Le cyanure de potassium est un antidote. L'effet du cyanure de potassium sur l'homme, symptômes d'empoisonnement. Signes d'empoisonnement chronique

Presque tout le monde sait que le cyanure de potassium est un poison qui peut causer la mort instantanée d'une personne.

Cependant, il existe des poisons plus dangereux et les accidents associés à cette substance surviennent le plus souvent sur le lieu de travail.

Que doit savoir une personne sur le cyanure de potassium et comment agir en cas d'intoxication par cette substance ?

Ce que c'est

Le cyanure de potassium est une substance poudreuse blanche. Il se dissout parfaitement dans l'eau et l'alcool chaud. C'est un dérivé de l'acide cyanhydrique. Formule chimique de la substance KCN.

Quelle est l'odeur du cyanure de potassium? La croyance répandue selon laquelle le poison a une odeur d'amande amère n'est pas tout à fait vraie. La poudre sèche n'a pas d'odeur, mais lorsqu'elle interagit avec la vapeur d'eau et le dioxyde de carbone, une odeur peut apparaître. Cependant, seulement cinquante pour cent de toutes les personnes le ressentent.

La production de cyanure de potassium est manipulée très soigneusement à l'aide de gants et de cagoules. De nombreux expérimentateurs, pensant comment obtenir ce poison à la maison, mènent diverses expériences. Cependant, dans de tels cas, un empoisonnement avec des vapeurs de ce potassium peut se produire.

Cyanure de potassium : où le trouve-t-on

Où peut-on se procurer du cyanure de potassium ? Dans la nature, cette substance se trouve dans certaines plantes. Il est présent dans les graines de fruits comme les abricots, les pêches, les cerises, les prunes. La dose mortelle est de 100 grammes, vous ne devez donc pas vous laisser emporter par de tels produits. Les amandes ne doivent également être achetées que dans des endroits de confiance pour éviter l'empoisonnement à l'acide cyanhydrique.

Le cyanure utilisé dans la production est obtenu chimiquement. Les domaines d'application d'un tel potassium sont assez divers.

Application:

  • exploitation minière,
  • industrie de la bijouterie,
  • entreprise de photos,
  • peintures pour artistes,
  • entomologie (taches d'insectes diverses).

Comme déjà écrit ci-dessus, vous pouvez obtenir du cyanure de potassium à la maison, mais vous devez bien réfléchir avant de le faire. Soit dit en passant, sur Internet, la question de savoir où vous pouvez vous procurer ou comment fabriquer du cyanure est assez courante.

Cependant, vous ne pouvez pas l'acheter n'importe où. La substance est toxique, par conséquent, dans les laboratoires, des enregistrements stricts sont tenus pour elle. En même temps, il faut savoir que ce potassium ne peut pas être stocké longtemps, donc ses réserves n'existent pas.

Action sur le corps

Comment le cyanure de potassium agit-il sur le corps humain ? Lorsqu'elle est ingérée, une enzyme cellulaire importante, la cytochrome oxydase, est bloquée.

La privation d'oxygène des cellules se développe, elles ne l'assimilent tout simplement pas. L'oxygène reste dans le sang, qui devient rouge vif.

En raison de cet effet du poison, les cellules commencent à mourir, les organes cessent de fonctionner normalement et la mort survient.

L'effet du cyanure de potassium sur une personne peut être comparé à une suffocation, lorsque la victime suffoque simplement par manque d'oxygène.

L'intoxication peut survenir à la suite de l'ingestion de poison par la cavité buccale, par les voies respiratoires lorsque la poudre ou les vapeurs sont inhalées.

Il faut savoir que l'effet du cyanure de potassium est légèrement neutralisé par le glucose. Par conséquent, dans les laboratoires, les travailleurs gardent toujours un morceau de sucre dans leur bouche. De plus, dans un estomac plein, le poison dure plus longtemps, ce qui permet d'avoir le temps d'apporter l'aide nécessaire à une personne.

Vidéo : sur le cyanure de potassium


Symptômes et signes d'empoisonnement au potassium

Comment comprendre que l'intoxication s'est produite? A quoi faut-il faire attention ? Il faut savoir qu'une petite dose de poison ne provoque pas immédiatement la mort, il est donc tout à fait possible de porter assistance à la victime.

L'intoxication au cyanure peut être aiguë ou chronique. Dans chaque cas, différents symptômes ressortent.

Signes d'intoxication aiguë :

  • nausées Vomissements,
  • engourdissement dans la bouche
  • salivation,
  • Goût métallique
  • vertiges,
  • Respiration rapide
  • une sensation d'étouffement
  • yeux exorbités
  • pupilles dilatées,
  • convulsions
  • miction et défécation involontaires,
  • perte de conscience,
  • manque de réflexes et de sensibilité,
  • coma,
  • arrêt de la respiration.

Avec la fourniture d'une assistance au stade initial, une personne peut très bien être sauvée.

L'empoisonnement chronique se produit à la suite de l'entrée constante de cyanure de potassium dans le corps humain.

Signes d'intoxication chronique :

  • maux de tête persistants
  • vertiges fréquents
  • problèmes de mémoire
  • violation de l'activité cardiaque,
  • perte de poids,
  • augmentation de la miction
  • augmentation de la transpiration.

Des réactions allergiques sur la peau peuvent également survenir et diverses maladies sont aggravées.

Si des signes d'empoisonnement sont détectés, il est nécessaire d'appeler des médecins et de fournir à la personne l'assistance nécessaire.

Premiers secours et traitement

Lors de la détection d'une intoxication au cyanure de potassium, il n'y a pas de temps à perdre. Il est nécessaire de porter assistance à la victime dans les plus brefs délais. Tout d'abord, une équipe médicale doit être appelée, puis des mesures de premiers secours doivent être prises.

Thérapie:

  • Si le cyanure de potassium pénètre à l'intérieur par la bouche, vous devez rincer l'estomac avec beaucoup d'eau.
  • En cas d'intoxication par les vapeurs, une personne doit lui fournir un accès à l'air frais, en déboutonnant ses vêtements en serrant sur elle.
  • Si une substance toxique pénètre dans les objets, il est alors nécessaire de les retirer de la personne empoisonnée afin que le poison ne pénètre pas à l'intérieur.
  • En l'absence de conscience et d'activité respiratoire, des mesures de réanimation doivent être prises.

Dans un établissement médical, les médecins prescrivent les tests nécessaires, puis une thérapie. Un antidote doit être utilisé pour neutraliser l'action du cyanure de potassium. Il existe plusieurs types de médicaments qui peuvent rendre ce potassium plus sûr.

Vues :

  • glucose,
  • thiosulfate de sodium,
  • médicaments (nitroglycérine, bleu de méthylène).

Les médecins utilisent le remède le plus approprié pour chaque cas spécifique. Si l'aide est fournie rapidement et à temps, alors, en règle générale, une personne peut être sauvée. En cas d'intoxication grave, le processus de récupération est assez long.

Prévention et conséquences

L'empoisonnement au cyanure de potassium affecte négativement l'ensemble du corps humain. À l'avenir, divers troubles de santé peuvent survenir et les maladies chroniques peuvent s'aggraver. La pire des conséquences est la mort. Cependant, cela peut être évité si vous aidez la personne à temps.

Pour éviter l'apparition d'intoxications, les personnes impliquées dans la production de cyanure de potassium doivent respecter les précautions de sécurité. Vous ne devriez pas essayer d'obtenir du potassium vous-même à la maison, le résultat peut être imprévisible.

Le cyanure de potassium est une substance présentant un grave danger pour l'homme. Sachant comment fonctionne le poison, vous devez être prudent lorsque vous travaillez avec lui et, en cas d'empoisonnement, aidez la personne très rapidement.

Vidéo : top 10 des poisons les plus dangereux pour l'homme

Le cyanure de potassium est le poison le plus infâme. Il a acquis sa renommée grâce aux auteurs de romans policiers, qui ont souvent "utilisé" cette substance toxique dans leurs œuvres. Cependant, dans la nature, il existe des poisons qui agissent beaucoup plus rapidement et plus efficacement que le cyanure de potassium. De toute évidence, la popularité de cette substance est également due à la disponibilité à l'achat au tournant des XIXe-XXe siècles, alors qu'elle pouvait être facilement achetée dans n'importe quelle pharmacie. Mais que sont les cyanures aujourd'hui ? Quels types de substances toxiques de cette famille existe-t-il ? Où sont-ils utilisés et est-il possible de s'empoisonner avec ce poison aujourd'hui ? Ce sont ces questions qui seront abordées dans cet article.

Ce que c'est

Le cyanure de potassium est un composé chimique dérivé de l'acide cyanhydrique. La formule du cyanure est KCN. Cette substance a été obtenue pour la première fois par le chimiste suédois Karl Wilhelm Scheele en 1782, et au milieu du 19ème siècle, le chimiste allemand Robert Wilhelm Bunsen a développé une technique de synthèse industrielle de poison. Il a été supposé que cette substance serait utilisée non pas dans le but de tuer leur propre espèce, mais pour lutter contre les parasites agricoles et dans la production de cuir. Les dérivés de l'acide cyanhydrique sont souvent utilisés comme pigment colorant dans les peintures.

Néanmoins, au début du 20e siècle, l'armée française a d'abord utilisé le cyanure comme arme chimique. Malgré le fait que l'attaque au gaz lors des combats sur les bords de Seine n'ait pas apporté le résultat escompté, certains scientifiques allemands ont envisagé les "perspectives" d'utilisation du cyanure dans les opérations militaires. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les nazis utilisaient déjà largement des modifications plus avancées de substances vénéneuses à base de cyanure dans les camps de concentration et sur certaines parties du front.

Types de cyanure

La plupart des gens savent probablement ce qu'est le cyanure de potassium et quel effet il a sur le corps humain. Cependant, peu de gens savent que la famille des poisons peut contenir à la fois des cyanures organiques et inorganiques.

Le premier groupe est principalement utilisé en pharmacologie et en agriculture (dans la lutte contre les insectes nuisibles). Le deuxième groupe a trouvé une large application dans l'industrie chimique et l'impression photo, la production de cuir et de textile, ainsi que dans l'industrie minière et la galvanoplastie.

À quoi cela ressemble-t-il

Les gens qui savent ce qu'est le cyanure le décrivent comme une poudre translucide avec une structure cristalline. Cette substance est complètement soluble dans l'eau. Cependant, en raison du fait que les acides plus forts sont capables de déplacer facilement l'acide cyanhydrique du composé, cette substance toxique est considérée comme un composé extrêmement instable. À la suite des réactions en cours, les éléments du groupe cyano CN se volatilisent, de sorte que le composé d'origine perd ses propriétés toxiques. L'air humide peut avoir un effet négatif sur l'effet toxique.

Sentir

On pense que le cyanure de potassium a une odeur spécifique d'amandes rances, cependant, tout le monde n'est pas capable de l'attraper. Cela est dû aux caractéristiques individuelles de l'appareil olfactif de chaque personne.

Où trouve-t-on du cyanure

Qu'est-ce que le cyanure dans la nature et où peut-il être trouvé? Sous sa forme pure, le cyanure de potassium n'existe pas dans la nature, cependant, des composés toxiques des groupes cyano - l'amygdaline, peuvent être trouvés dans les noyaux d'abricots, de cerises, de pêches et de prunes. On les trouve dans les amandes. Les feuilles et les pousses de sureau contiennent également de l'amygdaline.

Le danger pour le corps humain lors de l'utilisation de ces produits est l'acide cyanhydrique, qui se forme lors de la dégradation de l'amygdaline. La mort peut survenir après avoir consommé un seul gramme de la substance, ce qui correspond à environ 100 grammes de noyaux d'abricot.

Dans la vie de tous les jours, le cyanure peut être trouvé dans les réactifs utilisés dans les laboratoires photographiques, ainsi que dans les préparations pour nettoyer les bijoux. Une partie de cette substance est utilisée dans les pièges à insectes. Des cyanures sont ajoutés aux peintures artistiques qui ont des teintes azur. Grâce à l'interaction avec le fer, également présent dans les gouaches et les aquarelles, ils donnent une couleur bleu profond.

Risque d'empoisonnement

Les sels d'acide cyanhydrique et les cyanures sont des substances très toxiques qui peuvent provoquer les formes les plus graves d'empoisonnement. Les personnes qui travaillent dans les mines d'extraction et de traitement du minerai et dans les ateliers de galvanoplastie sont les plus susceptibles d'être empoisonnées par le cyanure. Ici, les cyanures de potassium ou de sodium sont utilisés dans des procédés technologiques lorsque les métaux sont catalysés.

Les personnes qui se trouvent dans la zone d'émissions toxiques de ces entreprises risquent également d'être empoisonnées par de telles substances toxiques. Ainsi, sur le territoire de la Roumanie et de la Hongrie au début des années 2000, à la suite d'émissions accidentelles d'entreprises minières et de traitement dans le Danube, les habitants des environs de la plaine inondable ont souffert.

Les employés de laboratoires spéciaux, dans lesquels ces substances sont utilisées comme réactifs, risquent de contracter une intoxication toxique au cyanure.

Exposition humaine

Sous l'influence du poison, l'enzyme cellulaire est bloquée - la cytochrome oxydase, responsable de l'assimilation de l'oxygène dans la cellule. En conséquence, les cellules sont remplies d'oxygène, mais elles ne peuvent pas l'assimiler. Cela conduit au fait que dans le corps, il y a une violation des processus métaboliques vitaux. L'effet d'un tel impact équivaut à une suffocation.

Les cyanures sont toxiques s'ils sont ingérés avec de la nourriture ou de l'eau, une intoxication peut résulter de l'inhalation des vapeurs de la solution. Les cyanures peuvent pénétrer la peau endommagée.

Même en petites quantités, ils sont extrêmement dangereux pour la santé des organismes vivants. En raison de leur forte toxicité, l'utilisation de ces médicaments est contrôlée avec une rigueur particulière.

Symptômes d'empoisonnement

Une intoxication légère au cyanure s'accompagne de maux de gorge, d'étourdissements, de bave, de vomissements et d'attaques de panique. Dans les formes plus sévères, l'amertume dans la bouche augmente, des douleurs cardiaques apparaissent, une personne perd connaissance, des convulsions et une paralysie des voies respiratoires commencent. Une intoxication grave s'accompagne généralement d'une incontinence urinaire et de selles incontrôlées, d'une rougeur excessive de la peau et des muqueuses. Après ces manifestations, la mort survient.

Premiers secours

Pour apporter une aide adéquate, il faut tout d'abord établir comment le poison a pu pénétrer dans le corps de la victime. Si l'empoisonnement se produit à travers la peau, il est alors nécessaire de changer de vêtements, sur lesquels, très probablement, des particules de la substance toxique sont restées. La victime elle-même doit être essuyée avec de l'eau savonneuse.

Si le poison est entré dans le corps avec de la nourriture, il est tout d'abord nécessaire de faire vomir et de rincer l'estomac. Pour ce faire, vous devez boire une grande quantité d'eau avec l'ajout de permanganate de potassium (permanganate de potassium) ou de bicarbonate de soude. Après avoir lavé l'estomac, la victime reçoit une boisson sucrée. Pour soulager les symptômes d'empoisonnement, la victime doit être emmenée à l'air frais.

Si la victime est inconsciente, il est nécessaire de surveiller son rythme cardiaque et sa respiration. S'il n'y a pas de respiration, la respiration artificielle doit être pratiquée. Cependant, une personne menant de tels événements doit exclure un éventuel empoisonnement par des vapeurs de poison et consulter un médecin.

Dans tous les cas, vous devez appeler une ambulance. Seul un professionnel de la santé ayant une formation et une expérience spécialisées peut prendre des mesures de traitement adéquates. Les médecins qui arrivent doivent être informés que la cause de l'empoisonnement est l'acide cyanhydrique. Dans ce cas, le médecin injectera par voie intraveineuse un antidote - le thiosulfate de sodium. L'antidote aide à réduire les effets nocifs du poison. Si nécessaire, le médecin prendra des mesures de réanimation et hospitalisera la victime pour un traitement ultérieur.

Antidotes

La dose létale pour l'homme est de 17 mg par kilogramme de poids corporel total. L'issue fatale se produit quelques minutes seulement après qu'une quantité suffisante de poison ait pénétré dans le corps. Cependant, ce nombre est réputé conditionnel. Le degré d'intoxication dépend de la voie d'ingestion, des caractéristiques physiques de la personne et des aliments consommés. Avec l'ingestion régulière de petites doses de poison au cyanure, l'empoisonnement se produit progressivement, sur une longue période.

Il a été prouvé que lorsque le cyanure pénètre dans le corps, le glucose ordinaire est une sorte d'antidote à la propriété toxique de la substance. Le sucre favorise l'oxydation instantanée des composés d'acide cyanhydrique et des sels de potassium. Par conséquent, les personnes en contact avec des composés toxiques transportent généralement plusieurs morceaux de sucre avec elles. Aux premiers symptômes d'intoxication, ils en mangent afin de neutraliser l'action des composés vénéneux.

Le cyanure de potassium est l'une des substances toxiques les plus dangereuses. L'empoisonnement au cyanure de potassium peut avoir les conséquences les plus graves pour le corps humain, pouvant aller jusqu'à la mort. Heureusement, aujourd'hui, l'intoxication par cette substance toxique est considérée comme rare et survient le plus souvent chez les travailleurs des industries chimiques dangereuses.

Pendant de nombreuses décennies, le cyanure de potassium a été utilisé dans les cercles aristocratiques pour éliminer les méchants. À ce jour, la substance est utilisée dans l'industrie, par conséquent, la probabilité d'un empoisonnement au cyanure de potassium ne peut être complètement exclue. Il est très important de connaître tous les symptômes de l'action du poison, ainsi que les méthodes de base des premiers secours.

Cyanure de potassium - description de la substance

Le cyanure de potassium appartient à la catégorie des cyanures - des produits chimiques dérivés des sels d'acide cyanhydrique. Le composant toxique a une couleur blanche, une consistance poudreuse. Un trait caractéristique de la substance est l'arôme prononcé d'amandes qui, en raison de la prédisposition génétique et des caractéristiques anatomiques du système olfactif, ne peut être ressenti par plus de 50% des personnes.

Les cyanures ressemblent visuellement à des grains de sucre granulé. L'augmentation de l'humidité de l'air conduit au fait que le poison perd sa résistance, se décomposant en ses composants constitutifs. Avec la décomposition du cyanure de potassium dans l'air, des fumées toxiques se forment, qui deviennent la cause d'empoisonnement humain.

Depuis plusieurs siècles, le cyanure de potassium est utilisé en médecine. Aujourd'hui, les pharmaciens ont renoncé à l'utilisation de ce produit chimique. Les principaux domaines d'application sont :

  • fabrication de bijoux;
  • exploitation minière;
  • production d'articles photographiques;
  • impression de photographies;
  • production de peintures et vernis;
  • fait partie de certains poisons pour les insectes;
  • fabrication de matières plastiques.

A faible dose, l'acide cyanhydrique est présent dans les graines de prunes, d'abricots, de cerises et de pêches. Par conséquent, l'utilisation de tels fruits doit être abordée avec une extrême prudence.

Agir sur les humains

Le cyanure de potassium a un effet toxique rapide. En cas d'intoxication à l'acide cyanhydrique, de graves changements se produisent dans le corps humain - la production de l'une des enzymes cellulaires les plus importantes appelée cytochrome oxydase est complètement bloquée.

Cela conduit à une perturbation du métabolisme de l'oxygène dans le corps, les cellules ne reçoivent pas suffisamment d'oxygène et l'oxygène reçu ne peut pas s'assimiler complètement. En conséquence, le processus de privation d'oxygène se développe activement, ce qui conduit à la mort cellulaire. Les conséquences les plus graves de l'intoxication peuvent être la mort par asphyxie.

La gravité de l'intoxication dépend de la dose de la substance toxique prise :

  1. 0,2 mg - décès de la victime dans les 10 à 15 premières minutes.
  2. 0,13 mg - la mort survient dans la demi-heure.
  3. 0,1 mg - mort dans l'heure suivant l'empoisonnement.

L'intoxication au cyanure peut se produire par les organes digestifs - l'estomac, les intestins ou l'œsophage, ainsi que par les muqueuses, la peau ou les voies respiratoires.

Symptômes d'empoisonnement

Les premiers symptômes d'empoisonnement au cyanure de potassium dépendent de la quantité de substance toxique qui a pénétré dans le corps de la victime.

Les principaux signes d'intoxication à l'acide cyanhydrique :

  • maux de tête sévères, migraines, vertiges;
  • nausées Vomissements;
  • troubles des selles;
  • augmentation de la transpiration corporelle;
  • sauts brusques de la pression artérielle;
  • brûlure et chatouillement dans le larynx;
  • tachycardie, essoufflement;
  • sensation d'engourdissement dans la gorge muqueuse, toux débilitante.

Ce tableau clinique est typique d'une légère intoxication au cyanure de potassium. En l'absence de premiers secours, l'état de la victime se détériore considérablement - il développe des spasmes ou une paralysie des membres supérieurs et inférieurs, le rythme cardiaque est perturbé et un coma peut se développer.

Si une grande quantité d'une substance toxique a pénétré dans le corps humain, la personne développe d'autres symptômes - tremblements des bras et des jambes, manque de réponse pupillaire à la lumière vive, perte de conscience, vidange spontanée de la vessie et des intestins. Une intoxication grave nécessite une hospitalisation immédiate, sinon une issue fatale est possible par la suite avec une paralysie du système respiratoire et un blocage du travail du système cardiovasculaire.

Avec une dose mortelle de cyanure de potassium, le patient doit administrer un antidote dans les 5 à 15 premières minutes, ainsi que prendre des mesures de désintoxication d'urgence. C'est la seule méthode pour prévenir les conséquences graves d'une intoxication à l'acide cyanhydrique.

Signes d'empoisonnement chronique

Une intoxication chronique au cyanure de potassium se développe à la suite d'une pénétration prolongée et d'une accumulation d'une substance toxique dans le corps humain. Le plus souvent, les formes chroniques d'intoxication se retrouvent chez les personnes dont les activités professionnelles sont associées à des conditions de travail préjudiciables.

Les principaux signes d'intoxication chronique :

  1. Maux de tête réguliers se transformant en migraines, vertiges.
  2. Spasmes douloureux dans la région du muscle cardiaque.
  3. Perturbations de sommeil.
  4. Troubles de la mémoire, incapacité à se concentrer.
  5. Transpiration accrue.
  6. Besoin fréquent de vider la vessie.
  7. Diminution de la libido.

En cas d'intoxication chronique du corps par l'acide cyanhydrique, des perturbations se produisent dans le travail des organes et systèmes internes les plus importants. Le plus souvent, les systèmes cardiovasculaire, nerveux et reproducteur sont touchés. En outre, dans de nombreux cas, il existe un dysfonctionnement du système endocrinien, une forte diminution du poids corporel.

En cas de contact direct avec des composés de cyanure, la peau est endommagée - desquamation, démangeaisons, eczéma, éruptions cutanées, plaies profondes et ulcères se produisent.

Premiers secours en cas d'empoisonnement

La gravité des conséquences d'une intoxication au cyanure de potassium dépend de la rapidité avec laquelle les premiers soins sont prodigués à la victime. La première chose à faire est d'appeler une ambulance. Après cela, vous pouvez commencer à soulager l'état de la personne.

La victime doit être sortie à l'air frais, et si cela n'est pas possible, ouvrez grand la fenêtre et déboutonnez le col de ses vêtements. Si la substance toxique se trouve sur les vêtements du patient, il doit être déshabillé et les yeux doivent être soigneusement rincés.

Le lavage gastrique est également considéré comme efficace dans la pénétration du cyanure de potassium dans le système digestif. Pour cela, vous pouvez utiliser de l'eau tiède additionnée de sucre, une solution faible de permanganate de potassium ou de soude. Pour éliminer les substances toxiques, vous pouvez utiliser des médicaments à effet laxatif.

Si la victime a perdu connaissance, en aucun cas la respiration artificielle "bouche à bouche" ne doit lui être pratiquée. À la suite de telles activités, une personne en bonne santé peut également être empoisonnée par des vapeurs de cyanure de potassium. Si la victime est consciente, vous pouvez lui faire boire quelques verres d'eau avec du sucre. Vous devez boire par petites gorgées, puis appuyer vos doigts sur la racine de la langue, provoquant des vomissements.

Traitement

Le traitement de l'intoxication par l'acide cyanhydrique est réalisé en milieu hospitalier. L'élément le plus important du traitement est l'introduction d'un antidote - il est préférable de le faire dans les 5 à 20 premières minutes après l'empoisonnement.

Les moyens suivants sont utilisés pour nettoyer le corps de la victime :

  • thiosulfate de sodium;
  • solution de glucose à 5 % ;
  • nitrite d'amyle;
  • la nitroglycérine et d'autres médicaments.

Le cyanure de potassium est un produit chimique dangereux dont le contact peut entraîner non seulement un empoisonnement, mais aussi la mort. Lorsque vous travaillez avec des cyanures, il est très important de suivre toutes les règles de sécurité personnelle et, en cas d'intoxication, de prodiguer immédiatement les premiers soins à la victime.

Dans la vidéo ci-dessous, vous pouvez en savoir plus sur l'acide cyanhydrique - variétés, effets sur le corps humain, principaux symptômes d'empoisonnement et premiers secours.

DÉGÂTS PAR DES SUBSTANCES TOXIQUES À EFFET TOXIQUE GÉNÉRAL : ACIDE SYNYLIQUE ET CYANURE DE POTASSIUM


L'acide cyanhydrique et le cyanure de potassium sont des agents toxiques généraux, ainsi que le sodium, le chlorure de cyanogène, le bromure de cyanogène, le monoxyde de carbone.
Pour la première fois, l'acide cyanhydrique a été synthétisé par le scientifique suédois Karl Scheele en 1782. L'histoire connaît l'utilisation des cyanures pour la destruction massive de personnes. Pendant la Première Guerre mondiale (1916 sur la Somme), l'armée française utilisait l'acide cyanhydrique comme substance vénéneuse ; dans les camps d'extermination d'Hitler, les nazis (1943-1945) utilisaient des cyclones à gaz vénéneux (esters d'acide cyanoformique), les troupes américaines dans le Sud Le Vietnam (1963) a utilisé des cyanures organiques toxiques (gaz de type CS) contre la population civile. On sait également qu'aux États-Unis, la peine de mort est utilisée en empoisonnant les condamnés avec des vapeurs d'acide cyanhydrique dans une cellule spéciale.
En raison de leur activité chimique élevée et de leur capacité à interagir avec de nombreux composés de différentes classes, les cyanures sont largement utilisés dans de nombreuses industries, l'agriculture et la recherche scientifique, ce qui crée de nombreuses possibilités d'intoxication.
Ainsi, l'acide cyanhydrique et un grand nombre de ses dérivés sont utilisés dans l'extraction des métaux précieux des minerais, dans la galvanoplastie et l'argenture, dans la production de substances aromatiques, de fibres chimiques, de plastiques, de caoutchouc, de verre organique, de stimulants de croissance végétale et d'herbicides. . Les cyanures sont également utilisés comme insecticides, engrais et défoliants. L'acide cyanhydrique est libéré à l'état gazeux dans de nombreux procédés industriels. Il peut également y avoir une intoxication au cyanure due à la consommation de grandes quantités de graines d'amandes, de pêches, d'abricots, de cerises, de prunes et d'autres plantes de la famille des Rosacées ou de teintures de leurs fruits. Il s'est avéré qu'ils contiennent tous le glycoside amygdaline, qui se décompose dans le corps sous l'influence de l'enzyme émulsine pour former de l'acide cyanhydrique, du benzaldéhyde et 2 molécules de glucose. La plus grande quantité d'amygdaline se trouve dans les amandes amères (jusqu'à 3 %) et les graines d'abricot (jusqu'à 2 %).
Propriétés physicochimiques et toxicité de l'acide cyanhydrique
L'acide cyanhydrique - HCN - est un liquide incolore, bouillant facilement (à 26 ° C) avec une odeur d'amandes amères, avec une densité de 0,7, gèle à - 13,4 C. L'empoisonnement au cyanure se développe lors de l'inhalation de vapeurs d'une substance toxique, après ingestion par la peau et par la bouche. En temps de guerre, la plus probable est la voie d'inhalation de leur entrée dans l'organisme. Selon l'OMS, la Lt50 d'acide cyanhydrique est de 2 g/min/m3. En cas d'intoxication orale, les doses létales pour l'homme sont : HCN - 1 mg/kg, KCN - 2,5 mg/kg ; NaСN - 1,8 mg / kg.
Mécanisme d'action toxique
Le mécanisme d'action de l'acide cyanhydrique a été étudié en détail. C'est une substance qui provoque une privation d'oxygène de type tissulaire. Dans le même temps, il existe une teneur élevée en oxygène dans le sang artériel et veineux et donc une diminution de la différence artério-veineuse, une forte diminution de la consommation d'oxygène par les tissus avec une diminution de la formation de dioxyde de carbone dans ceux-ci.
Il a été découvert que les cyanures interfèrent avec les processus redox dans les tissus, perturbant l'activation de l'oxygène par la cytochrome oxydase. (Le conférencier pourra s'attarder plus en détail sur les concepts modernes de la respiration cellulaire).
L'acide cyanhydrique et ses sels, dissous dans le sang, atteignent les tissus, où ils interagissent avec la forme trivalente de la cytochrome oxydase de fer. Lorsqu'elle est combinée avec du cyanure, la cytochrome oxydase perd la capacité de transférer des électrons à l'oxygène moléculaire. Du fait de la défaillance du dernier maillon d'oxydation, toute la chaîne respiratoire est bloquée et une hypoxie tissulaire se développe. L'oxygène est délivré aux tissus en quantité suffisante avec le sang artériel, mais il n'est pas absorbé par eux et passe inchangé dans le lit veineux. Dans le même temps, les processus de formation des macroergs nécessaires au fonctionnement normal de divers organes et systèmes sont perturbés. La glycolyse est activée, c'est-à-dire l'échange d'aérobie à anaérobie. L'activité d'autres enzymes est également supprimée - catalase, peroxydase, lactate déshydrogénase.
L'effet des cyanures sur divers organes et systèmes
Effets sur le système nerveux... En raison de l'hypoxie tissulaire, qui se développe sous l'influence de l'acide cyanhydrique, les fonctions du système nerveux central sont principalement altérées. Les cyanures à doses toxiques provoquent au début l'excitation du système nerveux central, puis sa dépression. En particulier, au début de l'intoxication, on observe l'excitation des centres respiratoires et vasomoteurs. Cela se manifeste par une augmentation de la pression artérielle et le développement d'un essoufflement sévère. La forme extrême d'excitation du système nerveux central est la crise clonico-tonique. L'excitation prononcée du système nerveux est remplacée par une paralysie (des centres respiratoire et vasomoteur).
Effets sur le système respiratoire... Dans le tableau de l'intoxication aiguë, une augmentation prononcée de la fréquence et de la profondeur de la respiration est observée. Le développement de l'essoufflement, apparemment, devrait être considéré comme une réaction compensatoire du corps à l'hypoxie. L'effet stimulant des cyanures sur la respiration est dû à l'excitation des chimiorécepteurs du sinus carotidien et à l'action directe du poison sur les cellules du centre respiratoire. L'excitation initiale de la respiration, au fur et à mesure que l'ivresse se développe, est remplacée par son oppression, jusqu'à un arrêt complet. Les causes de ces troubles sont l'hypoxie tissulaire et l'épuisement des ressources énergétiques dans les cellules du sinus carotidien et dans les centres de la moelle allongée.
Effets sur le système cardiovasculaire... Dans la période initiale d'intoxication, un ralentissement de la fréquence cardiaque est observé. Une augmentation de la pression artérielle et une augmentation du volume infime du cœur se produisent en raison de l'excitation des chimiorécepteurs du sinus carotidien et des cellules du centre vasomoteur par les cyanures, d'une part, la libération de catécholamines par les glandes surrénales et, en conséquence, vasospasme, d'autre part. Au fur et à mesure que l'empoisonnement progresse, la tension artérielle chute, le pouls s'accélère, une insuffisance cardiovasculaire aiguë se développe et un arrêt cardiaque survient.
Changements dans le système sanguin... La teneur en érythrocytes dans le sang augmente, ce qui s'explique par la contraction réflexe de la rate en réponse au développement d'une hypoxie. La couleur du sang veineux devient écarlate vif en raison de l'excès d'oxygène qui n'est pas absorbé par les tissus. La différence artério-veineuse en oxygène diminue fortement. Lorsque la respiration des tissus est supprimée, le gaz et la composition biochimique du sang changent. La teneur en CO2 dans le sang diminue en raison d'une formation moindre et d'une libération accrue pendant l'hyperventilation. Cela conduit au début du développement de l'intoxication à une alcalose gazeuse, qui est modifiée par l'acidose métabolique, conséquence de l'activation des processus de glycolyse. Les produits métaboliques sous-oxydés s'accumulent dans le sang. La teneur en acide lactique augmente, la teneur en corps acétoniques augmente, s'enregistre l'hyperglycémie. Le développement de l'hypothermie s'explique par la violation des processus redox dans les tissus. Ainsi, l'acide cyanhydrique et ses sels provoquent une hypoxie tissulaire et des troubles respiratoires, circulatoires, métaboliques et du système nerveux central associés, dont la gravité dépend de la gravité de l'intoxication.
IMAGE CLINIQUE DE L'EMPOISONNEMENT AU CYANURE
L'intoxication au cyanure se caractérise par l'apparition précoce de signes d'intoxication, le développement rapide de phénomènes de privation d'oxygène, une lésion prédominante du système nerveux central et une mort probable à court terme.
Distinguer entre la foudre et les formes retardées. Lorsqu'une grande quantité de poison pénètre dans le corps, la mort peut survenir presque instantanément. La personne affectée perd immédiatement connaissance, la respiration devient fréquente et superficielle, le pouls s'accélère, des arythmies se produisent, des convulsions se produisent. La période convulsive est courte, la respiration s'arrête et la mort survient. Avec une forme retardée, le développement de l'empoisonnement peut s'étendre dans le temps et se dérouler de diverses manières.
Intoxication légère caractérisé principalement par des troubles subjectifs: irritation des voies respiratoires supérieures, conjonctive des yeux, goût désagréable de brûlure-amer dans la bouche, il y a une odeur d'amandes amères, une faiblesse et des vertiges apparaissent. Un peu plus tard, il y a une sensation d'engourdissement de la muqueuse buccale, de la salivation et des nausées. Au moindre effort physique, un essoufflement et une faiblesse musculaire sévère, des acouphènes, des difficultés à parler et des vomissements sont possibles. Après la cessation de l'action du poison, toutes les sensations désagréables disparaissent. Cependant, des maux de tête, une faiblesse musculaire, des nausées et une sensation de fatigue générale peuvent persister pendant plusieurs jours. Avec un léger degré d'intoxication, une récupération complète se produit.
Avec ivresse moyen au début, les troubles subjectifs décrits ci-dessus sont notés, puis un état d'excitation apparaît, un sentiment de peur de la mort apparaît. Les muqueuses et la peau acquièrent une couleur écarlate, le pouls est réduit et tendu, la pression artérielle augmente, la respiration devient superficielle et des crises cloniques à court terme peuvent survenir. Avec une assistance rapide et une élimination de l'atmosphère contaminée, la personne empoisonnée reprend rapidement conscience. Au cours des 3 à 6 jours suivants, une faiblesse, un malaise, une faiblesse générale, des maux de tête, une gêne cardiaque, une tachycardie, un sommeil agité sont notés.
Dans le tableau clinique intoxication grave il y a quatre stades : initial, dyspnétique, convulsif et paralytique. Le stade initial se caractérise principalement par les sensations subjectives décrites ci-dessus lors de la description d'un empoisonnement léger. Il est de courte durée et passe au suivant. Pour le stade dyspnoétique, certains signes de manque d'oxygène de type tissulaire sont typiques : couleur écarlate des muqueuses et de la peau, faiblesse progressivement croissante, anxiété générale, gêne cardiaque. L'empoisonné a un sentiment de peur de la mort, les pupilles se dilatent, le pouls diminue, la respiration devient fréquente et profonde. Au stade convulsif, l'état de la personne affectée se détériore fortement. La conscience est perdue, le réflexe cornéen est lent, les pupilles ne réagissent pas à la lumière. Une exophtalmie apparaît, la respiration devient arythmique, rare, la tension artérielle augmente et le pouls diminue. Des crises cloniques-toniques courantes surviennent. La couleur écarlate de la peau et des muqueuses est préservée. La durée de cette étape peut varier de quelques minutes à plusieurs heures. Avec une nouvelle détérioration de l'état de la personne affectée, le stade paralytique se développe. Les convulsions à ce moment-là ont cessé, cependant, le patient a un coma profond avec une perte complète de sensibilité et de réflexes, une faiblesse musculaire, une miction involontaire et une défécation sont possibles. La respiration est rare, irrégulière. Puis il y a un arrêt complet de la respiration, le pouls s'accélère, devient arythmique, la tension artérielle chute et au bout de quelques minutes l'activité cardiaque s'arrête.
Conséquences et complications typique d'une intoxication grave. Pendant plusieurs semaines après la lésion transférée, des modifications persistantes et profondes de la sphère neuropsychique peuvent persister. En règle générale, le syndrome asthénique persiste pendant 10 à 15 jours. Les patients se plaignent d'une fatigue accrue, d'une diminution des performances, de maux de tête et d'un mauvais sommeil. Des troubles de la coordination motrice, des troubles persistants de nature cérébelleuse, une parésie et une paralysie de divers groupes musculaires, des difficultés à parler, des troubles mentaux peuvent être observés. De co-
la pneumonie est en premier lieu. Sa survenue est facilitée par l'aspiration de mucus, les vomissements, le séjour prolongé des patients en décubitus dorsal. Des changements sont également observés dans le système cardiovasculaire. Dans les 1-2 semaines, il y a des sensations désagréables dans la région du cœur, des extrasystoles uniques, une tachycardie, une labilité des indicateurs de pouls et de pression artérielle, des modifications de l'ECG sont tracées (signes d'insuffisance coronarienne).
DIAGNOSTIC DES EMPOISONNEMENTS A L'ACIDE BLEU
Le diagnostic des lésions d'acide cyanhydrique repose sur les signes suivants : l'apparition brutale des symptômes de la lésion, la séquence d'évolution et la fugacité du tableau clinique, l'odeur d'amandes amères dans l'air expiré, la couleur écarlate de la peau et des muqueuses. membranes, pupilles larges et exophtalmie.
TRAITEMENT DES POISONS À L'ACIDE BLEU
L'effet d'aider les cyanures empoisonnés dépend de la vitesse d'application des antidotes et des agents qui normalisent les fonctions des organes et systèmes vitaux.
Les substances formant la méthémoglobine, les substances contenant du soufre et des glucides ont des propriétés antidotes. Les formateurs de méthémoglobine comprennent l'anticyanogène, le nitrite d'amyle, le nitrite de sodium, le bleu de méthylène. Ils oxydent le fer de l'hémoglobine, le convertissant en méthémoglobine. La méthémoglobine contenant du fer ferrique est capable de rivaliser avec la cytochrome oxydase pour le cyanure. Il convient de garder à l'esprit que la méthémoglobine n'est pas capable de se lier à l'oxygène. Par conséquent, des doses strictement définies de ces agents doivent être utilisées, car lorsque l'hémoglobine est inactivée à plus de 25 à 30%, une hypoxie hémique se développe. La méthémoglobine se lie principalement au cyanure dissous dans le sang. Avec une diminution de la concentration de cyanure dans le sang, des conditions sont créées pour la restauration de l'activité de la cytochrome oxydase et la normalisation de la respiration des tissus. Cela est dû au flux inverse de cyanure des tissus dans le sang - vers sa concentration plus faible. Le complexe cyanogène-méthémoglobine formé est un composé fragile. Après 1 à 1,5 heures, ce complexe commence à se désintégrer progressivement avec la formation d'hémoglobine et de cyanure. Par conséquent, une rechute d'intoxication est possible. Cependant, le processus de dissociation est prolongé dans le temps, ce qui permet de neutraliser le poison avec d'autres antidotes.
L'antidote standard du groupe des formateurs de méthémoglobine est l'anti-cyanogène.
En cas d'intoxication à l'acide cyanhydrique, la première injection d'anticyanine sous forme d'une solution à 20 % est réalisée dans un volume de 1,0 ml par voie intramusculaire ou de 0,75 ml par voie intraveineuse. Lorsqu'il est administré par voie intraveineuse, le médicament est dilué dans 10 ml d'une solution de glucose à 25-40% ou d'une solution saline, le débit d'administration est de 3 ml par minute. Si nécessaire, après 30 min. l'antidote peut être ré-administré à la dose de 1,0 ml, mais uniquement par voie intramusculaire. Après 30 à 40 minutes supplémentaires. une troisième injection à la même dose peut être réalisée si indiqué.
Le nitrite de sodium est un puissant agent de formation de méthémoglobine. Les solutions aqueuses du médicament sont préparées ex tempore, car elles sont instables pendant le stockage. Lors de l'assistance aux personnes intoxiquées, le nitrite de sodium est injecté lentement par voie intraveineuse sous la forme d'une solution à 1-2% dans un volume de 10-20 ml.
Le nitrite d'amyle et le nitrite de propyle ont un effet formateur de méthémoglobine. Le bleu de méthylène a un effet partiellement formateur de méthémoglobine.
Substances contenant du soufre. Lorsque des substances contenant du soufre interagissent avec le cyanure, des composés de thiocyanate non toxiques se forment. Le thiosulfate de sodium s'est avéré être le donneur de soufre le plus efficace. Introduit par voie intraveineuse à la dose de 20 à 50 ml d'une solution à 30%. Il neutralise de manière fiable les agents. L'inconvénient est l'action relativement lente.
Le groupe suivant d'antidotes a la propriété de convertir le cyanogène en cyanhydrines non toxiques. Cette propriété est observée dans les glucides. Le glucose a un effet antitoxique prononcé, qu'il est recommandé d'administrer à une dose de 30 à 50 ml d'une solution à 25%. De plus, le glucose a un effet bénéfique sur la respiration, la fonction cardiaque et augmente le débit urinaire.
Un effet antidote est observé lors de l'utilisation de sels de cobalt qui, lorsqu'ils interagissent avec les cyanures, conduisent à la formation de composés cyano-cobalt non toxiques.
L'effet des antidotes est renforcé lorsqu'ils sont utilisés dans le contexte de la barothérapie à l'oxygène. Il a été montré que l'oxygène sous pression favorise une restauration plus rapide de l'activité de la cytochrome oxydase.
Il existe des informations sur l'effet thérapeutique bénéfique de l'unitiol, qui, n'étant pas un donneur de soufre, active l'enzyme rhodonase, et accélère ainsi le processus de détoxification. Par conséquent, il est conseillé d'introduire l'uniol avec des donneurs de soufre.
En règle générale, le traitement par antidote des lésions à l'acide cyanhydrique est effectué en association: d'abord, des formateurs de méthémoglobine sont utilisés, puis des donneurs de soufre et des substances qui favorisent la formation de cyanhydrines.
En plus de l'utilisation d'antidotes, il est nécessaire d'appliquer tous les principes généraux du traitement des empoisonnés (élimination du poison non absorbé et absorbé, prévention de l'absorption ultérieure de poison dans les organes par la méthode d'élimination forcée, thérapie, mesures de réanimation).
TRAITEMENT PAR ÉTAPE
L'empoisonnement se développe rapidement, il est donc urgent de consulter un médecin.
Les premiers secours en cas d'épidémie consistent à mettre un masque à gaz sur la personne empoisonnée. Ensuite, l'évacuation est effectuée en dehors du foyer. Les personnes atteintes dans un état inconscient et au stade convulsif d'intoxication doivent être évacuées en position couchée.
Les premiers secours sont effectués à l'extérieur du foyer, ce qui permet de retirer le masque à gaz. L'anticyanogène est introduit - 1 ml par voie intramusculaire, si nécessaire, cordiamine, ventilation mécanique.
Premiers secours. L'anticyanant est réintroduit. S'il n'a pas été prescrit au stade des premiers secours, il est souhaitable d'effectuer la première injection par voie intraveineuse dans 10 ml de solution de glucose à 25-40%. Ensuite, 20 à 50 ml d'une solution de thiosulfate de sodium à 30 % sont injectés par voie intraveineuse. Selon les indications, 2 ml d'une solution d'étymizole et de cordiamine sont utilisés par voie intramusculaire, ventilation mécanique.
Une évacuation supplémentaire n'est effectuée qu'après l'élimination des convulsions et la normalisation de la respiration. Sur le chemin, il est nécessaire d'apporter une assistance en cas de rechutes d'intoxication.
L'assistance thérapeutique qualifiée consiste principalement en des mesures urgentes : administration répétée d'antidotes (anticyanogène, thiosulfate de sodium, glucose), injections de cordiamine, d'étymizole, ventilation mécanique (méthode matérielle). Les mesures différées de soins thérapeutiques qualifiés incluent l'introduction d'antibiotiques, de sulfamides, d'agents désensibilisants, de vitamines.
Les personnes atteintes dans le coma et l'état convulsif ne sont pas transportables. L'évacuation des patients grièvement blessés s'effectue au VPTG, en présence de troubles neurologiques - au VPNG, ceux qui ont subi une intoxication légère restent à l'hôpital médical (OMO).
Les soins spécialisés sont assurés dans les hôpitaux thérapeutiques concernés (VPTG, VPNG) en intégralité. A la fin du traitement, les convalescents sont transférés à l'IHRL, en présence d'altérations persistantes des systèmes nerveux, cardiovasculaire et respiratoire, les patients sont soumis à une orientation vers l'IHC.

25 avril 2016

À l'école, je n'aimais pas la chimie et je pouvais difficilement tirer un C, mais ils ont mis "4" parce que je suis allé à la "médaille d'argent". À l'institut, la chimie de la première année s'est à peine retirée et était immensément heureuse quand elle s'est terminée complètement. Mais bon sang, c'est très intéressant de lire à ce sujet dans le langage de la vulgarisation scientifique. Voici un exemple :

Les cyanures, c'est-à-dire l'acide cyanhydrique et ses sels, sont loin d'être les poisons les plus puissants de la nature. Cependant, ils sont certainement les plus célèbres et peut-être les plus utilisés dans les livres et les films.

L'histoire des cyanures peut être retracée avec confiance presque à partir des premières sources écrites qui nous sont parvenues. Les anciens Égyptiens, par exemple, utilisaient des noyaux de pêches pour obtenir une essence mortelle, qui est simplement appelée « pêche » dans les papyrus exposés au Louvre.


Fusion mortelle de pêche

La pêche, comme deux cents et demi d'autres plantes, dont les amandes, les cerises, les cerises douces, les prunes, appartient au genre des prunes. Les graines des fruits de ces plantes contiennent la substance amygdaline - un glycoside, qui illustre parfaitement le concept de "synthèse létale". Ce terme n'est pas tout à fait correct, il serait plus correct d'appeler le phénomène "métabolisme mortel": au cours de son évolution, un composé inoffensif (et parfois même utile) sous l'action d'enzymes et d'autres substances se décompose en un puissant poison. Dans l'estomac, l'amygdaline subit une hydrolyse et une molécule de glucose est séparée de sa molécule - la prunazine se forme (une partie est initialement contenue dans les graines des baies et des fruits). De plus, des systèmes enzymatiques (prunazine-β-glucosidase) sont inclus dans le travail, qui « arrachent » le dernier glucose restant, après quoi le composé mandélonitrile reste de la molécule d'origine. En fait, il s'agit d'un méta-composé, qui se colle parfois en une seule molécule, puis se décompose à nouveau en ses composants - le benzaldéhyde (un poison faible avec une dose semi-létale, c'est-à-dire une dose qui provoque la mort de la moitié des les membres du groupe d'essai, DL50 - 1,3 g / kg de poids corporel de rat) et l'acide cyanhydrique (DL50 - 3,7 mg / kg de poids corporel de rat). Ce sont ces deux substances en couple qui donnent l'odeur caractéristique des amandes amères.

Il n'y a pas de décès confirmé dans la littérature médicale après avoir mangé des noyaux de pêche ou d'abricot, bien que des cas d'intoxication aient été décrits qui ont nécessité une hospitalisation. Et il y a une explication assez simple à cela : seuls les os crus sont nécessaires à la formation du poison, et vous n'en mangerez pas beaucoup. Pourquoi cru ? Pour que l'amygdaline se transforme en acide cyanhydrique, des enzymes sont nécessaires et sous l'influence de températures élevées (lumière du soleil, ébullition, friture), elles sont dénaturées. Ainsi, les compotes, les conserves et les os « chauffés au rouge » sont totalement sûrs. En théorie pure, une intoxication avec une teinture sur des cerises ou des abricots frais est possible, car il n'y a pas de facteurs dénaturants dans ce cas. Mais là, un autre mécanisme de neutralisation de l'acide cyanhydrique résultant, décrit en fin d'article, entre en jeu.

Couleur céleste, bleu

Pourquoi l'acide est-il appelé acide cyanhydrique? Le groupe cyano associé au fer donne une couleur bleue riche et brillante. Le composé le plus connu est le bleu de Prusse, un mélange d'hexacyanoferrates de formule idéalisée Fe7 (CN) 18. C'est à partir de ce colorant que le cyanure d'hydrogène a été isolé en 1704. Il obtint également de l'acide cyanhydrique pur et en détermina sa structure en 1782 par l'éminent chimiste suédois Karl Wilhelm Scheele. La légende raconte que quatre ans plus tard, le jour de son mariage, Scheele mourut à son bureau. Parmi les réactifs qui l'entouraient se trouvait HCN.

Contexte militaire

L'efficacité des cyanures pour l'élimination ciblée de l'ennemi à tout moment a attiré les militaires. Mais les expériences à grande échelle ne sont devenues possibles qu'au début du 20e siècle, lorsque des méthodes de production de cyanure en quantités industrielles ont été développées.
Le 1er juillet 1916, les Français ont utilisé pour la première fois du cyanure d'hydrogène contre les troupes allemandes lors des batailles près de la Somme. Cependant, l'attaque a échoué : les vapeurs de HCN étaient plus légères que l'air et s'évaporaient rapidement à haute température, de sorte que l'astuce du "chlore" avec un nuage menaçant se propageant le long du sol ne pouvait pas être répétée. Les tentatives d'alourdir le cyanure d'hydrogène avec du trichlorure d'arsenic, du chlorure d'étain et du chloroforme ont échoué, de sorte que l'utilisation de cyanures a dû être oubliée. Plus précisément, reporter - jusqu'à la Seconde Guerre mondiale.

L'école allemande de chimie et l'industrie chimique au début du 20ème siècle étaient inégalées. Des scientifiques exceptionnels ont travaillé pour le bien du pays, y compris le lauréat du prix Nobel de 1918 Fritz Haber. Sous sa direction, un groupe de chercheurs de la nouvelle société allemande de lutte contre les parasites (Degesch) a modifié l'acide cyanhydrique, qui est utilisé comme fumigant depuis la fin du XIXe siècle. Pour réduire la volatilité du composé, les chimistes allemands ont utilisé un adsorbant. Avant utilisation, les pastilles devaient être immergées dans l'eau pour libérer l'insecticide accumulé. Le produit s'appelait « Cyclone ». En 1922, Degesch a été repris par la société Degussa en tant que propriétaire unique. En 1926, un brevet a été déposé pour un groupe de développeurs pour la deuxième version très réussie de l'insecticide - "Cyclone B", qui se distinguait par un sorbant plus puissant, la présence d'un stabilisant, ainsi qu'un irritant qui irritait les yeux - pour éviter un empoisonnement accidentel.

Pendant ce temps, Haber a activement promu l'idée d'armes chimiques depuis la Première Guerre mondiale, et bon nombre de ses développements avaient une signification purement militaire. « Si des soldats meurent au cours d'une guerre, quelle différence cela fait-il de quoi exactement », a-t-il déclaré. La carrière scientifique et commerciale de Haber ne cessait d'augmenter et il croyait naïvement que ses services en Allemagne avaient fait de lui depuis longtemps un Allemand à part entière. Cependant, pour les nazis naissants, il était avant tout juif. Haber a commencé à chercher du travail dans d'autres pays, mais, malgré toutes ses réalisations scientifiques, de nombreux scientifiques ne lui ont pas pardonné le développement d'armes chimiques. Néanmoins, en 1933, Haber et sa famille partirent en France, puis en Espagne, puis en Suisse, où il mourut en janvier 1934, heureusement pour lui-même n'ayant pas eu le temps de voir à quelles fins les nazis utilisaient le « Cyclone B ».


Mode de fonctionnement

Les vapeurs d'acide cyanhydrique ne sont pas très efficaces comme poison lorsqu'elles sont inhalées, mais lorsqu'elles sont ingérées, les sels DL50 ne représentent que 2,5 mg/kg de poids corporel (pour le cyanure de potassium). Les cyanures bloquent la dernière étape du transfert de protons et d'électrons par la chaîne des enzymes respiratoires des substrats oxydés à l'oxygène, c'est-à-dire qu'ils arrêtent la respiration cellulaire. Ce processus n'est pas rapide - quelques minutes même à des doses ultra-élevées. Mais le cinéma, montrant l'action rapide des cyanures, ne ment pas : la première phase de l'empoisonnement - la perte de connaissance - survient réellement au bout de quelques secondes. L'agonie dure encore quelques minutes - convulsions, augmentation et diminution de la pression artérielle, et ce n'est qu'alors que vient l'arrêt de la respiration et de l'activité cardiaque.
A des doses plus faibles, plusieurs périodes d'empoisonnement peuvent même être suivies. Tout d'abord, un goût amer et une sensation de brûlure dans la bouche, une salivation, des nausées, des maux de tête, une respiration rapide, une altération de la coordination des mouvements, une faiblesse croissante. Plus tard, un essoufflement atroce se joint, il n'y a pas assez d'oxygène pour les tissus, de sorte que le cerveau donne l'ordre d'augmenter et d'approfondir la respiration (c'est un symptôme très caractéristique). Peu à peu, la respiration est supprimée, un autre symptôme caractéristique apparaît - une courte inspiration et une très longue expiration. Le pouls se fait plus rare, la pression chute, les pupilles se dilatent, la peau et les muqueuses rosissent, et ne deviennent pas bleues ou pâles, comme dans d'autres cas d'hypoxie. Si la dose n'est pas létale, c'est tout ; au bout de quelques heures, les symptômes disparaissent. Sinon, il y a une perte de conscience et des convulsions, puis une arythmie se produit et un arrêt cardiaque est possible. Parfois, une paralysie et un coma prolongé (jusqu'à plusieurs jours) se développent.

Amandes et autres

L'amygdaline se trouve dans les plantes de la famille des Rosacées (genre prune - cerise, prune-cerisier, sakura, cerise douce, pêche, abricot, amande, cerisier des oiseaux, prune), ainsi que dans les représentants des familles de céréales, légumineuses, adox ( genre sureau), lin (genre lin), euphorbe (genre manioc). La quantité d'amygdaline dans les baies et les fruits dépend de nombreux facteurs différents. Ainsi, dans les pépins de pomme, il peut aller de 1 à 4 mg/kg. Dans du jus de pomme fraîchement pressé - 0,01-0,04 mg / ml et dans du jus conditionné - 0,001-0,007 ml / ml. A titre de comparaison, les noyaux d'abricot contiennent 89-2170 mg/kg.

Empoisonné - poison

Les cyanures ont une très grande affinité pour le fer ferrique, c'est pourquoi ils se précipitent dans les cellules pour les enzymes respiratoires. L'idée d'un leurre pour le poison était donc dans l'air. Il a été mis en œuvre pour la première fois en 1929 par les chercheurs roumains Mladoveanu et Gheorghiu, qui ont d'abord empoisonné le chien avec une dose mortelle de cyanure, puis l'ont sauvé avec du nitrite de sodium par voie intraveineuse. Ce complément alimentaire E250 est diffamé par tous ceux qui ne sont pas paresseux, et l'animal, d'ailleurs, a survécu : le nitrite de sodium associé à l'hémoglobine forme de la méthémoglobine, que les cyanures dans le sang « picorent » mieux que les enzymes respiratoires, qui ont encore besoin pour pénétrer à l'intérieur des cellules.
Les nitrites oxydent l'hémoglobine très rapidement, de sorte que l'un des antidotes (antidotes) les plus efficaces - le nitrite d'amyle, l'éther isoamylique de l'acide nitreux - inhale simplement à partir d'un coton-tige comme l'ammoniac. Plus tard, il s'est avéré que la méthémoglobine non seulement lie les ions cyanure circulant dans le sang, mais débloque également les enzymes respiratoires "fermées" par eux. Le groupe des formateurs de méthémoglobine, bien que déjà plus lent, comprend le colorant bleu de méthylène (appelé « bleu »).

Il y a aussi un inconvénient à la pièce : lorsqu'ils sont injectés par voie intraveineuse, les nitrites eux-mêmes deviennent des poisons. Il est donc possible de saturer le sang en méthémoglobine uniquement avec un contrôle strict de son contenu, pas plus de 25-30% de la masse totale d'hémoglobine. Il y a une autre nuance : la réaction de liaison est réversible, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, le complexe formé se désintègre et les ions cyanure se précipitent dans les cellules vers leurs cibles traditionnelles. Nous avons donc besoin d'une autre ligne de défense, qui utilise, par exemple, des composés de cobalt (sel de cobalt de l'acide éthylènediaminetétraacétique, hydroxycobalamine - l'une des vitamines B12), ainsi que l'anticoagulant héparine, bêta-hydroxyéthylméthylèneamine, hydroquinone, thiosulfate de sodium.


Il ne guérit pas, mais infirme !

L'amygdaline est populaire auprès des charlatans paramédicaux qui se disent représentants de la médecine alternative. Depuis 1961, sous le nom de marque "Laetrile" ou sous le nom de "Vitamine B17", un analogue semi-synthétique de l'amygdaline a été activement promu en tant que "médicament pour le traitement du cancer". Il n'y a aucune base scientifique à cela. En 2005, dans la revue Annals of Pharmacotherapy, un cas d'intoxication sévère au cyanure a été décrit : un patient de 68 ans prenait du Laetrile, ainsi qu'une hyperdose de vitamine C, dans l'espoir d'augmenter l'effet prophylactique. Il s'est avéré qu'une telle combinaison mène exactement dans le sens inverse de la santé.

Le casus de Raspoutine

Mais l'antidote le plus intéressant est beaucoup plus simple et plus accessible. À la fin du 19ème siècle, les chimistes ont remarqué que les cyanures sont convertis en composés non toxiques lorsqu'ils interagissent avec le sucre (cela se produit particulièrement efficacement en solution). Le mécanisme de ce phénomène a été expliqué en 1915 par les scientifiques allemands Rupp et Golze : les cyanures, réagissant avec des substances contenant un groupe aldéhyde, forment des cyanhydrines. De tels groupes se trouvent dans le glucose, et l'amygdaline, mentionnée au début de l'article, est essentiellement du cyanure neutralisé par le glucose.
Si le prince Youssoupov ou l'un des conspirateurs qui l'ont rejoint - Purishkevich ou le grand-duc Dmitri Pavlovich étaient au courant - ils n'auraient pas commencé à remplir des gâteaux (où le saccharose était déjà hydrolysé en glucose) et du vin (où le glucose est également disponible) destinés aux friandises à Grigory Rasputin, cyanure de potassium. Cependant, on pense qu'il n'a pas été traqué du tout, et l'histoire du poison a semblé embrouiller l'enquête. Aucun poison n'a été trouvé dans l'estomac de "l'ami royal", mais cela ne veut rien dire - personne n'y cherchait des cyanhydrines.

Le glucose a ses avantages : par exemple, il est capable de restaurer l'hémoglobine. Cela s'avère très utile pour "récupérer" les ions cyanure détachés lors de l'utilisation de nitrites et d'autres "antidotes toxiques". Il existe même une préparation toute faite, "chromosmon" - une solution à 1% de bleu de méthylène dans une solution de glucose à 25%. Mais il y a aussi des inconvénients gênants. Premièrement, les cyanhydrines se forment lentement, beaucoup plus lentement que la méthémoglobine. Deuxièmement, ils ne se forment que dans le sang et seulement avant que le poison ne pénètre dans les cellules vers les enzymes respiratoires. De plus, manger du cyanure de potassium avec un morceau de sucre ne fonctionnera pas : le saccharose ne réagit pas directement avec les cyanures, il faut d'abord qu'il se décompose en glucose avec le fructose. Donc, si vous avez peur d'une intoxication au cyanure, il est préférable d'emporter avec vous une ampoule de nitrite d'amyle - écrasez-la dans un foulard et respirez pendant 10 à 15 secondes. Et ensuite, vous pouvez appeler une ambulance et vous plaindre d'avoir été empoisonné au cyanure. Les médecins seront surpris !

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