dan sifat logam.
Logam dipengaruhi pH dan pOH, ligan, kondisi redoks, suhu,
media logam. pH rendah bersebaran di lingkungan, ditemukan banyak
di organisme. Contoh (Cu=tembaga) terikat pada ligan organik.
Sistem akuatik terikat pada senyawa organic, tidak tercampur dengan air,
tidak terdapat dalam organisme.
Sistem tanah 竪 terikat pada senyawa organik tanah terakumulasi diatas lapisan
tanah
Kesimpulan Tembaga tidak menjadi racun melalui oral, tetapi bisa
memapar melalui kontak tanah.
11. Mekanisme Keracunan Logam
1. Memblokir atau menghalangi kerja gugus
fungsi biomolekul yg esensial untuk
proses biologi, seperti protein dan enzim
2. Menggantikan ion-ion logam esensial
yang terdapat dalam molekul terkait
3. Mengadakan modifikasi atau perubahan
bentuk gugus aktif yg dimiliki oleh
boimolekul
12. Reaksi enzim
S SH
Enz + Substrat Enz (Enz. Aktif)
S SH
Dg adanya ion logam :
S S-logam
Enz + Logam Enz (Enz. Nonktif)
S S-logam
13. Pengelompokan berdasarkan urutan daya racun
1. Kelas B : sangat beracun : Hg, Pb, Sn, Cu
Paling efektif untuk berikatan dg gugus sulfihidril (-
SH)
Dapat menggantikan posisi ion logam antara
Bersama dg logam antara dapat larut dg lemak :
Mampu menetrasi penetrasi pd membran sel , shg
ion logam dpt menumpuk (terakumulasi, Con : Hg,
Pb, Sn
Dalam metallo protein menunjukkan reaksi redoks :
Cu2+ Cu+
2. Kelas antara : daya racun sedang : Ni, Zn
3. Kelas A : Daya racun rendah : Mg
14. Konsentrasi ion logam (mg/L) yg
mematikan biota laut dalam 96 jam
Jenis Logam
Berat Ikan Udang Kerang
Cd 22-55 0,015-47 2,2-35
Cr 91 10 14-105
Cu 2,5-3,5 0,17-100 0,14-105
Hg 0,23-0,8 0,005-0,5
Ni 350 6-47 0,058-32
Pb 188 72-320
Zn 60 0,5-50 10-50
JENIS HEWAN LAUT
16. Urutan toksisitas logam
Daftar urutan tinggi ke rendah
Hg2+ > Cd2+ > Ag+ Ni2+ Pb2+> As2+ > Cr2+ > Sn2+ > Zn2+
Pengaruh terhadap aktivitas enzim
Cd2+ > Pb2+ > Zn2+ > Hg2+ > Cu2+
Aktifitas enzim alpha-glycerophosphat dehydrogenase
(jaringan ikan)
Hg2+ >Cd2+ > Zn2+ > Pb2+ > Ni2+ > Co2+
17. Merkuri di lingkungan
Gambar 1. Diagram alir merkuri dalam biosfir (Dix, 1980)
Phytoplankton
Zooplankton
Ikan
Burung
Usus Pengeluaran
Otak dan Syaraf Hati Ginjal
Fungisida Buangan
Industri
Sungai dan
Laut
Air
Minum
Biodegradasi
Manusi
a
Air Buangan
19. Gambar 3. Proses biometilasi di lingkungan
ATMOSFIR Hg0
(CH3)2Hg
AIR Hg0
(CH3)2Hg dimetilmerkuri
PH + pH -
Hg2+
(CH3)Hg+
metilmerkuri
20. Toksisitas merkuri
Toksisitas Hg dapat disebabkan oleh dua bentuk
senyawa kimia yaitu inorganic merkuri dan organic
merkuri.
Dalam air, Hg terutama terikat dengan Cl dan
senyawanya berbentuk (HgCl)+, (HgCl4)-2, HgCl2 dan
(HgCl3)- (Reilly, 1980).
Bentuk kimia dari merkuri ada dua yaitu : organik (penil-
Hg, metoksi-Hg dan alkil-Hg) dan inorganik (Hg+(HgCl)
dan Hg2+).
Merkuri organik mempunyai daya racun yang lebih
tinggi dari merkuri inorganik (Hutagalung, 1984) dan
menurut Waldock (1994) di dalam Lasut (2000)
diperkirakan 4-31 kali lebih beracun dari bentuk merkuri
inorganik.
Kasus pencemaran lingkungan banyak disebabkan oleh
toksisitas merkuri organic, dimana Hg berikatan dengan
rantai alkil yang pendek yaitu ethyl-merkuri dan methyl-
merkuri.
21. Senyawa tersebut sangat stabil dalam proses
metabolisme dan mudah menginfiltrasi jaringan yang
sukar ditembus oleh senyawa lain, misalnya otak dan
plasenta. Senyawa tersebut mengakibatkan kerusakan
jaringan yang irreversible baik pada orang dewasa
maupun anak.
Senyawa merkuri organic yang paling popular adalah
methyl-merkuri, yang pertama disintesis pada tahun
1865. Senyawa tersebut kemudian diketahui senyawa
yang berpotensi penyebab toksisitas terhadap system
saraf pusat.
tujuan sintesis metyl merkuri tersebut adalah digunakan
sebagai bahan anti jamur pada biji-bijian yang baru
dipanen. Pada tahun 1970-an banyak laporan mengenai
keracunan merkuri pada petani dan keluarganya,
sehingga akhirnya penggunaan metil merkuri untuk
mencegah pertumbuhan jamur dihentikan.
22. Kasus Minamata Desease
Terjadi di Teluk Minamata (Jepang)
Pembuangan limbah Chisso Corporation : pabrik
kimia aldehid, plastik, obat-obatan dan parfum
Merkuri digunakan sbg katalisator
1950 produksi naik, limbah >>
Metil merkuri dihasilkan dari proses metilasi
merkuri anorganik oleh bakteri metanogenik (di
sedimen)
1953-1960 : 98 orang yg dirawat
23. Sistem saraf pusat adalah target organ dari
toksisitas metil merkuri, sehingga gejala yang
terlihat erat hubungannya dengan kerusakan
saraf pusat. Gejala yang timbul adalah:
Gangguan saraf sensorik: paraesthesia,
kepekaan menurun dan sulit menggerakkan jari
tangan dan kaki, penglihatan menyempit, daya
pendengaran menurun, serta rasa nyeri pada
lengan dan paha.
Gangguan saraf motorik: lemah, sulit berdiri,
mudah jatuh, ataksia, tremor, gerakan lambat
dan sulit bicara
Gangguan lain: gangguan mental, sakit kepala
24. Tremor pada otot merupakan gejala awal dari toksisitas
Hg tersebut, tetapi derajat berat atau ringannya
toksisitas bergantung pada diet per harinya, lama
mengkonsumsi dan umur penderita. Dengan demikian
semakin lama orang mengkonsumsi makanan yang
terkontaminsi metil-merkuri per hari, maka semakin berat
gejala terjadinya penyakit karena toksisitas metil-Hg
tersebut..
Waktu paruh dari metil-Hg pada manusia sekitar 70-90
hari, tetapi eliminasi dari jaringan sangat lambat dan
tidak teratur, sedangkan akumulasinya dengan mudah
menimbulkan gejala toksisitas. Konsentrasi Hg dalam
darah sekitar 10-20 ug% biasanya belum menimbulkan
gejala toksisitas, tetapi pada konsentrsi sekitar 50
sampai 100 ug% akan mulai menunjukkan gejala.
25. Absorbsi Hg elemen (Hg0) dan MeHg pada sel
Gambar 4. Absorbsi Hg elemen (Hg0) dan MeHg pada sel
20 %
Paru-paru/ 80%, darah
Insang Sel
Hg0
oksidasi katalase
Ikatan kovalen
dengan gugus
sistein & GSH
Pencernaan Hg2+
~ 95% demetilasi
Hg0
Hg2+
CH3Hg+
CH3Hg+
26. Toksisitas timbal (Pb)
Pengaruh toksisitas akut Pb agak jarang
ditemui, tetapi pengaruh toksisitas kronik
paling sering ditemukan
Pengaruh toksisitas kronis sering dijumpai
pada pekerja tambang dan pabrik
pemurnian logam, pabrik mobil (proses
pengecatan), penyimpanan bateri,
percetakan, pelapisan logam dan
pengecatan system semprot
27. Timbal adalah logam toksik yang bersifat kumulatif,
sehingga mekanisme toksisitasnya dibedakan menurut
beberapa organ yang dipengaruhinya yaitu sebagai
berikut:
1. Sistem haemopoietik : Pb menghambat system pembentukan
hemoglobin sehingga menyebabkan anemia.
2. Sistem saraf pusat dan tepi: dapat menyebabkan gangguan
ensepfalopati dan gejala gangguan system saraf perifer.
3. Ginjal: dapat menyebabkan aminoasiduria, fosfaturia,
glukosuria, nefropati, fibrosis dan atrofi glomerular.
4. Sistem gastro-intestinal: menyebabkan kolik dan kosnstipasi
5. Sistem kardiovaskuler: menyebabkan peningkatan permiabilitas
pembuluh darah
6. Sistem reproduksi : dapat menyebabkan kematian janin waktu
melahirkan pada wanita dan hipospermi dan teratospermia pada
pria.
7. Sistem endokrin: mengakibatkan gangguan fungsi tiroid dan
fungsi adrenal
28. Timbal dalam tubuh terutama terikat dalam
gugus SH dalam molekul protein dan hal ini
menyebabkan hambatan pada aktivitas kerja
system enzim.
Timbal mengganggu system sintesis Hb dengan
jalan menghambat konversi delta amonolevulinik
asid (delta-ALA) menjadi forfobilinogen dan juga
menghambat korporasi dari Fe ke dalam
protoforfirin IX untuk membentuk Hb dengan
jalan menghambat enzim delta-aminolevulinik
asid dehidratase (dekta-ALAD) dan
ferokelatase.
Hal ini mengakibatkan meningkatnya ekskresi
koproporfirin dalam urin dan delta-ALA serta
menghambat sintesis Hb.
29. Suskinil CoA+ Glisin
Sintesis delta-
aminolevulinik acid
Heme (Hb)
Feroketalase
delta-aminolevulinik
acid
delta-aminolevulinik
acid dehidrase
Fe2+
Porpobilinogen
Uroforfirinogen III Korproporfirinogen III
Tranfer *)
metabolit
Sitosol
Protoporfirin IX
Fe2+
Mitokondria
Gambar 5. Proses Penghambatan Pb (dalam kotak dan *)
30. Dosis keracunan Pb
Anak sapi : 400-600 mg/kg
Sapi dewasa : 600 800 mg/kg
Domba : Pb =2,5% = 1,25 kg dengan berat 50 kg
Bayi dan anak-anak biasanya lebih peka
terhadap toksisitas Pb daripada orang dewasa.
Menurut Bolger dkk. (1996), hal ini disebabkan :
1. Mereka mengkonsumsi makanan lebih banyak untuk
setiap unit berat badannya
2. Absorbsi Pb-nya lebih intensif dalam saluran
pencernaan,
3. Organ seperti otak, ginjal, dan hati masih relatif muda
dan masih terus berkembang.
31. Senyawa Pb organik terutama bersifat
neurotoksik. Bila kadar Pb darah di atas 80
mg/dl (800 ppm) dapat terjadi ensefalopati,
keadaan ini disertai oleh munculnya ataksia,
koma dan kejang-kejang. Pada tingkat lebih
rendah (40-50 mg/dl atau 400-500 ppm)
berakibat IQ yang menurun. Kondisi ini
mungkin disebabkan rusaknya fungsi
neutransmitter dan ion kalsium. Senyawa
tetraetil Pb dan tetrametil Pb yang merupakan
senyawa Pb organik dapat menyebabkan
ensefalopati melalui penyerapan kulit ataupun
penghirupan (Saibi, 2003).
32. Tabel 1 Perbandingan Tingkat Kecerdasan (IQ) Rata-rata antara Anak yang
Kandungan Pb dalam Darahnya Rendah dan Tinggi
Pb Darah Anak Umur 2 3 th (IQ)
Kelompok (g/dl) Wanita pria jumlah A B C
I 63,39 16 17 33 64,81 68,64 65,79
II 26,27 19 11 30 75,13 79,67 74,47
A = full scale, B = verbal, C = performance
Sumber : Molina dkk. (1983).
33. Toksisits kadmium (Cd)
Dalam industri pertambangan logam Pb dan Zn,
proses pemurniannya akan selalu diperoleh
hasil samping kadmium.yang terbuang kealam
lingkungan. Kadmium masuk kedalam tubuh
manusia terjadi melalui makanan dan minuman
yang terkontaminasi. Untuk mengukur asupan
kadmium kedalam tubuh manusia perlu
dilakukan pengukuran kadar Cd dalam makanan
yang dimakan atau kandungan Cd dalam feses.
34. Sekitar 5% dari diet kadmium, diabsorpsi dalam
tubuh. Sebagian besar Cd masuk melalui
saluran pencernaan, tetapi keluar lagi melalui
feses sekitar 3-4 minggu kemudian dan
sebagian kecil dikeluarkan melalui urin.
Kadmium dalam tubuh terakumulasi dalam ginjal
dan hati terutama terikat sebgai metalothionein.
Metalotionein mengandung asam amino sistein,
dimana Cd terikat dengan gugus sulfhidril (-SH)
dalam enzim karboksil sisteinil, histidil, hidroksil
dan fosfatil dari protein dan purin. Kemungkinan
besar pengaruh toksisitas Cd disebabkan oleh
interaksi antara Cd dan protein tersebut,
sehingga menimbulkan hambatan terhadap
aktivitas kerja enzim.
35. Kadmium lebih beracun bila terhisap melalui
saluran pernafasan daripada saluran
pencernaan. Kasus keracunan akut kadmium
kebanyakan dari menghisap debu dan asap
kadmium, terutama kadmium oksida (CdO).
Dalam beberapa jam setelah menghisap, korban
akan mengeluh gangguan saluran nafas,
nausea, muntah, kepala pusing dan sakit
pinggang.
Kematian disebabkan karena terjadinya edema
paru-paru
Apabila pasien tetap bertahan, akan terjadi
emfisema atau gangguan paru-paru yang jelas
terlihat.
36. Keracunan kronis terjadi bila memakan atau inhalasi
dosis kecil Cd dalam waktu yang lama.
Gejala akan terjadi setelah selang waktu beberapa lama
dan kronik. Kadmium pada keadaan ini menyebabkan
nefrotoksisitas, yaitu gejala proteinuria, glikosuria, dan
aminoasidiuria diserta dengan penurunan laju filtrasi
glumerolus ginjal.
Kasus keracunan Cd kronis juga menyebabkan
gangguan kardiovaskuler dan hipertensi. Hal tersebut
terjadi karena tingginya afinitas jaringan ginjal terhadap
kadmium.
Gejala hipertensi ini tidak selalu dijumpai pada kasus
keracunan Cd krosik.
Kadmium dapat menyebabkan osteomalasea karena
terjadinya gangguan daya keseimbangan kandungan
kalsium dan fosfat dalam ginjal.
37. Keracunan Cd kronik ini dilaporkan didaerah Toyama, sepanjang
sungai Jinzu di Jepang, yang menyebabkan penyakit Itai-iatai pada
penduduk wanita umur 40 tahun keatas.
Gambar 6. Seorang wanita penderita itai-itai disease
38. Gambar 7. Ginjal yang mengalami
nekrotik, nephrosis dan gagal ginjal
penderita itai-itai disease
Gambar 8. Gambaran
histopatologik yang menunjukkan
degenerasi tubulus dan glomerolus
39. Gambar 9. Gambaran sinar x
dari tulang pinggul yang
mengalami osteoporosis
Gambar 10. Tulang rusuk
yang mengalami osteoporosis
dan dekalsifikasi
40. TOKSISITAS LOGAM BERAT Cu PADA
BERBAGAI pH
TERHADAP KONSUMSI OKSIGEN DAN
RESPON HEMATOLOGI IKAN NILA GIFT
(Oreochromis sp)