Озониды являются разновидностью пероксидных соединений. В химии, неорганические озониды представляют собой бинарные смеси металлов, которые могут быть щелочными или щёлочноземельными, и характеризуются присутствием озонидных анионов О–3[1].
Целью настоящей работы является изучение процесса образования озонидов и их производных для применения полученных продуктов в медицинской практике.
Представленные вещества в виде кристаллов парамагнитны и имеют красно-коричневый цвет. При повышении температуры выше 30°C они разлагаются. Эти соединения являются отличными окислителями и легко подвергаются гидролизу. Способ их получения включает воздействие озона (O3) на металлы или гидроксиды металлов. Их используют в различных процессах в роли окислителей, источников кислорода и в других целях.
Применение озонидов активно используется для лечения и профилактики различных заболеваний, особенно в областях гинекологии, урологии и стоматологии. В хирургической практике озонотерапия приобрела значительное распространение, особенно при работе с гнойными патологиями, такими как перитониты. Помимо этого, озониды применяются для обработки тканей, что проводится прям во время оперативных вмешательств [2].
Идентификаторы и классификаторы
Проблема создания средств лечения заболеваний, эффективных, но не вызывающих побочных реакций всегда была актуальна в медицинской практике. С этой точки зрения перспективы применения озона и озонидов вызывают интерес и заслуживают пристального внимания и тщательного изучения. Данная тема получила развитие в последнее время с появлением устройств, обеспечивающих производство озона заданной концентрации и в требуемых количествах. Высокая химическая активность озона и озонидов открывает множество вариантов для его использования.
Список литературы
1 .С. А. Токарева. Озониды щелочных и щелочноземельных металлов // Успехи химии. – Российская академия наук, 1971. – Т. 60, № 2.
2. Химическая энциклопедия / Редкол.: Кнунянц И.Л. и др.. – М.: Советская энциклопедия, 1992. – Т. 3 (Мед-Пол).
3. Советский Энциклопедический Словарь Гл.редактор А.М.Прохоров.
4. Неорганическая химия в 3-х томах под редакцией Ю. Д. Третьякова, т.2 «Химия непереходных элементов»
5. А. Т. Меняйло, М. В. Поспелов. Реакции озона с олефинами // Успехихимии.— Российская академия наук, 1967.
6. С. Д. Разумовский, Г. Е.Заиков. Кинетика и механизм реакции озона с двойными связями // Успехи химии : журнал. – Российская академия наук, 1980.
7. Начала химии / Н.Е.Кузьменко.: В.В.Еремин, В.А.Попков. – М.: Лаборатория знаний, 2016.
8. Влияние озонированных растворов на динамику раневого процесса при холодовых повреждениях кожи / Е. В. Сомова, Н. Г. Кадникова, Л. Н. Тыныныка и др. // Пробл. криобиол. – 2006.
9. Газин, И. К. Применение озонидов для ЛОР-органов / И. К. Газин // Альманах Ин-та хирургии им. A. B. Вишневского. – 2009.
10. Гречко, Б. Н. Влияние озона и озонированных растворов на патогенную микрофлору гнойных ран / Б. Н. Гречко // Озон и методы эфферентной терапии в медицине: тез. док 3-й Всерос. конф. – Н. Новгород 2014.
11. Змызгова, А. В. Клинические аспекты озонотерапии / А. В. Змызгова, В. А. Максимов. – М.: НПЦ Озонотерапии, 2003.
12. Конев, С. В. Озонобиология: молекулярно-мембранные основы / С. В. Конев,В. К. Матус // Озон в биологии и медицине: тез. докл. 1-й Всерос. науч.-практ. конф. – Н. Новгород, 2012.
13. Конторщикова, К. Н. Биохимические основы эффективности озонотерапии / К. Н. Конторщикова // Озонотерапия в клинической медицине. – М., 2019.
14. Лечение ран с использованием озонированного раствора под высоким давлением/В.И.Булынин,А.И.Ермаков,А.А.Глуховидр.//Хирургия.–2019.
15. Масленников, О.В. Озонотерапия. Внутренние болезни(пособие)/О.В. Масленников, К. Н. Конторщикова – Н. Новгород: Изд-во НГМА, 2019. –
16. Масленников,О.В. Руководство по озонотерапии / О. В. Масленников, К. Н. Конторщикова – Н. Новгород.: изд-во НГМА, .2019.
Выпуск
Другие статьи выпуска
Данная статья исследует многообразие методик фотоколориметрических методов анализа для исследования такого гидрохимического показателя воды, как содержание железа и фосфора. Настоящее исследование распространяется на питьевую и природную (поверхностную и подземную) воду, в том числе воду источников питьевого водоснабжения.
Фотоколориметрический метод основан на определении содержания веществ в растворах по поглощению полихроматического излучения света в видимой области спектра. Этим методом можно по интенсивности окраски раствора установить концентрацию определяемого вещества в растворе. В основу метода положено свойство окрашенных растворов поглощать проходящий через него свет определенной длины волны.
В качестве исследуемого объекта были отобраны пробы поверхностных и подземных вод различных водных бассейнов Красноярского края. Преимущество данного направления исследования было определено ввиду высокой степени контактирования общественности с поверхностными водами края, в свою очередь подземные воды повсеместно подвергаются внешнему воздействию со стороны крупных отраслевых предприятий, что в значительной мере негативно сказывается на соответствии вод санитарным требованиям и предельно допустимым концентрациям веществ.
На основании полученных экспериментальных данных составляется вывод по соответствию поверхностных к требованиям по данным показателям. За основной критерий оценивания было принято считать предельно-допустимые концентрации.
В работе рассмотрен вопрос повышения степени очистки сточных вод гальванических предприятий от ионов никеля за счет использования сточных вод пищевых предприятий. В исследовании использованы методы коагуляции, электрофлотации и статистической адсорбции. В качестве коагулянта использовали щелочь, сточные воды пищевых предприятий с различным содержанием жира от 500 до 1400 мг/л, что соответствует его концентрации в контрольном люке сточных вод пищевых предприятий. В статье приведены результаты исследования и выбор метода очистки сточных вод гальванических производств от ионов никеля. Концентрацию ионов никеля определяли на атомно-абсорбционном спектрофотометре фирмы Shimadzu модель АА-6601F. Установлено, что для очистки сточных вод от ионов никеля оптимальным является метод очистки коагуляцией в щелочной среде (рН=10) при смешении со сточными водами с повышенным содержанием жира (500 – 1100 мг/л) в течение одного часа.
В статье дана оценка состояния природных вод, загрязненных компонентами газового конденсата. Методом ИК-спектроскопии установлено содержание в воде растворенных и эмульгированных нефтепродуктов. Хромато-масс-спектрометрическим методом проведена идентификация органических, в том числе сераорганических соединений, входящих в состав газового конденсата. Выявлены закономерности распределения компонентов газового конденсата в объектах окружающей среды.
В современном мире очистка сточных вод играет ключевую роль в поддержании экологического баланса и обеспечении безопасности водных ресурсов. Это сложный процесс, включающий различные методы очистки воды от разнообразных загрязнений – от крупных частиц до растворенных органических соединений. Одним из важных аспектов является не только очистка самой воды, но и обезвреживание полученных отходов, чтобы минимизировать их воздействие на окружающую среду. Применение обезвреженных осадков в сельском хозяйстве может служить важным шагом в создании устойчивой системы управления отходами и сохранения ресурсов.
Предложенная в статье схема реконструкции канализационных очистных сооружений города Ленска направлена на достижение снижения содержания загрязняющих веществ до уровней, соответствующих нормам безопасности. Этот подход позволяет не только соблюдать экологические стандарты, но и приводит к улучшению общего состояния водных объектов в регионе, способствуя улучшению качества окружающей среды и обеспечению здоровья местных жителей.
Кроме того, эффективная обработка сточных вод имеет не только экологическое, но и экономическое значение. Забота о сохранении водных ресурсов позволяет сократить издержки на очистку воды для питьевых и производственных нужд, а также уменьшить затраты на восстановление экосистем, поврежденных в результате загрязнения. Интеграция современных технологий и инновационных подходов в области очистки сточных вод открывает новые возможности для более эффективного использования водных ресурсов и содействует устойчивому развитию региона.
Коэффициент водопоглощения представляет собой фундаментальный параметр, помогающий оценить качество и пригодность растительного сырья для применения в медицинских и фармацевтических целях. Знание этого показателя непосредственно влияет на технологии подготовки и хранения лекарственных препаратов, что в конечном итоге повышает их эффективность. В работе проведено определение коэффициентов водопоглощения растительного сырья Scutellaria baicalensis и Scutellaria galericulata, культивируемого на территории Астраханской области. Установлено, что для корней коэффициенты водопоглощения равны – 2,5 и 2,9 мл/г, тогда как для смесей надземных частей, в которую входили (листья, стебли и цветки) – 1,7 и 1,3 мл/г. Полученные результаты помогут технологически, верно, изготовить водное извлечение из растительного сырья Scutellaria baicalensis и Scutellaria galericulata для проведения доклинических исследований по выявлению новых видов фармакологического действия. В дополнение, полученные опытным путем значения, возможно применять в учебном процессе по направлениям подготовки «Фармация» – 33.05.01 и 33.02.01.
В процессе проведенного научного исследования предложен способ формирования биосенсора, который основывается на использовании поли (нейтрального красного) и микроорганизмов для определения концентрации поверхностно-активных веществ. В ходе эксперимента определены константы скорости взаимодействия с микроорганизмами и константы гетерогенного переноса электронов для медиатора ферроцена и проводящего полимера. В результате, по величине констант скорости взаимодействия с микроорганизмами выбран проводящий полимер – поли (нейтральный красный), константа которого составила 0,772±0,008 дм3/(г·с), а по константам гетерогенного переноса электронов (0,4±0,1 см·с-1) был выбран медиатор ферроцен. В ходе работы выбрана лучшая система по диапазону определяемых концентраций АПАВ, которая составила (1,1–9,3)±0,3 мг/дм3. Так же была проведена апробация разработанного биосенсора на реальных образцах водных объектов.
В настоящей работе рассмотрены две схемы получения аморфного кремнезема из рисовой шелухи: окислительный обжиг и окислительный обжиг с предварительным кислотным гидролизом. Рабочие параметры процесса получения аморфного диоксида кремния (выход кремнезема, объем промывных вод и гидролизата) по каждой из схем имеют низкий разброс значений в рамках одной схемы, что свидетельствует о низкой вариабельности значений. Установленные показатели качества сточных вод не удовлетворяют требованиям сброса в водные объекты.
Показана возможность использования MIPS-анализа для оценки эко-эффективности технологий получения аморфного диоксида кремния различного качества. На основании расчета MI-чисел предприятий химической промышленности введено пять категорий предприятий по эко-эффективности. Произведена оценка материального входа получения кремнезема из рисовой шелухи – схема окислительный обжига является эко-эффективной, схема с предварительным гидролизом – неэффективной.
Издательство
- Издательство
- ИЗДАТЕЛЬСТВО "МАНУСКРИПТ"
- Регион
- Россия, Ростов-на-Дону
- Почтовый адрес
- 344114, Ростовская обл, г Ростов-на-Дону, ул Боряна, д 20, кв 24
- Юр. адрес
- 344114, Ростовская обл, г Ростов-на-Дону, ул Боряна, д 20, кв 24
- ФИО
- Алагаева Джамиля Юсуповна (ДИРЕКТОР)
- Сайт
- https://naukavak.ru/