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700吨剧毒氰化钠——足够全球人类70亿自杀十次
热度 19 laserdai 2015-8-20 19:03
看到博文, 津爆核心区可以产生神经性毒气 ,随口说几句。 前几天突然冒出700吨氰化钠的时候,我根本不相信这个数字,觉得70吨就够吓人了。 后来微信中传来一个链接,比较详细讲述为什么氰化钠的用量这么高,后来竟然被疼训给禁止了点不开了,原来是个极左派网站/媒体。 我觉得氰化钠发生爆炸的可能性几乎接近0,就算氰化钠的桶/瓶子破了,消防员用水喷上去,产生了一些剧毒的氰化氢(HCN),但是着火的可能性很低(着火燃烧后就完全没有毒性了!坏事成了好事:水,二氧化碳和化肥),爆炸更不会。于是,网络上关于氰化钠着火、爆炸的内容是十足的造谣。 回头说氰化钠的剧毒(他兄弟氰化钾完全一样),在于氰化钠遇到水(空气中水汽,口水,胃中消化用的酸水)后, 1。电离为氰根离子(CN-)和钠离子(Na+),钠离子对人体无害(食盐也释放钠离子),但是这个氰根离子CN-)跟过渡金属的亲情非常强,只要被几个氰根离子抱住就别想挣脱开(所以采用来提炼黄金,还有电镀行业),除非刀砍火烧,全豁出去了才能解除这种关系。每个细胞中都有几个过渡金属离子的,这样被氰根离子抱住后动弹不得,任何生物功能顿时失去,导致细胞的生物功能顿时失去,这就是毒性的根本,也说清楚了一旦中毒根本没救的原因。相对比,一氧化碳(CO)跟血红蛋白中的铁原子结合较紧密,妨碍了氧的拍拖权利,就导致了煤气中毒,这样的中毒是缓慢的,而且很多不太严重的情况下是有救的。 2。就会分解,释放出剧毒的氰化氢(HCN),这个氰化氢随风飘荡,吸入少量进入鼻腔、气管和肺部就会立即死亡,原理同上,别指望抢救,更别指望有解药。 更重要的,因为氰根离子CN-)跟过渡金属的亲情非常强,见面犹如干柴烈火那样类似的过程,所以中毒过程非常快,都是秒计,用不着分钟。跟铊杀比较,这氰化钠就是接近光速了(不能超光速!)。 顺便,杏仁中含有氢氰酸,因此,没有处理干净千万不要吃。 百度百科都说 : 大剂量中毒 常发生闪电式昏迷和死亡。 摄入后 几秒钟 即发出尖叫声、发绀、全身痉挛, 立即呼吸停止 。 小剂量中毒 可以 出现15~40分钟的中毒过程 :口腔及咽喉麻木感、流涎、头痛、恶心、胸闷、呼吸加快加深、脉搏加快、心律不齐、瞳孔缩小、皮肤粘膜呈鲜红色、抽搐、昏迷, 最后意识丧失而死亡 。 听说,希特勒的最后时刻,还有他们身边那些人就是用这个氰化钠/氰化钾自我处理的,看看电影《第三帝国的灭亡》就清楚了。希特勒名垂青史的事迹都知道有闪电战,但是很少人知道有这种闪电死亡。 氰化钠的致死量是多少?10毫克,就是说如果每人10毫克,绝对超过50%立刻去阎王那里报道。 下面开始数学估计了: 10 毫克= 10 X 10 克 = 10 X 10 -6 公斤; 一亿人 = 10 8 人, 毒掉这一亿人需要氰化钠, 10 8 X 10 X 10 -6 = 1000 公斤= 1 吨; 也就是说,1吨氰化钠可以干掉一亿人; 如此类推, 13亿人需要13吨氰化钠, 全球70亿人需要70吨氰化钠,700吨足够十次。
个人分类: 科普|23406 次阅读|78 个评论
关于“氰化钠能否治疗疾病”的讨论
yindazhong 2010-1-31 14:59
关于 氰化钠能否治疗疾病的讨论 孙学军 老师是目前国内专门从事氢气抗氧应激,抗自由基研究的著名学者,前不久在他的博文中提到过一个问题:氰化钠能治疗疾病?。这里略写一小段笔者的观点,作一探讨。 许多生物分子是否有毒,单单浓度这一因素甚至就可起决定作用(引起生物反应平衡的移动及其连锁反应)。例如血液里葡萄糖,浓度为 6 mM 时是维持健康所必需的生物营养成分, 12 mM 就是糖尿病人的水平!当我们都已经认可,砒霜抗血癌确有一个有效的浓度范围,氰化钠为何不行?氰化钠其实没有砒霜那么杀人不眨眼,它的毒性只在于它的强还原性(氰离子 (C N ) 在体内能迅速将氧化型细胞色素氧化酶的三价铁还原成二价铁)。因此,在氧应激损伤剧烈的情况下,适当浓度的 (CN ) 的还原性应该是具有保护作用的。设计一定的实验模式与反应条件,做出阳性实验结果应该不难(若在生化抗辐射抗氧化模式中也许会轻而易举)。但是若笼统地就以此为真理(所谓双盲对照统计研究结果 )简单地向老百姓做科普说: 氰化钠能治疗疾病 ,肯定会出人命。 附 孙学军 老师的博文: 氰化钠能治疗疾病? 早就注意过这个文献,对这个研究本身并没有兴趣,只是对这个研究的对象有兴趣,氰化钠是非常毒的物质,大概很少有人想到这个东西曾被用于治疗疾病的研究。但不知道为什么现在没有这个方面的研究了。 Radiation Protection by Cyanide of both Rats and Mice Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. MANY investigators have found 14 that the rat, unlike the mouse, is afforded little or no protection to irradiation damage by the prior administration of cyanide salts. In all their experiments, a limited dose-range of cyanide was tested. The frequently cited results of Dowdy et al. 1 , for example, were obtained using a single dose (3 mg/kg) of sodium cyanide. A recent theory 5 states that compounds such as cyanide and azide owe their radiobiological action to the property of stabilization of cuprous (Cu I) ion involved in oxidative processes. The proposal suggests that the dose required to achieve protection would be sharply defined and, if not limited by chemical toxicity of cyanide, it should be possible to demonstrate protection in the rat using the proper dose. Accordingly, survival was compared in rats and mice given a wide range of doses of sodium cyanide prior to X-irradiation. Dowdy, A. H. , Bennett, L. R. , and Chastain, S. M. , Radiology , 55 , 879 (1950).| PubMed | ISI | ChemPort | Patt, H. M. , Physiol. Rev. , 33 , 35 (1953).| PubMed | ISI | ChemPort | Yakovlev, V. G. , and Ivanov, I. I. , Meditsinskaii Radiologia , 3 , 14 (1958).| ChemPort | Bacq, Z. M. , and Alexander, P. , Fundamentals of Radiobiology (Pergamon Press, New York, 1961). Schubert, J. , Rad. Res. , 14 , 499 (1961). Sollman, T. , A Manual of Pharmacology (W. B. Saunders Co., Philadelphia, 1957). Hogeboom, G. H. , and Schneider, W. C. , J. Biol. Chem. , 194 , 513 (1952).| PubMed | ISI | ChemPort | Felsenfeld, G. , Arch. Biochem. and Biophys. , 87 , 247 (1960).| Article | ISI | ChemPort | Needham , A. E. , Nature , 189 , 308 (1961).| Article | PubMed | ISI | ChemPort |
个人分类: 生命科学|9157 次阅读|3 个评论
氰化钠能治疗疾病?
孙学军 2010-1-29 20:20
早就注意过这个文献,对这个研究本身并没有兴趣,只是对这个研究的对象有兴趣,氰化钠是非常毒的物质,大概很少有人想到这个东西曾被用于治疗疾病的研究。但不知道为什么现在没有这个方面的研究了。 Radiation Protection by Cyanide of both Rats and Mice Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. MANY investigators have found 14 that the rat, unlike the mouse, is afforded little or no protection to irradiation damage by the prior administration of cyanide salts. In all their experiments, a limited dose-range of cyanide was tested. The frequently cited results of Dowdy et al. 1 , for example, were obtained using a single dose (3 mg/kg) of sodium cyanide. A recent theory 5 states that compounds such as cyanide and azide owe their radiobiological action to the property of stabilization of cuprous (Cu I) ion involved in oxidative processes. The proposal suggests that the dose required to achieve protection would be sharply defined and, if not limited by chemical toxicity of cyanide, it should be possible to demonstrate protection in the rat using the proper dose. Accordingly, survival was compared in rats and mice given a wide range of doses of sodium cyanide prior to X-irradiation. Dowdy, A. H. , Bennett, L. R. , and Chastain, S. M. , Radiology , 55 , 879 (1950).| PubMed | ISI | ChemPort | Patt, H. M. , Physiol. Rev. , 33 , 35 (1953).| PubMed | ISI | ChemPort | Yakovlev, V. G. , and Ivanov, I. I. , Meditsinskaii Radiologia , 3 , 14 (1958).| ChemPort | Bacq, Z. M. , and Alexander, P. , Fundamentals of Radiobiology (Pergamon Press, New York, 1961). Schubert, J. , Rad. Res. , 14 , 499 (1961). Sollman, T. , A Manual of Pharmacology (W. B. Saunders Co., Philadelphia, 1957). Hogeboom, G. H. , and Schneider, W. C. , J. Biol. Chem. , 194 , 513 (1952).| PubMed | ISI | ChemPort | Felsenfeld, G. , Arch. Biochem. and Biophys. , 87 , 247 (1960).| Article | ISI | ChemPort | Needham, A. E. , Nature , 189 , 308 (1961).| Article | PubMed | ISI | ChemPort | JACKSCHUBERT JOAN FRIEDMARKLEY
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