Микробиология, вирусология и иммунология


Иммунотоксическое влияние экологических



Pdf көрінісі
бет93/197
Дата02.01.2022
өлшемі1.61 Mb.
#453700
1   ...   89   90   91   92   93   94   95   96   ...   197
MB uchebnoe posobie

Иммунотоксическое влияние экологических 
и производственных факторов
Интенсивное  развитие  промышленности,  ядерной  энергетики  и  сжи-
гание огромного количества топлива привели в конце XX в. к осознанию 
надвигающейся  экологической  катастрофы.  Антропогенные  загрязнители 
производственной  и  окружающей  среды  (ксенобиотики)  могут  вызывать 
смертельные заболевания, пороки развития и уродства, нарушения роста и 
нервно-психические, онкологические, аутоиммунные заболевания, аллерги-
ческие и псевдоаллергические реакции.
В настоящее время известно около 10 миллионов химических соедине-
ний, примерно 70 000 из которых внесены в Международный реестр как 
токсичные и около 1000 — особо токсичные соединения.
Наиболее часто в обыденной жизни происходят контакты с продуктами 
сгорания, красками, пестицидами и т. д. Так, в Москве, по данным на конец 
1994 г., вредные выбросы в атмосферу превысили 100 кг в год на одного 
жителя, в водоемы города ежедневно в среднем сбрасывается 11,5 т нефте-
продуктов.  Каждый  день  воздух  над  Москвой  загрязняется 3 т  вредных 
соединений.


89
Иммунотропные  химические  соединения  можно  подразделить  на  сле-
дующие группы:
1.  Продукты  полного  и  частичного  сгорания  органического  топлива: 
летучая зола, токсические радикалы и перекиси азота, сернистый газ, 
окись углерода, полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) 
(бензапирены, безантрацены, холантрены).
2.  Продукты химической промышленности: бензол, фенолы, ксилол, ам-
миак, формальдегид и содержащие его смолы, продукты переработки 
и синтеза пластмасс, продукты резиновой и лакокрасочной промыш-
ленности, нефтепродукты и др.
3.  Продукты бытовой и сельскохозяйственной химии: пестициды, инсек-
тициды, гербициды, удобрения, детергенты, пищевые и косметические 
красители,  лекарства,  вкусовые  добавки,  косметические  и  моющие 
средства и др. Наиболее загрязненными в отношении сельскохозяйст-
венных  ядохимикатов  являются  районы  средней  и  южной  России. 
Контакт  с  подобными  химическими  соединениями  ведет  в  первую 
очередь к снижению количества и клеточной активности Т-хелперов, 
Т-супрессоров и NK-киллеров; угнетается пролиферация и миграция 
стволовых клеток костного мозга.
4.  Металлы: свинец, ртуть, кобальт, молибден и др.
5.  Неорганическая пыль: двуокись кварца, асбест, углерод, тальк, поли-
металлические аэрозоли, сварочный аэрозоль и др.
6.  Биологические  поллютанты:  растительные  пыльцевые  аллергены, 
микроскопические клещи, грибы, вирусы, бактерии, паразиты и др. 
Установлены предельно допустимые концентрации (ПДК) токсических 
и аллергоопасных соединений для воздуха рабочей зоны, а также воздуха 
и воды в окружающей среде. Однако многие из этих соединений обладают 
достаточно выраженным иммунотропным действием, особенно заметным 
в периоды физиологических иммунодефицитных состояний (группа риска: 
подростки до 17 лет, взрослые после 70 лет, беременные женщины). Основное 
влияние различных химических соединений на отдельные функциональные 
звенья иммунной системы сводится к следующим механизмам: 
хлорированные  циклические  диоксины,  бромированные  бифенилы, 
метилртуть вызывают нарушение созревания и пролиферации Т-лим-
фоцитов, атрофию тимуса, гипоплазию лимфоидных органов; 
алкилирующие  соединения,  бензол,  озон,  тяжелые  металлы  ведут  к 
иммуносупрессии вследствие нарушения репарации ДНК ;
ароматические амины, гидразин, анилин вызывают образование цито-
токсических антител и клонов против аутолимфоцитов; 
z
z
z


90
галогеновые ароматические соединения, ПАУ, озон снижают продукцию 
интерлейкинов и интерферона;
хлорированные циклические диоксины, ПАУ ведут к снижению функ-
ции В-клеток и продукции антител;
тяжелые металлы (золото, кадмий), анилиновые красители (анилин), 
гексахлорбензол, ароматические амины вызывают дефекты компонен-
тов комплемента с появлением риска СКВ и др;
токсические  радикалы  азота,  окислы  серы,  сернистый  газ,  ПАУ,  не-
органическая пыль (кварц, уголь, асбест и др.) стимулируют недоста-
точность  местного  иммунитета (S-lgA, фагоцитоза  альвеолярных  и 
перитонеальных макрофагов) респираторного и желудочно-кишечного 
тракта, мочеполовой системы, глаз;
метилртуть, изоцианаты, нитрозомочевина, гексахлорбензол, тяжелые 
металлы,  кварц  подавляют  супрессорную  функцию  Т-лимфоцитов 
(с гиперактивностью Т-хелперов и В-лимфоцитов);
ароматические  амины,  тиоловые  яды  (ртуть),  тяжелые  металлы,  ме-
тансульфонат изменяют фенотип лимфоцитов, влияют на мембранные 
HLA-антигены, эпитопы CD и другие рецепторы. 
Характер  нарушений  в  отдельных  функциональных  звеньях  иммунной 
системы зависит от длительности воздействия того или иного вещества или 
химического  соединения.  Чем  длительнее  воздействие,  тем  стабильнее  из-
менения. Этот процесс наиболее заметен у лиц, работающих на химическом 
производстве.  Например,  у  лиц,  имеющих  контакт  с  хлорсодержащими  и 
фторсодержащими соединениями в процессе производства стаж работы до 
года обусловливает изменение 1—2 параметров в функциональной активности 
иммунной системы. При стаже работы 1—5 лет количество параметров может 
достигать уже четырех; при стаже работы более 5 лет выявляются тенденции 
к  изменению  порядка 7 показателей.  Таким  образом,  подобная  специфика 
производства в первое время ведет к задействованию резервных регуляторных 
механизмов в иммунных взаимосвязях; однако длительный контакт с вредными 
соединениями истощает резервные механизмы. Результатом данных измене-
ний  является  увеличение  периода  течения  инфекционных  и  соматических 
заболеваний с их хронизацией; рост аллергических состояний; увеличение 
числа лиц, страдающих бронхиальной астмой, туберкулезом.


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   89   90   91   92   93   94   95   96   ...   197




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет