Санитария и гигиена рыбоперерабатывающих предприятий


Скачать 2.25 Mb.
Название Санитария и гигиена рыбоперерабатывающих предприятий
страница 3/17
Тип Учебное пособие
rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Учебное пособие
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

2.2. Токсические вещества

С ростом индустриализации, повышенным загрязнением акваторий морей и океанов во всех странах увеличилась опасность отравления людей гидробионта-ми, загрязненными остатками аккумулированных ими вредных веществ. К этим веществам в первую очередь следует отнести тяжелые металлы: ртуть, кадмий, свинец, медь, цинк, олово, хром, железо, мышьяк и их соли, нефть и нефтепро­дукты, пестициды, полихлорированные бифенилы и прочие токсиканты.

В этой связи во многих странах в настоящее время введены нормы, опреде­ляющие максимально допустимые уровни остаточного содержания вредных веществ в рыбе, ракообразных, моллюсках, разработанные органами сани­тарно-эпидемиологического контроля с целью предотвращения отравлений. Допустимые остаточные концентрации (ДОК) вредных веществ в рыбе и других морепродуктах по разным странам приведены в табл. 4.
Таблица 4 Содержание токсичных веществ в гидробионтах

Токсическое вещество

ДОК в рыбе и мо­репродуктах, мг/кг

Страны, где введены ДОК




1

2

3




Ртуть

0,5-1,0

Австралия, Бразилия, Канада, Да­ния, Эквадор, Финляндия, Фран­ция, Германия, Гонконг, Индия, Италия, Греция, Республика Корея, Нидерланды, Филиппины, Польша, Япония, Испания, Швеция, Швей­цария, Таиланд, США, Венесуэла




Метилртуть

0,2-0,3

Япония, Бельгия, Замбия




Кадмий

0,3-1,0 2,0-5,5

Нидерланды, Германия Австралия, Гонконг




Медь

10,0-70,0

Австралия, Чили, Эквадор, Индия, , Нидерланды, Польша, Таиланд, Англия, Венесуэла




Цинк

100,0 40,0-150,0

Замбия

Австралия, Чили, Индия, Нидер­ланды, Польша, Англия, Замбия

Свинец

0,5-1,0 1,5-6,0

Канада, Нидерланды, Германия, Швейцария, Таиланд Австралия, Англия, Венесуэла, Чи­ли, Эквадор, Финляндия, Филип­пины, Индия, Италия, Польша, Швеция

Олово

50,0-250,0

Австралия, Эквадор, Венесуэла, Финляндия, Гонконг, Филиппины, Индия, Нидерланды, Польша, Швеция, Таиланд, Англия

Хром

1,0

Гонконг

Мышьяк

0,12-1,0

1,0-3,0 3,5-6,0

Чили, Эквадор, Индия, Нидерланды

Англия, Таиланд, Филиппины,

Гонконг

Канада, Финляндия, Польша

Фтор

0,1-1,0 10,0-150,0

Венесуэла

Канада, Нидерланды, Замбия

Сурьма

1,0-1,5

Австралия, Гонконг, Нидерланды

Селен

0,05-0,30 1,0-2,0

Чили

Австралия, Нидерланды

ДДТ и его метаболиты

2,0-5,0

Канада, Дания, Германия, Таиланд, Швеция, США

Алдрин, дилдрин

0,1-1,0

Германия, Таиланд, США, Швеция

Галогенированные непредельные соеди­нения типа хлорбен-зилата, камафоса, ми-рекса, симазина

0,01

Германия

Гексахлорбензол

0,2-0,5

Германия, Швеция

Гексахлорциклогексан

0,2-0,5

Исландия, Швеция

Полихлорированные бифенилы

10,0-5,0

Канада, Нидерланды, Швеция, Швейцария, США

Гистамин

200,0

Швеция

Тяжелые металлы являются серьезными загрязнителями пищевых про­дуктов и могут находиться в разных формах: либо в виде ионов, растворен­ных в воде, паров, солей, либо в виде минералов в горных породах, песке и

почвах. Их выделение происходит как природными, так и антропогенными процессами. Известно, что животные и растения нуждаются в определенных металлах как питательных микроэлементах, однако некоторые формы метал­лов могут быть токсичными даже в малых количествах, в связи с чем пред­ставляют опасность для здоровья людей и животных. Например, токсичность ртути, кадмия и свинца, которые могут проявляться при концентрациях, лишь слегка превышающих фоновый уровень.

Ртуть, встречающаяся в природе в виде элементарной ртути, а также в составе органических и неорганических соединений, является нейротокси-ном, оказывающим отрицательное воздействие на головной мозг плода и но­ворожденных. Микроорганизмы способны превращать неорганическую ртуть в жирорастворимую, которая легко проникает через клеточные мембраны, накапливается в теле животных и претерпевает процесс биомагнификации в пищевых цепях. У рыб под воздействием ртути нарушается репродуктивная функция, снижается обоняние, повреждаются жабры, наступает слепота и нарушается способность кишечника всасывать питательные вещества.

Соединения ртути высоко токсичны и могут вызывать серьезные отрав­ления всех звеньев пищевой цепи. Водные животные накапливают высокие концентрации ртути как из воды, абсорбируя ртуть поверхностью тела и жабрами, так и получая ее с кормом. Использование рыб, моллюсков, рако­образных, водорослей с повышенным содержанием ртути для приготовления пищевой и кормовой продукции может вызывать серьезные отравления лю­дей и животных. Особенно опасна метилртуть, которая связывает в организ­ме, ферменты путем блокирования сульфгидрильных групп белковых ве­ществ. Известны многочисленные случаи заболевания людей, причем 48 - с летальным исходом (Япония, США, Швеция) при употреблении в пищу ры­бы и моллюсков из загрязненных ртутью районов.

У 41 из 400 грудных детей, родители которых употребляли рыбу из за­грязненных ртутью районов, наблюдались серьезные поражения центральной нервной системы. Невозможность использования морепродуктов из-за нали­чия в них повышенного количества ртути наносит серьезный ущерб рыбной промышленности многих стран. Ущерб, наносимый экономике во всем мире из-за ртутного загрязнения и гибели промысловых моллюсков, оценивается в сотни миллионов долларов в год. В этой связи одним из наиболее опасных факторов в настоящее время представляется загрязнение водной среды и обитающих в ней гидробионтов ртутьсодержащими соединениями. Напри­мер, концентрация ртути в воде Балтийского моря в результате антропоген­ного воздействия возрастает ежегодно на 0,1-0,3 нг/л.

Исследованиями последних лет установлен механизм образования ли-пофильной метилртути с помощью микроорганизмов из неорганических со­единений ртути. Процессу образования метилртути благоприятствуют отсут­ствие проточности воды или слабо выраженная проточность. Доля метилрту­ти по отношению к общей ртути, содержащейся в рыбе, достигает 90-98 %. Установлено, что метилртуть быстрее и в большей степени аккумулируется в рыбе, чем неорганическая ртуть.

Степень аккумуляции ртути в рыбе зависит во многом от типа питания последней. Как правило, большее количество ртути накапливают хищные рыбы, например, максимальное ее содержание отмечено для щуки и состави­ло 15 мг/кг. Известна корреляция между количеством ртути в рыбе, ее дли­ной, массой и возрастом. Установлено, что содержание ртути увеличивается с повышением массы и размера угря, что можно использовать при изготовле­нии продукции из данного сырья. Концентрации свинца и кадмия в мясе угря были ниже ДОК (соответственно 0,5 и 0,05 мг/кг).

Установлена тесная взаимосвязь между местом вылова и степенью за­грязненности рыбы тяжелыми металлами. Так, рыбы, находящиеся в водо­емах, которые питаются водой из источников, содержат только 1/3 часть того количества металлов, которое накапливают рыбы, обитающие в водоемах, снабжаемых речной водой.

Содержание ртути в мышцах щуки, трески и окуня, выловленных в Бал­тийском море и у побережья Швеции, составляло соответственно 19,6; 0,84 и 5,1 мг/кг сухой массы.

Наиболее высокая концентрация ртути в воде, донных отложениях и промысловых водных организмах обнаруживается вблизи районов с сильно развитой промышленностью. Содержание ртути в большинстве видов рыб и беспозвоночных у побережья Турции, как правило, ниже уровня, допускае­мого органами здравоохранения РФ. Однако в мидиях и акуле-катран в большой степени аккумулирующих ртуть, содержание ее может превысить максимально допустимую остаточную концентрацию.

Определенную опасность для человека представляют кадмий и его соединения. Кадмий токсичен для большинства форм жизни, а также имеет свойство накапливаться в организме животных и растениях. Он умеренно токсичен для водных беспозвоночных, а для рыб отравление кадмием ведет к нарушению кальциевого обмена. У высших животных кадмий накапливается в почках и печени, серьезные хронические последствия больших доз кадмия -это повреждение почек и декальцификация организма.

Ионогенные соединения кадмия в значительной степени денатурируют протеины, в результате чего у людей возникают желудочно-кишечные рас­стройства. Длительное воздействие даже незначительных количеств кадмия приводит к дегенерации слизистых оболочек и других тканей, к возникнове­нию дефектов костей, повреждению половых клеток и т.д. Эксперименты на теплокровных животных показали, что кадмий оказывает канцерогенное и тератогенное воздействия.

Основную долю данного металла рыба получает с кормом. Концентра­ция свинца и других металлов прямо пропорциональна загрязненности водо­ема промышленными стоками, причем в организме хищных рыб (щуки, оку-

ня и др.) содержание загрязнений обычно выше, чем у растительноядных, а у старых особей больше, чем у молодых.

Данные о количестве кадмия, ртути и свинца в съедобной части мидий, обитающих в прибрежной зоне Средиземного моря, дали возможность сде­лать вывод, что повышенное содержание ртути в них непосредственно зави­сит от места их обитания и также обусловлено загрязнением воды промыш­ленными отходами. Уровни содержания кадмия и свинца коррелировали ме­жду собой и были выше у моллюсков, обитающих вблизи побережья. Содер­жание кадмия в рыбах открытых вод ниже, чем в рыбах прибрежной зоны, где количество его достигает 0,07мг/кг.

Хорошая корреляция между содержанием металлов в рыбе и в воде от­мечена немецкими исследователями. В загрязненной воде при повышенном содержании металлов обнаруживается значительное увеличение в мышечной ткани рыб кадмия, кальция, марганца и хрома, в печени - кадмия, кобальта, хрома, ртути, марганца, цинка, а в рыбе в целом - кадмия, кобальта, хрома, меди и цинка. Водоросли показывают различную способность к накоплению металлов, особенно высокое содержание металлов установлено у cladophorac.

Содержание ряда металлов определялось в рыбной муке методом атом-но-абсорбционной спектрометрии. Были получены следующие данные: ртуть -0,040-0,186, кадмий - 0,320-0,677, свинец- 1,760-7,840, медь - 2,426-9,450 и цинк -35,462-171,555 мг/кг.

В Германии, в районах, где производятся красители, содержащие кад­мий, обнаружено повышенное количество его в продуктах питания, напри­мер, в рыбе, выловленной в этих районах, уровень кадмия достигает 30-40 мг/кг. В донном иле содержание кадмия доходит до 60 мг/кг.

Исследовано поступление кадмия по пищевой цепи в организм человека. По рекомендациям ФАО/ВОЗ, ежедневное поступление кадмия в организм не должно превышать 0,4-0,5 мг. По линии ВОЗ шведскими учеными при осуществлении программы определения уровней загрязнения окружающей среды кадмием и свинцом и изучения их воздействия на человека в ряде стран (Бельгия, Индия, Израиль, Япония, Мексика, КНР, Перу, Швеция, США) было установлено, что наиболее сильное влияние кадмия на здоровье людей отмечено в Японии, затем следуют Бельгия, Германия, США. Наибо­лее низкие уровни содержания кадмия зарегистрированы у жителей Швеции, Израиля, Индии и КНР, т.е. в странах с незначительным уровнем индустриа­лизации. В целом содержание кадмия у большинства жителей планеты ниже допустимых уровней, установленных ФАО/ВОЗ, за исключением отдельных высокоразвитых стран.

При определении содержания различных элементов в рыбах различных видов из Атлантического и Тихого океанов были получены следующие ре­зультаты: железо - 1,33-82,18 мг/кг сырой массы, марганец - 0,03-3,59 мг, медь - 0,07-5,86, цинк - 0,63-88,99, кобальт - 0,12-0,40, никель - 0,06-0,94, хром - 0,002-1,76 мг ДОК.

При определении содержания свинца в филе и печени рыб, выловленных в Ирландском и Северном морях (у побережья Бельгии, в Ливерпульском и Бристольском заливах) установлено, что его количество колеблется в филе рыб от 0,02 до 0,07, а в печени от 0,24 до 0,48 мг/кг.

Вблизи большинства крупных промышленных центров западного и вос­точного побережий США отмечены повышенные концентрации свинца, плу­тония и углеводородов, образующихся при сжигании различных видов топ­лива. Несмотря на строгую регламентацию сброса этих веществ, снижения их количества в воде, донных осадках и гидробионтах не отмечено, так как они прочно включились в прибрежные биогеохимические циклы; лишь через 5 и более лет после прекращения их поступления со стоками можно ожидать снижение содержания данных токсикантов в гидробионтах.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Похожие:

Санитария и гигиена рыбоперерабатывающих предприятий icon Курс лекций по дисциплине: «Санитария и гигиена» 2015г
Курс лекций предназначен для изучения дисциплины «Санитария и гигиена» обучающимися 1 курса специальности «Парикмахер»
Санитария и гигиена рыбоперерабатывающих предприятий icon Программа вступительного экзамена в аспирантуру по «гигиене»
В основу настоящей программы положены следующие дисциплины: гигиена окружающей среды; коммунальная гигиена; гигиена труда; гигиена...
Санитария и гигиена рыбоперерабатывающих предприятий icon Закон рсфср о санитарно эпидемиологическом
Гигиена, токсикология, санитария гигиенические требования к производству, качеству
Санитария и гигиена рыбоперерабатывающих предприятий icon Рабочая программа учебного цикла
Смежные специальности: гигиена питания, гигиена труда, гигиена детей и подростков, коммунальная гигиена
Санитария и гигиена рыбоперерабатывающих предприятий icon Гигиена и санитария
Почтовый адрес: 620041 г. Екатеринбург, а/я 201 Телефон/факс (343) 351-14-89, 351-14-92
Санитария и гигиена рыбоперерабатывающих предприятий icon Клиническая фармакология (сентябрь 2007)
Врач клинический фармаколог должен иметь высшее медицинское образование по специальности стоматология педиатрия фармацевтика лечебное...
Санитария и гигиена рыбоперерабатывающих предприятий icon Клиническая фармакология (сентябрь 2007)
Врач клинический фармаколог должен иметь высшее медицинское образование по специальности стоматология педиатрия фармацевтика лечебное...
Санитария и гигиена рыбоперерабатывающих предприятий icon Курсовая работа по дисциплине «Производственная санитария и гигиена труда»
Целью курсовой работы является улучшение условий труда рабочего места вулканизаторщика путем проведения его санитарно гигиенического...
Санитария и гигиена рыбоперерабатывающих предприятий icon «Санитария и гигиена на кухне. Физиология питания» 5 класс
Уяснение санитарно-гигиенических требований к лицам, приготовляющим пищу, к приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд;...
Санитария и гигиена рыбоперерабатывающих предприятий icon Учебное пособие содержит теоретический материал и изложение методик...
Гигиена труда и лечебно-профилактических учреждений в стоматологии. Гигиена детей и подростков. Здоровый образ жизни
Санитария и гигиена рыбоперерабатывающих предприятий icon Программа наименование дисциплины ветеринарная санитария Рекомендуется...
Общая эпизоотология, терапия и лечебно-профи­лактические мероприятия при инфекционных болезнях; ветеринарная санитария; частная эпизоотология....
Санитария и гигиена рыбоперерабатывающих предприятий icon 1раздел. Общие вопросы Гигиена
Гигиена –(с греч. «Здоровый,здоровье»)-наука о здоровье,изуч влияния разнообразных факторов окружающей среды и социальных условий...
Санитария и гигиена рыбоперерабатывающих предприятий icon Санитарные и ветеринарные требования к проектированию предприятий мясной промышленности
Временным нормам технологического проектирования и технико-экономических показателей предприятий мясной промышленности, отражающим...
Санитария и гигиена рыбоперерабатывающих предприятий icon На диссертационную работу
Д 006. 008. 01 на базе фгнбну «Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной санитарии, гигиены и экологии» на соискание...
Санитария и гигиена рыбоперерабатывающих предприятий icon Теоретические данные
Пк 55. 01 «гигиена, профессиональная патология, общественное здоровье и здравоохранение»
Санитария и гигиена рыбоперерабатывающих предприятий icon Гигиена поверхностей в стоматологических учреждениях
Гигиенический уход за переносным инструментарием, турбинами и вращающимися инструментами

Руководство, инструкция по применению




При копировании материала укажите ссылку © 2024
контакты
rykovodstvo.ru
Поиск