Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Arsenic" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-4 z 4
Tytuł:
Arsen – trucizna czy lek?
Arsenic – Poison or medicine?
Autorzy:
Kulik-Kupka, Karolina
Koszowska, Aneta
Brończyk-Puzoń, Anna
Nowak, Justyna
Gwizdek, Katarzyna
Zubelewicz-Szkodzińska, Barbara
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2164425.pdf
Data publikacji:
2016-02-12
Wydawca:
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra Jerzego Nofera w Łodzi
Tematy:
arsen
trójtlenek arsenu
choroby nowotworowe
trucizna
lęk
apoptoza
arsenic
arsenic trioxide
neoplastic diseases
poison
medicine
Apoptosis
Opis:
Arsen to pierwiastek kojarzony głównie z działaniem toksycznym. Należy jednak podkreślić, że mimo toksyczności jest on stosowany w medycynie. W przeszłości arsen i jego związki wykorzystywano w leczeniu m.in. cukrzycy, łuszczycy, kiły, owrzodzeń skóry i chorób stawów. Obecnie stosowany jest w onkologii, głównie u pacjentów z ostrą białaczką promielocytową. Z jednej strony więc arsen został uznany przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem (International Agency for Research on Cancer – IARC) za pierwiastek o udowodnionym epidemiologicznie rakotwórczym działaniu, a z drugiej – jest wykorzystywany w terapii chorób onkologicznych. Na działanie arsenu człowiek jest narażony także w codziennym życiu, ponieważ jest to substancja szeroko rozpowszechniona w przyrodzie. Występuje w glebie i wodzie, co skutkuje przedostawaniem się tego związku do pożywienia. Długotrwała ekspozycja na arsen i jego związki może doprowadzić np. do zmian w mięśniu sercowym lub uszkodzenia wątroby. Z tego powodu ważne jest prowadzenie monitoringu zawartości tej substancji w glebie, wodzie i pożywieniu, a także możliwości narażenia zawodowego. Niezbędne jest także ustalenie norm zawartości tego pierwiastka (zarówno zawartości całkowitej, jak i jego nieorganicznej formy) w pożywieniu. Niniejszy artykuł jest przeglądem publikacji znajdujących się w bazach medycznych PubMed oraz Polskiej Bibliografii Lekarskiej, które ukazały się do 2015 r. oraz dotyczyły arsenu i jego związków. W artykule przedstawiono najważniejsze informacje dotyczące arsenu – zarówno jako trucizny, jak i leku. Med. Pr. 2016;67(1):89–96
Arsenic (As) is commonly known as a poison. Only a few people know that As has also been widely used in medicine. In the past years As and its compounds were used as a medicine for the treatment of such diseases as diabetes, psoriasis, syphilis, skin ulcers and joint diseases. Nowadays As is also used especially in the treatment of patients with acute promyelocytic leukemia. The International Agency for Research on Cancer (IARC) has recognized arsenic as an element with carcinogenic effect evidenced by epidemiological studies, but as previously mentioned it is also used in the treatment of neoplastic diseases. This underlines the specificity of the arsenic effects. Arsenic occurs widely in the natural environment, for example, it is present in soil and water, which contributes to its migration to food products. Long exposure to this element may lead to liver damages and also to changes in myocardium. Bearing in mind that such serious health problems can occur, monitoring of the As presence in the environmental media plays a very important role. In addition, the occupational risk of As exposure in the workplace should be identified and checked. Also the standards for As presence in food should be established. This paper presents a review of the 2015 publications based on the Medical database like PubMed and Polish Medical Bibliography. It includes the most important information about arsenic in both forms, poison and medicine. Med Pr 2016;67(1):89–96
Źródło:
Medycyna Pracy; 2016, 67, 1; 89-96
0465-5893
2353-1339
Pojawia się w:
Medycyna Pracy
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Neurological and neurophysiological examinations of workers exposed to arsenic levels exceeding hygiene standards
Autorzy:
Sińczuk-Walczak, Halina
Janasik, Beata M.
Trzcinka-Ochocka, Małgorzata
Stanisławska, Magdalena
Szymczak, Maria
Hałatek, Tadeusz
Walusiak-Skorupa, Jolanta
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2179016.pdf
Data publikacji:
2014-12-01
Wydawca:
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra Jerzego Nofera w Łodzi
Tematy:
occupational exposure
arsenic speciation
nervous system
neuropathy
neurophysiological test
Opis:
Objectives: The assessment of the neurotoxic effect of arsenic (As) and its inorganic compounds is still the subject of interest due to a growing As application in a large array of technologies and the need to constantly verify the principles of prevention and technological parameters. The aim of this study was to determine the status of the nervous system (NS) in workers exposed to As at concentrations exceeding hygiene standards (Threshold Limit Values (TLV) – 10 μg/m³, Biological Exposure Index (BEI) – 35 μg/l) and to analyze the relationship between the NS functional state, species of As in urine and As levels in the workplace air. Material and Methods: The study group comprised 21 men (mean age: 47.43±7.59) employed in a copper smelting factory (mean duration of employment: 22.29±11.09). The control group comprised 16 men, matched by age and work shifts. Arsenic levels in the workplace air (As-A) ranged from 0.7 to 92.3 μg/m³; (M = 25.18±28.83). The concentration of total arsenic in urine (Astot-U) ranged from 17.35 to 434.68 μg/l (M = 86.82±86.6). Results: Syndrome of peripheral nervous system (PNS) was manifested by extremity fatigue (28.6%), extremity pain (33.3%) and paresthesia in the lower extremities (33.3%), as well as by neuropathy-type mini-symptoms (23.8%). Electroneurographic (ENeG) tests of peroneal nerves showed significantly decreased response amplitude with normal values of motor conduction velocity (MCV). Stimulation of sural nerves revealed a significantly slowed sensory conduction velocity (SCV) and decreased sensory potential amplitude. Neurophysiological parameters and the results of biological and environmental monitoring showed a relationship between $\text{As}^\text{tot}$, $\text{As}^\text{III}$ (trivalent arsenic), the sum of iAs ($\text{As}^\text{III}+\text{As}^\text{V}$ (pentavalent arsenic))+MMA (monomethylarsonic acid) concentration in urine and As levels in the air. Conclusions: The results of the study demonstrate that occupational exposure to inorganic arsenic levels exceeding hygiene standards (TLV, BEI) generates disorders typical of peripheral neuropathy.
Źródło:
International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health; 2014, 27, 6; 1013-1025
1232-1087
1896-494X
Pojawia się w:
International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Study of arsenic exposure in oral/oropharyngeal carcinoma in West Bengal
Autorzy:
Pal, Pritha
Raychowdhury, Ranjan
Dolai, Tuphan K.
Roy, Sanchita
Dastidar, Rinini
Halder, Ajanta
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2161855.pdf
Data publikacji:
2017-03-30
Wydawca:
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra Jerzego Nofera w Łodzi
Tematy:
Apoptosis
risk factor
micronuclei
oral cancer
arsenic toxicity
West Bengal
Opis:
Objectives To study any possible correlation between arsenic toxicity and the development of oral carcinoma in West Bengal population. Material and Methods Ethical clearance for this study was obtained from the Vivekananda Institute of Medical Sciences. Out of 30 785 patients attending our hospital from November 2012 to July 2015, 107 cases and 50 control individuals were selected. The hair and buccal smear samples were obtained upon their consent for the purpose of the analysis of arsenic count and cytogenetic damage, respectively. Results Ninety-six percent of cases came from the highly arsenic affected districts and 81.3% showed their arsenic count above the safe limit (0.8 μg/g) whereas 96% of the controls’ arsenic count was within the safe limit. The study showed a significant difference of the micronuclei and apoptosis frequency between the cases and controls. Conclusions The difference of micronuclei and apoptosis frequency between cases and controls was significant. The maximum number of cases came from highly arsenic affected areas and a higher percentage of cases showed elevated arsenic count, as compared to controls, which may indicate a possible link between arsenic toxicity and this disease. However, a larger sample size is required for a proper correlation. Int J Occup Med Environ Health 2017;30(2):271–279
Źródło:
International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health; 2017, 30, 2; 271-279
1232-1087
1896-494X
Pojawia się w:
International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Polimorfizm genów kodujących białka naprawy DNA a zawodowe i środowiskowe narażenie na ołów, arsen i pestycydy
Polymorphism of genes encoding proteins of DNA repair vs. occupational and environmental exposure to lead, arsenic and pesticides
Autorzy:
Bukowski, Karol
Woźniak, Katarzyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2162666.pdf
Data publikacji:
2018-03-09
Wydawca:
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra Jerzego Nofera w Łodzi
Tematy:
polimorfizm genetyczny
arsen
pestycydy
ołów
uszkodzenia DNA
geny naprawy DNA
genetic polymorphism
arsenic
pesticides
lead
DNA damage
DNA repair genes
Opis:
Polimorfizm genetyczny wiąże się z występowaniem w populacji co najmniej 2 różnych alleli w danym locus z częstością większą niż 1%. Wyróżniamy m.in. polimorfizm pojedynczego nukleotydu (single nucleotide polymorphism – SNP) i polimorfizm zmiennej liczby powtórzeń tandemowych. Występowanie określonych polimorfizmów w genach kodujących enzymy naprawy DNA jest związane z szybkością i wydajnością naprawy DNA oraz może chronić lub narażać daną osobę na skutki działania określonego ksenobiotyku. Związki chemiczne takie, jak ołów, arsen i pestycydy odznaczają się dużą toksycznością. Opisano wiele różnych polimorfizmów genów kodujących enzymy naprawy DNA, które mają wpływ na skuteczność naprawy uszkodzeń DNA indukowanych przez te ksenobiotyki. W przypadku ołowiu zbadano wpływ polimorfizmów genów: APE1 (apurinic/apyrimidinic endonuclease 1 – endonukleaza miejsca apurynowego/apirymidynowego) (rs1130409), hOGG1 (human 8-oxoguanine glycosylase – glikozylaza 8-oksyguaniny) (rs1052133), XRCC1 (X-ray repair cross-complementing protein group 1 – białko biorące udział w naprawie DNA przez wycinanie zasad) (rs25487), XRCC1 (rs1799782) oraz XRCC3 (X-ray repair cross-complementing protein group 3 – białko biorące udział w naprawie DNA przez rekombinację homologiczną) (rs861539). Dla arsenu przedstawiono w niniejszej pracy wyniki badań dotyczących następujących polimorfizmów: ERCC2 (excision repair cross-complementing – białko biorące udział w naprawie DNA przez wycinanie nukleotydów) (rs13181), XRCC3 (rs861539), APE1 (rs1130409) oraz hOGG1 (rs1052133). W odniesieniu do pestycydów w pracy przedstawiono zarówno osobny, jak i łączny wpływ polimorfizmów genów takich, jak XRCC1 (rs1799782), hOGG1 (rs1052133), XRCC4 (X-ray repair cross-complementing protein group 4 – białko biorące udział w naprawie DNA przez łączenie końców niehomologicznych) (rs28360135) i genu kodującego enzym detoksykacyjny paraoksonazę PON1 (paraoxonase 1) (rs662). Med. Pr. 2018;69(2):225–235
Genetic polymorphism is associated with the occurrence of at least 2 different alleles in the locus with a frequency higher than 1% in the population. Among polymorphisms we can find single nucleotide polymorphism (SNP) and polymorphism of variable number of tandem repeats. The presence of certain polymorphisms in genes encoding DNA repair enzymes is associated with the speed and efficiency of DNA repair and can protect or expose humans to the effects provoked by xenobiotics. Chemicals, such as lead, arsenic pesticides are considered to exhibit strong toxicity. There are many different polymorphisms in genes encoding DNA repair enzymes, which determine the speed and efficiency of DNA damage repair induced by these xenobiotics. In the case of lead, the influence of various polymorphisms, such as APE1 (apurinic/apyrimidinic endonuclease 1) (rs1130409), hOGG1 (human 8-oxoguanine glycosylase) (rs1052133), XRCC1 (X-ray repair cross-complementing protein group 1) (rs25487), XRCC1 (rs1799782) and XRCC3 (X-ray repair cross-complementing protein group 3) (rs861539) were described. For arsenic polymorphisms, such as ERCC2 (excision repair cross-complementing) (rs13181), XRCC3 (rs861539), APE1 (rs1130409) and hOGG1 (rs1052133) were examined. As to pesticides, separate and combined effects of polymorphisms in genes encoding DNA repair enzymes, such as XRCC1 (rs1799782), hOGG1 (rs1052133), XRCC4 (X-ray repair cross-complementing protein group 4) (rs28360135) and the gene encoding the detoxification enzyme PON1 paraoxonase (rs662) were reported. Med Pr 2018;69(2):225–235
Źródło:
Medycyna Pracy; 2018, 69, 2; 225-235
0465-5893
2353-1339
Pojawia się w:
Medycyna Pracy
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-4 z 4

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies