ScholarGate
सहायक

भारी धातु विषाक्तता

भारी धातु विषाक्तता कुछ धातुओं और मेटालॉइड्स — विशेष रूप से सीसा, पारा, कैडमियम और आर्सेनिक — के संपर्क में आने से उत्पन्न होने वाले प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभावों को संदर्भित करती है, जिनकी कोई उपयोगी जैविक भूमिका नहीं होती है और जो कम खुराक पर भी हानिकारक होते हैं। चूंकि ये तत्व बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, वे पर्यावरण में बने रहते हैं और शरीर में जमा हो जाते हैं, जहां वे कई सेलुलर प्रक्रियाओं को बाधित करते हैं।

PaperMind से विषय खोजेंजल्द हीFind papers & topics
Tools & resources
स्लाइड डाउनलोड करें
Learn & explore
वीडियोजल्द ही

Definition

भारी धातु विषाक्तता गैर-आवश्यक विषैली धातुओं और मेटालॉइड्स — मुख्य रूप से सीसा, पारा, कैडमियम और आर्सेनिक — के संपर्क में आने से होने वाले प्रतिकूल प्रभावों का समूह है, जो जैव-संचय करते हैं और सामान्य सेलुलर कार्य में हस्तक्षेप करते हैं।

Scope

यह विषय प्रमुख विषैली धातुओं, उन मार्गों को शामिल करता है जिनसे लोग संपर्क में आते हैं, चोट के साझा और तत्व-विशिष्ट तंत्र, सबसे अधिक प्रभावित अंग प्रणालियाँ, और सबसे अधिक जोखिम वाली आबादी। यह भारी धातु विषाक्तता को पर्यावरणीय और व्यावसायिक विष विज्ञान में एक संदर्भ विषय के रूप में मानता है और नैदानिक या उपचार निर्देश प्रदान नहीं करता है।

Core questions

  • कौन सी धातुएँ मनुष्यों के लिए विषैली हैं और किन संपर्क मार्गों से?
  • किन साझा तंत्रों से विषैली धातुएँ कोशिकाओं और ऊतकों को चोट पहुँचाती हैं?
  • कौन सी अंग प्रणालियाँ और विकासात्मक खिड़कियाँ सबसे अधिक संवेदनशील हैं?
  • धातु विषाक्तता का बोझ विशिष्ट आबादी और क्षेत्रों पर भारी क्यों पड़ता है?

Key concepts

  • गैर-आवश्यक विषैली धातुएँ (सीसा, पारा, कैडमियम, आर्सेनिक)
  • जैव-संचय और दृढ़ता
  • ऑक्सीडेटिव तनाव और प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन प्रजातियाँ
  • प्रोटीन सल्फहाइड्रिल समूहों से बंधन
  • विकासात्मक न्यूरोटॉक्सिसिटी
  • नेफ्रोटॉक्सिसिटी
  • यांत्रिक अवधारणा के रूप में केलेशन

Mechanisms

विषैली धातुएँ अपनी रासायनिक भिन्नताओं के बावजूद चोट के कई तंत्र साझा करती हैं। कई प्रोटीन पर सल्फहाइड्रिल (थियोल) समूहों से तीव्रता से बंधते हैं, एंजाइमों को बाधित करते हैं और संरचनात्मक तथा परिवहन कार्यों को बाधित करते हैं, और कई प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन प्रजातियों के उत्पादन को बढ़ावा देते हैं, जिससे लिपिड, प्रोटीन और डीएनए को ऑक्सीडेटिव क्षति होती है (Tchounwou et al., 2012)। वे जस्ता और कैल्शियम जैसी आवश्यक धातुओं को उनके बंधन स्थलों से भी विस्थापित कर सकते हैं, जिससे सिग्नलिंग और चयापचय बाधित होता है। इसका परिणाम बहु-अंगों की चोट है, जिसमें तंत्रिका तंत्र, गुर्दे और हृदय प्रणाली अक्सर प्रभावित होती है, और विकासशील तंत्रिका तंत्र विशेष रूप से संवेदनशील होता है (Grandjean & Landrigan, 2006)।

Clinical relevance

भारी धातुएँ रोके जा सकने वाले रोगों का एक मान्यता प्राप्त कारण हैं, और संदूषण स्रोतों के पास रहने या काम करने वाले लोगों का मूल्यांकन करने में संपर्क इतिहास एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सीसा और पारा स्थापित विकासात्मक न्यूरोटॉक्सिकेंट हैं, कैडमियम गुर्दे और हड्डियों को चोट पहुँचाता है, और पीने के पानी में आर्सेनिक कैंसर और हृदय रोग से जुड़ा हुआ है (Naujokas et al., 2013; Grandjean & Landrigan, 2006)। यह प्रविष्टि बताती है कि ये एजेंट जनसंख्या स्तर पर कैसे नुकसान पहुँचाते हैं और व्यक्तिगत निदान या उपचार का आधार नहीं है।

Epidemiology

विषैली धातुओं के संपर्क में आना व्यापक और वैश्विक है। दूषित भूजल के माध्यम से आर्सेनिक का पुराना संपर्क लाखों लोगों को प्रभावित करता है, विशेष रूप से दक्षिण और पूर्वी एशिया और लैटिन अमेरिका के कुछ हिस्सों में (Naujokas et al., 2013)। सीसा का संपर्क, हालांकि कई देशों में सीसा युक्त पेट्रोल को हटाने के बाद कम हो गया है, फिर भी एक बड़ी समस्या बना हुआ है जहाँ दूषित स्थल, अनौपचारिक पुनर्चक्रण और कुछ उपभोक्ता उत्पाद बने हुए हैं; कैडमियम का संपर्क आहार, तंबाकू और उद्योग के माध्यम से होता है (Jarup, 2003)।

Evidence & guidelines

यह प्रमाण पर्यावरणीय और व्यावसायिक महामारी विज्ञान, रक्त और मूत्र में धातु सांद्रता की बायोमोनिटरिंग, और यांत्रिक विष विज्ञान पर आधारित है। Tchounwou et al. (2012) और Jarup (2003) जैसे समीक्षाएँ तंत्र और स्वास्थ्य प्रभावों को संक्षेप में प्रस्तुत करती हैं, जबकि Naujokas et al. (2013) आर्सेनिक साहित्य को संश्लेषित करता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां इन धातुओं के लिए पर्यावरणीय सीमाएँ और अनंतिम सेवन मान निर्धारित करती हैं।

History

धातु विषाक्तता विषाक्तता के सबसे पुराने मान्यता प्राप्त रूपों में से एक है, जिसमें सीसा और पारा के नुकसान का दस्तावेजीकरण प्राचीन काल से किया गया है। आधुनिक समझ औद्योगिक-स्वच्छता जांचों और पर्यावरणीय आपदाओं से उभरी, जैसे कि मिनामाटा में पारा विषाक्तता और बीसवीं सदी के जापान में कैडमियम से संबंधित इटाई-इटाई रोग, जिसने यह स्थापित किया कि निम्न-स्तर का पर्यावरणीय संपर्क व्यापक पुरानी बीमारी का कारण बन सकता है (Jarup, 2003)।

Debates

क्या सीसा के संपर्क के लिए कोई सुरक्षित सीमा है?
संचित साक्ष्य इंगित करते हैं कि सीसा रक्त सांद्रता पर न्यूरोडेवलपमेंट को बाधित करता है जिसे कभी स्वीकार्य माना जाता था, जिससे कई अधिकारियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि कोई सुरक्षित सीमा की पहचान नहीं की गई है और ध्यान संपर्क को रोकने पर होना चाहिए।

Key figures

  • Paul B. Tchounwou
  • Lars Jarup
  • Philippe Grandjean

Related topics

Seminal works

  • tchounwou-2012
  • jarup-2003
  • naujokas-2013

Frequently asked questions

'भारी धातु विषाक्तता' से आमतौर पर किन धातुओं का मतलब होता है?
स्वास्थ्य संदर्भ में यह शब्द अक्सर गैर-आवश्यक विषैली धातुओं और मेटालॉइड्स सीसा, पारा, कैडमियम और आर्सेनिक को संदर्भित करता है, जो कम खुराक पर भी हानिकारक होते हैं और जिनकी कोई लाभकारी जैविक भूमिका नहीं होती है।
विषैली धातुएँ बच्चों के लिए विशेष रूप से खतरनाक क्यों होती हैं?
विकासशील तंत्रिका तंत्र सीसा और पारा जैसी धातुओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है, और प्रारंभिक जीवन में संपर्क संज्ञानात्मक और व्यवहार पर स्थायी प्रभाव डाल सकता है; बच्चे कुछ धातुओं को वयस्कों की तुलना में अधिक कुशलता से अवशोषित भी करते हैं (Grandjean & Landrigan, 2006)।

Methods for this concept

Related concepts