Научная статья на тему 'МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В ПИТЬЕВЫХ ВОДАХ ЛЬВОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ЭНДЕМИЧЕСКИЙ ЗОБ'

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В ПИТЬЕВЫХ ВОДАХ ЛЬВОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ЭНДЕМИЧЕСКИЙ ЗОБ Текст научной статьи по специальности «Науки о Земле и смежные экологические науки»

CC BY
12
4
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В ПИТЬЕВЫХ ВОДАХ ЛЬВОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ЭНДЕМИЧЕСКИЙ ЗОБ»

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

=£5

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В ПИТЬЕВЫХ ВОДАХ ЛЬВОВСКОП ОБЛАСТИ

И ЭНДЕМИЧЕСКИЙ ЗОБ

Ассистент Е. П. Новикова

Из кафедры гигиены питания и коммунальной гигиены Львовского медицинского

института

Целью нашей работы явилось изучение минерального состава питьевых вод Львовской области в очагах эндемической зобной болезни и местностях, свободных от эндемии. Вода в качестве объекта исследования была выбрана в связи с тем, что ее химический состав наиболее полно характеризует наличие в данном районе элементов, входящих в состав растворимых соединений, а следовательно, непосредственно с водой и через растительную и животную пищу попадающих в организм человека.

Для изучения состава питьевых вод был использован метод эмиссионного полуколичественного спектрального анализа. Этот метод привлек наше внимание главным образом потому, что он обладает высокой чувствительностью: доступны определению ничтожные примеси при концентрации до 10-3—10-5%. метод полуколичественного спектрального анализа позволяет одновременно в одной пробе определить наличие ряда химических элементов.

Питьевая вода для исследования была отобрана в 32 населенных пунктах сельского типа, из числа которых 10 населенных пунктов практически считались свободными от эндемической зобной болезни. В остальных 22 населенных пунктах имели место случаи эндемической зобной болезни.

Населенные пункты выбраны йа основании подворного осмотра населения для определения состояния здоровья и выявления больных зобом.

Пробы воды отбирали и сухой остаток подготавливали к проведению анализа по методике Ю. Л. Медведева, Л. А. Петропавловской, Э. В. Гусяцкой (1955). Серебро, алюминий, барий, кальций, кобальт, хром, медь, железо, калий, магний, марганец, молибден, натрий, никель, свинец, силиций, стронций, цинк, цирконий определяли спектральным полуколичественным анализом по методике Боровик-Романовой (1956), Гусяцкой и Логиновой (1956). Наряду с указанными элементами определяли содержание йода в воде по методу Беляевой (1957).

Всего спектральным методом было исследовано 165 проб воды, отобранных из 165 источников, из них в зоне зобной эндемии исследовано 93 пробы, в зоне, свободной от эндемии—72; одновременно определяли 20 химических элементов. На содержание йода исследовано 146 проб воды, из них в зоне эндемической зобной болезни— 55 проб, в зоне, свободной от заболевания, — 89. В процессе изучения состава питьевых вод определяли также степень общей минерализации питьевой воды весовым методом.

Полученные данные подвергнуты математической обработке с вычислением средней арифметической, среднеквадратического отклонения и средней ошибки. При сравнении средних величин вычисляли степень достоверности обнаруживаемой разницы.

В зоне распространения эндемической зобной болезни население пользуется преимущественно (72,3%) водой ручьев, родников, колодцев-копанок. В зоне, свободной от эндемии, население для питьевых целей пользуется в 42.3% водой колодцев-копанок, в остальных случаях — водой шахтных колодцев и родников.

Данные о содержании йода в обследованных водоисточниках приведены в таблице.

Значительные величины среднеквадратического отклонения указывают на большие колебания количества йода в отдельных пробах воды. В воде родников заметной разницы в содержании йода по зонам не обнаружено.

При изучении степени минерализации воды было обнаружено, что она заметно выше в зоне, свободной от эндемии. Особенно заметно это преобладание в воде колодцев-копанок, где минеральный остаток из зоны, свободной от эндемии, более чем в 2 раза превышает соответствующий показатель в воде из зоны с наличием зобной эндемии

При анализе данных, полученных в результате изучения минерального состава питьевой воды из источников обеих зон, все исследованные элементы можно разбить на группы. В первую группу входят элементы, содержащиеся в примерно одинаковом

Содержание йода в воде разных водоисточников

Тип водоисточника Зона

эндемической зобной болезни свободная от эндемической зобной болезни

количество обследованных водоисточников среднее содержание йода (в миг/л), средняя ошибка средней количество обследованных водоисточников среднее содержание йо а (в мкг/л), средняя ошибка средней, степень достоверности

М +т М +ш Р

6 1,4 +1,1 Не используются

Колодцы-копанки........ 15 1,5 ±0,5 29 2,0 0,2 68

Шахтные колодцы....... 24 2,0 ±0,6 50 3,9 0,6 96

Родники ........... 10 1,3 ±0,3 10 1,5 0,2 37

количестве в воде из обеих зон, во вторую группу — элементы, обнаруженные в большем количестве в воде источников из зоны, свободной от зобной эндемии, в третью группу — элементы, обнаруженные в большем количестве в воде из зоны, где встречается зобная болезнь.

Содержание алюминия и свинца одинаково в воде обследованных водоисточников зоны, свободной от заболевания, и зоны, где зобная эндемия имеет место. То же относится к железу и марганцу, за исключением воды родников из эндемической юны, где железо обнаружено в несколько большем количестве, и колодцев-копанок из зоны зобной эндемии, где содержание марганца в небольшой степени повышено «а статистически недостоверную величину (Р=38%). »

Содержание бария, кальция, магния и натрия оказалось более высоким в воде источников зоны, свободной от эндемии. В воде колодцев-копанок и шахтных колод-дев глубиной до 15 м из зоны, свободной от эндемии, бария в 2 раза больше, а в воде глубоких шахтных колодцев и родников в 5 раз больше, чем в воде соответствующих водоисточников зоны с распространением зобной болезни. Уровень ка ,ьция в воде из зоны, свободной от эндемии, в Р/г—2 раза выше, чем в воде зоны, где заболевание встречается. Количество магния в воде всех водоисточников зоны, свободной от заболевания, также в 1—2 раза больше, чем в воде из зоны с распространением зобной болезни (Р=96,4—100%). Количество натрия в воде колодцев-копанок зоны, свободной от эндемии, в 2'/г раза превышает уровень его в воде колодцев-копанок из зоны с распространением зобной болезни (Р=99,4%).

В зоне, свободной от эндемии, калий определяли в водах колодцев-копанок и шахтных колодцев. В зоне, где встречается зобная болезнь, калий обнаруживали только в водах колодцев-копанок в количестве, 2 раза меньшем, чем в том же водоисточнике из зоны, свободной от заболевания (Р = 99,5%). Содержание стронция в воде колодцев-копанок и шахтных колодцев также оказалось более высоким в воде из зоны, свободной от зобной эндемии (Р=100%).

Кобальт обнаруживали в воде шахтных колодцев из зоны, свободной от заболевания, и совершенно не нашли ни в одном из источников зоны с распространением зобной эндемии.

К третьей группе элементов, преобладающих в водах из местности с распространением эндемической зобной болезни, относится хром и серебро. Хром в местности, где зобная болезнь отсутствует, совершенно не обнаруживали в воде глубоких шахтных колодцев и родников, в то время как в местности с распространением забо еза-лия хром был обнаружен в воде всех исследованных водоисточников. Серебро в зоне с распространением зобной эндемии было обнаружено в воде ручьев и колодцев-копанок, в воде же из зоны, свободной от заболевания, серебро не обнаруже о ни в одной из проб воды исследованных водоисточников.

Остальные элементы — медь, никель, силиций, цинк — не могут быть отнесены ни к одной из названных групп. Так, медь в воде колодцев-копанок и роднико1 беих зон содержалась в равном количестве, в воде шахтных колодцев глубиной до !5 1 из зоны, свободной от эндемии, обнаружено в 8 раз больше меди, чем в воде того же источника из зоны с распространением заболевания. В воде глубоких шахтных п юд-дев зоны, свободной от эндемии, меди совсем не обнаружено.

Никель в воде шахтных колодцев из зоны, свободной от. зобной эндемии обнаруживали, в то же время содержание его в воде колодцев-копанок из зоны свободной от заболевания, в 9 раз больше, чем в воде колодцев-копанок из з^ны с распространением зобной эндемии, а содержание никеля в воде родников из ( беих зон совпадает.

£ Гигиена и санитария, № 9

81

Содержание силиция в воде колодцев-копанок и шахтных колодцев глубиной до-15 м выше в зоне, свободной зобной эндемии, а содержание силиция в воде глубоких шахтных колодцев и родников одинаково для обеих зон.

Уровень цинка в воде колодцев-копанок одинаков в обеих зонах, в шахтных колодцах глубиной до 15 м цинка в 2 раза больше в зоне с распространением заболе вания. В родниках из зоны зобной эндемии и в глубоких шахтных колодцах из зоны свободной от заболевания, цинк обнаружен не был.

Поступила 10/ХГ1 1960 I

т=г

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В СВЯЗИ С ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬЮ ЭНДЕМИЧЕСКИМ ЗОБОМ

Е. Б. Демко, Ф. В. Лахтурова

Из Смоленской областной санитарно-эпидемиологической станции

Случаи заболеваемости эндемическим зобом в Смоленской области побудили-нас заняться изучением распространения йода в окружающей среде. Мы исследовали содержание йода в водоисточниках области. Исследования проводили по методике Института геохимии и аналитической химии Академии наук СССР.

Нами было обследовано 116 водоисточников, из них 20 артезианских скважин 81 колодец и 15 рек. В большинстве водоисточников количество йода оказалось низ ким и в среднем по области не превысило 15 у/л.

В артезианской воде содержание йода колеблется от 0,5 до 15 у/л, составляя в среднем 6,1 у/л\ в колодезной — от 0 до 13,2 у/л, в среднем 4,5 у/л\ в речных водах йода содержится от 1,6 до 12,9 у/л, в среднем 4,2 у/л.

Таким образом, по нашим данным, артезианские воды оказались богатыми йодом, в связи с чем строительство водопроводов в Смоленской области приобретает особо важное значение.

Сопоставляя данные анализов воды водоисточников области на содержание йода с географическим расположением их, мы отметили, что наиболее бедны йодом водо источники западных районов области, граничащих с неблагополучной по зобу Белорусской ССР. В водоисточниках этих районов обнаружено не более 3 у/л йода. Затем мы исследовали содержание йода в почве.

В Смоленской области имеются все факторы, способствующие низкому содержа нию йода в почве: кислые подзолистые почвы, высокое стояние грунтовых вод, значи тельное количество осадков. Образцы почвы отбирали на приусадебных участках с глубины пахотного слоя. Анализы почвы, взятой .в 17 районах, расположенных в разных местах области, показали, что содержание йода в ней колеблется от 827 до 11 324 у на 1 кг сухой почвы. В половине обследованных районов среднее содержание йода в почве не превышает 2000 у/кг. Это указывает на низкое содержание йода в почве Смоленской области и подтверждает литературные сведения о том, что подзо> листые почвы бедны йодом

По данным наших исследований, подзолистые песчаные, супесчаные почвы и торфяные болота создают более низкий уровень содержания йода в природе, чем подзолистые почвы, суглинистые по механическому составу. Этим и объясняется наиболее выраженный дефицит йода в западных районах области.

Имеются работы отечественных авторов, в которых указано, что одной из при чин, вызывающих относительную йодную недостаточность в организме и таким образом играющих роль в этнологии эндемического зоба, является высокое содержание фтора в природе. Наряду с определением йода мы определяли содержание фтора в исследуемой воде. Содержание фтора в питьевых водах Смоленской области оказалось низким, от 0,01 до 05 мг/л. Следовательно, мы не можем подтвердить положение • роли фтора питьевой воды в этиологии эндемического зоба.

Обследование населения показало, что Смоленская область является эндемичной по зобу. Эндемия зоба носит легкий характер с некоторым усилением ее тяжести в западных районах, что совпадает с наиболее выраженным дефицитом йода в природе

-¿г -й- -Й

Поступила 20/Х 1960 г

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.