Изотопы золота. Золото радиоактивное

Покупая ювелирное украшение, мы редко задумываемся о том, что оно может быть смертельно опасным. Действительно, что может скрываться в прозрачном кристалле или золотой цепочке? Это радиация! Её нельзя увидеть, услышать, почувствовать, но она способна убивать медленно и безжалостно. А современные технологии обработки камней очень способствуют этому.

Облагораживание камней в ядерных реакторах

Большой популярностью в настоящее время пользуется радиоактивный метод облагораживания драгоценных и полудрагоценных камней. Его осуществляют облучением минералов в атомном реакторе, работающем на уране или плутонии. Этот способ обработки, как правило, скрывают от потребителя, несмотря на то, что он весьма опасен для здоровья человека. Слишком дорого стоят камни, полученные в результате такой «обработки» в реакторе. Они приобретают необычный яркий цвет, выглядят безумно красиво, поэтому и стоят дороже, чем экологически чистые аналоги. Если Вам очень повезет, то Вам вскользь скажут, что минерал облучили, но Вы вряд ли предадите этому значение, да и продавец может не знать всех тонкостей обработки. Ежедневно одевая украшения с обработанными радиацией камнями, Вы очень сильно рискуете своим здоровьем.

После ядерной обработки этот кусок алмаза будет стоить миллионы долларов благодаря абсолютной прозрачности и необычному сиянию.

Как правило, радиоактивному облучению подвергаются агаты, сердолики, алмазы, топазы, турмалины, ряд бериллов и другие минералы. Одним из признаков произведенного облучения становится необычный, завораживающий, слишком яркий или нехарактерный для минерала цвет, но это бывает не всегда.

Радиоактивность облученных камней всегда выше, чем естественный радиационный фон. Вот почему многие «народные целители» присваивают им магические свойства, рекомендуя лечить множество заболеваний. Однако, являясь слабым источником радиации, такие украшения способны нанести только вред.

Как правило, процесс облучения происходит совершенно неконтролируемо в атомных реакторах стран третьего мира. Никому нет дела до того, остаются ли радиоактивные элементы или нестабильные частицы в камне, в каком количестве они попали внутрь. При такой обработке никто не проверяет безопасность минералов для здоровья человека. Действительно, ведь ядерное облагораживание приносит огромные деньги!

На фотографии ниже представлен образец агата из Южной Америки. Судя по особенностям раскраски, красивые переливы придало ему именно рентгеновское облучение и бомбардировка элементарными частицами. Этот метод может придать интересный цвет даже блёклым и бесцветным камням. Погоня за огромной прибылью часто приводит к нарушению технологии облучение минералов, к тому же, во многих странах попросту нет контроля за подобными изделиями. Впрочем, учитывая масштабы контрабанды, говорить о том, что таможенные барьеры могут защитить россиян от радиоактивных камней, не приходится. Специалисты www.сайт предупреждают: продавцы никогда не укажут этот опаснейший метод обработки камней ни в этикетке, ни в сертификате.


Агатовый кулон из Южной Америки, обработанный в ядерном реакторе

К чему же могут привести такие украшения? Радиоактивный сердолик или агат, даже очень красивые, играющие всеми цветами радуги, носимые в качестве кулона, могут вызывать рак груди или кожи, злокачественное перерождение родимых пятен и родинок в саркому. Простой же агат или подкрашенный обычными красителями — безопасен.

Высокий естественный уровень радиации камня

Опасность может возникнуть от ношения на груди радиоактивного куска гранита или базальта, а также любого минерала, добытого возле пород, содержащих уран, пластов с повышенным радиоактивным фоном, рядом с местами захоронения ядерных отходов и т.п., а таких мест на земле, к сожалению, немало.

Тяжелые радиоактивные элементы часто встречаются и в поделочных камнях типа чароита, эвидалита, некоторых уральских самоцветах. Целестит (кристалл нежно-голубого цвета) является солью стронция, которые всегда радиоактивны. Период полураспада стронция составляет около 1500 лет.

Куски радиоактивных минералов могут быть не только в ювелирных украшениях, они частенько встречаются в обычной щебенке, которой посыпают дорожки, улицы, железнодорожные насыпи. Там они, конечно, безопасны, а вот если окажутся у Вас во дворе, в стенах дома в больших количествах, то могут спровоцировать лучевую болезнь. Вот почему необходимо всегда проверять безопасность минералов с помощью бытового портативного дозиметра.


Золото и камни из Чернобыля

Помимо незаконного облучения камней, в ювелирной промышленности периодически вспыхивают скандалы о радиоактивном золоте и украшениях. Когда в Чернобыле взорвался ядерный реактор, население в радиусе больше чем 30 км было спешно эвакуировано. Люди брали с собой самое дорогое: золото и ювелирные украшения. По технике безопасности все, что было вывезено из опасной зоны, необходимо было уничтожить, но достоверно известно, что множество золотых, серебряных украшений и камней, зараженных радиацией, «разошлись» по перекупщикам и осели в шкатулках жителей Советского союза. Многие украшения пошли на переплавку, что достаточно часто применяется в ювелирной промышленности, поэтому сколько тонн радиоактивного золота и камней ходит по стране, никому доподлинно не известно. Если у Вас есть украшения, доставшиеся Вам по наследству от мамы или бабушки, настоятельно рекомендуем проверить их с помощью портативного дозиметра.


Обработка камней рентгеном

Еще одним популярным способом облагораживания камней является рентгеновское излучение. Этот метод известен и широко применяется в странах СНГ. Он доступнее, чем использование атомного реактора, однако рентгеновское излучение тоже может сделать камень радиоактивным. К сожалению, этот процесс облагораживания минералов также осуществляется бесконтрольно. Следует обратить внимание на слишком тёмные или насыщенные топазы синего цвета, чересчур фиолетовые аметисты. Скорее всего, они подверглись рентгеновскому воздействию, и лучше воздержаться от их покупки.

Раз приобретать ювелирные украшения так опасно, может лучше вообще отказаться от них? Этого делать не обязательно, достаточно для бытового использования, и проблема решится сама собой. Маленький прибор, который помещается даже в дамскую сумочку, можно взять в магазин. Буквально за несколько секунд радиометр уведомит Вас, безопасно ли данное украшение или нет. Кстати, помимо ювелирного магазина дозиметру найдется работа и в других уголках вашего дома, в саду, на работе, ведь вокруг может быть так много опаснейших источников радиации.

В настоящее время для наружного облучения больных злокачественными опухолями используется обычная 200-киловольтная рентгено- и телегамматерапия. При этих видах лечения обязательно подвергаются облучению окружающие опухоль нормальные ткани. Повреждение их во многих случаях препятствует подведению достаточной для разрушения опухоли дозы лучистой энергии. Поэтому все время ведутся поиски воздействия лучистой энергии на опухоль с минимальным повреждением окружающих здоровых тканей. С открытием искусственной радиоактивности и получением коротко живущих изотопов в виде коллоидов, появилась возможность сконцентрировать большую дозу лучистой энергии непосредственно в опухоли благодаря медленной резорбции коллоидных частиц из места введения. Положительным фактом является и то, что изотоп из места введения частично поступает в лимфатические пути и, таким образом, может воздействовать на опухолевые клетки, мигрирующие этими же путями.

Из радиоактивных коллоидов наибольшее распространение получило золото 198, оно имеет период полураспада Т равное 2,69 дня. В течение 11 суток происходит почти полный распад его (88%), а в первые 5 суток распадается до 70%. Таким образом, за короткий период времени в очаге поражения можно создать большую дозу.

Радиоактивное коллоидное золото, распадаясь, испускает 98,3% бета-частиц с энергией 0,957 мэв и гаммаквантов с энергией 0,412 мэв. Радиоактивное золото, как коллоид, является физиологически инертным, оно не участвует в обмене веществ, не растворяется в жидкостях организма и вследствие этого не является токсичным. В результате радиоактивного распада образуется продукт, безвредный для организма. Радиоактивное коллоидное золото используется как дополнительное средство лучевого воздействия при лечении многих локализаций опухолей, например, при раке яичников , легкого, шейки матки, предстательной железы, мозга, меланомах и т. д. Способы применения радиоактивного коллоидного золота различны:

1) внутриполостной, когда изотоп вводится в полость брюшины или плевры преимущественно при выпотах опухолевого происхождения;

2) внутритканевой - непосредственно в ткань опухоли, например, меланомы, метастазы в лимфоузлы и т. д.

3) внутрисосудистый: а) внутривенно - при опухолях печени и болезнях крови; б) внутриартериально - при раке легкого в легочную артерию пораженной доли.

Распределение и поглощение радиоактивных коллоидных частиц в организме определяется величиной частиц, а также способом введения их. Поэтому при внутритканевом введении, чтобы обеспечить действие главным образом в месте введения, используются крупные частицы размером 80-120. Применение меньшего размера частиц менее выгодно, так как чем меньше размер частиц, тем они легче и быстрее поступают в лимфатические пути и общий кровоток и, таким образом, создать в очаге поражения концентрацию частиц, несущих энергию, не представляется возможным.

При опухолях печени и крови, наоборот, используются растворы с менее крупными частицами - от 20 до 50, при такой величине частиц золото, циркулируя в крови, поглощается ретикулоэндотелиальными клетками печени.

Чаще радиоактивное коллоидное золото используется при лечении злокачественных опухолей яичников путем введения его в брюшную полость. При опухолях яичников оно применяется:

1) при I и II стадиях
а) сразу после радикального удаления опухоли;
б) с профилактической целью;
в) для снижения частоты рецидивов и метастазов.

2) при III стадии - сразу после операции полного или частичного удаления опухолевых узлов при наличии множественных мелких диссеминатов по брюшине;

3) при III и IV стадиях - при наличии асцита с целью замедлить накопление асцитической жидкости и тем самым облегчить страдание больных.

При I и II стадии злокачественных опухолей яичников после радикальной операции (экстирпации или надвлагалищной ампутации матки с опухолью придатков) применение радиоактивного коллоидного золота является наиболее целесообразным и перспективным, так как при злокачественных опухолях яичников даже в ранних стадиях у 50% больных обнаруживаются на брюшине мелкоузелковые опухолевые диссеминаты и свободные клетки опухоли в брюшной полости. Радиоактивное коллоидное золото этой группе больных вводится однократно в количестве от 75 до 150 тС во время операции.

При распространенных злокачественных опухолях яичников у большинства больных обнаруживаются различной величины опухолевые узлы на брюшине, в сальнике и других органах, а также очень часто определяется в брюшной полости асцитическая жидкость. Введение радиоактивного коллоидного золота в брюшную полость и этой группе больных является показанным. Оно приводит к уменьшению, а иногда и полному прекращению на длительный срок накопления асцитической жидкости. Но ввиду того, что золото 198 является в основном бета-излучателем и имеет небольшую глубину проникновения частиц в ткани (0,3-0,4 мм), то посредством его можно разрушить лишь плоские диссеминаты опухоли. Поэтому радиоактивное коллоидное золото целесообразно применять даже после нерадикальных операций удаления основных массивов опухоли.

При распространенных опухолях яичников после удаления основных массивов опухоли и однократного введения даже больших доз Аи198 все же трудно ожидать ликвидации опухолевой диссеминации, поэтому является целесообразным повторное введение радиоактивного золота. Изотоп этой группе больных вводится 2, а иногда 3 раза.

При распространенных опухолях яичников однократное введение золота бывает недостаточным для остановки опухолевого роста, поэтому этим больным золото 198 вводится в брюшную полость, 2, 3 и даже 4 раза в дозах 75-150 тС с интервалами в 25-30 дней. По этим же причинам лечение дополняется гамматерапией и иногда внутривлагалищной радиевой терапией.

I. Введение радиоактивного коллоидного золота в брюшную полость во время операции :

Перед зашиванием брюшины через нижний угол лапаротомной раны в полость таза на глубину 10-15 см вводится резиновый катетер или полиэтиленовая дренажная трубка. Брюшная стенка после этого зашивается послойно на всем протяжении, но в области введенного катетера накладываются 2 провизорные лигатуры, которые завязываются только после введения изотопа и извлечения катетера. Радиактивное коллоидное золото вводится посредством защитного шприца, при этом необходимо хорошо пригнать шприц к металлической канюли, вставленной в катетер для того, чтобы не было подтекания радиоактивного раствора. Проверка всей системы должна быть осуществлена заранее, используя для этого физиологический раствор. Радиоактивное коллоидное золото в брюшную полость вводится с удельной активностью в 0,2-0,5. Если удельная активность выше, то приходится снижать ее путем разведения соответственными количествами физиологического раствора или 74% раствором новокаина.

Повторное введение радиоактивного коллоидного золота в брюшную полость, когда отсутствует асцит, производится посредством вскрытия брюшной полости на небольшом участке, лишь для того, чтобы ввести в брюшную полость катетер.

II. Введение золота 198 в брюшную полость при наличии асцита :

Брюшная полость не вскрывается, а введение изотопа осуществляется посредством пункции брюшной полости троакаром. Пункция обычно производится в нижних квадрантах живота, чаще слева на 3-4 поперечных пальца ниже горизонтальной линии, проходящей через пупок. Асцитическая жидкость выпускается и после этого вводится радиоактивное коллоидное золото. Во избежание осложнений, связанных с введением изотопа, необходимо перед введением золота 198 еще раз убедиться, что трубка, катетер и троакар находятся в свободной брюшной полости. Беспрепятственное прохождение испытуемой жидкости (74% раствор новокаина или физиологический раствор) будет говорить о правильном нахождении их в брюшной полости.

Сразу после введения радиоактивного коллоидного золота в брюшную полость через эту же систему вводится 150-200 мл физиологического раствора. Промывание системы физиологическим раствором дает снижение риска возможного истечения из трубки радиоактивного раствора большой активности. Введение жидкости способствует более равномерному распределению изотопа в брюшной полости и кроме того, этим достигается промывание системы. При извлечении катетера стремятся, чтобы жидкость, оставшаяся в катетере, не вылилась и не загрязнила ни белья, ни кожи живота больной, ни рук хирурга.

Для более равномерного распределения изотопа в брюшной полости в первые 2-3 часа после введения меняют положение больной в кровати: производится опускание головного, затем ножного конца кровати, повороты тела и т. д.

Противопоказаниями к применению радиоактивного коллоидного золота при злокачественных опухолях яичников III и IV стадии заболевания являются: ослабленное общее состояние больной, декомпенсированное состояние сердечно-сосудистой системы, органическое поражение печени, почек; изменения со стороны крови - анемия, лейко- и лимфопения; распространенность опухоли, большой спаечный процесс в брюшной полости с образованием карманов и т. д.

Основным противопоказанием к применению радиоактивного коллоидного золота сразу после радикальной или паллиативной операции является тяжелое общее состояние больной, обусловленное тяжестью оперативного вмешательства.

При лечении больных злокачественными опухолями яичников радиоактивным коллоидным золотом могут наблюдаться осложнения. Одна группа встречаемых осложнений обусловлена техникой введения изотопа в брюшную полость, другая - самим радиоактивным веществом.

Причиной осложнений первой группы являются: пункция брюшной полости с возможностью ранения кишечника и последующим развитием перитонита, каловых свищей; 2) введение изотопа не в свободную брюшную полость, а в толщу брюшной стенки с развитием флегмоны, вследствие некроза тканей. Опасность таких осложнений особенно велика у больных, ранее подвергавшихся оперативному вмешательству или пункциям брюшной полости для удаления асцитической жидкости; часто у этих больных отмечается спаивание кишечника с брюшной стенкой и т. д.

К осложнениям второй группы относятся: общие реакции, обусловленные введением радиоактивного вещества - общая слабость, снижение аппетита, тошнота, иногда рвота, энтерит изменения со стороны крови.

Для минимального облучения медицинского персонала работа с радиоактивным коллоидным золотом требует строгого выполнения требований санитарных правил.

Во избежание радиоактивной загрязненности необходима тщательность, аккуратность и четкость в работе и использование защитных приспособлений, как при введении радиоактивного золота, так и по удалению отходов. В набор приспособлений входят: 1) защитный стерилизатор, в котором кипятится запаянная ампула с золотом; 2) дистанционный инструмент для извлечения ампулы из транспортного контейнера и переноса в стерилизатор; 3) дистанционный инструмент для вскрытия ампулы; 4) защитный шприц; 5) защитный контейнер для сбора отходов.

При операционной должно быть выделено помещение, в котором производятся все манипуляции с золотом (начиная с кипячения до набора раствора в защитный шприц), кроме того, в данном помещении должна быть специально оборудованная мойка для мытья шприца и других загрязненных инструментов.

После манипуляции с радиоактивным коллоидным золотом для определения радиоактивной загрязненности следует произвести дозиметрические измерения поверхностей пола, операционного стола и других предметов, а также рук медицинского персонала, участвовавших в этой операции и т. д.

Лучше всего пользоваться дозиметром типа "ТИСС".

В заключение необходимо отметить, что лечение радиоактивным коллоидным золотом больных злокачественными опухолями яичников не может заменить классических методов хирургии и лучевой терапии. Радиоактивное коллоидное золото является лишь дополнительным средством лучевого воздействия как в ранних, так и поздних стадиях заболевания. При опухолях яичников наиболее эффективным методом является комбинированный, состоящий из оперативного удаления опухоли вместе с маткой, введения радиоактивного коллоидного золота и последующей телегамматерапии либо рентгенотерапии.

Телегамматерапия проводится через 12-20 дней после оперативного вмешательства, когда общее состояние больной восстановится.

При невозможности применить телегамматерапию, рентгенотерапию целесообразно проводить методом свинцовой решетки, при этом разовая доза увеличивается до 400-500 р на поле, а общая доза на поле - 3000-4000 р.

При оставлении в брюшной полости отдельных "неудаляемых" узлов опухоли, но при отсутствии мелкой множественной диссеминации по брюшине, наружное облучение может быть осуществлено целенаправленно только на эти оставшиеся узлы. При этом можно дать на поле дозу в 3000-4000 р.

При наличии узлов опухоли в малом тазу - вблизи культи влагалища, или при опухолевой инфильтрации влагалищной стенки, или при высыпаниях опухоли по брюшине малого таза целесообразно провести дополнительно внутриполостную радиевую терапию.

При отсутствии противопоказаний общего и местного характера радиевая терапия может быть применена сразу по окончании наружного дистанционного облучения. Доза при этом должна быть строго индивидуализирована.

При планировании дозы необходимо учитывать состояние тканей культи влагалища, прямой кишки и мочевого пузыря.
Женский журнал www.. А.

ЗОЛОТО (Aurum, Au ) - элемент первой группы периодической системы Д. И. Менделеева, металл, отличающийся низкой химической активностью, благодаря чему находит широкое применение в приборостроении, в т. ч. медицинском; 3., его сплавы и препараты используются в стоматологии, онкологии и др. 3. является главным валютным металлом и одним из основных ювелирных материалов.

3. используется человеком с древнейших времен: содержание его в земной коре равно 4,3-10-7 вес. %. Встречается оно в виде самородков (или песка), реже в виде теллуридов или селенидов; частицы 3. часто вкраплены в кварцевые горные породы. Обычно самородное 3. содержит примеси серебра, меди, платины, висмута, железа. 3. было обнаружено также в растениях, в рогах и копытах животных, растущих или обитающих в золотоносных местностях. В ничтожных количествах 3. содержится в воде Мирового океана (в воде полярных океанов его больше, чем в воде южных).

Порядковый номер золота 79, атомная масса 196,967. Природное 3.- металл желтого цвета, состоит из одного, практически стабильного изотопа. Период его полураспада ок. 3*10^16 лет. Плотность 3. при 20° 19,32 г/см 3 , t° пл 1064,4°, t° кип 2947°. 3. обладает большой электропроводностью, высокой ковкостью и тягучестью. Листовое золото (золотая фольга) толщиной 0,0001 мм просвечивает синевато-зеленым цветом. 3. непосредственно не соединяется с кислородом, устойчиво на воздухе и в воде.

В сильных к-тах (азотной, серной и др.) 3. растворяется только в присутствии сильных окислителей (HIO 3 , MnO 2); 3. растворяется также в горячей безводной селеновой к-те, в смеси азотной и соляной к-т (царская водка) и в насыщенной хлором соляной к-те. Легко растворяется 3. в р-рах цианидов щелочных металлов. Этим свойством пользуются для извлечения его даже из бедных руд. Растворяясь в ртути, 3. образует амальгаму; со многими металлами оно образует сплавы. Сплавы 3. с серебром, медью, кадмием, цинком и платиной применяются в стоматологии. При восстановлении разбавленных р-ров 3., а также при электрическом распылении их по методу Бредига получаются коллоидные р-ры 3., окраска которых зависит от степени его дисперсности. В хим. соединениях 3. может быть одно- и трехвалентным. Соединения трехвалентного 3. более устойчивы. 3. может образовывать комплексные соединения, в частности комплексные соли, напр, аураты - соли комплексной к-ты H, хлораураты - соли комплексной золотохлористоводородной к-ты H(AuCl 4) 4H 2 O. Из многочисленных солей этой к-ты наибольшее практическое значение имеет хлораурат натрия - Na(AuCl 4) 2H 2 O, так наз. золотая соль, ауронатрий хлористый. Соли 3., его коллоидные р-ры и органические соединения бактерицидны. Соли 3. являются также специфическими ингибиторами (см.) некоторых ферментов. Растворимые соли 3. действуют на кожу прижигающе. Металлическое 3. и его соединения использовались для внутривенных и внутримышечных инъекций при лечении некоторых инфекционных заболеваний, коллагенозов и т. п. Препараты 3., введенные парентерально, сравнительно быстро рассасываются, накапливаются преимущественно в легких и почках, активно фагоцитируются клетками ретикулоэндотелиальной системы, в крови обнаруживаются только в плазме. Соли 3. используются при гистол, методах исследования (см. Золочения методы).

При продолжительном контакте человека с 3. и его соединениями (напр., при работе на ювелирных производствах и т. п. в некоторых случаях отмечали возникновение специфических аллергических дерматитов; р-ры солей 3. обладают выраженной токсичностью для организма.

Радиоактивное золото и его клиническое применение

3. имеет ряд искусственных радиоактивных изотопов с различными массовыми числами: 194 Au, 195 Au, 196 Au, 197m Au, 198 Au, 199 Au, 200 Au.

B медицине применяют 3., меченное изотопом 198 Au. Получают его при нейтронном облучении природного 3. по реакции 197 Au (n, γ) 198 Au, сечение реакции 98,9 барн.

Период полураспада 198 Au составляет 2,698 дня. В процессе распада происходит испускание электронов с энергиями 0,29 Мэв (1%); 0,96 Мэв (99%); 1,38 Мэв (0,025%) и гамма-квантов с энергиями 0,412 Мэв (96%); 0,677 Мэв (1%); 1,09 Мэв (0,2%). Соотношение стабильного носителя и изотопа в облученной мишени достигает 109, уд. радиоактивность - не менее 100 мкюри/мг.

Дозиметрию излучения 198 Au на практике осуществляют путем детекции гамма-квантов с энергией 0,412 Мэв или электронов с энергией 0,96 Мэв (см. Дозиметрия ионизирующих излучений).

В биологии и медицине применяют только препараты металлического 3. меченного изотопом 198 Au, в виде коллоидных р-ров, стабилизированных желатиной, и 3. в виде штифтов (гранул). О получении и первом опыте клин, применения коллоидных р-ров радиоактивного 3. сообщили в 1946 г. Хан (Hahn) и Шеппард (Sheppard). Они обратили внимание на 198 Au потому, что металлический коллоид 3. был физиологически инертен и не вызывал побочных реакций; получение изотопа 198 Au весьма экономично, а период его полураспада удовлетворял требованиям производства и клиницистов. Наличие бета- и гамма- излучений позволяло создавать с помощью изотопа высокие тканевые дозы излучения и легко наблюдать локализацию изотопа в органах и тканях.

Коллоидные р-ры 3. вводят в кровеносные и лимф, сосуды, подкожно, внутримышечно, в опухоли и окружающие их ткани, в серозные полости и полости суставов. К райе редко, гл. обр. в научно-исследовательских целях, применяют другие пути введения коллоидных р-ров 3. в организм. Штифты (гранулы) с 198 Au имплантируют в опухоли и окружающие их ткани. Главной особенностью коллоидных р-ров радиоактивного 3., как и других коллоидов, является их депонирование в клетках ретикулоэндотелиальной системы и на структурах соединительной ткани. При этом в случае введения в лимф, или кровеносную системы препарат депонируется только в ретикулоэндотелии, фагоцитируясь клеточными элементами лимф, узлов, печени, селезенки, костного мозга. В случае внутриполостной или внутритканевой инъекций основное количество препаратов 3. связывается волокнистыми структурами и основным веществом соединительной ткани, до 15% препарата резорбируется из тканей в лимф, систему с последующим депонированием в ретикулоэндотелии регионарных лимф, узлов, печени, селезенке (аналогично поведению препарата при инъекции непосредственно в лимф, систему). Важной характеристикой коллоидного 3. является концентрация коллоидных частиц в препарате. Наиболее высокой концентрацией частиц при прочих равных условиях отличаются препараты со средним диаметром коллоидных частиц 5-13 нм и концентрацией 3. до 6 мг/мл. В практических целях достаточно учитывать только концентрацию 3. в рабочем р-ре препарата в мг/мл. Высококонцентрированные препараты 3. интенсивнее резорбируются из тканей в лимф, систему и более равномерно заполняют взаимосвязанные группы лимф, узлов. Разведение препарата 3. р-рами новокаина или изотоническим р-ром хлорида натрия существенно снижает резорбцию коллоида в лимф, систему, при этом поступившие в лимфу незначительные количества препарата поглощаются гл. обр. в первом лимф, барьере, что может быть ошибочно расценено как признак поражения вышележащих лимф, узлов.

Депонированные коллоиды 3. из организма практически не выводятся, и средств, способствующих выведению коллоидов 3. из организма, нет. Штифты (гранулы) 3. из тканей в области имплантации не выводятся.

Избирательное депонирование коллоидных частиц 3., содержащего изотоп 198 Au в клеточных элементах ретикулоэндотелия и структурах соединительной ткани, является принципиальной основой применения препаратов 3. с диагностической и леч. целями. При этом количественно депонирование 3. в органах и тканях оценивают путем регистрации гамма-квантов с энергией 0,412 Мэв; леч. эффект обеспечивается бета-излучением 198 Au с энергией электронов 0,96 Мэв. Леч. эффект при применении штифтов (гранул) с 198 Au определяется гамма-излучением изотопа, электроны поглощаются специальным платиновым фильтром штифта.

Для радиоизотопной диагностики применяют коллоидные р-ры 3. с различными размерами коллоидных частиц - 10-13 и 20-30 нм при концентрации 3. до 6 мг/мл и радиоактивной концентрации до 60 мкюри/мл (см. Радиоактивные коллоиды , Радиоактивные препараты). В качестве диагностического средства коллоидное 3. применяют для сканирования и определения кровотока в печени, определения состояния функции ретикулоэндотелиальной системы, определения регионарного лимфотока и сканирования лимф, узлов (см. Радиоизотопная диагностика).

С леч. целью применяют коллоидные р-ры 3. как с однородной дисперсностью, так и полидисперсные. Радиоактивная концентрация вводимого препарата не должна превышать 4 мкюри/мл, что достигается разведением исходного препарата 0,25-0,5% р-рами новокаина или изотоническим р-ром хлорида натрия. Внутритканевое введение препарата применяют при лечении небольших опухолевых узлов (опухоли кожи, молочной железы и др.) в тех случаях, когда другие методы лечения не могут быть использованы, в дополнение к другим методам лучевой терапии (см.). Препараты вводят также в остатки опухоли и окружающие ткани при нерадикальных оперативных вмешательствах. Внутриполостное введение препаратов 3. в серозные полости и суставные сумки применяют как паллиативное мероприятие с целью уменьшения экссудации, а также с профилактической целью после операций по поводу злокачественных новообразований желудка (см.), кишечника (см.), яичников (см.) или легких (см.) для воздействия на возможную диссеминацию опухолевых элементов по серозным покровам. Внутрилимфососудистое введение коллоидного 3. применяют для профилактического лучевого воздействия на возможные лимфогенные микрометастазы при комбинированном лечении прогностически неблагоприятных опухолей (меланома, рак молочной железы, рак полового члена и др.), а также при лечении системных поражений лимф, узлов (лимфогранулематоз, лимфосаркоматоз и др.).

При лечении небольших опухолевых узлов вместо коллоидного 3. применяют штифты (гранулы) с изотопом 198 Au.

В мед.-биол, исследованиях коллоидные р-ры 3. применяют гл. обр. для изучения функции ретикулоэндотелиальной системы и регионарного лимфотока.

Охрана труда при работе с препаратами 198 Au заключается в общепринятых мерах защиты от гамма-излучения (см. Изотопы , Радиологическое защитно-технологическое оборудование).

Библиография: Войнар А. И. Биологическая роль микроэлементов в организме животных и человека, с. 307, М., 1960; Иванов И. И. и др. Радиоактивные изотопы в медицине и биологии, М., 1955; Hасонова В. А. и др. Фармакотерапия в ревматологии, с. 159, М., 1976; P и-пан Р. и ЧетянуИ. Неорганическая химия, пер. с румын., т. 2, с. 752, М., 1972.

Е. А. Максимюк; С. В. Серый (рад.).

Золото с давних пор закрепило за собой функцию элемента мировой финансовой системы. Запасы этого металла невелики, именно поэтому с течением истории золото практически не терялось, какие бы катаклизмы не приходилось переживать человеческому обществу: желтый металл переплавлялся и накапливался. Изделия из золота и слитки на сегодняшний день выступают в роли важнейших объектов инвестирования денежных средств. Применение золота не ограничено сферой инвестиций. Металл используется в производстве ювелирных украшений, при реализации современных технологий в самых разных отраслях промышленности, а также в медицине.

Промышленное значение золота

Значение желтого металла для промышленного производства обусловлено его особыми свойствами: ковкостью и тягучестью. Благодаря этим качествам из исходного сырья можно сделать микронную проволоку или сверхтонкий лист фольги.

Золото характеризуется высокой степенью стойкости к агрессивной среде. Это свойство позволяет использовать металл в химической промышленности и электронике, даже не смотря на более низкую тепло- и электропроводность по сравнению с той же медью.

Использование золота в современной промышленности чаще всего встречается в:

  • Транспортной отрасли;
  • Химии и нефтехимическом производстве;
  • Энергетике;
  • Электронике и производстве измерительных приборов;
  • Телекоммуникациях;
  • Нанотехнологиях;
  • Авиации и космической отрасли.

Металл получил широкое распространение как сварочный материал при производстве новейших образцов технике, производстве термопар, деталей гальванометров. По своей химической и механической стойкости золото отстает от большинства представителей платиноидов, но незаменимо как сырье для электрических контактов. В сфере микроэлектроники широко применяются как золотые проводники, так и гальваническое золотое покрытие отдельных поверхностей, плат и разъемов.

Где еще используют в промышленности золото? Металл применяют как припой при пайке металлов, так как он хорошо смачивает рабочие поверхности. Золото незаменимо и в оборонной отрасли: из него делают мишени для ядерных исследований, используют в качестве покрытия зеркал, предназначенных для работы в дальнем диапазоне инфракрасных лучей, применяют для оболочки нейтронной бомбы. Гальваническое золочение металлов позволяет исключить процессы коррозии, а тонкие пластины из мягких сплавов золота важны в области исследований сверхвысокого вакуума.

Из-за способности золота отражать инфракрасные лучи человек нашел металлу еще одно применение: стекольная промышленность. Металлизация окон зданий представляет собой вставку тонкой золотой пленки. Такие меры позволяют обеспечить отражение большей части лучей и избежать нагрева здания. Если через такое стекло пропустить электрический ток, оно приобретет противотуманные свойства, которые незаменимы для изготовления стекол для крупных транспортных средств – самолетов, электровозом, морских судов.

Применение золота в авиационной и космической промышленности может показаться несколько странным, ведь вес у металла достаточно большой. Золото используется там, где никак нельзя допустить появления коррозии: это и соединение деталей двигателей летательных аппаратов, и места запаивания электрических контактов, и покрытие золотой пленкой окон шаттлов.

Ювелирная промышленность

Ювелирное производство всегда было и остается самым крупным потребителем желтого металла. Золотые украшения существуют уже множество веков, как минимум можно вспомнить древнеегипетских фараонов и убранство их гробниц. Ношение золотых изделий раньше имело несколько иной смысл: это были обереги от болезней, нападений, колдовства. В современном мире украшения из желтого металла олицетворяют статус их обладателя в обществе, а также несут в себе эстетическую красоту.

Мода на этот металл вряд ли пройдет со временем, поэтому на вопрос, где еще используется человеком золото, можно смело отвечать – в ювелирном деле. Ассортимент украшений из золота довольно обширен, из металла делают кольца, серьги, цепочки, запонки, персти и другие изделия. Ювелиры делают свои шедевры не из чистого золота, а его сплавов. Объясняется это тем, что чистый металл очень мягок и не обладает необходимой прочностью по отношению к механическим воздействиям.

Чтобы добиться нужных характеристик, на производстве сначала делают сплав металла с другими добавками, основными из которых считаются серебро и медь. Среди других компонентов сплава значатся палладий, цинк, кобальт и никель. Соотношение компонентов определяет пробу сплава. Золото обеспечивает устойчивость к коррозионным процессам, а вот механические свойства сплава и его цветовой оттенок зависят от содержания остальных металлов. В зависимости от соотношения металлов в сплаве золотое украшение обладает одним из оттенков трехцветной палитры: различают желтое, белое и красное золото.

Кольцо из «красного» золота.

Использование золота в ювелирных крашениях составляет примерно половину всего количества металла, которое используется человеком.

Еще одной значительной статьей расходования запасов драгметалла – около 10% — является медицина.

Золото в медицине

Золото из-за его хорошей ковкости и способности не окисляться широко используется в стоматологии еще в древних времен. Для зубных протезов и коронок берет, как и для ювелирных украшений, не чистое золото, а его сплавы. В качестве дополнительных компонентов применяют все те же серебро, медь, цинк, платину. В итоге получается изделие с хорошей ковкостью, отличной способностью противостоять коррозии и высокими свойствами механического характера – все, что требуется для зубного протезирования.

Где еще применяется в медицинских целях золото? Одной из важнейших сфер использования драгметалла остается фармакология. Соединения металла являются составляющей некоторых препаратов, которые используются при лечении артритов, злокачественных опухолей, туберкулеза. Среди примеров применения золота в медицине можно назвать водорастворимые препараты с содержанием драгметалла, которые в качестве инъекций вводятся пациенту при артритах хронического характера, тиосульфат золота, вводимый пациентам при эритематозной волчанке, органические соединения металла, используемые при туберкулезе.

Радиоактивное золото, применяемое в онкологии для диагностики и лечения злокачественных опухолей, золотые нити в эстетической косметологии, золотосодержащие препараты по уходу за кожей, которые благодаря противомикробному действию металла способствуют устранению проблем кожных покровов и их омоложению.

Достижения науки, подарившие человечеству золотосодержащие препараты, позволили достичь больших результатов в лечении многих заболеваний, особенно это касается онкологии, где применяют радиоактивное золото, а точнее коллоидные частицы его изотопов. Кроме того, помогает справиться с некоторыми недугами и простое ношение золотых украшений. Тезис о благотворном воздействии золота на человеческий организм активно используется в рецептах нетрадиционной медицины:

  • Улучшает память, препятствует развитию атеросклероза;
  • Укрепляет сердце и всю кровеносную систему;
  • Помогает справиться с простудными заболеваниями;
  • Добавляет бодрости и энергии.

Полезные свойства золота не всегда могут принести пользу конкретному человеку. Перед тем, как лечиться золотом, рекомендуется проконсультироваться с врачом. Даже простое ношение изделий из драгметалла может вызвать отрицательную реакцию организма: повышение температуры, боли в кишечнике, проблемы с почками, выпадение волос и даже депрессию. Такие явления действительно встречаются у некоторых людей, постоянно контактировавших с золотом.

Применение золота как промышленного и лечебного металла в жизни людей довольно обширно. Области его использования захватывают и двигатели космических аппаратов, и золотые кольца на пальцах современных модниц, и зубные протезы в кабинете стоматолога. Золото как драгоценный металл сохраняет свое инвестиционное, промышленное, ювелирное и медицинское назначение на протяжении уже нескольких тысячелетий. Подобная тенденция вряд ли прервется в будущем, свойства желтого металла будут использоваться учеными всегда, расширяя границы его современного применения.