либо поглощают незначительно по сравнению с растворами, не содержащими бисульфита, в связи с чем этой величиной оптической плотности можно пренебречь. Таким образом, бензальдегид связывается метабисульфитом и таким образом его можно удалить из двухкомпонентной смеси. При добавлении метабисульфита раствор разбавился в 2 раза, оптическая плотность также снизилась почти в 2 раза.
Следовательно, в спиртовом растворе происходит суммарное поглощение обоих компонентов, в спиртовом же растворе, содержащем метабисульфит, поглощает только стирол. Поэтому поглощение, обусловленное бензальдегидом, может быть вычислено по разности. Для построения градуировочных графиков измеряли оптические плотности растворов бензальдегида (от 0,5 до 6 мкг/мл) в чистом спирте, а растворов стирола (от 0,25 до 4 мкг/мл) в спирто-водной среде с добавлением метабисульфита. Для этого к 5 мл спиртового раствора добавляли 2 мл воды и 3 мл 2,5% раствора реактива. Чувствительность определения стирола 0,25 мкг/мл, бензальдегида 0,5 мкг/мл.
С помощью градуировочных графиков проводили количественное определение стирола и бензальдегида из их смесей с известной концентрацией. Объем исследуемого спиртового раствора составлял 5 мл. Вначале измеряли оптическую плотность спиртового раствора при 245 мм>с в кювете с[1— 1 см. Контрольным раствором также являлся спирт. Затем ко всему объему раствора добавляли 2 мл воды и 3 мл раствора метабисульфита. Через 10 мин. вновь измеряли оптическую плотность. В контрольную кювету наливали раствор, приготовленный из 5 мл спирта, 2 мл воды и 3 мл реактива.
В результате разбавления раствора в 2 раза оптическая плотность стирола, найденная при повторном измерении, удваивалась. Оптическую плотность бензальдегида вычисляли по формуле:
®бенз-~^сумма 2. Остир.
Опыты показали, что определение стирола и бензальдегида из искусственных смесей удовлетворительное. Спектрофотометрический метод раздельного изучения стирола и бензальдегида сопоставляли также с колориметрическими методами при исследовании их концентрации в экспериментальной камере. Сходимость результатов хорошая.
Установлено, что оптическая плотность растворов стирола и бензальдегида, а также из смесей на следующий день практически не меняется. Для поглощения стирола и бензальдегида из воздуха испытывали поглотительные приборы Зайцева и с пористой пластинкой, наполненные 5 мл спирта. Наилучшие результаты наблюдаются при применении 2 поглотителей с пористой пластинкой и скорости воздуха 0,2 л/мин.
Разработанный нами спектрофотометрический метод определения стирола и бензальдегида при совместном присутствии был апробирован в производственных условиях. Изо-пентан и поливиниловый спирт, которые участвуют в технологическом процессе получения пенополистирола, не поглощают в области 245 ммк и поэтому не мешают определению стирола и бензальдегида.
Поступила 27/Х1 1967 г
УДК 613.632:546.711]:613.64
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КОМБИНИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ МАРГАНЦА И ВИБРАЦИИ НА ОРГАНИЗМ
В. А. Михайлов, Л. Я- Тартаковская, Е. М. Неизвестнова, Л. Ф. Мавринская
Свердловский научно-исследовательский институт гигиены труда и профпатологии
В условиях современного производства качественных марганецсодержащих сталей неблагоприятное влияние на рабочих оказывают не только высокотоксичные аэрозоли соединений марганца, но и вибрация, возникающая при формовке, обрубке и очистке отливок, уровни которой превышают предельно допустимые (Л. Я. Тартаковская). Это придает симптоматике профессионального марганотоксикоза, нередко развивающегося у сталеваров, специфические черты, отличающие его от обычной картины заболевания и свидетельствующие о суммировании, а может быть, даже потенцировании вредного действия марганца и вибрации (Н. В. Городнова). Поэтому исследование комбинированного действия названных агентов весьма актуально. Исходя из этого, мы поставили своей задачей выяснить особенности течения экспериментальной интоксикации соединениями марганца при одновременном воздействии общей вибрации 1.
1 К сожалению, авторы осуществили исследования комбинированного действия марганца и вибрации только с концентрациями марганца и интенсивностью вибрации, значительно превышающими их предельно допустимые уровни. Это исключает возможность использования выводов авторов в интересах гигиенического нормирования. — Ред.
На 230 белых мышах и 140 белых крысах проведены 4 серии экспериментов. В каждой серии (за исключением I) животных распределяли на 5 групп: животные 1-й группы получали хлористый марганец, 2-я группа подвергалась сочетанному воздействию марганца и вибрации. Животные 4-й группы служили общим контролем. В связи с тем что при работе вибростенда возникал шум уровнем 84—100 дб (максимум звукового давления на частотах 125—1000 гц), во II и III серии экспериментов была выделена 5-я группа животных в качестве шумового контроля.
В I серии опытов определяли резистентность белых мышей к хлористому марганцу после предварительного ежедневного (кроме нерабочих дней) 2-часового воздействия вибрации частотой 48—50 гц и амплитудой 160—220 мк 1, 2, 3 и 4 месяца. Во II серии хлористый марганец вводили белым крысам ежедневно подкожно в дозе 5 мг/кг (всего 480 мг/кг за 4 месяца); вибрация характеризовалась теми же параметрами, что и п предыдущей серии. В III серии хлористый марганец вводили белым крысам через день в дозе 10 мг/кг (всего 420 мг/кг за 3V2 месяца при тех же параметрах вибрации). В IV серии интра-трахеально вводили двуокись марганца в дозе 50 мг на животное. Воздействию вибрации частотой 48 гц и амплитудой 300 мк животных подвергали на протяжении 7 месяцев.
У всех животных регулярно измеряли вес тела, изучали изменения функционального состояния центральной нервной системы по показателям хронаксии и суммационной способности; об изменениях углеводного обмена судили на основании колебаний уровня сахара и гликогена в крови и содержания гликогена в печени. У животных V серии исследовали реакцию коры надпочечников на внутримышечное введение АКТГ в дозе 5 мг/кг по методу Торна. Ежемесячно часть животных умерщвляли, для гистоморфологических исследований брали фрагменты различных отделов центральной нервной системы (кора больших полушарий, мозжечок, продолговатый и спинной мозг), а также легких, печени, селезенки, почек, надпочечников и поперечнополосатых мышц передней и задней конечностей, передней стенки живота). Кусочки органов фиксировали в 10—20% нейтральном формалине, окрашивали гематоксилин-эозином, по ван Гизону красным конго и Суданом III. Для выявления синапсов в центральной нервной системе и мионевральных связей применяли метод импрегнации серебром по Билыновскому — Грос. При статистической обработке учитывали разности показателей не только по отношению к общему, но и к шумовому контролю.
В отличие от вибрации хлористый марганец оказывал более сильное и продолжительное влияние на нейрофибриллярный и ядерный аппарат моторной бляшки. Размеры основных ядер уменьшались, тогда как величина мелких ядер арборизации, напротив, нарастала. Во многих моторных окончаниях эти ядра оказывались полностью разрушенными. Патологически измененные нейрофибриллярные структуры и ядра бляшек не восстанавливались полностью даже в конце периода наблюдения. При комбинированном воздействии изменения в мионевральных синапсах были не столь яркими, а явления адаптации нервных структур как у мышей, так и у крыс наступали раньше, чем при раздельном применении марганца или вибрации.
Обнаруженные нами изменения в мионевральных синапсах согласуются с данными электромиографических и хронаксиметрических наблюдений, описанными в литературе, в частности с такими явлениями, как возникновение гетерохронизма и нарушений процессов субординации при экспериментальном и производственном марганотоксикозе, а также при воздействии вибрации. В совокупности они проливают свет на механизм локомоторных нарушений, свойственных марганотоксикозу.
Результаты исследований позволили сделать следующие выводы. При воздействии марганца или вибрации у белых мышей и крыс возникают выраженные функциональные и морфологические сдвиги, отражающие специфику влияния каждого из этих факторов. На ранних этапах комбинированного применения обоих агентов совместное действие их усиливается, что проявляется в виде более выраженного торможения реакции коры надпочечников на АКТГ, изменений углеводного обмена, уменьшения суточной LD60 хлористого марганца после месячного воздействия вибрации, а такжев видеболее ранних и выраженных реактивных изменений в коре больших полушарий, спинном мозге и паренхиматозных органах. В то же время в мионевральных синапсах сочетанное воздействие не вызывало столь выраженных сдвигов, а восстановительные процессы как у мышей, так и у крыс наступали раньше, чем при раздельном применении марганца и вибрации.
ЛИТЕРАТУРА
Городнова Н. В. В кн.: Материалы 9-й научной сессии. Свердловск, ин-та гигиены труда и профпатологии. Свердловск, 1959, с. 59. — Т а р т а к о в с к а я Л. Я. В кн.: Материалы 9-й научной сессии Свердловск, ин-та гигиены труда и профпатологии. Свердловск, 1959, с. 124.
Поступила 2/1V 1968 г.