Anvendelse av uorganiske forbindelser av bor og aluminium i medisin og farmasi. Egenskaper av aluminium Karakterer og typer

Acidum boricum(borsyre) H 3 VO 3. Det brukes eksternt som et antiseptisk middel i form av vandige løsninger (2-4%) for å skylle munnen, svelget og for å vaske øynene, det er også foreskrevet som en salve (5-10%) og i pulver for hudsykdommer .

Natrii tetraboras(Boraks) – natriumtetraborat (boraks) Na 2 B 4 O 7 ´10H 2 O. Brukes utvortes som et antiseptisk middel for douching, skylling, smøring i form av vandige løsninger (1-2%), samt i formen av salver og pulver.

Aluminii hydroxydum(aluminiumhydroksid) Al(OH) 3. Brukes internt som adsorberende, omsluttende og syrenøytraliserende middel for høy surhet av magesaft, magesår og duodenalsår, akutt og kronisk hyperacid gastritt og matforgiftning. Foreskrevet oralt i form av en 4% vandig suspensjon. Langtidsbruk av Al(OH) 3 kan føre til forstoppelse, derfor anbefales det å bruke Al(OH) 3 i kombinasjon med MgO.

Almagel(almagel) (sammensetning: Al(OH) 3, MgO med tilsetning av D-sorbitol). Brukes ved magesår og duodenalsår, akutt og kronisk hyperacid gastritt, øsofagitt og andre gastrointestinale sykdommer.

GefaI (gefal)– et legemiddel som inneholder aluminiumfosfat i form av en hvit suspensjon. Brukes som syrenøytraliserende middel for magesår, gastritt, dyspepsi, etc.

Aluminii et Kalii sulfas– kalium-aluminiumsulfat (aluminium-kalium alun) KAl(SO 4) 2 ∙12H 2 O. Brukes utvortes som astringerende middel i form av vandige løsninger (0,5-1%) for skylling, vasking, lotion og skylling, med inflammatorisk sykdommer i slimhinner og hud. Det brukes også i form av blyanter for kauterisering, for trakom og som et hemostatisk middel for kutt. Brent (kalsinert) alun (KAl(SO 4) 2) brukes i pulver som et astringerende og tørkemiddel.

Bolus alba(hvit leire) Al 2 (SiO 3) 3 har helbredende egenskaper, og gir en omsluttende effekt. Foreskrevet eksternt i form av pulver, pasta, salver for hudsykdommer, sår, bleieutslett, brannskader. Oralt for gastrointestinale sykdommer (kolitt, enteritt) og rus.

Aluminiumslegeringer (diosale, etc.) brukes til fremstilling av metallprodukter som brukes i apotek og medisinsk praksis, inkludert infusjonsenheter beregnet for tilberedning av infusjoner (infusjoner) og avkok. Hvit leire (Al 2 (SiO 3) 3 med en blanding av CaSiO 3 og MgSiO 3 brukes som base (bestanddeler) for fremstilling av piller og tabletter.

I tannlegepraksis brukes borsyre som brukes som muggfyll ved støping av ståltenner. Sammensetningen av dentalpastaer som brukes som et klebelag for proteser inkluderer natriummetaborat (NaBO 2) blandet med aluminiumhydroksid (Al(OH) 3).

Kaolin (Al 2 O 3 ∙SiO 2 ∙2H 2 O) er en del av sementer som brukes som fyllmateriale.

Følgende forbindelser av bor og aluminium brukes i farmasøytisk analyse: aluminiumoksid for kromatografi (I og II grad av aktivitet); borsyre, natriumtetraborat (boraks) for fremstilling av bufferløsninger.

  • Aluminium er det tredje vanligste grunnstoffet på planeten og utgjør nesten 9 % av massen av jordskorpen, og i det øvre skallet på planeten vår er hvert 20. atom et aluminiumatom.
  • Metallet finnes også på andre planeter – på Månen og Mars.
  • Det daglige inntaket til en voksen er 2,45 mg, og ca. 140 mg aluminium er tilstede i kroppen hans.
  • 1 kg epler inneholder opptil 150 mg av det populære metallet.
  • Aluminium har en sjelden kombinasjon av verdifulle egenskaper. Dette er et av de letteste metallene i naturen: det er nesten tre ganger lettere enn jern, men samtidig er det sterkt, ekstremt duktilt og ikke utsatt for korrosjon, siden overflaten alltid er dekket med et tynt, men veldig slitesterkt oksid. film.
  • Den er ikke magnetisk, leder elektrisitet godt, og danner legeringer med nesten alle metaller.
  • Aluminium behandles enkelt ved trykk, både varmt og kaldt. Det kan rulles, tegnes, stemples. Aluminium brenner ikke, krever ikke spesiell maling og er ikke giftig, i motsetning til plast.
  • Formbarheten til aluminium er veldig høy: ark med en tykkelse på bare 4 mikron og den tynneste ledningen kan lages av den. Og ultratynn aluminiumsfolie er tre ganger tynnere enn et menneskehår. I tillegg, sammenlignet med andre metaller og materialer, er det mer økonomisk.
  • Den høye evnen til å danne forbindelser med ulike kjemiske elementer har gitt opphav til mange aluminiumslegeringer. Selv en liten andel av urenheter endrer egenskapene til metallet betydelig og åpner nye områder for dets anvendelse. For eksempel kan kombinasjonen av aluminium med silisium og magnesium finnes bokstavelig talt på veien i hverdagen – i form av lettmetallfelger, motorer, chassiselementer og andre deler av en moderne bil. Og hvis du tilsetter sink til aluminiumslegeringen, så holder du den kanskje i hendene nå, for denne legeringen brukes i produksjon av etuier til mobiltelefoner og nettbrett. I mellomtiden fortsetter forskerne å finne opp nye aluminiumslegeringer.
  • I dag er eksistensen av konstruksjon, bilindustri, luftfart, romfart, elektroteknikk, energi, mat og andre industrier umulig uten aluminium. Dessuten er det dette metallet som har blitt et symbol på fremgang - alle de nyeste elektroniske enhetene og kjøretøyene er laget av aluminium.
  • Bruken av aluminium kan være uendelig: dette metallet og dets legeringer kan smeltes gjentatte ganger uten tap av mekaniske egenskaper. Forskere har beregnet at 1 kg aluminiumsbokser samlet og smeltet ned kan spare 8 kg bauxitt, 4 kg forskjellige fluorider og 14 kW/t strøm.
  • Omtrent 75 % av aluminiumet som produseres gjennom hele industriens eksistens er fortsatt i bruk i dag.

Bruk av aluminium i medisin

Tradisjonell medisin

Rollen til aluminium i kroppen er ikke fullt ut forstått. Det er kjent at dets tilstedeværelse stimulerer veksten av beinvev, utviklingen av epitel og bindevev. Under dens påvirkning øker aktiviteten til fordøyelsesenzymer. Aluminium er relatert til restaurerings- og regenereringsprosesser i kroppen.

Aluminium regnes som et giftig element for menneskelig immunitet, men det er likevel en del av cellene. I dette tilfellet har den form av positivt ladede ioner (Al3+), som påvirker biskjoldbruskkjertlene. Ulike typer celler inneholder forskjellige mengder aluminium, men det er kjent at lever-, hjerne- og beinceller akkumulerer det raskere enn andre.

Legemidler som inneholder aluminium har smertestillende og omsluttende effekter, syrenøytraliserende og adsorberende effekter. Sistnevnte betyr at når du samhandler med saltsyre, kan medisiner redusere surheten i magesaften. Aluminium er også foreskrevet for ekstern bruk: i behandling av sår, trofiske sår, akutt konjunktivitt.

Toksisiteten til aluminium manifesteres i dens erstatning av magnesium i de aktive sentrene til en rekke enzymer. Dens konkurranseforhold med fosfor, kalsium og jern spiller også en rolle.

Med mangel på aluminium observeres svakhet i lemmer. Men et slikt fenomen er nesten umulig i den moderne verden, siden metallet kommer med vann, mat og gjennom forurenset luft.

Med for høyt aluminiuminnhold i kroppen begynner endringer i lungene, kramper, anemi, romlig desorientering, apati og hukommelsestap.

Ayurveda

Aluminium anses som giftig og bør ikke brukes til behandling. På samme måte bør du ikke bruke aluminiumsbeholdere til å tilberede avkok eller oppbevare urter.

Bruk av aluminium i magi

På grunn av vanskeligheten med å få et rent element, ble metallet brukt i magi sammen med sølv, og smykker ble laget av det. Da produksjonsprosessen ble enklere, gikk moten for aluminiumshåndverk umiddelbart over.

Beskyttende magi

Det brukes kun aluminiumsfolie, som har egenskapene til å skjerme energistrømmer, og hindre dem i å spre seg. Derfor er som regel gjenstander som kan spre negativ energi rundt seg pakket inn i den. Svært ofte er tvilsomme magiske gaver pakket inn i folie - tryllestaver, masker, dolker, spesielt de brakt fra Afrika eller Egypt.

Det samme gjør de med plantede ukjente gjenstander funnet i gården eller under døren. I stedet for å løfte den med hendene eller gjennom en klut, er det bedre å dekke den med folie uten å berøre selve gjenstanden.

Noen ganger brukes folie som en beskyttende skjerm for amuletter og talismaner som ikke er nødvendig for øyeblikket, men som kan være nødvendig i fremtiden.

Hvis du bruker deler av aluminium, stimulerer en person dermed sine mentale evner, forbedrer klarheten i tenkningen, utvikler intuisjon og øker effektiviteten. Aluminium har prosjektmagi, det vil si at det kan brukes i imiterende ritualer: ved hjelp av aluminium kan du tiltrekke deg flaks, suksess og helsen til bestemte mennesker til deg selv. Aluminiumsfolie brukes i spådom. Den tennes og legges i en beholder med vann. Basert på det resulterende skjemaet kan en person se fremtiden sin.

Aluminium hjelper de som ønsker å få ny jobb. For å gjøre dette, før du går til intervjuet, må du legge et stykke av dette lettmetallet i vesken. Intervjuet vil være enkelt og til din fordel. Men aluminium er ikke i stand til å beskytte en person mot trolldom, hekseri og ulike negative angrep. For å gjøre dette er det best å velge et annet metall med sterkere energi.

Myter og legender knyttet til aluminium

Gamle mennesker var veldig nær oppdagelsen av aluminium. For eksempel består legeringen av graven til den kinesiske sjefen Zhou Zhu av 85% aluminium.

Keiser Napoleon III av Frankrike beordret en gang at hæren skulle utstyres med aluminiumshjelmer, kolber, knapper og smykker, siden metallet var veldig likt sølv.

I 1889 ble den russiske kjemikeren D.I. Mendeleev presentert med vekter med skåler laget av gull og aluminium.

Det kjemiske elementet aluminium er et lettmetall med en sølvfarget farge. Aluminium er det vanligste metallet i jordskorpen. De fysiske og kjemiske egenskapene til aluminium har gjort det mulig for det å finne bred anvendelse i moderne industri og hverdagsliv.

Kjemiske egenskaper av aluminium

Den kjemiske formelen til aluminium er Al. Atomnummer 13. Aluminium er et enkelt stoff, siden molekylet inneholder et atom av bare ett grunnstoff. Det ytre energinivået til et aluminiumatom inneholder 3 elektroner. Disse elektronene blir lett gitt opp av aluminiumatomet under kjemiske reaksjoner. Derfor har aluminium høy kjemisk aktivitet og er i stand til å fortrenge metaller fra oksidene deres. Men under normale forhold er den ganske motstandsdyktig mot kjemisk interaksjon, da den er dekket med en slitesterk oksidfilm.

Aluminium reagerer med oksygen bare ved høye temperaturer. Som et resultat av reaksjonen dannes aluminiumoksid. Interaksjon med svovel, fosfor, nitrogen og karbon skjer også ved høye temperaturer. Men aluminium reagerer med klor og brom under normale forhold. Den reagerer med jod når den varmes opp, men bare hvis katalysatoren er vann. Aluminium interagerer ikke med hydrogen.

Med metaller er aluminium i stand til å danne forbindelser kalt aluminider.

Aluminium, renset for oksidfilmen, reagerer med vann. Hydroksydet som oppnås som et resultat av denne reaksjonen er en lett løselig forbindelse.

Aluminium reagerer lett med fortynnede syrer, og danner salter. Men det reagerer med konsentrerte syrer bare når det varmes opp, og danner salter og syreduserende produkter.

Aluminium reagerer lett med alkalier.

Fysiske egenskaper av aluminium

Aluminium er et slitesterkt metall, men samtidig er det også duktilt og kan enkelt bearbeides: stempling, polering, tegning.

Aluminium er det letteste metallet. Har svært høy varmeledningsevne. Når det gjelder elektrisk ledningsevne, er aluminium praktisk talt ikke dårligere enn kobber, men samtidig er det mye lettere og billigere.

Påføring av aluminium

Metallet aluminium ble først anskaffet av en dansk fysiker Hans Christian Oersted i 1825. Og i disse dager ble aluminium ansett som et edelt metall. Motefolk elsket å bruke smykker laget av det.

Men den industrielle metoden for å produsere aluminium ble skapt mye senere - i 1855 av den franske kjemikeren Henri Etienne Saint-Clair Deville.

Aluminiumslegeringer brukes i nesten alle verkstedindustrier. Moderne luftfarts-, rom- og bilindustri, og skipsbygging kan ikke klare seg uten slike legeringer. De mest kjente legeringene er duralumin, silumin og støpte legeringer. Kanskje den mest populære av disse legeringene er duralumin.

Ved bearbeiding av aluminium produserer varm- og kaldbearbeiding profiler, tråd, rør, strips og plater. Aluminiumsplater eller striper er mye brukt i moderne konstruksjon. Derfor brukes en spesiell aluminiumstape for å forsegle endene av ulike bygningspaneler for å gi pålitelig beskyttelse mot nedbør og støv som kommer inn i panelet.

Siden aluminium har høy elektrisk ledningsevne, brukes det til fremstilling av elektriske ledninger og elektriske samleskinner.

Aluminium er ikke et edelt metall. Men noen av dets forbindelser brukes i smykkeindustrien. Sannsynligvis ikke alle vet at rubin og safir er enkeltkrystaller av aluminiumoksid som fargeoksider er tilsatt. Den røde fargen på rubin er gitt av kromioner, og den blå fargen på safir skyldes innholdet av jern og titanioner. Rent krystallinsk aluminiumoksid kalles korund.

Under industrielle forhold skapes kunstig korund, rubin og safir.

Aluminium brukes også i medisin. Det er en del av noen medikamenter som har en adsorberende, omsluttende og smertestillende effekt.

Det er vanskelig å finne en gren av moderne industri som ikke bruker aluminium og dets forbindelser.

Aluminium et av de vanligste metallene i jordskorpen (omtrent 8 % av massen), men det praktisk talt ikke absorbert av levende organismer(inkludert planter, med unntak av te). I menneskekroppen er aluminium mest rikelig i lungene(før 43 mg/kg), og det totale innholdet er ikke mer enn 50 mg. I lang tid ble det antatt at aluminium ikke har en betydelig negativ effekt på menneskekroppen, men nå har disse ideene endret seg.

Biologisk rolle av aluminium

Hovedfunksjonen til aluminium i kroppen er deltakelse i dannelsen av skjelettet, brusk, andre bindevevsformasjoner og prosessene for deres regenerering.

Med overinntak er det mulig å utvikle seg negative effekter.

Matkilder til aluminium

Som flest mineraler, er hovedkilden til aluminium urteprodukter(inneholder 50-100 ganger mer aluminium enn animalske produkter). Det er også mulig matforurensning og når du bruker kokekar laget av aluminium, spesielt hvis matvarer passerer gjennom slike kokekar varmebehandling.

Av alt aluminiumet som går inn i organisme med mat, i mage-tarmkanalen bare 2-4 % absorberes, men det kan også komme inn gjennom lungene. Med alderen blir det mer av det i lungene og hjernen, og det skilles ut på flere måter: med svette, utåndingsluft, urin og avføring.

De viktigste kildene til aluminium er matvarer som: te, gulrøtter, litt urter og bearbeidede oster. En ekstra kilde til aluminium er også drikker vann, hvor innholdet kan være opp til 2-4 mg/l. I tillegg er kilder til aluminium medisinske stoffer(For eksempel, antacida), samt slike ofte brukte ting som deodoranter, tørkepapir og servietter, samt produkter som kommer i kontakt med Aluminiumsfolie.

Menneskekroppen mottar ca 2-3 mg aluminium, mens aluminium kan skilles ut i urinen med en hastighet på opptil 10-15 mg/dag, og med ekstra belastning opp til 500 mg/dag. Denne fysiologiske mekanismen forhindrer akkumulering av aluminium i menneskekroppen.

Mangel på aluminium

Mangel på aluminium kan utvikle seg hvis det kommer inn i kroppen mindre enn 1 mcg per dag, men ingenting er kjent om den negative virkningen av denne tilstanden på mennesker - mest sannsynlig er aluminiumsmangel hos mennesker ekstremt sjelden. På dyr Aluminiumsmangel påvirker: lemmene deres svekkes, koordinering av bevegelser er svekket, prosessene med reproduksjon og vekst er forsinket og forstyrret.

Overflødig aluminium

Årsaker til overflødig aluminium

  • Overdreven inntak av aluminium fra matvarer (spesielt når du bruker kokekar av aluminium til matlaging);
  • Høyt aluminiuminnhold i miljøet (inngangsvei – innånding);
  • Overdreven inntak av aluminium fra medisiner og kosmetikk (for eksempel deodoranter);
  • Kronisk nyresvikt, som forhindrer fjerning av aluminium fra kroppen, som følgelig bidrar til akkumulering av aluminium;
  • Akutt forgiftning med aluminiumforbindelser på jobb.

Konsekvenser av overflødig aluminium

I Det er to hoved negative effekter av overflødig aluminiuminntak i menneskekroppen:

Nevrotoksisitet Og encefalopati (hukommelsessvikt, nervøsitet, depresjon, lærevansker i barndommen og progressiv senil demens etc.);

Osteomalacia (mykgjøring av bein), samt tilhørende brudd og andre sykdommer i muskel- og skjelettsystemet.

Noen ganger observert også:

  • Kardiotoksisitet
  • Forstyrrelser i mage-tarmkanalen
  • Nyredysfunksjon
  • Utvikling av aluminose (yrkessykdom hos metallurgiarbeidere) med karakteristiske endringer i lungevev
  • Metabolsk forstyrrelse kjertel, fosfor, magnesium, kalsium, sink, kobber

Tallrike vitenskapelige studier viser at når aluminium samler seg i kroppen,

  • dreper hjerneceller (lammer sentralnervesystemet, forårsaker hodeskjelvinger og anfall)
  • forårsaker anemi og leddgikt (pasienter med leddgikt har fem ganger mer aluminium i blodet enn friske mennesker)
  • hemmer produksjonen av mage- og spyttenzymer
  • bidrar til utvikling av osteoporose (benskjørhet) og rakitt

Aluminium og Alzheimers sykdom

Alzheimers sykdom(minne forfaller og galskap på grunn av økt konsentrasjon av aluminium i hjernen) er et "privilegium" for siviliserte land. I USA har aluminium drevet tre millioner mennesker til galskap, den mest kjente av dem er den tidligere presidenten. Reagan. Det er ingen innenlandsk statistikk, men hvis du tenker på det Russland er den største aluminiumsprodusenten, så er det usannsynlig at vi har færre slike pasienter enn i Amerika.

Sykdommen er progressiv i naturen, symptomene kan øke fra flere måneder til flere år. Man skal ikke tro at Alzheimers sykdom er gamle menneskers lodd, for tilfeller av sykdommen hos personer under 50 år er ikke uvanlige. De første tegnene på sykdomdepresjon, apati, uventet hukommelse faller bort, da atrofiske prosesser i hjernebarken øker, andre mentale og nevrologiske(For eksempel, kramper, lammelser eller pareser) symptomer.

Dagsbehov for aluminium: ikke etablert

Tallrike studier av forskere fra forskjellige land viser: når aluminium samler seg i kroppen, dreper det hjerneceller (lammer sentralnervesystemet, forårsaker hodeskjelvinger og kramper), forårsaker anemi og leddgikt (hos pasienter med leddgikt er det fem ganger mer aluminium i blodet enn hos friske mennesker), reduserer produksjonen av mage- og spyttenzymer. Også et overskudd av aluminium bidrar til utviklingen av osteoporose (benskjørhet) og rakitt, noe som forklares med det faktum at aluminium og fosfater i mat danner uløselige forbindelser som hindrer absorpsjonen av fosfater i tarmen.

Aluminium kokekar - skade

Den økologiske situasjonen, takket være menneskehetens ønske om å forbedre levekårene så mye som mulig, er på randen av katastrofe: vann er forgiftet, jordsmonn, atmosfære og hydrosfære forurenses, økosystemer blir ødelagt og som et resultat blir menneskelig bolig farlig. . Oppgaven til moderne vitenskap er å bestemme de tillatte grensene for påvirkningen av menneskelig aktivitet på miljøet. Skaden som tungmetaller har på mennesker: kvikksølv, kadmium, bly har lenge vært kjent. Nylig ble Al, som ble ansett som ikke-giftig, studert, og det viste seg at dette metallet, som ikke er tungt, kan ha en skadelig effekt på menneskekroppen.

Aluminium kommer hovedsakelig inn i menneskekroppen gjennom vann. 5-8 % av aluminium kommer fra vann. For tiden bruker teknologien for tilberedning av drikkevann "...aluminium, et stoff som har en nevrogen effekt på kroppen. Under koagulering av vann med aluminiumforbindelser kan innholdet av dette metallet i drikkevann, spesielt under flom og oppblomstring av vannforekomster, øke med 2 eller flere ganger. Data akkumulert de siste årene indikerer en nesten universell forverring av den sanitære og tekniske tilstanden til vanndistribusjonsnettverk og muligheten, i denne forbindelse, for sekundær forurensning av drikkevann i dem."

Et negativt punkt ved bruk av aluminiumholdige koagulanter er inntreden av aluminiumioner i det behandlede vannet (hvis innholdet er regulert av GOST 2874-82 "Drikkevann") på nivået 0,5 mg/dm3, og i henhold til den nye krav - 0,2 mg/dm3. Aluminiumbaserte koagulanter er de vanligste (aluminiumsulfat, aluminiumhydroksyklorid, komposittkoaguleringsmiddel basert på aluminiumsulfat, etc.), og fjerner fra 60 til 80 % av ulike skadelige urenheter. De er billige, tilgjengelige, godt studert og har en lang historie med bruk i vannbehandlingspraksis. Men ved høye nivåer av kildeforurensning krever aluminiumkoagulanter store doser, noe som fører til en økning i konsentrasjonen av aluminiumioner i renset vann. Dette er "sekundær forurensning".

Det er også andre kilder til aluminiumioner som kommer inn i menneskekroppen, som for tiden er mye mindre studert. Det antas at aluminium også kan komme inn i menneskekroppen gjennom luft (innånding av damper), kosmetikk og parfyme (leppestift, deodoranter), medisiner, samt gjennom kokekar av aluminium hvor maten tilberedes.

Lettheten til aluminium og dets legeringer og større motstand mot luft og vann bestemmer deres bruk i maskinteknikk, flykonstruksjon, skipsbygging og hverdagsliv. Noen aluminiumsalter brukes i medisin for å behandle hudsykdommer: KAl (SO4)2 12H2O - kaliumalun: (CH3COO4)3Al - aluminiumacetat. Aluminiumoksid Al2O3 brukes som adsorbent i kromatografi. Aluminiumklorid AlCl3 brukes som katalysator i organisk kjemi. Aluminiumsulfat Al2(SO4)3 18H2O brukes til vannrensing.

Det var en oppfatning at aluminium er inert, siden det er beskyttet av en oksidfilm, og derfor ikke har en skadelig effekt på menneskers helse. Aluminium spiller faktisk en viktig biologisk rolle i en levende organisme: det tar del i konstruksjonen av epitel- og bindevev, deltar i prosessen med benvevsregenerering, har en aktiverende eller hemmende effekt på reaktiviteten til fordøyelsesenzymer (avhengig av konsentrasjonen). i kroppen), og deltar i fosformetabolismen.

For mer enn 30 år siden ble det fastslått at såkalt food grade aluminium er farlig for helsen vår. Moscow Institute of Hygiene bekreftet funnene om at aluminium er usikkert. Det viser seg at det endrer energiutveksling i cellene. Sistnevnte, som et resultat, mister evnen til å reprodusere normalt og begynner å dele seg kaotisk, noe som gir opphav til svulster.

Aluminium har evnen til å samle seg i kroppen, og forårsaker en rekke alvorlige sykdommer. Leger oppdager flere og flere negative konsekvenser av kontakt med ham. Det er fastslått at aluminium negativt påvirker metabolismen, spesielt mineralmetabolismen, funksjonen til nervesystemet, og påvirker reproduksjon og vekst av celler. De viktigste kliniske manifestasjonene av nevrotoksiske effekter inkluderer forstyrrelser i motorisk aktivitet, anfall, nedsatt eller tap av hukommelse og psykopatiske reaksjoner. Et overskudd av aluminiumsalter reduserer kalsiumretensjonen i kroppen, reduserer fosforadsorpsjonen, og samtidig øker aluminiuminnholdet i bein, lever, testikler, hjerne og biskjoldbruskkjertelen med 10-20 ganger. Overskudd av aluminium hemmer hemoglobinsyntesen, forårsaker dental fluorose og spesifikke beinskader (beinfluorose); kan forårsake eller intensivere nye beindannelser. Fysiske tegn på aluminiumsforgiftning kan omfatte benskjørhet eller osteoporose, nyresvikt, funksjoner.

Barn og eldre er spesielt utsatt for de negative effektene av aluminium. Hos barn forårsaker overflødig aluminium økt eksitabilitet, svekkede motoriske reaksjoner, anemi, hodepine, nyresykdom, leversykdom og kolitt. Hyperaktivitet, økt eksitabilitet, aggressivitet hos ungdom, hukommelsessvikt og lærevansker kan være et resultat av selv en liten økning i mengden aluminiumioner i kroppen. Aluminium har også en generell giftig og tilstoppende effekt på menneskekroppen.

Aluminium finnes hos noen eldre mennesker som lider av hukommelsestap, sinnsløshet eller demens, og kan føre til forringelse av personlighet. Noen studier har koblet aluminium til hjerneskade som er karakteristisk for Alzheimers sykdom (i håret til pasienter er det økt aluminiuminnhold). En av måtene aluminium kommer inn i menneskekroppen på er gjennom kokekar av aluminium.Aluminium og dets legeringer har imidlertid blitt brukt i produksjon av servise i svært kort tid, mindre enn 100 år, i motsetning til kobber, bronse, gull, sølv og jern, som har vært kjent i flere årtusener. Aluminium leder varme godt, så maten tilberedes veldig raskt i slike panner. Utvalget av kokekar i aluminium er svært mangfoldig: tykkveggede støpte gryteretter, gryter, stekepanner og gryter. Ekstra kjøkkenartikler: dørslag, gafler, skjeer, kolber, boller.

Den ble en gang produsert i store mengder, siden kostnadene i industriell skala var lave. Imidlertid, etter at forskere etablerte de negative effektene av aluminium på menneskekroppen, forlot mange land rundt om i verden produksjonen av kokekar av aluminium.

Aluminiumioner kan komme inn i menneskekroppen gjennom retter. For det første er dette metallet delikat, det skrapes lett av veggene på kokekaret. Vi har allerede spist mye aluminiumsspon. Når du forsiktig tørker av en aluminiumspanne med et håndkle, forblir grå flekker på den. Du kan tenke deg hvor mange aluminiumioner vi får når en slik kasserolle blir veldig varm under matlagingen! Det vil si at det er åpenbart at aluminium vil komme inn i kroppen gjennom mat tilberedt i en slik beholder.

Eksperter involvert i testing og sertifisering av kokekar, inkludert aluminium, anbefaler å bruke det bare for kokende vann - alle andre stoffer ved høye temperaturer provoserer en aktiv reaksjon i aluminium kokekar. Det er ikke uten grunn at kokekar av aluminium er forbudt å bruke i serveringssteder for barn. Resolusjonen fra den russiske føderasjonens overlege for statlig sanitær datert 23. juli 2008 N 45 "Om godkjenning av SanPiN 2.4.5.2409-08" sier således:

Aluminium kan også utvaskes fra aluminiumsfolie eller bokser til mat og drikke. De viktigste synderne er brusvann (med fosforsyre), tomatsaus, ananas, kaffe på aluminiumsbokser og mat pakket inn i aluminiumsfolie. Tomatsaus tilberedes ofte i enorme aluminiumskjeler, og surheten i tomatene kan føre til at aluminium lekker ut i det ferdige produktet. Kaffe brygget i aluminiumskjeler kan også være giftig. Og til tross for at mange kilder snakker om farene ved kokekar av aluminium, produseres slike retter og matemballasje fortsatt i industriell skala og er etterspurt blant husmødre for bruk i hverdagen.

Produksjonskostnader: "aluminium lunger"

Spesielt alvorlig aluminiumsforgiftning begynte å bli observert blant arbeidere da det ble mye brukt i flykonstruksjon, på grunn av innånding av aluminiumstøv. Yrkessykdommen kalles pulmonal aluminose og er ledsaget av krymping av lungene (det vil si gradvis utskifting av lungevev med fibrøst vev), åreforkalkning (spesielt av bronkialårene), tap av appetitt, hoste, noen ganger magesmerter, kvalme , forstoppelse, "rivende" smerter i hele kroppen, dermatitt og endringer i blodet - en økning i antall lymfocytter og eosinofiler.

Alzheimers sykdom (minne forfaller og galskap på grunn av økte konsentrasjoner av aluminium i hjernen) er et "privilegium" for siviliserte land. I USA har aluminium drevet tre millioner mennesker til galskap, den mest kjente av dem er tidligere president Ronald Reagan.

Sykdommen er progressiv i naturen, symptomene kan øke fra flere måneder til flere år. Man skal ikke tro at Alzheimers sykdom er gamle menneskers lodd, for tilfeller av sykdommen hos personer under 50 år er ikke uvanlige. De første signalene på sykdommen er depresjon, apati, uventede hukommelsessvikt, deretter, ettersom atrofiske prosesser i hjernebarken øker, kan andre mentale og nevrologiske (for eksempel kramper, lammelser eller pareser) vises.

Overalt hvor du spytter er det aluminium

Ingenting av dette gjelder meg, - du sier. Kokekar i aluminium hører fortiden til. Imidlertid prøver det lumske "fremskrittsproduktet" selv å komme inn i en person gjennom nesen, munnen og huden. Akk, hver av oss bruker aluminium daglig sammen med mat og vann. Dessuten, jo mer "sivilisert" maten er, jo høyere dose. Rå naturprodukter inneholder minimalt med aluminium. Men hvem vil begrense seg til gulrøtter med halvbakte egg? Alle vil ha stekt kjøtt med poteter, pølser, søtsaker, brød, endelig. Det er spesielt mye aluminium i gjær, fargestoffer og mattilsetninger, uten hvilke pølser, hermetikk, brød (spesielt hvitt) og andre produkter ikke kan gjøres.

Ikke vær for lat til å ta ut en krukke med fabrikklagde hermetiske grønnsaker eller en pakke kjeks fra hjemmekassen og se på hva som står på den. Hvis det er betegnelser E520, 521, 522, 523– Dette er aluminiumssulfater som tas godt opp av tarmen. Ost og bordsalt inneholder aluminiumfosfater og silikater E541, 554, 555, 556,559. Riktignok er de mindre farlige, siden de er mindre absorbert i tarmene. Mengden aluminium i kondensert melk, hermetisk fisk i aluminiumsbokser mest sannsynlig går den også av skala (spesielt etter langtidslagring).

Før det kommer inn i hjemmet vårt, gjennomgår vann fra springen teknisk rensing for å fjerne urenheter ved hjelp av aluminiumsulfat. Urenhetene koagulerer, men aluminiumet forblir, og ingen mengde koking kan fjerne det (svakt håp - bare et hjemmefilter).

Forskere fra Frankrikes nasjonale institutt for helse og medisinsk forskning i Bordeaux undersøkte sammenhengen mellom aluminium og silisium i drikkevann og risikoen for kognitiv svikt, demens og Alzheimers sykdom hos eldre mennesker. Pasientene ble observert i femten år.

Som det viste seg, øker daglig inntak av minst 0,1 milligram aluminium risikoen for senil demens med 2,26 ganger. Hvis en eldre person tar 10 milligram silisium per dag, reduseres risikoen for å utvikle Alzheimers sykdom med 11 %.

La oss huske at forskere fra Yale University (USA) nylig fant en forklaring på hvorfor Alzheimers sykdom oppstår. Det viser seg at cellulære prionproteiner aktiverer en prosess som får beta-amyloidpeptider til å danne plakk i hjernen og svekke en persons mentale evner. Beta-amyloidpeptider "fester seg" til prioner og forårsaker hjernecelleskade.

For ikke lenge siden fant forskerne at arbeidsnarkomane og passive røykere er mer sannsynlig å utvikle Alzheimers sykdom.

Skader av deodoranter og antiperspiranter: aluminiumsalter

1. Tilstedeværelsen av aluminiumsalter i antiperspiranter øker risikoen for brystkreft. Har du noen gang lurt på hvorfor denne sykdommen plutselig har blitt så vanlig det siste tiåret? Tross alt var det på dette tidspunktet antiperspiranter dukket opp. Og det er sjelden at en kvinne kan klare seg uten dem - ingen vil lukte svette.

2. Antiperspiranter blokkerer svettekjertlene. Det kommer rett og slett ikke svette ut. For dette blir de faktisk verdsatt, men forgjeves. Tross alt fjernes giftstoffer fra kroppen sammen med svette. Ved å blokkere svettekjertlene hindrer vi dermed kroppen i å rense seg selv. Følelsen av våte armhuler er selvfølgelig ikke behagelig. Men for 10 år siden ble dette ansett som normalt, og ingen var bekymret for det. Tross alt er svette en normal funksjon av kroppen vår som tjener et bestemt formål. Og vi "deaktiverer" selv denne funksjonen.

3. Aluminium ødelegger østrogen. Og som et resultat, depressive stemninger, rynker, usunt hår og hud, så vel som hjerterytmeforstyrrelser, vannbalanse, saltavleiringer og andre problemer.

4. Påvirkningen av aluminium på kroppen er assosiert med forekomsten av Alzheimers sykdom. Dessverre er det lite sannsynlig at du finner antiperspiranter uten aluminium.

Aluminiumsforbindelser brukes også i noen kremer, mascara, leppestift.

"Aluminiumsmedisiner" fortjener spesiell diskusjon. Aluminiumhydroksider er en komponent i hoveddelen vaksiner. En gruppe vestlige forskere har bevist at etter dette er immuniteten sterkt redusert, og barn kan utvikle allergi mot bokstavelig talt alt.

Aluminium og vaksinekomponenter: hva vet vi? hva vet vi ikke?

Thiomersal som inneholder den organiske forbindelsen dietylkvikksølv, er kjent nevrotoksin. Det var hovedkomponenten i barnevaksiner. Det er over 15 tusen artikler i medisinsk litteratur som beskriver de skadelige effektene av ulike doser og former for kvikksølv på menneskekroppen.

I 1999 ba American Academy of Pediatrics (AAP) om umiddelbar innsats fra offentlige etater for å redusere barns eksponering for kvikksølv fra alle kilder. Fordi enhver potensiell risiko var en bekymring, bestemte AAP og US Public Health Service at bruken av vaksiner som inneholder tiomersal skulle reduseres eller elimineres helt. AAP anbefalte å eliminere tiomersal fra vaksiner, selv om det ikke hadde funnet noen bevis som koblet tiomersal i vaksiner til barns helseproblemer. Tiomersalholdige vaksiner fortsetter imidlertid å bli administrert til barn i 2008, og tiomersalholdige vaksiner fra eldre bestander opprettet før 1999 fortsatte å bli administrert til barn frem til 2003.

Imidlertid sier flere og flere leger, forskere og foreldre at tiomersal allerede har spilt og fortsetter å spille en viktig rolle i forekomsten av en rekke kroniske sykdommer hos barn og voksne, inkludert nevrologiske. Aluminium, som finnes i miljøet og i barnevaksiner, kan påvirke helsen til barna våre gjennom mekanismer vi ennå ikke har lært om.

Aluminium er et tungmetall med en kjent nevrotoksisk effekt på nervesystemet til mennesker og dyr. Det finnes i følgende vaksiner: DTaP, Pediarix (DTaP-Hepatitt B-Polio-kombinasjon), Pentacel (DTaP-HIB-Polio-kombinasjon), hepatitt A-virus, hepatitt B, Haemophilus influenzae (HIB), pneumokokkinfeksjon og humant papillomavirus (HPV).

I 1996 publiserte AAP en artikkel om de giftige effektene av aluminium på spedbarn og barn, som begynte med ordene: "På dette stadiet antas det at aluminium forstyrrer cellulære og metabolske prosesser i nervesystemet og annet vev."

En gjennomgang av medisinsk litteratur om aluminium avslører en slående mangel på vitenskapelig bevis angående sikkerheten til injisert aluminium. Vi mangler kunnskap om hva som skjer med et barn når aluminium sprøytes inn i kroppen, samt om det sistnevnte samler seg i vev og organer eller blir fullstendig eliminert fra kroppen. Det er også ukjent om genetiske faktorer påvirker de langsiktige negative helseeffektene av de som får aluminiumholdige vaksiner.

I Russland har ett av seks barn under 18 år en utviklings- eller lærevansker, og dette tallet kan ha økt siden 1994, da disse dataene ble publisert. 10 % av alle barn har astma. Antall barn med ulike typer allergier vokser. Dette betyr at de har lidelser eller til og med irreversibel skade på nerve- og immunsystemet. Er det ikke mulig at aluminium, som kommer inn i kroppen til barna våre, forårsaker disse lidelsene, slik moderne vitenskap har en tendens til å anta?

Det som er enda mer bekymringsfullt er mangelen på allment kjent vitenskapelig bevis for hvordan aluminium interagerer med andre vaksinekomponenter for å skade helsen til barna våre. Boyd Haley, professor emeritus i kjemi ved University of Kentucky, gjennomførte laboratorietester, som viser de skadelige effektene av aluminium på nevroner, spesielt i nærvær av andre vaksinekomponenter som kvikksølv, formaldehyd og antibiotikumet neomycin. Imidlertid blir resultatene av hans forskning ignorert av vitenskapelige, medisinske og offentlige etater som bestemmer vaksinasjonspolitikken. Det vitenskapelige samfunnet trenger at disse studiene fullføres før vaksiner som inneholder disse ingrediensene administreres til babyer og erklæres utvilsomt trygge for alle barn uten unntak.

Aluminium tilsettes vaksiner som adjuvans, som skal forsterke dannelsen av antistoffer og dermed de beskyttende egenskapene til vaksinen. Det er dens rolle som adjuvans som kan avsløre den viktigste koblingen mellom aluminium i vaksiner og de langsiktige skadevirkningene på barns nerve- og immunsystem.

Noen vitenskapelige data

Barn er født med et immunsystem, hvor de tre hoveddelene er cellulære (Th 1-celler - T-hjelper-1), humorale (Th 2-celler - T-hjelper-2) og regulatoriske (Th 3-celler - T-hjelper) -3). Hos en nyfødt er disse tre delene av immunsystemet umodne. De begynner å modnes når barnet blir utsatt for miljøet gjennom nervesystemet, luftveiene og tarmene. Antibiotika, dårlig ernæring, stress, eksponering for tungmetaller og andre miljøgifter og vaksiner forstyrrer den normale modningen av alle tre delene av et barns immunsystem. I teorien, hvis Th-systemet ikke forhindres i å modnes og utvikle seg normalt, dannes modne og balanserte deler av immunsystemet ved 3-årsalderen.

Cellulær og humoral immunitet utvikles for å beskytte barnets kropp mot miljøpåvirkninger, utvikle inflammatoriske og anti-inflammatoriske responser i kroppen på fremmede partikler fra det naturlige miljøet. Regulatorisk immunitet utvikler seg for å kontrollere de humorale og cellulære komponentene av immunitet slik at kroppen produserer betennelse eller anti-inflammatorisk i den nøyaktige dosen som kreves i et bestemt tilfelle.

Når humoral immunitet er riktig aktivert, enten gjennom det naturlige miljøet eller et cellulært immunsignal, stimuleres B-celler, noe som fører til produksjon av nødvendige beskyttende antistoffer.

Det er viktig for leseren å vite at kriteriet for et sunt modent immunsystem er en sammenhengende og balansert respons fra alle deler av immunsystemet på stimuli fra det naturlige miljøet. Delene av immunsystemet fungerer ikke uavhengig av hverandre, men krever svært viktige synergistiske relasjoner som gjør at immuniteten vår fungerer riktig. Så snart en av koblingene begynner å virke for kraftig eller for svakt i forhold til den andre, oppstår kroniske sykdommer.

Mer om aluminium

Innføringen av aluminium i vaksiner har som mål å selektivt aktivere den humorale delen av barnas immunsystem, noe som skal føre til produksjon av antistoffer. Det medisinske miljøet har overbevist oss om at produksjonen av disse antistoffene gir barnet beskyttelse mot vaksineforebyggende sykdommer. Dette resultatet kan imidlertid koste oss dyrt.

Det finnes en rekke artikler i medisinsk litteratur som viser at kroniske sykdommer som ulike allergier, astma, eksem, lupus, inflammatorisk tarmsykdom, oppmerksomhetsunderskudd hyperaktivitetsforstyrrelser og autisme er et resultat av forvrengt arbeid og hyperaktivitet i det humorale immunsystemet.
Tilsvarende kroniske sykdommer som juvenilediabetesog revmatoid artritt,multippel sklerose, uveitt, inflammatoriske tarmsykdommer og autisme er et resultat av forvrengt arbeid og hyperaktivitet i det cellulære immunsystemet.

Mens aluminium i vaksiner er ment å selektivt hyperaktivere humoral immunitet ved å stimulere kroppen til å produsere antistoffer, forblir eventuelle direkte eller indirekte effekter på helse eller på modning av cellulær og regulatorisk immunitet ukjent. I mange sykdommer forårsaket av forstyrrelse av overveiende humoral immunitet, gir imidlertid cellulær og regulatorisk immunitet også en forvrengt respons på miljøstimuli.

Ukjent er også den direkte eller indirekte effekten av komponentene i de administrerte vaksinene på helsen eller dannelsen av en eller annen del av barnets immunsystem, enten det er individuelle effekter eller en kombinasjon av dem.

Med enhver kronisk sykdom kan man observere et brudd på det koordinerte og balanserte arbeidet til de tre delene av immunsystemet. Barn er ikke nødvendigvis født med denne typen dysfunksjoner eller lidelser, men kan arve en disposisjon for dem fra foreldrene. Hvordan utvikler disse lidelsene seg, og fører til kroniske sykdommer?

Det er ingen tvil om at aluminium forårsaker hyperaktivitet av humoral immunitet. Samtidig er mange kroniske sykdommer hos barn forårsaket av hyperaktivitet av humoral immunitet i kombinasjon med forstyrrelser i cellulær og regulatorisk immunitet. Er det en sammenheng? Kan aluminium, gitt dets effekt på humoral immunitet, på en eller annen måte være en av årsakene til kroniske sykdommer, spesielt hos barn med en familiehistorie med de ovennevnte sykdommene?

Har aluminium også en effekt på cellulær immunitet som forskere, klinikere og foreldre ikke er klar over? Er aluminium en av årsakene til forstyrrelsen av det synergistiske, balanserte arbeidet til alle deler av immunsystemet, nødvendig for en sunn immunrespons mot det naturlige miljøet? Det er ingen vitenskapelige data som kan avklare om dette er sant eller ikke, men bevis tilstrekkelig til å trekke konklusjoner kan være rett foran oss.

Aluminium får den uutviklede og umodne immuniteten til spedbarn og barn til å produsere flere humorale celler og antistoffer før immunsystemet kan tilpasse seg omverdenen.

Under slike forhold kan det antas at aluminiumsaktivitet spiller en enorm rolle i å forstyrre modningen av immunsystemet hos spedbarn og barn ved å påvirke humoral immunitet, og derfor cellulær og regulatorisk immunitet.

Hvordan dette påvirker helkroppshelsen på kort og lang sikt er ennå ikke kjent, men denne modellen kan hjelpe oss å forstå hvordan vi bidrar til flere kroniske sykdommer hos barn ved å bruke aluminium i vaksiner. Vi vet også lite om hva som kan skje med det totale immunsystemet hvis foreldre venter med å gi aluminiumholdige vaksiner til barna blir eldre, eller hvis barn blir eksponert for dem i mindre doser, én om gangen.

Hvor viktig er rollen til administrert aluminium i seg selv og i samspill med andre vaksinekomponenter og miljøgifter i utviklingen av kroniske sykdommer i en gruppe disponerte barn gjennom forstyrrelse av cellulære, humorale og regulatoriske koblinger? Det er ingen vitenskapelig bevis for å svare på dette spørsmålet fordi ingen har studert problemet.

Vi har ikke utført vitenskapelige studier på spedbarn, barn eller voksne som vil hjelpe oss å forstå naturen til immunresponsen til disse delene på noen av stoffene som er introdusert i vaksinen.

Det er umulig å utforske spørsmål som mange anser som uverdige eller er redde for svarene som skikkelig forskning kan gi.

Dessverre må vi forlenge denne samtalen ved å fremheve hver eneste giftige komponent i vaksinen som er skadelig for helsen til barna våre. Tiomersalen måtte fjernes først, til tross for forsikringer fra det medisinske miljøet om at det ikke var noen medisinsk forsvarlig grunn til å gjøre det. Nå er det aluminium sin tur. Ifølge Miljøvernfondet Alle vaksinekomponenter er giftige, kreftfremkallende eller rett og slett potensielt skadelige for huden, mage-tarmkanalen, lungene, immun- og nervesystemene i kroppen vår.

Hva med formaldehyd? Vil vi vente til en eller annen modig lege eller vitenskapsmann snakker om hvor skadelig formaldehyd i vaksiner er for barnas hjerner? Hvor lenge skal vi vente før vi krever at det fjernes fra vaksiner? Eller hva med problemene knyttet til polysorbat 80, som også finnes i moderne vaksiner?

Polysorbat 80 brukes i farmakologi for å hjelpe et bestemt medikament eller kjemoterapistoff med å krysse blod-hjerne-barrieren. Hvilke virus, bakterier, gjær, tungmetaller eller andre stoffer i vaksinen skal komme inn i barnas hjerner? Hører de virkelig hjemme der? Er dette en del av immunresponsen som trengs for å beskytte barna våre mot sykdom? Krysser vaksinekomponenter blod-hjerne-barrieren ved bruk av polysorbat 80? Kan det i så fall oppstå komplikasjoner som følge av deres tilstedeværelse i hjernen? Kan dette hjelpe oss å forstå hvorfor 1 av 150 barn har autisme og 1 av 6 har lære- og utviklingsvansker?

Hvis vi skal vurdere sammensetningen av vaksiner ordentlig, må vi vurdere skadene som kan oppståallekomponenter av vaksinen på en gang, og også analysere deres effekt på nerve- og immunsystemet til barna våre separat. Da vil vi kunne analysere effekten av interaksjonen av vaksinekomponenter på kroppsvev og vurdere den potensielle trusselen, som allerede ervellykket utført av Dr. Haley.

Hvor mange barn vil bli utsatt for potensiell fare før vi husker den hippokratiske eden og formaningen om "Først, gjør ingen skade"? Hvis vi ikke har kompetent vitenskap, men det er vitenskapelig bevis for å støtte toksisiteten til aluminium gitt alene eller som en del av en vaksine, og det er en potensiell modell for å forstå hvorfor visse kroniske sykdommer utvikles i en gruppe disponerte barn, så bruk av vaksiner som inneholder aluminium inntil vi har klare vitenskapelige bevis på at det er helt trygt. Vi trenger de samme sikkerhetsbevisene alle vaksinekomponenter individuelt og i samspill med hverandre. Vi trenger foreldre, forskere og praktikere som krever dette, ellers blir situasjonen bare verre.

Lawrence B. Palewski, oversettelseDaria Mikhina

Laster inn...Laster inn...