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    当一场大火发生,细胞作何反应?
    作者:张红杰 访问量: 20

    据统计,火灾中丧生的人80%以上是由于吸入有毒烟雾或窒息而死。小编结合自己的研究方向,和大家一起通过生物学角度来了解最可怕的“敌人”,同时这也是我们防范日常火灾的必修课。

    1. 一氧化碳(CO)—常见火灾致命因素之首

    一氧化碳极易与血红蛋白结合,形成碳氧血红蛋白,使血红蛋白丧失携氧的能力和作用,造成组织窒息直至死亡。

    一氧化碳经呼吸道吸入后,通过肺泡进入血液循环,立即与血红蛋白结合,形成碳氧血红蛋白,使血红蛋白失去携带氧气的能力。一氧化碳与血红蛋白的亲和力比氧与血红蛋白的亲和力大约强300倍,而碳氧血红蛋白又比氧合血红蛋白的解离慢约3600倍,而且碳氧血红蛋白的存在还抑制氧合血红蛋白的解离,阻抑氧的释放和传递,造成机体急性缺氧血症。高浓度的一氧化碳还能与细胞色素氧化酶中的二价铁相结合,直接抑制细胞内呼吸。

    同时,一氧化碳对全身的组织细胞均有毒性作用,尤其对大脑皮质的影响最为严重。

    特点:无色、无臭、无刺激性的气体

    毒性:剧毒

    来源:常用的建筑木材、爆炸物质、赛璐珞等燃烧所产生的气体

    2. 氰化氢(HCN)—“毒王之王”

    氰化氢(HCN)—剧毒,易挥发且快速致死。

    氰化氢可快速抑制人体呼吸酶,造成细胞内窒息。中毒主要表现呈深昏迷状态,呼吸浅快,阵发性抽搐,甚至强直性痉挛,使人“闪电样死亡”,其致死率是非常高的。

    氰根离子能抑制组织细胞内42种酶的活性,如细胞色素氧化酶、过氧化物酶、脱羧酶、琥珀酸脱氢酶及乳酸脱氢酶等。其中,细胞色素氧化酶对氰化物最为敏感。氰根离子能迅速与氧化型细胞色素氧化酶中的Fe3+结合,阻止其还原成Fe2+,使传递电子的氧化过程中断,组织细胞不能利用血液中的氧而造成内窒息。中枢神经系统对缺氧最敏感,故大脑首先受损,导致中枢性呼吸衰竭而死亡。氰离子与血液中的Fe2+结合形成[Fe(CN)6]4-,使血液运输氧的能力下降 6CN-+ Fe2+= [Fe(CN)6]4-

    特点:无色气体或液体,有苦杏仁味

    毒性:剧毒

    来源:聚氨酯泡沫塑料制成的高级沙发,各类家具、贴墙装饰、尼龙、羊毛、丝绸等纤维类物质燃烧时可产生剧毒氰酸气体

    3. 氯化氢(HCI)—高度危险且具强腐蚀性

    大家在学习化学的时候应该都了解过高浓度氯化合物的危害。氯化氢(HCI)作为火灾中最常出现的强腐蚀性气体,可快速引起喉痉挛、肺水肿、腐蚀性灼伤直至死亡。当氯化氢在50PPM(百万分比浓度)时,其气体会强烈地刺激人的眼以及上呼吸道粘膜,严重者会造成机械性窒息,使人在短时间内死亡。

    特点:无色气体,有窒息性气味

    毒性:剧毒—高毒

    来源:氯化氢气体主要由聚氯乙烯装饰材料等燃烧时而产生

    4. 丙烯醛(C3H4O)—具备强烈毒杀作用

    丙烯醛(C3H4O),其对生物体具备强烈毒杀作用,其蒸气有很强的刺激性和催泪性,同时为三类潜在致癌物。火灾中大量丙烯醛吸入可致肺炎、肺水肿,还可出现休克、肾炎及心力衰竭。丙烯醛液体及蒸气损害眼睛;皮肤接触可致灼伤。急性暴露损伤呼吸道、眼及皮肤,并引起肺和气管水肿,可致死。

    特点:通常情况下无色透明,有类似油脂烧焦的辛辣臭气

    毒性:剧毒—高毒

    来源:建筑、装饰材料、夹合板、粒子板、泡沫绝缘材料、油漆、燃料等

    5. 硫化氢(H2S)—剧毒且易爆

    硫化氢(H2S)—高浓度时很快出现急性中毒,呼吸麻痹而死亡。硫化氢是一种急性剧毒,短时间内吸入少量高浓度硫化氢可致命,同时其亦是强烈的神经毒素,对粘膜有强烈刺激作用。

    当空气中硫化氢达0.01—0.05%时,经几小时即有轻微中毒症状,会刺激眼、上呼吸道粘膜,浓度达0.1—0.2%时短时即会中毒致死。即使是低浓度的硫化氢,也会损伤人的嗅觉,浓度高时反而没有气味(因为高浓度的硫化氢可以麻痹嗅觉神经)。所以用鼻子作为检测这种气体的手段是致命的。硫化氢与空气或氧气以适当的比例(4.3%~46%)混合就会爆炸。

    特点:无色,低浓度时有臭鸡蛋气味

    毒性:剧毒

    来源:不仅在物质燃烧时可产生(家庭用品尤其如电瓶车、某些电池等),同时也出现在用水扑救硫化物火灾时。