중화사전망 - 격려 격언 - 물질의 농도가 높을수록 독성이 더 강합니까?
물질의 농도가 높을수록 독성이 더 강합니까?
“모든 것은 독성이 있습니다. 물을 너무 많이 마시면 죽습니다. 소금을 너무 많이 먹으면 죽습니다. 무슨 일이든 항상 일어나겠지만, 소금을 쌀로 착각하는 사람은 거의 없습니다.
질문에서 언급한 현상을 간단히 말해서, 상대적으로 많은 양으로 신체 기능을 억제하는 일부 물질은 소량으로 섭취하면 자극 효과를 나타냅니다. 예를 들어 와인을 너무 많이 마시는 경우. 술을 마시면 취하게 되지만, 커피를 조금 마시면 용기가 생기기도 합니다. 커피를 너무 많이 마시는 것도 중추신경계를 억제할 수 있지만 가끔 한잔씩 마시면 마음이 상쾌해집니다. 독성이 높은 물질은 집단에 특정 손상을 입히는 데 상대적으로 적은 양이 필요한 반면, 독성이 낮은 물질은 독성이 되기 위해 더 많은 양이 필요합니다. 물질의 독성 정도는 어떤 의미에서 보면 어떤 물질이든 일정량에 도달하면 인체에 독성이 있는 것입니다. 일반적으로 일정량 이하이면 어떤 물질도 독성이 없습니다. 물질이 집단과 접촉하는 경우를 제외하고는 양 외에도 물질 자체의 물리적, 화학적 특성 및 신체가 물질에 노출되는 방식과도 관련이 있습니다. 유명한 독물학자인 파라셀수스는 모든 물질은 독이며 복용량에 따라 독물과 약물로 나뉜다는 격언을 발표한 것으로 유명합니다. 외인성 화학물질이 신체를 손상시키는 능력이 클수록 독성도 높아집니다. 외인성 화학물질의 독성은 상대적으로 중요할 뿐입니다. 어떤 의미에서는 어떤 물질이든 일정량에 도달하면 인체에 독성이 있습니다. 일정량 이하이면 어떤 물질도 독성이 없습니다. 핵심은 물질과 신체의 접촉 정도입니다. 경로, 접촉 방법 및 물질의 물리적, 화학적 특성 자체이지만 대부분의 경우 신체와 접촉하는 양이 결정 요인입니다.
약물 독성으로 인한 신체 손상을 중독이라고 합니다. 많은 양의 독이 인체에 빠르고 빠르게 유입되어 중독되거나 심지어 사망에 이르게 되는 경우를 급성 중독이라고 하며, 소량의 독이 점차 인체에 유입되어 오랜 기간에 걸쳐 축적되는 경우를 만성 중독이라고 합니다. . 또한 발암성, 돌연변이 유발성, 기형 유발성 및 기타 약물 효과를 특수 독성이라고 합니다. 대조적으로, 신체에서 독성 반응을 일으킬 수 있는 약물을 독극물이라고 합니다. 하나는 물질이 헤모글로빈과 쉽게 결합하여 적혈구가 산소를 운반할 수 없게 만들어 유기체가 질식하게 한다는 것입니다. 이 독성을 지닌 물질은 일반적으로 일산화탄소, 산화질소, 이산화질소와 같은 기체 비금속 산화물입니다. , 이산화황 등. 다른 하나는 물질이 특정 단백질의 펩타이드 결합을 파괴하고, 그 화학적 조성을 변화시키고, 단백질을 변성 및 비활성화시켜 정상적인 기능을 방해하여 포름알데히드, 시안화물, 비소 등 유기체의 생명 활동에 영향을 미칠 수 있다는 것입니다. 할로겐 원소 등 독성은 복용량, 노출 경로 및 노출 기간과 밀접한 관련이 있습니다. 외인성 화학물질의 독성을 평가하기 위해서는 단순히 급성 독성의 수준으로 표현할 수는 없습니다. 일부 외인성 화학물질의 급성 독성은 낮거나 약간 독성이 있지만 일부 외인성 화학물질은 발암성이 있습니다. 예를 들어, 벤젠의 급성 독성은 중추신경계의 저하로 나타나지만, 만성독성은 조혈계의 심각한 억제로 나타납니다. 약물 독성은 인체에 매우 해로운 약물의 부작용입니다. 이는 대개 너무 많은 양을 복용하거나 약을 너무 오랫동안 복용함으로써 발생하며 때로는 치료 용량으로 인해 발생할 수도 있습니다. 약물에 따라 중독 증상은 다양하며 주로 중추신경계, 소화기, 혈액 및 순환계, 간 및 신장에 기능적 또는 유기적 손상을 일으키며, 심한 경우에는 생명을 위협할 수도 있습니다. 미묘한 분자 및 생화학적 병변, 세포하 구조 변화, 조직 및 기관 손상, 심지어 유기체의 사망과 같은 독극물이 신체에 미치는 일차 독성 영향으로 인해 발생하는 유해한 생리적, 생화학적, 병리학적 변화를 말합니다. 약물의 복용량이 너무 많거나, 약물을 너무 오랫동안 복용하거나, 신체가 약물에 너무 민감할 때 발생하는 유해한 반응을 독성 반응이라고 합니다. 독성 반응은 화학 물질과 생물학적 시스템의 화학적 구성 요소 사이의 가역적 또는 비가역적 상호 작용으로 신체의 정상적인 신진 대사 및 항상성 메커니즘을 방해하여 세포 사멸, 세포 산화, 돌연변이, 악성 변형, 알레르기 반응 또는 염증 반응을 유발하며 주로 분자입니다. 프로세스.