stringtranslate.com

Отравление цианидом

Отравление цианидом — это отравление , которое возникает в результате воздействия любой из нескольких форм цианида . [4] Ранние симптомы включают головную боль , головокружение , учащенное сердцебиение , одышку и рвоту. [2] Затем за этой фазой могут последовать судороги , замедленное сердцебиение , низкое кровяное давление , потеря сознания и остановка сердца . [2] Симптомы обычно проявляются в течение нескольких минут. [2] [3] У некоторых выживших наблюдаются долгосрочные неврологические проблемы. [2]

Токсичные цианидсодержащие соединения включают цианистый водород и ряд цианистых солей . [2] Отравление является относительно распространенным после вдыхания дыма от пожара в доме . [2] Другие потенциальные пути воздействия включают рабочие места, связанные с полировкой металлов , некоторые инсектициды , лекарство нитропруссид натрия и некоторые семена, такие как семена яблок и абрикосов. [3] [7] [8] Жидкие формы цианида могут всасываться через кожу. [9] Ионы цианида мешают клеточному дыханию , в результате чего ткани организма не могут использовать кислород . [2]

Диагностика часто затруднена. [2] Подозрение на отравление может возникнуть у человека после пожара в доме, у которого наблюдается снижение уровня сознания , низкое кровяное давление или повышенный уровень молочной кислоты . [2] Уровень цианида в крови можно измерить, но это займет время. [2] Уровни 0,5–1 мг/л считаются легкими, 1–2 мг/л — умеренными, 2–3 мг/л — тяжелыми, а уровни более 3 мг/л обычно приводят к смерти. [2]

Если есть подозрение на воздействие, человека следует удалить от источника воздействия и провести дезактивацию . [3] Лечение включает в себя поддерживающую терапию и предоставление человеку 100% кислорода. [2] [3] Гидроксокобаламин (витамин B12a ) , по-видимому, полезен в качестве антидота и, как правило, является средством первой линии. [2] [6] Также может быть назначен тиосульфат натрия . [2] Исторически цианид использовался для массового самоубийства , а нацисты использовали его для геноцида . [ 3] [10]

Признаки и симптомы

Острое воздействие

Если вдыхается цианистый водород , он может вызвать кому с судорогами , апноэ и остановкой сердца , со смертью, наступающей в течение нескольких секунд. При более низких дозах потере сознания может предшествовать общая слабость, головокружение, головные боли , вертиго , спутанность сознания и ощущаемое затруднение дыхания. На первых стадиях потери сознания дыхание часто бывает достаточным или даже учащенным, хотя состояние человека прогрессирует в сторону глубокой комы, иногда сопровождающейся отеком легких и, наконец, остановкой сердца. Вишнево-красный цвет кожи, который темнеет, может присутствовать в результате повышенного насыщения венозного гемоглобина кислородом . Несмотря на похожее название, цианид напрямую не вызывает цианоз . [11] Смертельная доза для человека может составлять всего 1,5 мг/кг веса тела. [12] Другие источники утверждают, что смертельная доза составляет 1–3 мг на кг веса тела для позвоночных. [13]

Хроническое воздействие

Воздействие более низких уровней цианида в течение длительного периода (например, после использования неправильно обработанных корней маниоки ; маниока является основным продуктом питания в различных частях Западной Африки) приводит к повышению уровня цианида в крови, что может привести к слабости и различным симптомам, включая постоянный паралич , нервные поражения , [14] [15] [16] гипотиреоз , [15] и выкидыши . [17] [18] Другие эффекты включают легкое повреждение печени и почек. [19] [20]

Причины

Удаление цианистого яда из маниоки в Нигерии

Отравление цианидом может возникнуть в результате приема внутрь солей цианида, употребления чистой жидкой синильной кислоты , впитывания синильной кислоты через кожу, внутривенного вливания нитропруссида при гипертоническом кризе [8] или вдыхания цианистого водорода. Последнее обычно происходит через один из трех механизмов :

В качестве потенциальных способствующих факторов цианид присутствует в:

Витамин B12 в форме гидроксокобаламина ( также называемого гидроксикобаламином) может быть потенциальным фактором снижения вреда и может снижать негативные последствия хронического воздействия, тогда как его дефицит может усугубить негативные последствия для здоровья после воздействия цианида. [24]

Механизм

Цианид является мощным ингибитором цитохром с оксидазы (COX, он же Complex IV) , вызывая асфиксию клеток. Таким образом, отравление цианидом является формой гистотоксической гипоксии , поскольку оно нарушает способность клеток принимать или использовать кислород посредством окислительного фосфорилирования . [25] : 1475 

В частности, цианид связывается с гемовым a3-CuB бинуклеарным центром COX [26] (и, таким образом, является его неконкурентным ингибитором ). Это предотвращает перенос электронов, проходящих через COX, в O 2 , что не только блокирует митохондриальную цепь переноса электронов , но и препятствует откачке протона из митохондриального матрикса , которая в противном случае произошла бы на этой стадии. Таким образом, цианид препятствует не только аэробному дыханию, но и пути синтеза АТФ , который он облегчает, из-за тесной связи между этими двумя процессами. [27] : 705 

Одно из противоядий от отравления цианидом, нитрит (т. е. через амилнитрит ), работает путем преобразования феррогемоглобина в ферригемоглобин , который затем может конкурировать с ЦОГ за свободный цианид (поскольку цианид будет связываться с железом в его гемовых группах вместо этого). Ферригемоглобин не может переносить кислород , но количество ферригемоглобина, которое может быть образовано без нарушения транспорта кислорода, намного больше, чем количество ЦОГ в организме. [25] : 1475 

Цианид является ядом широкого спектра действия, поскольку реакция, которую он ингибирует, необходима для аэробного метаболизма; ЦОГ обнаружен во многих формах жизни. [28] Однако восприимчивость к цианиду далеко не одинакова среди пораженных видов; например, у растений есть альтернативный путь переноса электронов, который передает электроны напрямую от убихинона к O 2 , что обеспечивает устойчивость к цианиду, минуя ЦОГ. [27] : 704 

Диагноз

Лактат вырабатывается в результате анаэробного гликолиза , когда концентрация кислорода становится слишком низкой для нормального пути аэробного дыхания . Отравление цианидом подавляет аэробное дыхание и, следовательно, увеличивает анаэробный гликолиз, что вызывает повышение уровня лактата в плазме. Концентрация лактата выше 10 ммоль на литр является индикатором отравления цианидом, что определяется наличием концентрации цианида в крови выше 40 мкмоль на литр. Уровни лактата выше 6 ммоль/л после зарегистрированного или сильно подозреваемого отравления чистым цианидом, например, воздействие дыма, содержащего цианид, предполагает значительное воздействие цианида. [29] Однако лактат сам по себе не является диагностическим признаком отравления цианидом, поскольку лактоз также вызывается многими другими вещами, включая митохондриальную дисфункцию. [30]

Методы обнаружения включают колориметрические анализы, такие как тест с берлинской лазурью , анализ пиридин - барбитурат , также известный как «метод диффузии Конвея» [31] и флуоресценция таурина - ВЭЖХ , но, как и все колориметрические анализы, они склонны к ложноположительным результатам . Перекисное окисление липидов, приводящее к « TBARS », артефакту сердечного приступа, производит диальдегиды, которые перекрестно реагируют с анализом пиридин-барбитурат. Между тем, анализ таурина-флуоресценции-ВЭЖХ, используемый для обнаружения цианида, идентичен анализу, используемому для обнаружения глутатиона в спинномозговой жидкости .

Анализы цианида и тиоцианата проводились с помощью масс-спектрометрии ( ЖХ/МС/МС ), которые считаются специфическими тестами. Поскольку цианид имеет короткий период полураспада , основной метаболит , тиоцианат, обычно измеряется для определения воздействия.

Уход

Обеззараживание

Для дезинфекции людей, подвергшихся воздействию цианистого водорода, требуется только снять верхнюю одежду и вымыть голову. [9] Для людей, подвергшихся воздействию жидкостей или порошков, обычно требуется полная дезинфекция . [9]

Противоядие

Международная программа по химической безопасности опубликовала обзор (IPCS/CEC Evaluation of Antidotes Series), в котором перечислены следующие антидотные агенты и их эффекты: кислород, тиосульфат натрия, амилнитрит , нитрит натрия, 4-диметиламинофенол, гидроксокобаламин и дикобальтэдетат («Келоцианор»), а также несколько других. [32] Другим часто рекомендуемым антидотом являются «растворы A и B» (раствор сульфата железа в водной лимонной кислоте и водный карбонат натрия соответственно).

Стандартный набор антидотов цианида в США сначала использует небольшую ингаляционную дозу амилнитрита , затем внутривенно вводят нитрит натрия , а затем внутривенно тиосульфат натрия . [33] Гидроксокобаламин был одобрен для использования в США в конце 2006 года [34] и доступен в наборах антидотов Cyanokit . [35] Сульфанеген ТЭА , который может быть доставлен в организм посредством внутримышечной (IM) инъекции , детоксифицирует цианид и превращает цианид в тиоцианат , менее токсичное вещество. [36] Альтернативные методы лечения интоксикации цианидом используются в других странах.

Ирландская служба здравоохранения (HSE) рекомендовала не использовать растворы A и B из-за их ограниченного срока годности , потенциальной возможности отравления железом и ограниченной применимости (эффективны только в случаях приема цианида внутрь, тогда как основными способами отравления являются вдыхание и контакт с кожей). HSE также поставила под сомнение полезность амилнитрита из-за проблем с хранением/доступностью, риска злоупотребления и отсутствия доказательств значительной пользы. В нем также говорится, что доступность келоцианора на рабочем месте может ввести врачей в заблуждение относительно лечения пациента от отравления цианидом, когда это ошибочный диагноз. HSE больше не рекомендует конкретный антидот цианида. [37]

  1. ^ Метиленовый синий исторически использовался в качестве противоядия при отравлении цианидом [39], но не является предпочтительной терапией из-за теоретического риска ухудшения симптомов отравления цианидом за счет вытеснения цианида из метгемоглобина, что позволяет токсину связываться с электронно-транспортными цепями тканей. [40]

История

Пожары

Пожар в ночном клубе República Cromañón в Буэнос-Айресе , Аргентина, вспыхнул 30 декабря 2004 года, в результате чего погибло 194 человека и по меньшей мере 1492 получили ранения. Большинство жертв погибли от вдыхания ядовитых газов, включая окись углерода . После пожара технический институт INTI установил, что уровень токсичности из-за материалов и объема здания составил 225 ppm цианида в воздухе. Смертельная доза для крыс составляет от 150 ppm до 220 ppm, что означает, что воздух в здании был высокотоксичным.

27 января 2013 года пожар в ночном клубе Kiss в городе Санта-Мария на юге Бразилии стал причиной отравления сотен молодых людей цианидом, выделившимся при сгорании звукоизоляционной пены, изготовленной из полиуретана . К марту 2013 года было подтверждено 245 смертей. [48] [49] [ когда? ]

Газовые камеры

Пустые канистры из-под Циклона Б , найденные советскими войсками в январе 1945 года в Освенциме.

Исследования цианистого водорода химиками Карлом Вильгельмом Шееле и Клодом Бернаром стали центральными для понимания летальности будущих газовых камер. [50] В начале 1942 года Циклон Б , содержащий цианистый водород, стал предпочтительным орудием убийства нацистской Германии для использования в лагерях смерти во время Холокоста . [51] Химикат использовался для убийства примерно миллиона человек в газовых камерах, установленных в лагерях смерти в Освенциме-Биркенау , Майданеке и других местах. [52] Большинство убитых людей были евреями , и, безусловно, большинство этих убийств произошло в Освенциме. [53] [54] [a] Компоненты Циклона Б производились несколькими компаниями по лицензиям Degesch , корпорации, совладельцами которой являются IG Farben , Degussa и Th. Goldschmidt AG. Он был продан немецкой армии и Schutzstaffel (SS) дистрибьюторами Heli и Testa , причем Heli поставляла его в концентрационные лагеря Маутхаузен , Дахау и Бухенвальд , а Testa — в Освенцим и Майданек. [56] Лагеря также иногда покупали Циклон Б напрямую у производителей. [57] Из 729 тонн Циклона Б, проданных в Германии в 1942–44 годах, 56 тонн (около восьми процентов внутренних продаж) были проданы концентрационным лагерям. [58] Освенцим получил 23,8 тонны, из которых шесть тонн были использованы для фумигации. Оставшаяся часть была использована в газовых камерах или испортилась (указанный срок годности продукта составлял всего три месяца). [59] Testa проводила фумигации для вермахта и поставляла им Циклон Б. Они также предлагали курсы для СС по безопасному обращению и использованию материала для целей фумигации. [60] В апреле 1941 года министерства сельского хозяйства и внутренних дел Германии назначили СС уполномоченным лицом, применяющим это химическое вещество, и, таким образом, они могли использовать его без какой-либо дополнительной подготовки или государственного надзора. [61]

Цианистый водород использовался для судебной казни в некоторых штатах США, где цианид получался в результате реакции между цианидом калия (или цианидом натрия [62] [63] ), сброшенным в отсек, содержащий серную кислоту , прямо под стулом в газовой камере . [64]

Самоубийство

Цианистые соли иногда используются как быстродействующие устройства для самоубийства. Цианид реагирует на более высоком уровне с высокой кислотностью желудка .

Горнодобывающая промышленность и промышленность

Убийство

Война или терроризм

Исследовать

Кобинамид является конечным соединением в биосинтезе кобаламина. Он имеет большее сродство к цианиду, чем сам кобаламин, что предполагает, что он может быть лучшим вариантом для экстренного лечения. [89]

Смотрите также

Ссылки

Пояснительные записки

  1. Первоначально советские официальные лица заявляли, что в Освенциме с использованием Циклона Б было убито более четырех миллионов человек, однако позднее было доказано, что эта цифра сильно преувеличена. [55]

Цитаты

  1. ^ Waters BL (2010). Справочник по аутопсийной практике (4-е изд.). Springer Science & Business Media. стр. 427. ISBN 978-1-59745-127-7. Архивировано из оригинала 8 сентября 2017 . Получено 26 августа 2017 .
  2. ^ abcdefghijklmnopqrst Ансеув К., Дельвау Н., Бурилло-Путце Г., Де Яко Ф., Гельднер Г., Хольмстрем П., Ламберт Ю., Саббе М. (февраль 2013 г.). «Отравление цианидами при вдыхании дыма от огня: консенсус европейских экспертов». Европейский журнал неотложной медицины . 20 (1): 2–9. дои : 10.1097/mej.0b013e328357170b . PMID  22828651. S2CID  29844296.
  3. ^ abcdefgh Hamel J (февраль 2011 г.). «Обзор острого отравления цианидом с обновлением лечения». Critical Care Nurse . 31 (1): 72–81, quiz 82. doi :10.4037/ccn2011799. PMID  21285466.
  4. ^ ab Иллюстрированный медицинский словарь Дорланда (32-е изд.). Elsevier Health Sciences. 2011. стр. 1481. ISBN 978-1-4557-0985-4. Архивировано из оригинала 14 мая 2020 . Получено 26 августа 2017 .
  5. ^ Ballhorn DJ (2011). «Цианогенные гликозиды в орехах и семенах». Орехи и семена в здоровье и профилактике заболеваний . Elsevier. стр. 129–136. doi :10.1016/b978-0-12-375688-6.10014-3. ISBN 978-0-12-375688-6.
  6. ^ ab Thompson JP, Marrs TC (декабрь 2012 г.). «Гидроксокобаламин при отравлении цианидом». Клиническая токсикология . 50 (10): 875–885. doi :10.3109/15563650.2012.742197. PMID  23163594. S2CID  25249847.
  7. Hevesi D (26 марта 1993 г.). «Импортированные горькие абрикосовые косточки отозваны как опасные для здоровья из-за цианида». The New York Times . Архивировано из оригинала 18 августа 2017 г. Получено 2 июня 2017 г.
  8. ^ ab "Нитропруссид натрия". Американское общество фармацевтов системы здравоохранения. Архивировано из оригинала 21 декабря 2016 года . Получено 8 декабря 2016 года .
  9. ^ abc "Цианистый водород – отделение неотложной помощи/управление больницей". CHEMM . 14 января 2015 г. Архивировано из оригинала 14 ноября 2016 г. Получено 26 октября 2016 г.
  10. ^ Лонгерих 2010, стр. 281–282.
  11. ^ Bhagavan NV, Ha CE (2015). Основы медицинской биохимии (второе изд.) . Получено 10 ноября 2022 г.
  12. ^ "Цианид [Технический документ – Химические/физические параметры]". Министерство здравоохранения Канады. 6 октября 2008 г. Архивировано из оригинала 4 февраля 2009 г.
  13. ^ Oke OL (1969). «Роль синильной кислоты в питании». World Review of Nutrition and Dietetics . 11 : 170–98. doi :10.1159/000387578. ISBN 978-3-8055-0662-5. PMID  4313082.
  14. ^ Soto-Blanco B, Maiorka PC, Gorniak SL (2002). «Эффекты длительного введения низких доз цианида крысам». Экотоксикология и безопасность окружающей среды . 53 (1): 37–41. Bibcode : 2002EcoES..53...37S. doi : 10.1006/eesa.2002.2189. PMID  12481854.
  15. ^ ab Soto-Blanco B, Stegelmeier BL, Pfister JA, et al. (2008). «Сравнительные эффекты длительного введения цианида, тиоцианата и черемухи (Prunus virginiana) козам». Journal of Applied Toxicology . 28 (3): 356–63. doi :10.1002/jat.1286. PMID  17631662. S2CID  15303657. Архивировано из оригинала 22 марта 2020 г. Получено 29 декабря 2018 г.
  16. ^ Soto-Blanco B, Maiorka PC, Gorniak SL (2002). «Нейропатологическое исследование длительного применения цианида у коз». Пищевая и химическая токсикология . 40 (11): 1693–1698. doi :10.1016/S0278-6915(02)00151-5. PMID  12176095.
  17. ^ Сото-Бланко Б., Горняк С.Л. (2004). «Пренатальная токсичность цианида у коз — модель для тератологических исследований на жвачных животных». Териогенология . 62 (6): 1012–26. doi :10.1016/j.theriogenology.2003.12.023. PMID  15289044.
  18. ^ Soto-Blanco B, Pereira, Verechia FT и др. (2009). «Фетальные и материнские поражения при дозировании цианида беременным козам». Small Ruminant Research . 87 (1–3): 76–80. doi : 10.1016/j.smallrumres.2009.09.029 .{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
  19. ^ Sousa AB, Soto-Blanco B, Guerra JL, Kimura ET, Gorniak SL (2002). «Продвигает ли длительное пероральное воздействие цианида гепатотоксичность и нефротоксичность?». Токсикология . 174 (2): 87–95. Bibcode : 2002Toxgy.174...87S. doi : 10.1016/S0300-483X(02)00041-0. PMID  11985886.
  20. ^ Manzano H, de Sousa AB, Soto-Blanco B, et al. (2007). «Эффекты длительного приема цианида свиньями». Veterinary Research Communications . 31 (1): 93–104. doi :10.1007/s11259-006-3361-x. PMID  17180454. S2CID  6874332.
  21. ^ Маккенна СТ, Халл ТР (2016). «Пожарная токсичность полиуретановых пен». Fire Science Reviews . 5 (1). doi : 10.1186/s40038-016-0012-3 .
  22. ^ Дэвид М. Клайн и др., ред. (2012). Руководство по неотложной медицине Тинтиналли (7-е изд.). Нью-Йорк: McGraw-Hill Medical. стр. 604. ISBN 978-0-07-178184-8.
  23. ^ Группа экспертов EFSA по загрязняющим веществам в пищевой цепи (2019). «Оценка рисков для здоровья, связанных с присутствием цианогенных гликозидов в пищевых продуктах, отличных от сырых абрикосовых косточек». Журнал Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов . 17 (4). e05662. doi : 10.2903/j.efsa.2019.5662 . PMC 7009189. PMID 32626287.  S2CID 146077876  . 
  24. ^ Crampton RF, Gaunt IF, Harris R, et al. (1979). «Эффекты диеты с низким содержанием кобаламина и хронической токсичности цианида у бабуинов». Токсикология . 12 (3): 221–234. Bibcode : 1979Toxgy..12..221C. doi : 10.1016/0300-483X(79)90068-4. PMID  494304.
  25. ^ аб Берг Дж. М., Тимочко Дж. Л., Страйер Л. (2002). Биохимия (5-е изд.). Нью-Йорк: WH Freeman. ISBN 0-7167-3051-0.
  26. ^ Leavesley HB, Li L, Prabhakaran K, Borowitz JL, Isom GE (январь 2008 г.). «Взаимодействие цианида и оксида азота с цитохромом c оксидазой: последствия для острой токсичности цианида». Toxicological Sciences . 101 (1): 101–111. doi : 10.1093/toxsci/kfm254 . PMID  17906319. Архивировано из оригинала 5 мая 2019 г. . Получено 9 февраля 2021 г. .
  27. ^ ab Nelson DL, Cox MM (2004). Lehninger Principles of Biochemistry (4-е изд.). Нью-Йорк: WH Freeman. ISBN 978-0-7167-6265-2.
  28. ^ Castresana J, Lübben M, Saraste M, Higgins DG (июнь 1994 г.). «Эволюция цитохромоксидазы, фермента, более древнего, чем атмосферный кислород». The EMBO Journal . 13 (11): 2516–2525. doi :10.1002/j.1460-2075.1994.tb06541.x. PMC 395125. PMID  8013452 . 
  29. ^ Лейбелл И. "Исследование токсичности цианида". Medscape . Архивировано из оригинала 8 ноября 2019 г. Получено 30 ноября 2019 г.
  30. ^ Парих С., Голдштейн А., Кёниг М. К. (2015). «Диагностика и лечение митохондриальных заболеваний: консенсусное заявление Общества митохондриальной медицины» (PDF) . Генетика в медицине . 17 (9). Elsevier BV: 689–701. doi :10.1038/gim.2014.177. ISSN  1098-3600. PMC 5000852. PMID 25503498  . 
  31. ^ Судебная токсикология: принципы и концепции Николаса Т. Лаппаса, Кортни М. Лаппаса, Глава 10.
  32. ^ "Противоядия от отравления цианидом: 6. мл нитрита". IPCS/CEC Evaluation of Antidotes Series; Том 2. Архивировано из оригинала 18 апреля 2007 г.
  33. ^ Токсичность, цианид~обзор на eMedicine
  34. ^ "Пакет одобрения препарата: Цианокит (гидроксокобаламин для инъекций) NDA #022041". www.accessdata.fda.gov . Получено 15 сентября 2022 г. .
  35. ^ Токсичность, цианид~лечение в eMedicine
  36. ^ «Найдено новое противоядие от цианида». Февраль 2013 г. Архивировано из оригинала 5 марта 2016 г. Получено 14 января 2017 г.[ необходима полная цитата ]
  37. ^ "Отравление цианидом – Новые рекомендации по оказанию первой помощи". Health and Safety Executive. Архивировано из оригинала 20 октября 2009 г.
  38. ^ ab Leybell I (12 ноября 2019 г.). "Токсичность цианида". Medscape . Архивировано из оригинала 29 декабря 2008 г.
  39. Hanzlik PJ (4 февраля 1933 г.). «Метиленовый синий как противоядие при отравлении цианидом». JAMA . 100 (5): 357. doi :10.1001/jama.1933.02740050053028.
  40. ^ Dart R, ред. (2004). Медицинская токсикология (третье изд.). Lippincott Williams & Wilkins. стр. 221. ISBN 978-0-7817-2845-4. Архивировано из оригинала 8 сентября 2017 года.
  41. ^ Nagler J, Provoost RA, Parizel G (1978). «Отравление цианистым водородом: лечение с помощью кобальтовой ЭДТА». Журнал профессиональной медицины . 20 (6): 414–416. PMID  209160.
  42. ^ Херардо I, Ильсен Р., Эрнесто I, Эгар С., Магали Т., Марсело Г. (2005). «Valoración de la Magnosa como antídoto en la intoxicación por cianuro» [Оценка глюкозы как противоядия при отравлении цианидами]. Ретель (на испанском языке) (7). Архивировано из оригинала 22 января 2012 года.
  43. ^ Аминлари М., Малехусейни А., Акрами Ф., Эбрахимнежад Х. (2006). «Цианид-метаболизирующий фермент роданеза в тканях человека: сравнение с домашними животными». Сравнительная клиническая патология . 16 : 47–51. doi :10.1007/s00580-006-0647-x. S2CID  12978560.
  44. ^ Baskin SI, Horowitz AM, Nealley EW (1992). «Антидотное действие нитрита натрия и тиосульфата натрия против отравления цианидом». J Clin Pharmacol . 32 (4): 368–375. doi :10.1002/j.1552-4604.1992.tb03849.x. PMID  1569239. S2CID  45601363.
  45. ^ Alexander K, Procell LR, Kirby SD, Baskin SI (1989). «Инактивация роданезы нитритом и ингибирование другими анионами in vitro». J. Biochem. Toxicol . 4 (1): 29–33. doi :10.1002/jbt.2570040106. PMID  2769694.
  46. ^ Crankshaw DL, Goon DJ, Briggs JE и др. (декабрь 2007 г.). «Новая парадигма оценки эффективности потенциальных антидотов против нейротоксинов у мышей». Toxicol. Lett . 175 (1–3): 111–117. doi :10.1016/j.toxlet.2007.10.001. PMC 2171362. PMID  18024011 . 
  47. ^ Nagasawa HT, Goon DJ, Crankshaw DL, Vince R, Patterson SE (декабрь 2007 г.). «Новые перорально эффективные антидоты цианида». J. Med. Chem . 50 (26): 6462–6464. doi :10.1021/jm7011497. PMC 2274902. PMID  18038966 . 
  48. ^ «Número de pessoas mortas em incêndio em bote em Santa Maria, no RS, é revisado para 232» (на португальском языке). 27 января 2013 г. Архивировано из оригинала 28 августа 2021 г. Проверено 7 августа 2013 г.
  49. ^ Haynes and Prada (2 февраля 2013 г.). "США оказывают экстренную помощь жертвам пожара в Бразилии". Reuters . Архивировано из оригинала 14 февраля 2013 г. Получено 28 июня 2013 г.
  50. ^ Кристиансон С. (2010). Последний вздох: взлет и падение американской газовой камеры. Издательство Калифорнийского университета. стр. 24. ISBN 978-0-520-25562-3. Получено 17 июня 2023 г. .
  51. ^ Лонгерих 2010, стр. 281–282.
  52. Хейс 2004, стр. 2, 272.
  53. Пайпер 1994, стр. 161.
  54. ^ Хейс 2004, стр. 272.
  55. ^ Steinbacher (2005). Auschwitz: A History. Penguin. стр. 132–133. Архивировано из оригинала 15 марта 2022 года . Получено 27 февраля 2021 года .
  56. ^ Кристиансон С. (2010). Последний вздох: взлет и падение американской газовой камеры . Беркли, Калифорния: Издательство Калифорнийского университета. С. 166. ISBN 978-0-520-25562-3.
  57. ^ Хейс 2004, стр. 288–289.
  58. ^ Хейс 2004, стр. 296.
  59. ^ Hayes 2004, стр. 294–297, гл. «Degesch и Zyklon B.». «В 1944 году СС узнало, что сроки годности на банках Zyklon не были жесткими и быстрыми. В общем, кажется разумным предположить, что СС пере-, а не недодозировали...» — Питер Хейс
  60. ^ Хейс 2004, стр. 283.
  61. ^ Хейс 2004, стр. 284.
  62. ^ "Газовая камера | устройство для казни". Архивировано из оригинала 28 июня 2015 года . Получено 3 июля 2015 года .второй абзац
  63. ^ "Казнь газом в Мэриленде. Завершится на следующей неделе. Смерть Киллера Ханта будет последней по методу". Архивировано из оригинала 5 июля 2015 года . Получено 3 июля 2015 года .
  64. ^ "Казни в газовой камере". About.com. Архивировано из оригинала 20 февраля 2009 года.
  65. «Операция Ганнерсайд» в книге «Бомба: гонка за созданием и кражей самого опасного оружия в мире».
  66. ^ Linge H (2009). С Гитлером до конца. Frontline Books–Skyhorse Publishing. ISBN 978-1-60239-804-7.
  67. ^ Бывший начальник отдела маскировки ЦРУ раскрывает шпионские гаджеты времен холодной войны | Wired
  68. ^ "Майкл Марин, бывший трейдер с Уолл-стрит, принял цианид после осуждения за поджог, говорится в вскрытии". CBS News . Архивировано из оригинала 27 июля 2012 года.
  69. ^ "Кто такой Джон Б. Маклемор, фигурант нового подкаста 'S-Town'? (спойлеры)". Alabama Local News. Архивировано из оригинала 6 апреля 2017 года . Получено 1 апреля 2017 года .
  70. ^ "Предварительные результаты вскрытия Слободана Праляка" . Опенбарское министерство . Архивировано из оригинала 3 декабря 2017 года . Проверено 1 декабря 2017 г.
  71. ^ «Запись: «Три года смерти 7 человек из-за побега токсичного газа без виновных» (статья от 28 сентября 1996 г.)» . Блог безопасности® (на испанском языке). 20 апреля 2018 г. Архивировано из оригинала 27 сентября 2021 г. Проверено 27 сентября 2021 г.
  72. ^ "InfoLeg - Información Legislativa". servicios.infoleg.gob.ar . Архивировано из оригинала 27 сентября 2021 г. . Получено 27 сентября 2021 г. .
  73. ^ "Death of a river" Архивировано 9 января 2009 г. на Wayback Machine , BBC , 15 февраля 2000 г.
  74. ^ Kenworthy T (13 декабря 1999 г.). «Жизнь, «выброшенная» в резервуар с цианидом. Предсказывают длительный тюремный срок за экологические преступления». The Washington Post . Архивировано из оригинала 2 февраля 2015 г. Получено 1 февраля 2015 г.
  75. ^ Дугони Р., Хиллдорфер Дж. (2004). Цианидная канарейка. Simon & Schuster. стр. 1–352. ISBN 978-0-7432-4652-1.
  76. ^ "Was It Murder or Suicide: A Forum". Альтернативные соображения Jonestown & Peoples Temple . Архивировано из оригинала 26 марта 2016 года . Получено 12 июня 2016 года .
  77. ^ «Рональд Кларк О'Брайан, апеллянт, против штата Техас, ответчик по апелляции».
  78. ^ «Овертон признан виновным в убийстве жены цианидом». Los Angeles Times . 9 мая 1995 г. Архивировано из оригинала 27 декабря 2019 г. Получено 27 декабря 2019 г.
  79. ^ Gorner J (25 июля 2017 г.). «Смерть победителя лотереи от отравления цианидом остается нераскрытой пять лет спустя». Chicago Tribune . Архивировано из оригинала 27 декабря 2019 г. Получено 27 декабря 2019 г.
  80. ^ Рид Уорд П. «Суд над Ферранте: взгляд изнутри на дело об отравлении цианидом». Pittsburgh Post-Gazette . Получено 29 июля 2022 г.
  81. ^ "Исследователь из Питтсбурга осужден за отравление жены цианидом". CBS News . 7 ноября 2014 г. Архивировано из оригинала 13 февраля 2017 г. Получено 13 февраля 2017 г.
  82. ^ Dhillon A (7 октября 2019 г.). «Женщина в Индии призналась в отравлении шести членов семьи цианидом». The Guardian . Архивировано из оригинала 8 октября 2019 г. Получено 8 октября 2019 г.
  83. ^ Parascandola Керри Берк, Рокко. «Семья Сансет Парк потрясена после того, как узнала, что у их матриарха в крови на момент смерти был высокий уровень цианида – NY Daily News». nydailynews.com . Архивировано из оригинала 10 июля 2018 г. . Получено 11 июля 2018 г. .{{cite news}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
  84. ^ Ребекка Рэтклифф NS. «Таиландская полиция расследует 10 смертей, женщину обвиняют в отравлении подруги».
  85. ^ Центры по контролю и профилактике заболеваний (4 апреля 2018 г.). «Факты о цианиде».
  86. ^ Эрик Кродди с Кларисой Перес-Армендарис и Джоном Хартом, Химическая и биологическая война: всеобъемлющий обзор для обеспокоенных граждан (Spring Science+Business Media, 2002), стр. 164.
  87. ^ "Хронология деятельности Аум Синрикё в области ХБО" (PDF) . Монтерейский институт международных исследований. 2001. Архивировано из оригинала (PDF) 26 ноября 2011 года.
  88. ^ Саскинд Р. (19 июня 2006 г.). «Нерассказанная история заговора Аль-Каиды с целью атаки на метро». Журнал Time . Архивировано из оригинала 10 января 2007 г. Получено 20 января 2007 г.
  89. ^ Suman SG, Gretarsdottir JM, Sigel A, Freisinger E, Sigel RK, Carver PL (2019). "Глава 14. Химические и клинические аспекты металлосодержащих антидотов при отравлении цианидом". Essential Metals in Medicine: Therapeutic Use and Toxicity of Metal Ions in the Clinic . Metal Ions in Life Sciences, т. 19. Том 19. Берлин: de Gruyter. стр. 359–391. doi :10.1515/9783110527872-020. ISBN 978-3-11-052691-2. PMID  30855115. S2CID  73728106.

Источники