Александр Уинтер Блайт

«Яды, их эффекты и обнаружение. Руководство для аналитических химиков и экспертов»

Страница 3 из 39 · 54 911 зн. · 63 мин. чтения

Вюрц, А. — «Traité Elémentaire de Chimie Médicale, comprenant quelques notions de Toxicologie» и др. 2-е изд. Париж, 1875.

ЧАСТЬ II.

I.—Определение яда.

§ 14. Термин «яд» можно рассмотреть сначала в его юридическом аспекте, в отличие от научного.

Юридическое определение «яда» можно почерпнуть из различных статутных сводов цивилизованных наций.

Английский закон постановляет: «Всякий, кто применяет, или заставляет применить, или принять любым лицом какой-либо яд или иное разрушительное вещество с умыслом совершить убийство, виновен в фелонии».

Далее, согласно Закону об уголовном уложении 1861 года: «Всякий, кто любыми иными средствами, не указанными ни в одном из предыдущих разделов настоящего Закона, покушается на совершение убийства, виновен в фелонии».

Следовательно, очевидно, что по умолчанию английский закон определяет яд как разрушительное вещество, вводимое человеку или принимаемое им, и оно должно обязательно включать не только яды, которые действуют благодаря своим присущим химическим и иным свойствам после всасывания в кровь, но и механические раздражители, а также специфически зараженные жидкости. Если, например, человек дает другому молоко или другую жидкость, зная при этом, что такая жидкость загрязнена специфическим ядом скарлатины, брюшного тифа или какого-либо серьезного заболевания, способного передаваться таким образом, я полагаю, что такое правонарушение может подпадать под первый из цитируемых разделов. Короче говоря, слова «разрушительное вещество» имеют широкое применение и могут быть распространены на любое вещество — газообразное, жидкое или твердое, живое или мертвое, которое, если оно вообще способно проникнуть внутрь тела, может повредить или уничтожить жизнь. Согласно этому взгляду, юридическое понятие «яда» будет включать такие материи, как кипящая вода, расплавленный свинец, специфически инфицированные жидкости, мясо животных, умирающих от болезней, которые могут передаваться человеку, толченое стекло, алмазную пыль и т. д. Тем не менее, должны быть представлены доказательства виновного умысла.

Слова «примененное или принятое» очевидно подразумевают, что создатели более раннего статута считали рот единственным путем проникновения при криминальном отравлении, однако действующий закон эффективно защищает от любой попытки совершить убийство независимо от средств. Таким образом, предусмотрены все странные способы, которыми яд вводился в организм, будь то через ухо, нос, мозг, прямую кишку, влагалище или любой другой мыслимый способ, так что, заимствуя слова мистера Гривза («Примечания к консолидации уголовного права»), «злоумышленники могут быть спокойны: любая попытка убийства, которую может измыслить их извращенная изобретательность или подсказать их дьявольская злоба, подпадет под какой-либо пункт настоящего Закона и может караться пожизненными каторжными работами».

Поскольку яд часто преподносится не с целью лишения жизни, а из различных побуждений и для достижения различных целей — например, чтобы усыпить жертву грабителя (особенно на Востоке), успокоить детей, вызвать любовь у противоположного пола (любовные зелья), разоблачить тайного любителя выпить путем соответствующей подготовки вина, извергнуть нежелательный плод незаконной страсти, излечить пьянство путем добавления сурьмы в питье пьяницы и, наконец, удовлетворить бесцельное стремление к простой злобе и порочности, английский закон постановляет, «что всякий, кто незаконно или злонамеренно применяет к любому другому лицу или заставляет его принять какой-либо яд или иное разрушительное или вредное вещество так, чтобы тем самым подвергнуть опасности жизнь такого лица или причинить такому лицу тяжкий вред здоровью, виновен в фелонии».

Существует также специальное положение, сформулированное, очевидно, применительно к летучим и одурманивающим ядам, таким как хлороформ, четыреххлористый углерод и т. д.: —

«Всякий, кто незаконно применяет или вводит, или заставляет принять любое лицо любой хлороформ, лауданум или другой одурманивающий или подавляющий наркотик, вещество или предмет с намерением в любом таком случае тем самым дать возможность себе или любому другому лицу совершить, либо с намерением и т. д. оказать содействие любому другому лицу в совершении любого преступления, преследуемого по обвинительному акту, виновен в фелонии».

§ 15. Германский закон в редакции последовавших поправок гласит следующее: [27] —

[27] «Wer vorsätzlich einem Andern, um dessen Gesundheit zu beschädigen, Gift oder andere Stoffe beibringt, welche die Gesundheit zu zerstören geeignet sind, wird mit Zuchthaus von zwei bis zu zehn Jahren bestraft.

Ist durch die Handlung eine schwere Körperverletzung verursacht worden, so ist auf Zuchthaus nicht unter fünf Jahren, und wenn durch die Handlung der Tod verursacht worden, auf Zuchthaus nicht unter zehn Jahren oder auf lebenslängliches Zuchthaus zu erkennen.

Ist die vorsätzliche rechtswidrige Handlung des Gift—&c.,—Beibringens auf das „Tödten“ gerichtet, soll also durch dieselbe gewollter Weise der Tod eines Anderen herbeigeführt werden, so kommt in betracht: Wer vorsätzlich einen Menschen tödtet, wird, wenn er die Tödtung mit Ueberlegung ausgeführt hat, wegen Mordes mit dem Tode bestraft».

«Всякий, кто умышленно вводит (beibringt) человеку с целью причинения вреда здоровью яд или иные вещества, способные разрушить здоровье, наказывается каторжной тюрьмой на срок от двух до десяти лет».

«Если в результате деяния было причинено тяжкое телесное повреждение, каторжная тюрьма назначается на срок не менее пяти лет, а если в результате деяния наступила смерть — на срок не менее десяти лет или пожизненно».

«Если смерть умышленно вызвана ядом, дело подпадает под общее правило: „Всякий, кто умышленно убивает человека, и если убийство совершено с обдумыванием, подлежит наказанию смертной казнью за убийство“».

Французский закон звучит следующим образом (ст. 301 Уголовного кодекса): — «Всякое покушение на жизнь человека посредством веществ, которые могут вызвать смерть более или менее быстро, каким бы образом эти вещества ни применялись или ни вводились, и каковы бы ни были последствия, называется отравлением». [28]

[28] «Est qualifié empoisonnement — tout attentat à la vie d’une personne par l’effet de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées, et quelles qu’en aient été les suites». — Art. 301, Penal Code.

Предусмотрено также наказание против любого, кто «причинил болезнь или нетрудоспособность для личного труда другому путем добровольного введения каким бы то ни было образом веществ, которые, не будучи таковыми по своей природе, чтобы вызвать смерть, вредны для здоровья». [29]

[29] «Celui qui aura occasionné à autrui une maladie ou incapacité de travail personnel en lui administrant volontairement, de quelque manière que ce soit, des substances qui, sans être de nature à donner la mort, sont nuisibles à la santé». — Art. 317, Penal Code.

§ 16. Научное определение яда. — Истинное научное определение яда должно исключать все те вещества, которые действуют механически — физические влияния тепла, света и электричества; а также паразитарные заболевания, вызываемые ли развитием грибка, ли вторжением в организм животных паразитов, как, например, «трихинеллез», которые, насколько нам известно, не связаны с каким-либо ядовитым продуктом, выделяемым паразитом; с другой стороны, теперь признано, что патогенные микроорганизмы вырабатывают яды, и симптомы всех истинных инфекций являются лишь эффектами «токсинов». Определение яда в научном смысле должно быть достаточно широким, чтобы охватывать не только человеческий род, но и двойной мир жизни, как животный, так и растительный.

Хуземанн и Коберт — почти единственные авторы, писавшие о ядах, которые попытались с тем или иным успехом дать определение яда путем обобщения, имея в виду исключение перечисленных материй. Хуземанн говорит: — «Мы определяем яды как такие неорганические или органические вещества, которые отчасти способны к искусственному приготовлению, отчасти существуют в готовом виде в животном или растительном царстве, которые, не будучи способны к самовоспроизводству, через химическую природу своих молекул при определенных условиях изменяют в здоровом организме форму и общие взаимосвязи органических частей и через уничтожение органов или разрушение их функций вредят здоровью или при определенных условиях уничтожают жизнь». Коберт говорит: — «Яды — это органические или неорганические неорганизованные вещества, возникающие в самом организме или вводимые в организм, либо искусственно приготовленные, либо существующие в готовом виде в природе, которые благодаря своим химическим свойствам при определенных условиях оказывают на органы живых существ такое влияние, что здоровье этих существ серьезно нарушается временно или постоянно».

В первом издании этой работы я предпринял попытку определить яд следующим образом: — Вещество определенного химического состава, минерального или органического, можно назвать ядом, если оно способно проникать в любой живой организм и вызывает в силу своей собственной присущей химической природы ухудшение или разрушение функций. Я предпочитаю это определение определению Коберта и считаю, что оно вполне согласуется с тем, что нам известно о ядах.

II.—Классификация ядов.

§ 17. В будущем, при более глубоком понимании того, как каждый яд действует на различные формы животной и растительной жизни, возможно, удастся дать истинно научную и философскую классификацию ядов — классификацию, основанную не на симптомах, не на местных эффектах и не на химическом строении, а на сопоставлении и сравнении всех свойств яда, будь то химические, физические или физиологические. Никакое идеальное систематическое устройство в настоящее время недостижимо: мы вынуждены либо опускать любую классификацию, либо располагать яды исключительно с точки зрения практической полезности.

С последней точки зрения расположение просто по наиболее заметным симптомам является хорошим и, без сомнения, помогает медицинскому работнику, вызванному в спешке к случаю реального или предполагаемого отравления. Действительно, при таких обстоятельствах схема, несколько похожая на следующую, вероятно, приходит на ум каждому, кто знаком с токсикологией: —

A. Яды, вызывающие смерть немедленно или через несколько минут.

Существует лишь немного ядов, которые уничтожают жизнь за несколько минут. Опуская сильные минеральные кислоты, монооксид углерода, диоксид углерода с нереспирабельными газами, главными ядами, подпадающими под эту категорию, являются синильная кислота, цианиды, щавелевая кислота и временами стрихнин.

B. Раздражающие яды (симптомы главным образом боль, рвота и понос).

Мышьяк, сурьма, фосфор, шпанские мушки, можжевельник казацкий, спорынья, наперстянка, безвременник, цинк, ртуть, свинец, медь, серебро, железо, барий, хром, тис, ракитник и разложившиеся животные вещества.

C. Раздражающие и наркотические яды (симптомы раздражающего характера с добавлением более или менее выраженных мозговых признаков).

К этому классу более всего относятся щавелевая кислота и оксалаты, а также несколько ядов, принадлежащих к чисто наркотическому классу, но которые иногда производят раздражающие эффекты.

D. Яды, воздействующие преимущественно на нервную систему.

1. Наркотики (главный симптом — бесчувственность, которой может предшествовать большее или меньшее мозговое возбуждение): Опиум, хлорал, хлороформ.

2. Делирианты (делирий по большей части является заметным симптомом): Белладонна, белена, дурман, а также другие пасленовые, к которым можно добавить — ядовитые грибы, индийскую коноплю, плевел опьяняющий, омежник крокусовый и камфору.

3. Конвульсивные. — Почти каждый яд, как известно, вызывает судорожные эффекты, но единственными истинными конвульсивными ядами являются алкалоиды класса стрихноса.

4. Сложные нервные явления: Аконит, наперстянка, болиголов, калабарские бобы, табак, лобелия вздутая и кураре.

§ 18. Классификация Коберта. — Последний авторитет по ядам — Коберт — классифицировал яды по следующей схеме: —

I. ЯДЫ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ ГРУБЫЕ АНАТОМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОРГАНОВ.

А. Те, которые специально раздражают часть, на которую они действуют.

1. Кислоты.

2. Едкие щелочи.

3. Едкие соли, особенно соли тяжелых металлов.

4. Местнораздражающие органические вещества, которые нельзя классифицировать ни как разъедающие кислоты или щелочи, ни как разъедающие соли; таковы: кантаридин, фринин и другие в животном царстве, кротоновое масло и можжевельник казацкий в растительном царстве. Местнораздражающие краски, такие как анилиновые красители.

5. Газы и пары, вызывающие местное раздражение при дыхании, такие как аммиак, хлор, йод, бром и диоксид серы.

Б. Те, которые оказывают лишь слабое местное действие, но анатомически изменяют другие части тела; таковы свинец, фосфор и другие.

II. КРОВЯНЫЕ ЯДЫ.

1. Кровяные яды, нарушающие кровообращение чисто физическим образом, такие как пероксид водорода, рицин, абрин.

2. Яды, обладающие свойством растворять эритроциты, такие как сапонины.

3. Яды, которые с первичным растворением эритроцитов или без него производят в крови метгемоглобин; таковы хлорат калия, гидразин, нитробензол, анилин, пикриновая кислота, дисульфид углерода.

4. Яды, оказывающие специфическое действие на красящее вещество крови или на продукты его распада, такие как сероводород, цианистый водород и цианиды, а также монооксид углерода.

III. ЯДЫ, УБИВАЮЩИЕ БЕЗ ПРОИЗВОДСТВА ГРУБЫХ АНАТОМИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ.

1. Яды, поражающие спинной и головной мозг; таковы хлороформ, эфир, закись азота, алкоголь, хлорал, кокаин, атропин, морфин, никотин, кониин, аконитин, стрихнин, курарин и другие.

2. Сердечные яды; таковы наперстянка, геллеборин, мускарин.

IV. ЯДОВИТЫЕ ПРОДУКТЫ ТКАНЕВОГО ОБМЕНА.

1. Ядовитый альбумин.

2. Яды, развивающиеся в пище.

3. Аутоотравление, например уремия, глюкозурия, оксалурия.

4. Более важные продукты тканевого обмена; таковы жирные кислоты, оксикислоты, аминожирные кислоты, амины, диамины и птомаины.

§ 19. Я предпочел устройство, которое по возможности следует порядку, в котором химический эксперт стал бы искать неизвестный яд — отсюда расположение отчасти химическое, отчасти симптоматическое. Сначала рассматриваются главные газы, фигурирующие в статистике смертности, а затем по порядку следуют другие яды.

Химик, которому дали жидкость для исследования, естественно, сначала проверит ее реакцию и, если она сильно щелочная или сильно кислая, сразу же направит свое внимание на минеральные кислоты или щелочи. В других случаях он приступит к отделению летучих веществ от фиксированных, дабы такие вещества, как синильная кислота, хлороформ, спирт и фосфор, не рассеялись или не разрушились при его последующих операциях.

По завершении дистилляции следующим естественным шагом будет поиск алкалоидов, гликозидов и близких к ним соединений, поскольку они могут быть извлечены с помощью спиртовых и эфирных растворителей таким образом, чтобы никоим образом не помешать последующему поиску металлов.

Металлы стоят в списке последними, поскольку при соответствующей обработке после разрушения всех органических веществ — либо посредством открытого огня, либо с помощью сильных химических реагентов — можно извлечь даже летучие металлы. Металлы расположены почти в том же порядке, в котором они отделялись бы из раствора, а именно в соответствии с их отношением к сульфидам водорода и аммония.

Существует, конечно, несколько ядов, таких как оксалаты щелочных металлов, которые можно упустить из виду, если не искать их целенаправленно; однако есть надежда, что это не является веским возражением против предложенной классификации, которая в более подробном виде выглядит следующим образом:

А. — ЯДОВИТЫЕ ГАЗЫ.

Оксид углерода.

Хлор.

Сероводород.

Б. — КИСЛОТЫ И ЩЕЛОЧИ.

Серная кислота.

Соляная кислота.

Азотная кислота.

Едкое кали.

Едкий натр.

Аммиак.

Нейтральные соли натрия, калия и аммония.

Практически во всех случаях смерти от любого из вышеперечисленных веществ аналитик на основании симптомов, наблюдаемых при жизни, окружающих обстоятельств, патологических проявлений и очевидных химических реакций исследуемых жидкостей сразу же направляется по верному пути и не испытывает затруднений в получении однозначных результатов.

В. — ЯДОВИТЫЕ ВЕЩЕСТВА, СПОСОБНЫЕ ОТДЕЛЯТЬСЯ ПОСРЕДСТВОМ ДИСТИЛЛЯЦИИ КАК ИЗ НЕЙТРАЛЬНЫХ, ТАК И ИЗ КИСЛЫХ ЖИДКОСТЕЙ.

Углеводороды.

Камфора.

Спирты.

Нитрит амила.

Хлороформ и другие анестетики.

Сероуглерод.

Карболовая кислота.

Нитробензол.

Синильная кислота.

Фосфор.

Летучие алкалоиды, которые также могут быть легко дистиллированы путем сильного подщелачивания жидкости, поскольку они допускают несколько иной способ обработки, не включены в этот класс.

Г. — АЛКАЛОИДЫ И ЯДОВИТЫЕ ВЕЩЕСТВА РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, В ОСНОВНОМ ВЫДЕЛЯЕМЫЕ СПИРТОВЫМИ РАСТВОРИТЕЛЯМИ.

РАЗДЕЛ I. — Растительные алкалоиды.

Жидкие летучие алкалоиды: алкалоиды болиголова, никотин, питурин, спартеин, анилин.

Группа алкалоидов опиума.

Стрихниновая или тетаническая группа алкалоидов — стрихнин, бруцин, игасурин.

Группа алкалоидов аконита.

Мydриатическая группа алкалоидов — атропин, гиосциамин, соланин, цитизин.

Алкалоиды чемерицы (вератрины).

Физостигмин.

Пилокарпин.

Таксин.

Курарин.

Колхицин.

Мускарин и действующие начала некоторых грибов.

Возможно, было бы целесообразнее расположить некоторые отдельные компоненты несколько иначе: например, можно было бы выделить группу ядов, которые, подобно пилокарпину и мускарину, являются антагонистами атропина; напрашивается и другая группа, физиологическое действие которой противоположно действию класса стрихноса; соланин (хотя он и классифицируется как мидриатик и помещен рядом с атропином) во многом имеет природу гликозида, и то же самое можно сказать о колхицине; таким образом, если бы классификация производилась исключительно на химических основаниях, соланин следовал бы за колхицином, тем самым обозначая переход от алкалоидов к гликозидам.

РАЗДЕЛ II. — Гликозиды.

Группа наперстянки.

Другие ядовитые гликозиды, действующие на сердце.

Сапонин.

Гликозиды в относительно чистом виде легко распознаются; они лишены азота, нейтральны по реакции и расщепляются на сахар и другие соединения при воздействии омыляющих агентов, таких как кипячение с разбавленными минеральными кислотами.

РАЗДЕЛ III. — Некоторые ядовитые ангидриды органических кислот.

Сантонин.

Волчеягодник (мезереон).

Весьма вероятно, что этот класс в течение нескольких лет расширится, поскольку существуют и другие органические безазотистые яды, которые при более детальном изучении, скорее всего, окажутся ангидридами.

РАЗДЕЛ IV. — Различные растительные ядовитые начала, не допускающие классификации по предыдущим трем разделам.

Спорынья, пикротоксин, яд Illicium religiosum, цикутоксин, Aethusa cynapium, Oenanthe crocata, кротоновое масло, масло можжевельника казацкого (савина), токсиальбумины клещевины и Abrus.

В приведенном выше разделе сгруппированы различные смешанные токсические начала, ни одно из которых в настоящее время не поддается удовлетворительной классификации.

Д. — ЯДЫ, ПРОИЗВОДИМЫЕ ИЗ ЖИВЫХ ИЛИ МЕРТВЫХ ЖИВОТНЫХ ВЕЩЕСТВ.

РАЗДЕЛ I. — Яды, секретируемые живыми организмати.

Ядовитые земноводные.

Яд скорпиона.

Ядовитые рыбы.

Ядовитые насекомые — пауки, осы, пчелы, жуки и др.

Змеиный яд.

РАЗДЕЛ II. — Яды, образующиеся в мертвых тканях животных.

Птомаины.

Отравление гнилыми или испорченными пищевыми продуктами — колтунное (колбасное) отравление.

Е. — ГРУППА ЩАВЕЛЕВОЙ КИСЛОТЫ.

Ж. — НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ЯДЫ.

РАЗДЕЛ I. — Осаждаемые из раствора соляной кислоты сероводородом — осадок желтый или оранжевый.

Мышьяк, сурьма, кадмий.

РАЗДЕЛ II. — Осаждаемые сероводородом в растворе соляной кислоты — черные.

Свинец, медь, висмут, серебро, ртуть.

РАЗДЕЛ III. — Осаждаемые из нейтрального раствора сероводородом.

Цинк, никель, кобальт.

РАЗДЕЛ IV. — Осаждаемые сульфидом аммония.

Железо, хром, таллий, алюминий.

РАЗДЕЛ V. — Щечноземельные металлы.

Барий.

III. Статистика.

§ 20. Количество смертей от ядов (будь то в результате несчастного случая, самоубийства или убийства) по сравнению с другими видами насильственной, а также естественной смерти представляет немалый интерес; и это особенно верно, когда статистика изучается сравнительным образом, сопоставляя город с городом, страну со страной.

Чем выше развитие коммерческой промышленности (особенно той, которая требует использования или производства мощных химических средств), тем выше вероятность несчастных случаев от ядов. Можно также добавить, что чем выше умственное развитие нации, тем вероятнее, что ее убийства совершаются с помощью изощренных ядов, а самоубийства — посредством эвтаназии хлоралом, морфином или болиголовом.

К другим факторам, обусловливающим местную специфику видов и частоты отравлений, относятся раса, религия, возраст и пол, а также нервно-психическое напряжение, сопутствующее внезапным политическим и социальным переменнам.

За десятилетие с 1883 по 1892 год в Англии и Уэльсе от ядов умерло 6616 человек, как показано в следующих таблицах:

СМЕРТИ ОТ ЯДОВ В АНГЛИИ И УЭЛЬСЕ ЗА ДЕСЯТЬ ЛЕТ 1883–92 гг.

Accident or

Negligence. Suicide. Murder. Total.

M. F. M. F. M. F. M. F.

Metals.

Arsenic, 37 14 37 20 1 1 75 35

Antimony, 3 ... 1 2 ... ... 4 2

Copper, 4 1 2 1 ... ... 6 2

Lead, 831 209 1 2 ... ... 832 211

Silver Nitrate, 1 ... ... ... ... ... 1 ...

Zinc Chloride (or Sulphate), 7 ... 4 ... ... ... 11 ...

Mercury, 22 11 16 8 2 1 40 20

Chromic Acid, 1 ... ... ... ... ... 1 ...

Iron Perchloride, ... ... ... 1 ... ... ... 1

Alkaline Earths.

Lime, 2 ... ... 1 ... ... 2 1

Barium Chloride, 1 ... ... ... ... ... 1 ...

The Alkalies and their Salts.

Ammonia, 39 25 18 16 ... ... 57 41

Caustic Soda, 3 4 ... 1 ... ... 3 5

Cau„tic Potash, 8 10 1 ... ... ... 9 10

Potassic Chlorate, 1 ... ... ... ... ... 1 ...

Pot„ssic Bichromate, 2 2 7 3 ... ... 9 5

Pot„ssic Bromide, 1 ... ... ... ... ... 1 ...

Pot„ssic Binoxalate (Sorrel), 1 3 1 4 ... ... 2 7

Acids.

Sulphuric Acid, 30 9 29 24 1 ... 60 33

Nitric „ 18 7 18 9 ... ... 36 16

Hydrochloric„ 48 18 83 55 ... ... 131 73

Oxalic„ 17 6 114 86 ... ... 131 92

Tartaric „ ... 1 ... ... ... ... ... 1

Acetic„ 4 3 ... 2 ... ... 4 5

Carbolic „ 169 101 219 271 ... 1 388 373

Hydrofluoric„ ... ... ... 1 ... ... ... 1

Phosphorus (including Lucifer matches), 24 47 28 56 ... ... 52 103

Iodine, 6 7 1 1 ... ... 7 8

Volatile Liquids.

Paraffin (Petroleum), 9 2 1 ... ... ... 10 2

Benzoline, 3 2 ... 1 ... ... 3 3

Naphtha, 1 ... ... ... ... ... 1 ...

Carbon Bisulphide, ... ... 1 ... ... ... 1 ...

Turpentine, 5 1 ... 3 ... ... 5 4

Methylated Spirit, ... 2 1 2 ... ... 1 4

Alcohol, 81 24 1 2 ... ... 82 26

Chloroform, 57 41 9 5 1 ... 67 46

Ether, 5 2 ... ... ... ... 5 2

Spt. Etheris Nitrosi, 1 ... ... ... ... ... 1 ...

Anæsthetic (kind not stated), 4 3 ... ... ... ... 4 3

Oil of Juniper, 1 ... ... ... ... ... 1 ...

Opiates and Narcotics.

Opium, Laudanum—Morphia, 503 373 330 167 4 2 837 542

Soothing Syrup, Paregoric, &c. 18 22 2 3 ... ... 20 25

Chlorodyne, 56 30 8 8 ... ... 64 38

Chloral, 89 22 14 1 1 ... 104 23

Cyanides.

Prussic Acid, and Oil of Almonds, 17 11 203 19 2 8 222 38

Potassium Cyanide, 19 21 100 22 3 1 122 44

Alkaloids.

Strychnine and Nux Vomica, 22 21 65 85 4 4 91 110

Vermin-Killer, 2 6 49 69 1 ... 52 75

Atropine, 2 ... 1 ... ... ... 3 ...

Belladonna, 36 20 11 9 ... ... 47 29

Aconite, 19 21 9 10 ... ... 28 31

Ipecacuanha, 1 1 ... ... ... ... 1 1

Cocaine, 3 ... ... ... ... ... 3 ...

Miscellaneous.

Antipyrine, 1 ... ... ... ... ... 1 ...

Cantharides, 1 ... ... 1 ... ... 1 1

Camphorated Oil, 1 ... ... ... ... ... 1 ...

Croton Oil, 1 ... ... ... ... ... 1 ...

Cayenne Pepper, 1 ... ... ... ... ... 1 ...

Syrup of Rhubarb, 1 ... ... ... ... ... 1 ...

Colchicum, 2 ... ... ... ... ... 2 ...

Hemlock, 3 1 ... ... ... ... 3 1

Water Hemlock, 5 6 ... ... ... ... 5 6

Colocynth, ... 2 ... ... ... ... ... 2

Castor Oil Seeds, 1 1 ... ... ... ... 1 1

Laburnum Seeds, 2 1 ... ... ... ... 2 1

Thorn Apple, 1 ... ... ... ... ... 1 ...

Yew Leaves or Berries, 3 2 ... ... ... ... 3 2

Crow-foot, ... 1 ... ... ... ... ... 1

Whin-flower, 1 ... ... ... ... ... 1 ...

Pennyroyal, ... 1 ... ... ... ... ... 1

Meadow Crow-foot, ... 1 ... ... ... ... ... 1

Arum Seeds, ... 1 ... ... ... ... ... 1

Bitter Aloes, ... 1 ... 1 ... ... ... 2

Cocculus Indicus, ... ... 1 ... ... ... 1 ...

Horse Chestnut, ... 1 ... ... ... ... ... 1

Creosote, 1 ... ... ... ... ... 1 ...

Spirits of Tar (Oil of Tar), 2 1 ... ... ... ... 2 1

Nitro-Glycerine, 1 ... ... ... ... ... 1 ...

Camphor, ... 1 ... ... ... ... ... 1

Tobacco, 4 ... 1 ... ... ... 5 ...

Lobelia, 1 ... ... ... ... ... 1 ...

Fungi, 13 10 ... ... ... ... 13 10

Poisonous Weeds, 2 ... ... ... ... ... 2 ...

Hellebores, ... ... 1 1 ... ... 1 1

Kind not stated, 216 158 256 167 3 1 475 326

2498 1292 1644 1140 23 19 4165 2551

3790 2784 42 6616

Хотя столь большое число веществ лишает жизни случайно или умышленно, в списке насчитывается лишь около 21 вещества, которые уносят жизни примерно 2 и более человек ежегодно; эти 21 вещество расположены в порядке их смертоносности следующим образом:

Actual deaths

in ten years

ending 1892.

Caustic potash 19

Poisonous fungi 23

Aconite 59

Mercury 60

Belladonna 76

Sulphuric acid 93

Ammonia 98

Chlorodyne 102

Alcohol 108

Arsenic 110

Chloroform 113

Vermin-killer 127

Chloral 127

Phosphorus 155

Cyanide of potassium 166

Strychnine 201

Nitric acid 204

Prussic acid 260

Carbolic acid 762

Lead 1043

Opiates 1324

В каждое десятилетие в списке происходят изменения позиций. Наиболее существенное различие между приведенной в настоящее время статистикой и статистикой за десятилетие, закончишееся в 1880 году и опубликованной в последнем издании этой работы, заключается в том, что в предыдущем десятилетии карболовая кислота занимала сравнительно незначительное место; тогда как за десятилетие, закончишееся в 1892 году, смерти от отравления карболовой кислотой являются наиболее частой формой смертельного отравления, за исключением свинца и опиатов.

§ 21. В следующей таблице приведена некоторая германская статистика отравлений:

ТАБЛИЦА, ПОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В РАЗЛИЧНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ [30] В БЕРЛИНЕ ЛИЦ, СТРАДАЮЩИХ ОТ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТРАВЛЕНИЯ, ЗА ТРИ ГОДА: 1876, 1877, 1878.

[30] А именно: Königl. Charité, Allg. Städtisches Krankenhaus, Städtisches Baracken-Lazareth, Bethanien, St. Helwög’s-Lazarus, Elisabethen-Krankenhaus, Augusta Hospital и Institut für Staatsarzneikunde.

Males. Females. Total.

Charcoal Vapour, 77 78 155

Sulphuric Acid, 24 54 - 93

Hydrochloric Acid, 4 4

Nitric Acid, and Aqua Regia, 7 ...

Phosphorus, 13 28 41

Cyanide of Potassium, 29 3 - 38

Prussic Acid, 5 1

Oxalic Acid, and Oxalate of Potash, 11 8 19

Alcohol, 12 2 14

Arsenic, 7 5 12

Morphine, 8 1 - 12

Opium, 2 1

Potash or Soda Lye, 2 6 8

Chloral, 3 4 7

Chloroform, 4 2 6

Sewer Gas, 5 ... 5

Strychnine, ... 4 4

Atropine, 1 2 3

Copper Sulphate, 1 2 3

Nitrobenzol, 2 ... 2

Carbolic Acid, ... 2 2

Chromic Acid, 1 1 2

Burnt Alum, ... 1 1

Ammonium Sulphide, 1 ... 1

Datura Stramonium, ... 1 1

Petroleum, ... 1 1

Benzine, 1 ... 1

Ether, 1 ... 1

Prussic Acid and Morphine, 1 ... 1

Prussic Acid and Chloral, 1 ... 1

Turpentine and Sal Ammoniac, ... 1 1

223 212 435

Суицидальные отравления. — Яды, которые ежегодно уносят в результате самоубийства более одного человека, насчитывают всего 19 наименований и располагаются следующим образом:

Deaths from suicide

during the ten

years ending 1892.

Potassic bichromate 10

Chloroform 14

Chloral 15

Chlorodyne 16

Aconite 19

Belladonna 20

Mercury 24

Nitric acid 27

Ammonia 34

Sulphuric acid 53

Arsenic 77

Phosphorus 84

Vermin-killer 118

Prussic acid 122

Hydrochloric acid 138

Strychnine 150

Oxalic acid 200

Prussic acid 222

Opiates 281

Phenol 290

За десятилетие, завершившееся в 1880 году, суицидальные смерти от крысиных ядов, синильной кислоты, цианида калия и опиатов были более многочисленными, чем смерти от фенола, в то время как в настоящее время фенол представляется ядом, наиболее часто выбираемым для самоубийства.

Криминальные отравления.

§ 22. Тардье [31] привел полезную статистику криминальных отравлений за 21 год (1851–1871), которую можно резюмировать следующим образом:

[31] Étude Médico-Légale sur l’Empoisonnement, Париж, 1875.

Total accusations of Poisoning in the 21 years, 793

Results of the Poisoning:—

Death, 280 - 872

Illness, 346

Negative, 246

Accused:—

Men, 304 - 703

Women, 399

Nature of Poison Employed:—

Arsenic, 287

Phosphorus, 267

Copper - Sulphate, 120 - 159

Acetate (Verdigris), 39

Acids - Sulphuric Acid, 36 - 47

Hydrochloric Acid, 8

Nitric Acid, 3

Cantharides, 30

Nux Vomica, 5 - 12

Strychnine, 7

Opiates - Opium, 6 - 10

Laudanum, 3

Sedative Water, 1

Salts of Mercury, 8

Sulphate of Iron, 6

Preparations of Antimony, 5

Ammonia, 4

Cyanides - Prussic Acid, 2 - 4

Cyanide of Potassium, 2

Hellebore, 3

Datura Stramonium, 3

Powdered Glass, 3

Digitalin, 2

Potash, 2

Sulphate of Zinc, 2

Eau de Javelle (a solution of Hypochlorite of Potash), 1

Tincture of Iodine, 1

Croton Oil, 1

Nicotine, 1

Belladonna, 1

“Baume Fiovarenti,” 1

Euphorbia, 1

Acetate of Lead, 1

Carbonic Acid Gas, 1

Laburnum Seeds, 1

Colchicum, 1

Mushrooms, 1

Sulphuric Ether, 1

Total, 867

Отсюда можно заключить, согласно этой статистике криминальных отравлений, что из 1000 попыток во Франции причинить вред или лишить жизни человека с помощью яда вероятнейший порядок выбора выглядит следующим образом:

Arsenic, 331

Phosphorus, 301

Preparations of Copper, 183

The Mineral Acids, 54

Cantharides, 35

Strychnine, 14

Opiates, 12

Mercurial preparations, 9

Antimonial preparations, 6

Cyanides (that is, Prussic Acid and Potassic Cyanide), 5

Preparations of Iron, 5

Этот список объясняет 955 отравлений, а оставшиеся 45 приходятся на долю менее используемых лекарственных средств и химикатов.

IV. Связь между токсическим действием и химическим составом.

§ 23. За последние годы был достигнут значительный прогресс в изучении связи, существующей между химическим строением молекулы органических веществ и их физиологическим эффектом. Полученные результаты, несмотря на их важность, пока еще слишком фрагментарны, чтобы оправдать какие-либо масштабные обобщения; проблема сложна, и, как справедливо замечает Лаудер Брунтон:

«Физиологическое действие лекарственного средства зависит не только от его химического состава и не только от его химического строения, насколько оно может быть выражено даже графической формулой, а от условий растворимости, нестабильности и молекулярных взаимоотношений, которые мы, возможно, откроем в будущем, но с которыми пока знакомы недостаточно» [32].

[32] Introduction to Modern Therapeutics, Lond., 1892. 136.

Присутствие гидроксила, независимо от того, принадлежит ли вещество к ряду углеродных цепей с простой структурой или к ароматическим соединениям углерода, по-видимому, обычно наделяет вещество более или менее активными и зачастую ядовитыми свойствами, как, например, в спиртах и в гидроксиламине. Также обнаруживается, что среди ароматических тел токсическое действие, как правило, возрастает с увеличением числа гидроксильных групп: так, фенол содержит один гидроксил, резорцин — два, а флороглюцин — три; и токсическая сила строго соответствует этому порядку: из трех наименее токсичен фенол, а наиболее токсичен флороглюцин.

Замещение водорода галогеном, особенно хлором, в жирных кислотах по большей части приводит к образованию веществ с наркотическими свойствами, как, например, монохлоруксусная кислота. В соединениях серы введение хлора изменяет физиологическое действие и усиливает токсичность: так, этилсульфид (C2H5)2S является слабым ядом, монохлорэтилсульфид C2H5C2H4ClS — сильным ядом, а дихлорэтилсульфид C4H8Cl2S — очень сильным ядом: его пар убивает кровей в течение короткого времени, а следовые количества масла, нанесенные на ухо, вызывают сильнейшее воспаление как глаз, так и уха [33].

[33] V. Meyer, Ber. d. Chem. Ges., XX., 1725.

Молекулярный вес оказывает влияние на спирты и кислоты жирного ряда; например, этиловый, пропиловый, бутиловый и амиловый спирты демонстрируют по мере увеличения содержания углерода закономерный рост токсической силы; наркотическое действие пропионата, бутирата и валерианата натрия также возрастает с увеличением углерода. Азот в триалентном состоянии в аминах гораздо менее ядовит, чем в пенталентном состоянии.

Бамбергер [34] различает два класса гидрированных оснований, производных от альфа- и бета-нафтиламина, с помощью терминов «ациклический» и «ароматический». Ациклический содержит четыре присоединенных атома водорода в амидояДре, ароматический — в другом ядре, таким образом:

[34] Ber., xxii. 777-778.

Альфа-нафтиламин.

Бета-нафтиламин.

Ациклический тетрагидро-альфа-нафтиламин.

Ароматический тетрагидро-бета-нафтиламин.

Альфа-нафтиламин.

Бета-нафтиламин.

Ациклический тетрагидро-альфа-нафтиламин.

Ароматический тетрагидро-бета-нафтиламин.

Ациклический бета-тетрагидронафтиламин, бета-тетрагидроэтилнафтиламин и бета-тетрагидрометилнафтиламин вызывают расширение зрачка и симптомы возбуждения шейного симпатического нерва; остальные члены группы неактивны.

§ 24. Результат замещения водорода алкилами в ароматических телах изучался Шмидебергом и другими; замена водорода амидогруппы на этил или метил обычно приводит к образованию соединения с более или менее выраженным наркотическим действием. Правило гласит, что метильное производное сильнее этильного, однако оно выполняется не всегда; орто-аминофенол сам по себе не ядовит, но когда два атома водорода амидогруппы замещаются двумя метильными группами следующим образом —

получающееся соединение обладает слабым наркотическим действием.

Естественно было бы предположить, что замена водорода в гидроксиле на третью метильную группу усилит это наркотическое действие, но это не так: с другой стороны, если в том же положении находятся три этильные группы, образуется явно наркотическое вещество.

Влияние положения алкила в ароматических телах хорошо демонстрируется на орто-, пара- и мета-производных. Так, автор несколько лет назад доказал, что в отношении дезинфицирующих свойств орто-крезол сильнее мета-крезола; мета-крезол сильнее пара-крезола; точно так же орто-ацетотолуид ядовит, вызывая острый нефрит; мета-ацетотолуид обладает лишь слабым токсическим действием, но полезен как жаропонижающее; а пара-ацетотолуид неактивен.

В триоксибензолах, содержащих три гидроксила, токсическое действие сильнее, когда гидроксилы расположены последовательно, как в пирогаллоле, а не симметрично, как в флороглюцине.

Пирогаллол.

Флороглюцин.

Пирогаллол.

Флороглюцин.

Введение метильной группы в сложную молекулу алкалоида часто дает любопытные результаты: так, метилстрихнин и метилбруцин вместо вызывания тетануса действуют на поперечнополосатую мускулатуру подобно кураре.

Бензоилэкгонин не обладает местным анестезирующим действием, однако введение в его молекулу метильной группы наделяет его способностью локально притуплять чувствительность кожи; с другой стороны, коцэтил не производит подобного эффекта.

Доктора Крам Браун и Фрейзер [35] высказали предположение о существовании некоторой связи между токсичностью и насыщенным или ненасыщенным состоянием молекулы.

[35] Journ. Anat. and Phys., vol. ii. 224.

Хинсберг и Тройпель изучили физиологический эффект замещения различных алкилов вместо водорода гидроксильной группы в пара-ацетамидофеноле.

Пара-ацетоамидофенол при введении собакам в дозах 0,5 г на 1 кг массы тела вызывает слабые симптомы наркоза с легким параличом; наблюдается цианоз, а в крови много метгемоглобина.

У людей дозы в полграмма (7,7 грана) действуют как жаропонижающее, облегчают невралгию и оказывают слабое наркотическое действие.

Ниже приведен результат замещения определенных алкилов на водород в группе HO.

(1) Метил. — Наркотическое действие усиливается, жаропонижающее действие не меняется. Содержание метгемоглобина в крови несколько уменьшается.

(2) Этил. — Действие очень сходное, но образуется гораздо меньше метгемоглобина.

(3) Пропил. — Жаропонижающее действие немного слабее. Количество метгемоглобина в крови меньше, чем при применении пара-ацетоамидофенола, но больше, чем при введении метильного или этильного соединения.

(4) Амил. — Жаропонижающее действие снижено.

Наименьшая степень токсичности наблюдается у этилового замещения, в то время как максимальное жаропонижающее и антиневралгическое действие принадлежит метильному замещению.

Затем было испытано замещение в имидной группе. Было обнаружено, что замещение водорода на этил в имидной группе уничтожает наркотические и жаропонижающие свойства. В крови не удалось обнаружить метгемоглобин.

Наконец, одновременное замещение водорода группы HO на этил и замещение алкила на водород в группе NH дали следующие результаты:

Метил. — У собак наркотическое действие усилилось, количество метгемоглобина в крови уменьшилось. У людей наркотическое действие также стало более выраженным, равно как и противоневралгическое действие. Желудок и почки также подверглись стимуляции.

Этил. — У собак наркотическое действие значительно усилилось, в то время как уровень метгемоглобина уменьшился. У людей жаропонижающее и противоневралгическое действия остались без изменений.

Пропил. — У собак наркотическое действие было слабее, чем при использовании метила или этила, а у людей отмечалось снижение жаропонижающего действия.

Амил. — У собак наркотическое действие оказалось значительно слабее.

Из этого последнего ряда делается вывод, что максимум наркотического действия достигается введением метила, а максимум жаропонижающего действия — введением метила или этила. Этильное замещение, как и ранее, является менее токсичным [36].

[36] Ueber die physiologische Wirkung des p-amido-phenol u. einiger Derivate desselben. O. Hinsberg u. G. Treupel, Archiv f. Exp. Pathol. u. Pharm., B. 33, S. 216.

Влияние введения алкила в молекулу вещества непостоянно: иногда действие яда ослабляется, иногда усиливается. Так, по данным Стольникова, диметилрезорцин C6H4(OCH3)2 более ядовит, чем резорцин C6H4(OH)2. Анизол C6H5OCH3, согласно Лёву, более токсичен для водорослей, бактерий и инфузорий, чем фенол C6H5OH. С другой стороны, замещение атома водорода метилом в ароматических оксикислотах ослабляет их действие; метилсалициловая кислота слабее салициловой.

Мышьякметилхлорид As(CH3)Cl2 сильно ядовит, но введение второй метильной группы As(CH3)2Cl приводит к образованию сравнительно слабого яда.

§ 25. В некоторых случаях увеличение количества групп CO ослабляет действие яда; так, в аллантоине имеются три карбонильные (CO) группы; это вещество не вызывает возбуждения спинного мозга, но повышает мышечную возбудимость и вызывает, подобно ксантину, мышечную ригидность; аллоксантин, обладающий сходным строением, но содержащий шесть карбонильных групп, таким действием не обладает.

Аллантоин.

Аллоксантин.

Аллантоин.

Аллоксантин.

§ 26. Оскар Лёв выдвинул и с большим мастерством обосновал теорию общего применения [37], которая объясняет действие ядов предположением, что живой альбумин имеет иной состав, нежели мертвый; альбумин химика представляет собой мертвое тело определенного состава и обладает стабильным характером; живой альбумин, циркулирующий в крови или образующий протоплазму тканей, не «стабилен», а «лабилен». Лёв говорит: «Если принять старую идею о том, что живой альбумин химически тождественен мертвому, многочисленные токсические явления необъяснимы. Невозможно, например, объяснить, почему диамид N2H4 и гидроксиламин NH2OH токсичны даже при сильном разведении для всех живых животных; в то время как ни одно из этих веществ не оказывает ни малейшего действия на мертвую плазму или обычный растворенный пассивный альбумин. Следовательно, в альбумине живой плазмы должна присутствовать группировка атомов в „лабильном“ состоянии (Atomgruppirungen labiler Art), способная вступать в реакции; таковыми, согласно нашим современным знаниям, могут быть только альдегидные и кетонные группы. Первые из упомянутых групп более лабильны и реагируют при гораздо большем разведении, чем последние группы».

[37] Ein natürliches System der Gift-Wirkungen, München, 1893.

Лёв считает, что все вещества, вступающие в комбинацию с альдегидными или кетонными группами, должны быть ядовиты для жизни в целом. Например, гидроксиламин, диамид и его производные, фенилгидразин, свободный аммиак, фенол, синильная кислота, сероводород, диоксид серы и кислые сульфиты — все они вступают в комбинацию с альдегидом.

Точно так же образование имидных групп в ароматическом кольце усиливает любые ядовитые свойства, присущие исходному веществу, поскольку имидная группа легко вступает в комбинацию с альдегидом; так, пиперидин (CH2)5NH более ядовит, чем пиридин (CH)5N; кониин NH(CH2)4CH-CH2-CH2CH3 более ядовит, чем коллидин N(CH)4C-CH-(CH3)2; пиррол (CH)4NH — чем пиридин (CH)5N; а амарин [38] — чем гидробензамид.

[38] Т. Вейль (Lehrbuch der organischen Chemie) заявляет (стр. 385), что амарин не ядовит, но Баккети (Jahr. d. Chemie, 1855) показал, что 250 мг ацетата убивают собаку, 80 мг — морскую свинку; и что он ядовит для рыб, птиц и лягушек: гидробензамид в тех же дозах эффекта не оказывает.

Если эта теория верна, то вещества с «лабильными» амидогруппами, с одной стороны, должны повышать токсическую активность при введении второй амидогруппы, а с другой стороны, их токсические свойства должны уменьшаться при превращении амидогруппы в имидную путем замещения атома водорода на алкил.

Наблюдения показали, что оба этих требования выполняются: фенилендиамин более токсичен, чем анилин; толуилендиамин более токсичен, чем толуидин. Кроме того, если атом водорода в амидогруппе (NH2) анилина заместить алкилом, например метилом или этилом, образующееся вещество не вызывает мышечных спазмов; но если тот же алкил заместить вместо атома водорода в бензольном ядре, судорожное действие остается неизменным.

Если в амидогруппу вступает ацид, например радикал уксусной кислоты, токсическое действие заметно ослабевает; так, ацетанилид слабее анилина, а ацетилфенилгидразин слабее фенилгидразина. Если заменить водород имидной группы алкилом или кислотным радикалом и тем самым восстановить третично связанный азот, ядовитое действие также ослабевает.

В ксантине имеются три имидные группы; водород двух из этих групп замещен метилом в теобромине; а в кофеине три атома водорода трех имидных групп замещены тремя метильными группами, таким образом:

Ксантин.

Теобромин.

Ксантин.

Теобромин.

Кофеин.

и эксперимент показал, что теобромин слабее ксантина, а кофеин еще слабее теобромина.

Лёв [39] делает следующие обобщения:

[39] Ein natürliches System der Gift-Wirkungen, München, 1893.

1. Введение карбоксильной или сульфогруппы ослабляет токсическое действие.

2. Введение атома хлора повышает токсический характер каталитических ядов (каталитическими ядами Лёва являются спирты, эфир, хлороформ, хлорал, четыреххлористый углерод, метиал, сероуглерод и летучие углеводороды).

3. Введение гидроксильных групп в каталитические яды жирного ряда ослабляет токсический характер; с другой стороны, оно усиливает токсичность замещающих ядов. (Примерами класса «замещающих» ядов по Лёву являются гидроксиламин, фенилгидразин, синильная кислота, сероводород, альдегид и фенолы.)

4. Ядовитый характер вещества возрастает при любом воздействии, которое увеличивает его способность к реакции с альдегидными или амидогруппами. Если, например, амидо- или имидная группа в молекуле яда становится более «лабильной», или если трижды связанный азот превращается в азот, связанный двумя связями, посредством присоединения воды либо перегруппировки (umlagerung), или если вводится вторая амидогруппа, ядовитые свойства усиливаются. Присутствие отрицательной группы может модифицировать действие.

5. Введение нитрогруппы усиливает ядовитый характер. Если в молекуле присутствует карбоксильная или сульфогруппа, или если при прохождении через организм животного отрицательные группы соединяются с молекулой яда, либо в указанной молекуле образуются карбоксильные группы, — в таких случаях ядовитый характер нитрогруппы может не проявляться.

6. Вещества с двойными углеродными связями более ядовиты, чем соответствующие насыщенные вещества. Так, нейрин с двойной связью углерода CH2 более ядовит, чем холин; виниламин более ядовит, чем этиламин.

Нейрин.

Холин.

Нейрин.

Холин.

Виниламин.

Этиламин.

Виниламин.

Этиламин.

§ 27. М. Ш. Мише [40] исследовал сравнительную токсичность металлов с помощью экспериментов на рыбах, используя виды Serranus, Crenolabrus и Julius. Хлорид металла растворяли в воде и разбавляли до тех пор, пока не достигалась именно такая концентрация, при которой рыба жила 48 часов; эту величину, выраженную в граммах на литр, он назвал «пределом токсичности».

[40] “De la Toxicité comparée des différents Métaux.” Note de M. Ch. Michet. Compt. Rend., t. xciii., 1881, p. 649.

Ниже приведен главный результат исследования, из которого видно, что никакой связи между «пределом токсичности» и атомным весом обнаружено не было.

ТАБЛИЦА, ПОКАЗЫВАЮЩАЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ НА РЫБАХ.

No. of

Experiments. Metal. Limit of

Toxicity.

20. Mercury, ·00029

7. Copper, ·0033

20. Zinc, ·0084

10. Iron, ·014

7. Cadmium, ·017

6. Ammonium, ·064

7. Potassium, ·10

10. Nickel, ·126

9. Cobalt, ·126

11. Lithium, ·3

20. Manganese ·30

6. Barium, ·78

4. Magnesium, 1 ·5

20. Strontium, 2 ·2

5. Calcium, 2 ·4

6. Sodium, 24 ·17

V. Жизненные тесты или идентификация яда посредством экспериментов на животных.

§ 28. Философское исследование ядов требует полного методического изучения их действия на каждую форму жизни, от низшей до высшей. Наши знания о действии ядов на человека, собак, кошек, кроликов и лягушек более определенны, чем на любые другие виды. Здесь уместно сделать несколько общих замечаний о действии ядов на инфузорий, головоногих моллюсков и насекомых.

Инфузории. — Инфузории чрезвычайно чувствительны к ядовитым алкалоидам и другим химическим реагентам. Сильные дозы алкалоидов вызывают сокращение содержимого клеток и относительно быстрое разрушение всего тела; умеренные дозы сначала ускоряют движения, затем тело заметно увеличивается в размерах и в конечном итоге, как и в первом случае, происходит распад животного вещества.

Россбах [41] приводит следующие данные о пропорциях токсического начала, необходимых для вызова смерти: стрихнин — 1 часть, растворенная в 1500 частях воды; вератрин — 1 в 8000; хинин — 1 в 5000; атропин — 1 в 1000; минеральные кислоты — 1 в 400–600; соли — 1 в 200–300.

[41] N. J. Rossbach, Pharm. Zeitschr. für Russland, xix. 628.

Необычайная чувствительность инфузорий и небольшое количество материала, используемого в таких экспериментах, были бы весьма полезны на практике, если бы существовала четкая разница в симптомах, вызываемых различными ядами. Однако никто не смог бы с уверенностью определить даже класс, к которому принадлежит яд, если бы наблюдал за движениями отравленных инфузорий без предварительного знания того, что было добавлено в воду. Следовательно, этот факт более любопытен, чем полезен.

Головоногие моллюски. — Действие нескольких ядов на головоногих моллюсков исследовалось М. Э. Юнгом [42]. Кураре, помещенное на кожу, не оказывало никакого действия, но на жабрах приводило к генерализованному параличу. Даже при введении в дозе, в пятнадцать раз превышающей дозу, необходимую для убийства кролика, оно не всегда было смертельным. Стрихнин, растворенный в морской воде в пропорции 1 к 30 000, вызывает самые явные симптомы. Первым признаком является расслабление мышцы хроматофора и закрытие хроматофоров; животное бледнеет, дыхательные движения становятся более мощными, и после заметного увеличения их частоты она стремительно падает с нормального значения 25 до 5 в минуту. Затем по истечении времени, зависящего от дозы яда, начинается тетанус; конечность напрягается и вытягивается в форме веера, все тело судорожно сокращается, дыхание становится толчкообразным, животное опорожняет свой мешок и через несколько минут погибает в состоянии сильнейшей мышечной ригидности. Если в этот момент вскрыть животное, обнаруживается, что венозное сердце все еще бьется. Были проведены эксперименты с никотином и другими ядами, и было обнаружено, что головоногие моллюски в целом чувствительны к активным алкалоидам и проявляют более или менее выраженные симптомы.

[42] Compt. Rend., t. xci. p. 306.

Насекомые. — Автор уделил значительное время осенью 1882 года наблюдениям за эффектом определенных алкалоидов на обычную мясную муху, полагая, что данное насекомое может продемонстрировать достаточный набор симптомов физиологических явлений, чтобы токсиколог мог использовать его в качестве живого реагента. Если это так, то дешевизна и повсеместное распространение этого крошечного существа в течение значительной части года рекомендовали бы его для этой цели. Если поймать двух мясных мух и поместить их под стеклянные колпаки — одну отравленную, другую нет, — поразительно, какое разнообразие симптомов можно при небольшом навыке различить. Тем не менее отсутствие зрачков, а также отсутствие дыхательных и сердечных движений являются с точки зрения эксперимента недостатками, которые не могут быть компенсированы никаким количеством или разнообразием чисто мышечных симптомов.

В силу природы вещей у отравленной мухи мы можем различать лишь вялость или живость движений, потерю способности передвигаться по гладким поверхностям, раздражение покровов, беспорядочные движения конечностей, выпячивание мясистого хоботка и паралич ног или крыльев. Мои эксперименты проводились главным образом путем смазывания головы мухи экстрактами или нейтральными растворами ядов. Таким образом, часть вещества неизменно попадает в организм — отчасти путем прямого всасывания, а отчасти в результате попыток насекомого избавиться от чужеродного вещества, при которых оно задействует лапки и хоботок. О симптомах, наблюдаемых после применения сапонина, дигиталина и аконитина, читайте в статьях об этих веществах.

При отравлении колбасными изделиями, испорченным мясом, курарином и в неясных случаях в целом, при текущем состоянии науки, эксперименты на живых организмах абсолютно необходимы. Только так и никак иначе эксперт во многих случаях может доказать присутствие инфекционного (зимотического) начала или исключить наличие химического яда.

Закон о вивисекции, однако, эффективно препятствует использованию жизненных тестов в Англии, за исключением лицензированных учреждений. Следовательно, «методы» применения жизненных тестов, описанные в прежних изданиях, будут опущены.

§ 29. Действие ядов на сердце хладнокровных животных. — Закон о вивисекции, однако, не препятствует использованию определенных живых тестов, таких как, например, проверка действия ядов на недавно экспатрированные (удаленные) сердца холоднокровных животных.

Аппарат Вильямса.

Сердце лягушки, черепахи (морской и сухопутной) и акулы будет регулярно биться в течение долгого времени после извлечения из тела, если обеспечить постоянный ток питательной жидкости. Жидкостями, используемыми для этой цели, служат кровь травоядных, разбавленная раствором поваренной соли, либо раствор сывороточного альбумина, либо 2-процентный раствор гуммиарабика, в котором взвешены эритроциты. Самый простой в использовании аппарат известен как аппарат Вильямса. Аппарат Вильямса состоит из двух стеклянных колб (см. схему): одна из них, P, содержит питательную жидкость, в которую добавлено определенное количество яда; другая, N, содержит ту же жидкость, но без добавления яда; эти колбы соединены каучуковыми трубками с тройником T, причем каждый отрезок каучуковой трубки имеет нажимной винтовой зажим V1 и V; тройник соединен с более широкой трубкой, содержащей клапан-поплавок F, который обеспечивает свободное прохождение жидкости только в одном направлении, то есть в направлении стрелки; эта последняя широкая трубка соединена с Y-образной трубкой, которая в свою очередь соединяется с аортой исследуемого сердца, а другое колено Y-образной трубки соединено с другой широкой трубкой X, имеющей поплавковый клапан F²: поплавок, содержащий каплю ртути и допускающий (подобно поплавковому клапану F) прохождение жидкости только в одном направлении, очевидно, если открыть зажим, сообщающийся с N, и закрыть зажим, сообщающийся с P, через сердце будет циркулировать только нормальная жидкость; если же, напротив, открыт зажим P и закрыт зажим N, сердце будет питаться исключительно отравленной кровью. Также ясно, что, поднимая или опуская колбы, циркулирующую жидкость можно подавать под любым давлением — высоким или низким. Если в трубки попадет пузырек воздуха, от него можно избавиться, сняв пробку в точке S и доведя уровень жидкости до верха отверстия. Наблюдение проводится путем первоначального определения количества и характера сердечных сокращений при циркуляции нормальной жидкости, а затем после замены нормальной жидкости на отравленную. Более простой, но менее точный метод заключается в том, чтобы обезозглавить (разрушить спинной мозг) двух лягушек, извлечь их сердца и поместить их в часовые стекла, содержащие либо сыворотку, либо раствор поваренной соли (концентрация 0,75%); затем в одно сердце добавляют раствор исследуемого яда и отмечают разницу в поведении и характере сокращений.

Явления, на которые следует обратить особое внимание, заключаются в следующем:

Сердце в пике отравления останавливается в диастоле.

Сердце в пике отравления останавливается в систоле.

Остановка в диастоле. — Остановке может предшествовать ослабление сокращений или так называемая перистальтика сердца; либо ей может предшествовать состояние, при котором предсердие демонстрирует частоту, отличную от таковой у желудочка.

Финальная диастола может быть диастолой паралича или диастолой раздражения.

Диастола раздражения вызывается стимулом тормозных ганглиев и возникает только после отравления ядами группы мускарина. Это состояние можно распознать по тому факту, что сокращение может быть возбуждено механическими и электрическими стимулами или применением раствора атропина; последний парализует тормозные нервные центры и тем самым снова запускает механизм. Диастола паралича является наиболее частой формой смерти. Ее можно легко отличить от мускариновой диастолы; ибо при мускариновой диастоле сердце наполнено кровью и больше нормы; в паралитической же форме сердце не полностью расширено, кроме того, хотя при замене отравленной крови нормальной сокращения могут на короткое время восстановиться, ответная реакция неполная, и конец оказывается тем же; к тому же атропин не восстанавливает сокращения. Диастола паралича может зависеть от паралича так называемых возбудимо-моторных ганглиев (как при действии иодаля) или от паралича мышечной структуры (как при действии меди).

§ 30. Действие ядов на радужную оболочку. — Несколько ядов влияют на зрачок, вызывая либо его сужение, либо расширение. Наиболее подходящим животным является кошка; зрачок кошки легко демонстрирует любое состояние.

Токсический миоз, или токсическое сужение зрачка. — Существует две формы токсического миоза, одна из которых имеет центральное происхождение. При этой форме, если яд нанесен непосредственно на глаз, выраженного сужения не происходит; для проявления эффекта яд должен быть проглочен или введен подкожно. Сужение сохраняется до самой смерти.

Обложка выбранной аудиокниги Выберите главу Плеер готов к воспроизведению
0:00 0:00

Громкость