Труды КНЦ. Технические науки. – 2026. - № 1
было показано, что асбест способен генерировать гидроксидные радикалы из пероксида водорода; это свойство авторы связали с наличием железа в структуре асбеста. Роль свободных радикалов в патологических процессах, вызываемых асбестом, подробно рассмотрена в [Kamp et al., 1992]. Авторы [Henle, Linn, 1997] указывают на повреждения ДНК, вызываемые свободными радикалами; авторы [Xu et al., 2002] подтверждают связь генотоксичности крокидолита с его активностью в генерировании кислородсодержащих радикальных частиц. В работах [Turci et al., 2012] и [Pociask et al., 2004] обсуждаются механизмы действия асбеста на живые организмы: процессы, вызванные радикалами, изучаются на клеточном и молекулярном уровнях соответственно. В то же время не все силикаты, содержащие железо, обладают канцерогенной, мутагенной и другой патологической активностью. Существует мнение, что необходимым условием для генерирования свободнорадикальных частиц из пероксида водорода является специфическое строение силикатов, обеспечивающее необходимую координацию ионов железа. В этом отношении интересна публикация [Ruda, Dutta, 2005], где авторы сравнивают два типа природных алюмосиликатов-цеолитов: канцерогенный эрионит и относительно безвредный морденит. Оценка воздействия материалов на биологические системы представляет собой сложную экспериментальную задачу. В то же время химические процессы с участием радикалов, генерированных из пероксида водорода, хорошо изучены в растворах многих различных субстратов. Например, удобным объектом для изучения процесса Фентона считаются нитрофенолы [S o lov ’ev et al., 2007 ]. Применение химических тестов для оценки потенциальной опасности материалов для здоровья человека весьма облегчило бы задачу. Целью настоящей работы являлся подбор химических экспресс-тестов для оценки свободнорадикальной активности материалов. М атериалы и методы В работе использованы 3 образца природных магнийсиликатов с различной структурой (табл. 1). Крокидолит относится к группе амфиболовых гидросиликатов, а хризотил и лизардит — к серпентиновым. Крокидолит и хризотил являются канцерогенными, лизардит таких свойств не проявляет. Содержание железа (см. табл. 1) в образцах оценивали методом рентгеновского энергодисперсионного анализа с использованием сканирующего электронного микроскопа QUANTA 3D. Труды Кольского научного центра РАН. Серия: Технические науки. 2026. Т. 17, № 1. С. 52-58. Transactions of the Kola Science Centre of RAS. Series: Engineering Sciences. 2026. Vol. 17, No. 1. P. 52-58. Таблица 1 Характеристика исследуемых материалов Characteristics o f the studied materials Образец Химический состав Кристаллическая структура Массовая доля железа, % Крокидолит Na2Mg32+Fe23+(OH)2[Si8O22] Слоистый 8,4-46,9* Хризотил Mg6(OH)8[Si4O10] Волокнистый 3,9 Лизардит Mg6(OH)8[Si4O10] Зернистая форма кристаллов 4,3 * Разброс значений в различных точках образца. В качестве тестовой была использована реакция окисления 2,4-динитрофенола. Окислительную деструкцию 2,4-динитрофенола изучали в растворе объемом 25 мл с концентрацией 0,25 ммоль/л. В раствор добавляли расчетное количество пероксида водорода и вводили 0,1 г магнийсиликата. Полученную смесь перемешивали и выдерживали заданное время при комнатной температуре (24 -27 °С). За изменением оптической плотности раствора 2,4-ДНФ следили с помощью спектрофотометра Specord при длине волны 365 нм относительно воды в кювете толщиной 1 см. Измерения продолжали в течение нескольких суток, периодически отбирая пробы для фотометрических измерений. Для учета адсорбции 2,4-динитрофенола на поверхности образцов параллельно проводили эксперимент без пероксида водорода. © Гудкова Е. А., Устинова М. Н., Лебедева О. Е., 2026 5 3
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzNzYz