有机磷农药中毒的发生机制与临床特征有哪些

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有机磷农药中毒的发生机制与临床特征有哪些

  有机磷毒物进入体内后迅速与体内的胆碱酯酶结合,生成磷酰化胆碱酯酶,使胆碱酯酶丧失了水解乙酰胆碱的功能,导致胆碱能神经递质大量积聚,作用于胆碱受体,产生严重的神经功能紊乱,特别是呼吸功能障碍,从而影响生命活动。由于副交感神经兴奋造成的M样作用使患者呼吸道大量腺体分泌,造成严重的肺水肿,加重了缺氧,患者可因呼吸衰竭和缺氧死亡。
  AOPP还可引起心脏损害,甚至可以导致心源性猝死。其原因可能是对心脏直接损害引起中毒性心肌炎,加之缺氧、电解质紊乱、酸中毒等可以间接加重心脏损害,同时AOPP时患者的交感神经和副交感神经功能紊乱,引起心律失常。此外治疗时如阿托品用量过大,造成患者心率过快而供血不足,同时心脏耗氧增加,导致心肌缺血性损害,心电活动的稳定性受到影响,故容易发生恶性心律失常,乃至发生猝死。
  1.胆碱能神经兴奋及危象
  (1)毒蕈碱样症状 主要是副交感神经末梢兴奋所致的平滑肌痉挛和腺体分泌增加。临床表现为恶心、呕吐、腹痛、多汗、流泪、流涕、流涎、腹泻、尿频、大小便失禁、心跳减慢和瞳孔缩小、支气管痉挛和分泌物增加、咳嗽、气急,严重患者出现肺水肿。
  (2)烟碱样症状 乙酰胆碱在横纹肌神经肌肉接头处过度蓄积和**,使面、眼睑、舌、四肢和全身横纹肌发生肌纤维颤动,甚至全身肌肉强直性痉挛。患者常有全身紧束和压迫感,而后发生肌力减退和瘫痪。严重者可有呼吸肌麻痹,造成周围性呼吸衰竭。此外由于交感神经节受乙酰胆碱**,其节后交感神经纤维末梢释放儿茶酚胺使血管收缩,引起血压增高、心跳加快和心律失常。
  (3)中枢神经系统症状 中枢神经系统受乙酰胆碱**后有头晕、头痛、疲乏、共济失调、烦躁不安、谵妄、抽搐和昏迷等症状。
  2.中间综合征
  中间综合征(IMS)是指有机磷毒物排出延迟、在体内再分布或用药不足等原因,使胆碱酯酶长时间受到抑制,蓄积于突触间隙内,高浓度乙酰胆碱持续**突触后膜上烟碱受体并使之失敏,导致冲动在神经肌肉接头处传递受阻所产生的一系列症状。一般在急性中毒后1~4天急性中毒症状缓解后,患者突然出现以呼吸肌、脑神经运动支支配的肌肉以及肢体近端肌肉无力为特征的临床表现。患者发生颈、上肢和呼吸肌麻痹。累及颅神经者,出现睑下垂、眼外展障碍和面瘫。肌无力可造成周围呼吸衰竭,此时需要立即呼吸支持,如未及时干预则容易导致患者死亡。
  3.有机磷迟发性神经病
  有机磷农药急性中毒一般无后遗症。个别患者在急性中毒症状消失后2~3周可发生迟发性神经病,主要累及肢体末端,且可发生下肢瘫痪、四肢肌肉萎缩等神经系统症状。目前认为这种病变不是由胆碱酯酶受抑制引起的,可能是由于有机磷农药抑制神经靶酯酶,并使其老化所致。
  4.其他表现
  敌敌畏、敌百虫、对硫磷、内吸磷等接触皮肤后可引起过敏性皮炎,并可出现水疱和脱皮,严重者可出现皮肤化学性烧伤,影响预后。有机磷农药滴入眼部可引起结膜充血和瞳孔缩小。

有机磷农药中毒的发生机制与临床特征有哪些

什么是受体

受体(receptor,又称受器、接收器)是一个生物化学上的概念,指一类能传导细胞外信号,并在细胞内产生特定效应的分子。 受体存在于细胞膜、胞浆或细胞核内,其产生的效应可能仅在短时间内持续,比如改变细胞的代谢或者细胞的运动,也可能是长效的效应,比如上调或下调某个或某些基因的表达。

受体在药理学上是指糖蛋白或脂蛋白构成的生物大分子,存在于细胞膜、胞浆或细胞核内。不同的受体有特异的结构和构型。

受体在细胞生物学中是一个很泛的概念,意指任何能够同激素、 神经递质、药物或细胞内的信号分子结合并能引起细胞功能变化的生物大分子。

受体是细胞膜上或细胞内能识别 生物活性分子并与之结合的成分,它能把识别和接受的信号正确无误地放大并传递到细胞内部,进而引起生物学效应。

在细胞通讯中,由信号传导细胞送出的信号分子必须被靶细胞接收才能触发靶细胞的应答,接收信息的分子称为受体,此时的信号分子被称为配体(ligand)。在细胞通讯中受体通常是指位于细胞膜表面或细胞内与信号分子结合的蛋白质。

功能
受体是细胞表面或 亚细胞组分中的一种分子,可以识别并特异地与有生物活性的化学信号物质(配体)结合,从而激活或启动一系列生物化学反应,最后导致该信号物质特定的生物效应。通常受体具有两个功能:

1.识别特异的信号物质–配体,识别的表现在于两者结合。配体,是指这样一些信号物质,除了与受体结合外本身并无其他功能,它不能参加代谢产生有用产物,也不直接诱导任何细胞活性,更无酶的特点,它唯一的功能就是通知细胞在环境中存在一种特殊信号或**因素。配体与受体的结合是一种 分子识别过程,它靠 氢键、离子键与范德华力的作用,随着两种分子空间结构互补程度增加,相互作用基团之间距离就会缩短,作用力就会大大增加,因此分子空间结构的 互补性是特异结合的主要因素。同一配体可能有两种或两种以上的不同受体,例如 乙酰胆碱有烟碱型和毒蕈型两种受体,同一配体与不同类型受体结合会产生不同的细胞反应。如Ach可以使骨骼肌兴奋,但对心肌则是抑制的。

2.把识别和接受的信号准确无误的放大并传递到细胞内部,启动一系列胞内 生化反应,最后导致特定的细胞反应。使得胞间信号转换为胞内信号。

特征
受体的主要特征

1. 受体与配体结合的 特异性是受体的最基本特点,保证了 信号传导的正确性。配体和受体的结合是一种 分子识别过程,它依靠 氢键、离子键与 范德华力的作用使两者结合,配体和 受体分子空间结构的 互补性是特异性结合的主要因素。

受体

特异性除了可以理解为一种受体仅能与一种配体结合之外,还可以表现为在同一细胞或不同类型的细胞中,同一配体可能有两种或两种以上的不同受体;同一配体与不同类型受体结合会产生不同的细胞反应,例如 肾上腺素作用于皮肤粘膜血管上的α受体使血管平滑肌收缩,作用于支气管平滑肌上的β受体则使其舒张。

2. 高度的亲和力

3. 配体与受体结合的饱和性

怎样自制植物性农药?

(1)烟草石灰水。取烟草废弃物烟梗、烟筋等500克,加水7.5~10千克放在开水中浸泡3~5小时,反复揉搓数次后捞出过滤,另取150克生石灰配成石灰乳,用粗布过滤,除去渣子。在喷用前将石乳液倒入烟草水中搅拌均匀,即可喷洒。亦可用烟草配制,取烟叶500克,生石灰250克,水30千克。配制时先用5千克水浸泡烟叶,最后加水到30千克,其他方法与烟梗配制法相同。烟草石灰水可以防治蚜虫、螨类、蓟马、椿象、叶蝉、卷叶虫、潜叶虫、菜青虫等害虫。
(2)茶籽饼。茶籽饼内含有皂素及生物碱,对害虫以触杀作用为主,兼有胃毒作用。将茶籽饼磨碎用开水浸泡一昼夜,然后过滤,加水稀释20~30倍喷洒,可以防治蚜虫、蜗牛及蛞蝓等软体动物;加水稀释约100倍喷雾,对锈病有一定的防治效果。
(3)蓖麻。取蓖麻种子500克捣碎,加水0.5千克拌匀浸泡,另加少量中性洗衣粉,再加水40~70千克,过滤后即可喷洒。可防治金龟子、蚜虫、叶蝉、金花虫等。将其叶秆晒干,磨成细末施入土中,可防治蛴螬等**害虫。
(4)车前草。取鲜草500克捣烂后加水0.5千克煮沸,过滤后浇灌地面,可防治**害虫;4倍液喷洒,可防治金龟子、椿象、蚜虫、红蜘蛛等。
(5)金银花。将金银花茎、叶500克切碎加水2千克煮沸后过滤喷洒,可防治地老虎、金针虫等。
(6)大蒜。将大蒜捣烂、浸提汁液,加入20~25倍水搅匀过滤后立即喷洒,可防治蚜虫、红蜘蛛、介壳虫若虫、灰霉病、根腐病等。
(7)大葱。将葱的外皮、烂叶捣碎,加水10倍浸泡过滤后喷洒,可防治蚜虫、软体害虫,并能抑制白粉病蔓延。
(8)姜。将鲜姜捣烂,榨出汁液储存备用。使用时加水20~30倍喷洒,能抑制腐烂病、煤烟病及其他病菌孢子的萌发。
(9)辣椒。将辣椒子捣烂后加10倍水过滤后喷洒,可防治蚜虫、椿象等。
(10)葱头。将葱头不能吃的部分,如外皮、葱叶等,取0.5千克剁成碎末,榨出原汁储存备用。使用时对1~2倍水喷洒,可防治红蜘蛛等。
(11)花椒。取花椒1份,加3倍水熬成原液,过滤后加10倍水喷洒,可防治蚜虫、叶蝉、白粉虱、介壳虫若虫、螟虫等。

化学历史上的名人

1、德米特里·伊万诺维奇·门捷列夫(俄语:Дми́трий Ива́нович Менделе́ев,1834年2月7日—1907年2月2日),俄罗斯科学家。
发现化学元素的周期性(但是真正第一位发现元素周期律的是纽兰兹,门捷列夫是后来经过总结,改进得出现在使用的元素周期律的),依照**量,制作出世界上第一张元素周期表,并据以预见了一些尚未发现的元素。

2、约翰·道尔顿(John Dalton,1766年9月6日-1844年7月27日),英国化学家、物理学家。近代**理论的提出者。他所提供的关键的学说,使化学领域自那时以来有了巨大的进展。 附带一提的是道尔顿患有色盲症。
这种病的症状引起了他的好奇心。他开始研究这个课题,最终发表了一篇关于色盲的论文──曾经问世的第一篇有关色盲的论文。后人为了纪念他,又把色盲症叫做道尔顿症。
3、安托万-洛朗·德·拉瓦锡(法语:Antoine-Laurent de Lavoisier,1743年8月26日-1794年5月8日),法国贵族,著名化学家、生物学家,被广泛认为是人类历史上最伟大的化学家。
拉瓦锡被后世尊称为”化学之父”(father of chemistry)、”现代化学之父”(father of modern chemistry)。
4、皮埃尔·居里(Pierre Curie,1859年5月15日 — 1906年4月19日),巴黎人,法国著名的物理学家,居里夫人的丈夫。也是“居里定律”的发现者。
1903年和居里夫人还有贝克勒尔共同获得了诺贝尔物理学奖。1906年4月19日,皮埃尔·居里在一场马车车祸中不幸遇难。
5、玛丽·居里(Marie Curie,1867年11月7日—1934年7月4日),出生于华沙,世称“居里夫人”,全名玛丽亚·斯克沃多夫斯卡·居里(Maria Skłodowska Curie),法国著名波兰裔科学家、物理学家、化学家。

简述受体所具有的功能及其作用有何特点

  受体的功能
  受体是细胞表面或亚细胞组分中的一种分子,可以识别并特异地与有生物活性的化学信号物质(配体)结合,从而激活或启动一系列生物化学反应,最后导致该信号物质特定的生物效应。通常受体具有两个功能:
  1.识别特异的信号物质–配体,识别的表现在于两者结合。配体,是指这样一些信号物质,除了与受体结合外本身并无其他功能,它不能参加代谢产生有用产物,也不直接诱导任何细胞活性,更无酶的特点,它唯一的功能就是通知细胞在环境中存在一种特殊信号或**因素。配体与受体的结合是一种分子识别过程,它靠氢键、离子键与范德华力的作用,随着两种分子空间结构互补程度增加,相互作用基团之间距离就会缩短,作用力就会大大增加,因此分子空间结构的互补性是特异结合的主要因素。同一配体可能有两种或两种以上的不同受体,例如乙酰胆碱有烟碱型和毒蕈型两种受体,同一配体与不同类型受体结合会产生不同的细胞反应。如Ach可以使骨骼肌兴奋,但对心肌则是抑制的。
  2.把识别和接受的信号准确无误的放大并传递到细胞内部,启动一系列胞内生化反应,最后导致特定的细胞反应。使得胞间信号转换为胞内信号。

  受体的主要特征
  1. 受体与配体结合的特异性是受体的最基本特点,保证了信号传导的正确性。配体和受体的结合是一种分子识别过程,它依靠氢键、离子键与范德华力的作用使两者结合,配体和受体分子空间结构的互补性是特异性结合的主要因素。
  特异性除了可以理解为一种受体仅能与一种配体结合之外,还可以表现为在同一细胞或不同类型的细胞中,同一配体可能有两种或两种以上的不同受体;同一配体与不同类型受体结合会产生不同的细胞反应,例如肾上腺素作用于皮肤粘膜血管上的α受体使血管平滑肌收缩,作用于支气管平滑肌上的β受体则使其舒张。
  2. 高度的亲和力。
  3. 配体与受体结合的饱和性。

农药学主要研究什么

研究农药的研究开发和应用。

农药成分有哪些?

农药种类繁多,成分复杂,下面以植物性农药来讲解:
1、植物性农药成分主要有:生物碱、糖苷、有毒蛋白质、挥发性香精油、单宁、树脂、有机酸、酯、酮、萜等各类物质中。
2、植物性农药属生物农药范畴内的一个分支。它指利用植物所含的稳定的有效成分,按一定的方法对受体植物进行使用后,使其免遭或减轻病、虫、杂草等有害生物为害的植物源制剂。
3、植物生长调节剂,是用于调节植物生长发育的一类农药。人们通过特定的植物生长调节剂,对植物进行促进、抑制、延缓等多种调节活动,让植物按照人类需要的方向去生长发育。

农药使用的注意事项:
1、 农药的选择。市场上的农药品种繁多,农药质量参差不齐,防治对象也有很大差异,因此,一定要根据所要防治的对象选择农药,做到对症用药,避免盲目用药。
2、农药的配制。农药的配制虽然不难,却经常由于粗心或操作不当出现一些问题,应引起重视。一要准确称量药量和对水量;二要先对成母液再进行稀释;三要注意人员及环境安全。
尤其是植物生长调节剂,对浓度非常敏感。农药专家告诉记者:使用的植物生长调节剂制剂最好严格遵守说明书操作使用。随意加大或减少用量,都会对药效产生重大影响,甚至引发药害。
3、农药使用适期。任何一种病虫草害,都有它的防治适期,要根据具体情况确定,不能盲目用药,用药过早或过晚都不能达到理想的效果,只有正确选择防治适期才能达到最理想的效果。不同的病虫草害防治适期一般情况可根据当地农业部门的预测预报来确定。
以上内容参考:百度百科-农药

药物与受体结合后,可产生何种效应?举例说明

药物与受体结合后,根据其结合后产生的反应,可分成三种类型: 1、激动剂——指药物与受体有较强的亲和力,具有内在活性,能引起受体兴奋。2、拮抗剂——指药物与受体有较强的亲和力,但无内在活性,能与受体结合阻断激动剂或内源性配体的作用,从而呈现对激动剂的拮抗作用。有分: ①竞争性拮抗药:可与激动药竞争相同受体,其结合是可逆的。激动药的最大效应不变。激动药量效曲线右移。②非竞争性拮抗药:能不可逆地作用于某些部位而妨碍激动药与受体结合,并拮抗激动药的作用。激动药的最大效应下降。曲线下移。3、部分激动药:指具有激动药和拮抗药双重特性的药物。受体的调节:向上调节;向下调节(1)向下调节:受体脱敏现象,即受体长期反复与激动药接触产生的受体数目减少或对激动药的敏感性降低。如异丙肾上腺素治疗哮喘产生的耐受性。(2)向上调节:受体增敏现象,即受体长期反复与拮抗药接触产生的受体数目增加或对药物的敏感性升高。如长期应用****突然停药的反跳现象。

农药名字有哪些

常见的农药有:有机磷杀虫剂、有机氯杀虫剂、拟除虫菊酯类杀虫剂、氨基甲酸酯类杀虫剂、除草剂、杀菌剂、其他农药等。
有机磷杀虫剂:敌敌畏、甲胺磷、敌百虫、乙酰甲胺磷、乐果、氧乐果、甲拌磷、甲基异柳磷、杀螟硫磷、皮蝇磷、苯线磷、丙虫磷、喹硫磷、甲基对硫磷、对硫磷、甲基对硫磷、毒死蜱、甲基毒死蜱、三唑磷、马拉硫磷、倍硫磷、水胺硫磷、甲基嘧啶磷、二嗪磷、亚胺硫磷、乙硫磷、内吸磷、杀扑磷、乙拌磷等。
有机氯杀虫剂:七氯、环氧七氯、狄氏剂、艾氏剂、硫丹、氯丹、六氯苯、滴滴涕、六六六、三氯杀螨醇等。
拟除虫菊酯类杀虫剂:二氯苯醚菊酯、氯氰菊酯、氰戊菊酯、溴氰菊酯、胺菊酯、顺式—氯菊酯、联苯菊酯、氟胺氰菊酯、甲氰菊酯、氯菊酯、氟氰戊菊酯、炔丙菊酯、三氟氯氰菊酯、顺式氰戊菊酯、三氟氯氰菊酯、戊菊酯等。
氨基甲酸酯类杀虫剂:速灭威、异丙威、残杀威、克百威、抗蚜威、甲萘威、仲丁威、灭多威、丁硫克百威等。
除草剂:莠去津、绿麦隆、禾草敌、西玛津、扑草净、敌草净、特丁津、特丁通、特丁净、盖草津、西草净、氰草津、脱乙基另丁津、扑灭津、草达津、莠去通、西玛通、扑灭通、莠灭净、环丙净、另丁津、嗪草酮、二甲戊灵、氟乐灵、异丙草胺、丙草胺、毒草胺、甲草胺、丁草胺、乙草胺、异丙甲草胺、敌稗、溴谷隆、绿谷隆、敌草隆、枯莠隆、恶草酮、野燕枯、敌草快、对草快、2,4-滴丁酯、五氯酚钠等。
杀菌剂:稻瘟净、异稻瘟净、甲基立枯磷、五氯硝基苯、甲基托布津、异菌脲、三环唑、多菌灵、苯菌灵、百菌清、三唑酮、烯唑醇、甲霜灵、腐霉利等。
其他农药:灭幼脲、
吡虫啉、噻虫啉、溴甲烷等。

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