Сероводоро д серни стый водоро д сульфи д водоро да дигидросульфи д формула H2S химическое вещество представляющее собой
Сероводород

Сероводоро́д (серни́стый водоро́д, сульфи́д водоро́да, дигидросульфи́д; формула — H2S) — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение, молекула которого состоит из двух атомов водорода и одного атома серы. Сильно ядовит, обладает кислотными свойствами, коррозионно активен, разрушает сталь и другие сплавы.
Сероводород | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Общие | |||
Систематическое наименование | сульфид водорода | ||
Традиционные названия | сероводород, сернистый водород | ||
Хим. формула | H2S | ||
Рац. формула | H2S | ||
Физические свойства | |||
Состояние | газ | ||
Молярная масса | 34.082 г/моль | ||
Плотность | 1.5206 (н.у.)г/литр | ||
Энергия ионизации | 10,46 ± 0,01 эВ и 10,45 эВ | ||
Термические свойства | |||
Температура | |||
• плавления | −82.30 °C | ||
• кипения | −60.28 °C | ||
Пределы взрываемости | 4 ± 1 об.% | ||
Тройная точка | 187,61 К (—85,54 °C), 0,0232 МПа | ||
Критическая точка | 373,6 (100.45 °C), 9,007 МПа, 67,4 см³/моль | ||
Давление пара | 17,6 ± 0,1 атм | ||
Химические свойства | |||
Константа диссоциации кислоты | 6.89, 19±2 | ||
Растворимость | |||
• в воде | 0,699 (0 °C) 0,379 (20 °C) 0,025 (40 °C) | ||
• в этаноле | 3,44 (0 °C) 2,3 (10 °C) 1,43 (20 °C) | ||
• в бензоле | 2,6 (20°C) | ||
• в толуоле | 2,7 (20°C) | ||
Структура | |||
Дипольный момент | 3,2E−30 Кл·м | ||
Классификация | |||
Рег. номер CAS | 7783-06-4 | ||
PubChem | 402 и 18779926 | ||
Рег. номер EINECS | 231-977-3 | ||
SMILES | S | ||
InChI | InChI=1S/H2S/h1H2 RWSOTUBLDIXVET-UHFFFAOYSA-N | ||
RTECS | MX1225000 | ||
ChEBI | 16136 | ||
Номер ООН | 1053 | ||
ChemSpider | 391 | ||
Безопасность | |||
ЛД50 | 713 ppm (крыса, 1 час) | ||
Токсичность | Чрезвычайно ядовит, СДЯВ. Концентрации свыше 1000 ppm часто вызывают мгновенный коллапс и остановку дыхания. | ||
Пиктограммы ECB | ![]() ![]() ![]() | ||
NFPA 704 | | ||
Приведены данные для стандартных условий (25 °C, 100 кПа), если не указано иное. | |||
![]() |
При нормальных условиях, сероводород представляет собой бесцветный газ со сладковатым вкусом, обеспечивающий характерный неприятный тяжёлый запах тухлых яиц (тухлого мяса), мусора и коммунальных сточных вод. Плохо растворим в воде, хорошо — в этаноле. В больших концентрациях ядовит. Огнеопасен. Концентрационные пределы воспламенения в смеси с воздухом составляют 4,5 — 45 % сероводорода.
Используется в химической промышленности для синтеза некоторых соединений, получения элементарной серы, серной кислоты, сульфидов. Содержится в природном газе, нефти.
Сероводород также используют в лечебных целях, например в сероводородных ваннах.
Нахождение в природе
В природе встречается редко в составе попутных нефтяных газов, природного газа, вулканических газах, в растворённом виде в природных водах (например, в Чёрном море слои воды, расположенные глубже 150—200 м, содержат растворённый сероводород). Образуется при гниении белков, которые содержат в составе серосодержащие аминокислоты метионин и/или цистеин. Небольшое количество сероводорода содержится в кишечных газах человека и животных.
Физические свойства
Термически устойчив (при температурах больше 400 °C разлагается на простые вещества — серу и водород). Молекула сероводорода имеет изогнутую форму, поэтому она полярна (μ = 0,102 Д). В отличие от воды, в сероводороде не образуются водородные связи, поэтому сероводород в обычных условиях не сжижается. Раствор сероводорода в воде — очень слабая сероводородная кислота.
Переходит в сверхпроводящее состояние при давлении порядка 100 ГПа (1 млн атмосфер). При этом температура сверхпроводящего перехода начинает резко возрастать при давлении выше 150 ГПа, и достигает 150 К (−120 °C) при давлении порядка 200 ГПа. Это привело к открытию стабильной фазы соединения серы и водорода, обладавшей на момент открытия рекордной температурой сверхпроводящего перехода 203 К (−70 °C) при давлении 150 ГПа. В этой фазе химическая формула вещества ближе к H3S.
- Зависимость критической температуры, при которой сероводород H2S и его изотополог D2S переходят в сверхпроводящее состояние, от давления
- Зависимость от давления критической температуры, при которой в сверхпроводящее состояние переходят гидрид серы HxS и дейтерид серы DxS, находящиеся в оптимальной фазе
Химические свойства
Собственная ионизация жидкого сероводорода ничтожно мала.
В воде сероводород мало растворим, водный раствор H2S является очень слабой кислотой:
Ka = 6,9⋅10−7 ; pKa = 6,89.
Водные растворы сероводорода медленно мутнеют из-за появления в них серы, ибо сероводород медленно окисляется кислородом воздуха.
Реагирует со щелочами:
(средняя соль, при избытке NaOH)
(кислая соль, при отношении 1:1)
Сероводород — сильный восстановитель. Окислительно-восстановительные потенциалы:
В воздухе горит синим пламенем, образуя сернистый ангидрид:
при недостатке кислорода:
(на этой реакции основан промышленный способ получения серы).
Сероводород реагирует также со многими другими окислителями, при его окислении в растворах образуется свободная сера или ион SO42−, например:
Качественной реакцией на сероводородную кислоту и её соли является их взаимодействие с солями свинца, при котором образуется чёрный осадок сульфида свинца, например:
При пропускании сероводорода через человеческую кровь она чернеет, поскольку гемоглобин разрушается и железо, входящее в его состав и придающее крови красный цвет, вступает в реакцию с сероводородом и образует чёрный сульфид железа.
Сульфиды
Соли сероводородной кислоты называют сульфидами. В воде хорошо растворимы только сульфиды щелочных металлов, аммония. Сульфиды остальных металлов практически не растворимы в воде, они выпадают в осадок при введении в растворы солей металлов и растворимой соли сероводородной кислоты, например сульфида аммония (NH4)2S. Многие сульфиды ярко окрашены.
Для всех щелочных и щелочноземельных металлов известны также M+HS и M2+(HS)2. Гидросульфиды Са2+ и Sr2+ очень нестойки. Являясь солями слабой кислоты, в водном растворе растворимые сульфиды подвергаются гидролизу. Гидролиз сульфидов, содержащих металлы в высоких степенях окисления, либо гидроксиды которых являются очень слабыми основаниями (например, Al2S3, Cr2S3 и др.), часто проходит необратимо с выпадением в осадок нерастворимого гидроксида.
Сульфиды применяются в технике, например полупроводники и люминофоры (сульфид кадмия, сульфид цинка), смазочные материалы (дисульфид молибдена) и др.
Многие природные сульфиды в виде минералов являются ценными рудами (пирит, халькопирит, киноварь, молибденит).
Пример окисления сульфида перекисью водорода:
Получение
Соответствующую кислоту получают растворением сероводорода в воде.
- Взаимодействием разбавленных кислот с сульфидами:
- Взаимодействие сульфида алюминия с водой (эта реакция отличается чистотой полученного сероводорода):
- Сплавлением парафина с серой.
Соединения, генетически связанные с сероводородом
Является первым членом в ряде полисероводородов (сульфанов) — H2Sn (выделены полисероводороды с n=1÷8).
Применение
Сероводород из-за своей токсичности находит ограниченное применение.
- В аналитической химии сероводород и сероводородная вода используются как реагенты для осаждения тяжёлых металлов, сульфиды которых очень слабо растворимы.
- В медицине — в составе природных и искусственных сероводородных ванн, а также в составе некоторых минеральных вод.
- Сероводород применяют для получения серной кислоты, элементной серы, неорганических сульфидов.
- Используют в органическом синтезе для получения тиофена и меркаптанов.
- В последние годы рассматривается возможность использования сероводорода, накопленного в глубинах Чёрного моря, в качестве энергетического () и химического сырья.
Биологическая роль
В норме
Эндогенный сероводород производится в небольших количествах клетками млекопитающих и выполняет ряд важных биологических функций, в том числе сигнальную. Это третий из открытых «газотрансмиттеров» (после окиси азота и угарного газа).
Эндогенный сероводород образуется в организме из цистеина при помощи ферментов цистатионин-β-синтетазы и цистатионин-γ-лиазы. Он является спазмолитиком (расслабляет гладкие мышцы) и вазодилататором, подобно окиси азота и угарному газу. Он также проявляет активность в ЦНС, где он повышает NMDA-опосредованную нейротрансмиссию и способствует долговременному запоминанию информации.
В дальнейшем сероводород окисляется до сульфит-иона в митохондриях при помощи фермента тиосульфат-редуктазы. Сульфит-ион в дальнейшем окисляется до тиосульфат-иона и затем в сульфат-ион ферментом сульфит-оксидазой. Сульфаты, как конечный продукт метаболизма, экскретируются с мочой.
Благодаря свойствам, сходным со свойствами окиси азота (но без её способности образовывать пероксиды, реагируя с супероксидом), эндогенный сероводород считается сейчас одним из важных факторов, защищающих организм от сердечно-сосудистых заболеваний. Известные кардиопротективные свойства чеснока связаны с катаболизмом полисульфидных групп аллицина в сероводород, причём эта реакция катализируется восстановительными свойствами глютатиона.
Хотя и оксид азота(II) NO, и сероводород способны расслаблять мышцы и вызывать вазодилатацию, их механизмы действия, судя по всему, различны. В то время как оксид азота активирует фермент гуанилатциклазу, сероводород активирует АТФ-чувствительные калиевые каналы в гладкомышечных клетках. Исследователям до настоящего времени неясно, как распределяются физиологические роли в регулировании тонуса сосудов между окисью азота, угарным газом и сероводородом. Однако существуют некоторые данные, позволяющие предположить, что окись азота в физиологических условиях в основном расширяет крупные сосуды, в то время как сероводород ответствен за аналогичное расширение мелких кровеносных сосудов.
Последние исследования заставляют предполагать значительное внутриклеточное кросс-общение между сигнальными путями оксида азота(II) и сигнальными путями сероводорода, демонстрирующие, что вазодилатирующие, спазмолитические, противовоспалительные и цитопротективные свойства этих газов взаимозависимы и взаимодополняющи. Кроме того, показано, что сероводород способен реагировать с внутриклеточными S-нитрозотиолами, в результате чего образуется наименьший возможный S-нитрозотиол — HSNO. Это заставляет предполагать, что сероводород играет роль в контроле за уровнем внутриклеточного содержания S-нитрозотиолов.
Подобно окиси азота, сероводород играет роль в расширении сосудов полового члена, необходимом для осуществления эрекции, что создаёт новые возможности для терапии эректильной дисфункции при помощи тех или иных средств, повышающих продукцию эндогенного сероводорода.
При патологических состояниях
При инфаркте миокарда обнаруживается выраженный дефицит эндогенного сероводорода, что может иметь неблагоприятные последствия для сосудов. Инфаркт миокарда приводит к некрозу сердечной мышцы в зоне инфаркта через два различных механизма: один — это повышенный оксидативный стресс и повышенное образование свободных радикалов, и другой — это сниженная биодоступность эндогенных вазодилататоров и «защитников» тканей от свободнорадикального повреждения — окиси азота и сероводорода. Повышенное образование свободных радикалов происходит вследствие повышенного несвязанного электронного транспорта в активном сайте фермента эндотелиальной синтазы оксида азота — фермента, ответственного за превращение L-аргинина в окись азота. Во время инфаркта, окислительная деградация тетрагидробиоптерина, кофактора в процессе производства окиси азота, ограничивает доступность тетрагидробиоптерина и соответственно ограничивает способность синтазы оксида азота к производству NO. В результате синтаза оксида азота реагирует с кислородом, другим косубстратом, необходимым для производства окиси азота. Результатом этого является образование супероксидов, повышенное образование свободных радикалов и внутриклеточный оксидативный стресс. Дефицит сероводорода ещё более ухудшает эту ситуацию, нарушая активность синтазы оксида азота за счёт ограничения активности Akt и угнетения фосфорилирования Akt синтазы оксида азота в сайте eNOSS1177, необходимом для её активации. Вместо этого при дефиците сероводорода активность Akt изменяется таким образом, что Akt фосфорилирует ингибирующий сайт синтазы оксида азота — eNOST495 — что приводит к ещё большему угнетению биосинтеза окиси азота.
«Сероводородная терапия» использует донор или прекурсор сероводорода, такой как диаллил-трисульфид, для того, чтобы повысить содержание сероводорода в крови и тканях пациента с инфарктом миокарда. Доноры или прекурсоры сероводорода уменьшают повреждение миокарда после ишемии и реперфузии и риск осложнений инфаркта миокарда. Повышенные уровни сероводорода в тканях и крови реагируют с кислородом, содержащимся в крови и тканях, в результате чего образуется сульфан-сера, промежуточный продукт, в составе которого сероводород «запасается», хранится и транспортируется в клетки. Пулы сероводорода в тканях реагируют с кислородом, повышение содержания сероводорода в тканях активирует синтазу оксида азота и тем самым повышает продукцию окиси азота. Вследствие повышения использования кислорода для производства окиси азота, меньше кислорода остаётся для реагирования с эндотелиальной синтазой оксида азота и производства супероксидов, повышенного при инфаркте, что в итоге приводит к уменьшению образования свободных радикалов. Кроме того, меньшее образование свободных радикалов понижает оксидативный стресс в гладкомышечных клетках сосудов, понижая тем самым окислительную деградацию тетрагидробиоптерина. Повышение доступности кофактора синтазы оксида азота — тетрагидробиоптерина — также способствует увеличению продукции окиси азота в организме. Кроме того, более высокие концентрации сероводорода непосредственно повышают активность синтазы оксида азота через активацию Akt, что приводит к повышению фосфорилирования активирующего сайта eNOSS1177 и снижению фосфорилирования ингибирующего сайта eNOST495. Это фосфорилирование приводит к повышению каталитической активности синтазы оксида азота, что приводит к более эффективному и более быстрому превращению L-аргинина в окись азота и повышению концентрации окиси азота. Повышение концентрации окиси азота повышает активность растворимой гуанилатциклазы, что, в свою очередь, приводит к повышению образования циклического гуанозинмонофосфата цГМФ из ГТФ. Повышение уровня циклического ГМФ приводит к повышению активности протеинкиназы G (PKG). А протеинкиназа G приводит к снижению уровня внутриклеточного кальция в гладких мышцах стенок сосудов, что приводит к их расслаблению и усилению кровотока в сосудах. Кроме того, протеинкиназа G также ограничивает пролиферацию гладкомышечных клеток стенок сосудов, уменьшая тем самым утолщение интимы сосудов. В конечном итоге «сероводородная терапия» приводит к уменьшению размеров зоны инфаркта.
При болезни Альцгеймера уровень сероводорода в мозгу резко понижен. В модели на крысах болезни Паркинсона концентрация сероводорода в мозгу крыс также оказалась пониженной, причём введение крысам доноров или прекурсоров сероводорода улучшало состояние животных вплоть до полного исчезновения симптомов. При трисомии 21 (синдроме Дауна) организм, напротив, вырабатывает избыточное количество сероводорода. Эндогенный сероводород также вовлечён в патогенез сахарного диабета 1-го типа. Бета-клетки поджелудочной железы больных сахарным диабетом 1-го типа вырабатывают чрезмерно повышенные количества сероводорода, что приводит к гибели этих клеток и к понижению секреции инсулина соседними, пока ещё живыми, клетками.
Использование для гибернации и анабиоза
В 2005 году было показано, что мышь можно погрузить в состояние почти анабиоза: искусственной гипотермии, подвергнув её воздействию низких концентраций сероводорода (81 ppm) во вдыхаемом воздухе. Дыхание животных замедлилось со 120 до 10 дыхательных движений в минуту, а их температура тела упала с 37 градусов Цельсия до уровня, всего на 2 градуса Цельсия превышающего температуру окружающей среды (то есть эффект был таков, как будто теплокровное животное внезапно стало холоднокровным). Мыши пережили эту процедуру в течение 6 часов, причём после этого у них не наблюдалось никаких негативных последствий для здоровья, нарушений поведения или каких-либо повреждений внутренних органов. В 2006 году было показано, что артериальное давление у мыши, подвергнутой подобным образом воздействию сероводорода, существенно не снижается.
Сходный процесс, известный как гибернация или «зимняя спячка», наблюдается в природе у многих видов млекопитающих, а также у жаб, но не у мыши (хотя мышь может впадать в ступор при долгом отсутствии еды). Было показано, что во время «зимней спячки» продукция эндогенного сероводорода у тех животных, которые впадают в зимнюю спячку, значительно повышается. Теоретически, если бы удалось заставить вызываемую сероводородом гибернацию столь же эффективно работать у людей, это могло бы быть очень полезным в клинической практике для спасения жизни тяжело травмированных или перенёсших тяжёлую гипоксию, инфаркты, инсульты больных, а также для консервации донорских органов. В 2008 году было показано, что гипотермия, вызванная сероводородом в течение 48 часов, у крыс способна уменьшать степень повреждения головного мозга, вызываемого экспериментальным инсультом или травмой мозга.
Сероводород связывается с цитохромоксидазой C и тем самым предотвращает связывание с нею кислорода, что приводит к резкому замедлению метаболизма, но в больших количествах «парализует» клеточное дыхание и приводит к «удушью» на уровне клетки — к клеточной гипоксии. И у человека, и у животных все клетки организма в норме производят некоторое количество сероводорода. Ряд исследователей предположили, что, помимо других физиологических ролей, сероводород также используется организмом для естественной саморегуляции скорости метаболизма (метаболической активности), температуры тела и потребления кислорода, что может объяснить вышеописанное наступление гибернации у мышей и крыс при повышенных концентрациях сероводорода, а также повышение его концентрации при физиологической спячке у животных.
Однако два последних исследования вызывают сомнения в том, что этого эффекта гибернации и индукции гипометаболизма при помощи сероводорода возможно достичь у более крупных животных. Так, исследование 2008 года не смогло воспроизвести этот же эффект на свиньях, что привело исследователей к заключению, что эффект, наблюдаемый у мышей, не наблюдается у более крупных животных. Аналогично другая статья отмечает, что эффекта индукции гипометаболизма и гибернации при помощи сероводорода, легко достижимого у мышей и крыс, не удаётся достичь у овец.
В феврале 2010 года учёный Марк Рот заявил на конференции, что вызванная сероводородом гипотермия у человека прошла I фазу клинических испытаний. Однако решение о проведении дальнейших клинических испытаний на больных с инфарктом было отозвано основанной им компанией Ikaria в августе 2011 года ещё до начала набора участников испытаний без объяснения причин со ссылкой на «решение компании».
Токсикология
Чрезвычайно ядовит. Вдыхание воздуха с небольшим содержанием сероводорода вызывает головокружение, головную боль, тошноту, рвоту, а со значительной концентрацией приводит к коме, судорогам, отёку лёгких и летальному исходу. При высокой концентрации однократное вдыхание может вызвать мгновенную смерть. При вдыхании воздуха с небольшими концентрациями у человека довольно быстро возникает адаптация к неприятному запаху «тухлых яиц» и он перестаёт ощущаться. Во рту возникает сладковатый металлический привкус.
При вдыхании воздуха с большой концентрацией из-за паралича обонятельного нерва запах сероводорода почти сразу перестаёт ощущаться.
Порог запаха сероводорода (концентрации, при которых начинает ощущаться запах) по данным Всемирной Организации Здравоохранения («Рекомендации по качеству воздуха для Европы») составляет 0,007 мг/м³.
В Российской Федерации предельно-допустимая максимально разовая концентрация сероводорода в атмосферном воздухе (ПДКм.р.) установлена на уровне порога запаха и составляет 0,008 мг/м³.
Концентрации сероводорода в воздухе, при которых начинаются обратимые реакции у чувствительных групп населения, значительно выше порога запаха.
В рекомендациях Всемирной организации здравоохранения по качеству атмосферного воздуха для Европы рекомендуемое значение, при котором могут возникнуть первые обратимые от воздействия сероводорода (раздражение глаз), составляет 0,15 мг/м³ — в 18,75 раз больше, чем порог запаха. Согласно отдельному докладу ВОЗ, посвященному исследованиям воздействия сероводорода на здоровье населения, обратимая реакция у чувствительных групп населения (астматиков и аллергиков) начинается с концентрации 2,8 мг/м³, что в 350 раз выше порога запаха.
Примечания
- Фёдоров П. И., Тройная точка, 1998, с. 12.
- Хазанова Н. Е., Критическое состояние, 1990, с. 543.
- http://www.cdc.gov/niosh/npg/npgd0337.html
- David R. Lide, Jr. Basic laboratory and industrial chemicals (англ.): A CRC quick reference handbook — CRC Press, 1993. — ISBN 978-0-8493-4498-5
- Польза сероводородных ванн . Дата обращения: 10 января 2010. Архивировано 27 сентября 2010 года.
- A. P. Drozdov, M. I. Eremets, I. A. Troyan, V. Ksenofontov, S. I. Shylin. Conventional superconductivity at 203 kelvin at high pressures in the sulfur hydride system (англ.) // Nature. — Vol. 525, iss. 7567. — P. 73—76. — doi:10.1038/nature14964.
- José A. Flores-Livas, Lilia Boeri, Antonio Sanna, Gianni Profeta, Ryotaro Arita. A perspective on conventional high-temperature superconductors at high pressure: Methods and materials (англ.) // Physics Reports. — 2020-04. — Vol. 856. — P. 1–78. — doi:10.1016/j.physrep.2020.02.003. Архивировано 3 мая 2020 года.
- Ходаков Ю. В., Эпштейн Д. А., Глориозов П. А. § 88. Сероводород // Неорганическая химия: Учебник для 7—8 классов средней школы. — 18-е изд. — М.: Просвещение, 1987. — С. 206—207. — 240 с. — 1 630 000 экз.
- Химическая энциклопедия / Редкол.: Кнунянц И. Л. и др.. — М.: Советская энциклопедия, 1995. — Т. 4 (Пол-Три). — 639 с. — ISBN 5-82270-092-4.
- Lefer, David J. A new gaseous signaling molecule emerges: Cardioprotective role of hydrogen sulfide (англ.) // Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America : journal. — 2007. — November (vol. 104, no. 46). — P. 17907—17908. — doi:10.1073/pnas.0709010104. — . — PMID 17991773. — PMC 2084269. Архивировано 18 февраля 2015 года.
- Kimura, Hideo. Hydrogen sulfide as a neuromodulator (неопр.) // Molecular Neurobiology. — 2002. — Т. 26, № 1. — С. 13—19. — doi:10.1385/MN:26:1:013. — PMID 12392053.
- Kamoun, Pierre. H2S, a new neuromodulator (неопр.) // Médecine/Sciences. — 2004. — July (т. 20, № 6—7). — С. 697—700. — doi:10.1051/medsci/2004206-7697. — PMID 15329822.
- Benavides, Gloria A; Squadrito, Giuseppe L; Mills, Robert W; Patel, Hetal D; Isbell, T Scott; Patel, Rakesh P; Darley-Usmar, Victor M; Doeller, Jeannette E; Kraus, David W. Hydrogen sulfide mediates the vasoactivity of garlic (англ.) // Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America : journal. — 2007. — 13 November (vol. 104, no. 46). — P. 17977—17982. — doi:10.1073/pnas.0705710104. — . — PMID 17951430. — PMC 2084282.
- «Toxic Gas, Lifesaver Архивная копия от 27 октября 2013 на Wayback Machine», Scientific American, March 2010
- Coletta C., Papapetropoulos A., Erdelyi K., Olah G., Módis K., Panopoulos P., Asimakopoulou A., Gerö D., Sharina I., Martin E., Szabo C. Hydrogen sulfide and nitric oxide are mutually dependent in the regulation of angiogenesis and endothelium-dependent vasorelaxation. (англ.) // Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. — 2012. — Vol. 109, no. 23. — P. 9161—9166. — doi:10.1073/pnas.1202916109. — PMID 22570497.
- Filipovic M. R., Miljkovic J. Lj, Nauser T., Royzen M., Klos K., Shubina T., Koppenol W. H., Lippard S. J., Ivanović-Burmazović I. Chemical characterization of the smallest S-nitrosothiol, HSNO; cellular cross-talk of H2S and S-nitrosothiols. (англ.) // Journal of the American Chemical Society. — 2012. — Vol. 134, no. 29. — P. 12016—12027. — doi:10.1021/ja3009693. — PMID 22741609.
- Roberta d'Emmanuele di Villa Biancaa, Raffaella Sorrentinoa, Pasquale Maffiaa, Vincenzo Mironeb, Ciro Imbimbob, Ferdinando Fuscob, Raffaele De Palmad, Louis J. Ignarroe und Giuseppe Cirino. Hydrogen sulfide as a mediator of human corpus cavernosum smooth-muscle relaxation (англ.) // Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America : journal. — 2009. — Vol. 106, no. 11. — P. 4513—4518. — doi:10.1073/pnas.0807974105. — . — PMID 19255435. — PMC 2657379.
- Hydrogen Sulfide: Potential Help for ED . WebMD (2 марта 2009). Дата обращения: 9 марта 2015. Архивировано 2 апреля 2015 года.
- King, Adrienne; Polhemus, Bhushan, Otsuka, Kondo, Nicholson, Bradley, Islam, Calvert, Tao, Dugas, Kelley, Elrod, Huang, Wang, Lefer; Bhushan, S.; Otsuka, H.; Kondo, K.; Nicholson, C. K.; Bradley, J. M.; Islam, K. N.; Calvert, J. W.; Tao, Y.-X.; Dugas, T. R.; Kelley, E. E.; Elrod, J. W.; Huang, P. L.; Wang, R.; Lefer, D. J. Hydrogen sulfide cytoprotective signaling is endothelial nitric oxide synthase-nitric oxide dependent (англ.) // Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America : journal. — 2014. — January (vol. 111, no. Early Edition). — P. 1—6. — doi:10.1073/pnas.1321871111. — .
- Alp, Nicholas; Channon. Regulation of endothelial nitric oxide synthase by tetrahydrobiopterin in vascular disease (англ.) // [англ.] : journal. — 2003. — Vol. 24. — P. 413—420. — doi:10.1161/01.ATV0000110785.96039.f6.
- Coletta, Ciro; Papapetropoulos, Erdelyi, Olah, Modis, Panopoulos, Asimakopoulou, Gero, Sharina, Martin, Szabo; Erdelyi, K.; Olah, G.; Modis, K.; Panopoulos, P.; Asimakopoulou, A.; Gero, D.; Sharina, I.; Martin, E.; Szabo, C. Hydrogen sulfide and nitric oxide are mutually dependent in the regulation of angiogenesis and endothelium-dependent vasorelaxation (англ.) // Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America : journal. — 2012. — April (vol. 109, no. 23). — P. 9161—9166. — doi:10.1073/pnas.1202916109. — . — PMID 22570497. — PMC 3384190.
- Boerth, N. J.; Dey, Cornwell, Lincoln. Cyclic GMP-dependent protein kinase regulates vascular smooth muscle cell phenotype (англ.) // Journal of Vascular Research : journal. — 1997. — Vol. 34, no. 4. — P. 245—259. — doi:10.1159/000159231. — PMID 9256084.
- Lincoln, T. M.; Cornwell, Taylor. cGMP-dependent protein kinase mediates the reduction of Ca2+ by cAMP in vascular smooth muscle cells (англ.) // [англ.] : journal. — 1990. — March (vol. 258, no. 3). — P. C399—C407. — PMID 2156436. Архивировано 31 января 2016 года.
- Eto, Ko; Takashi Asada; Kunimasa Arima; Takao Makifuchi; Hideo Kimura. Brain hydrogen sulfide is severely decreased in Alzheimer's disease (англ.) // Biochemical and Biophysical Research Communications : journal. — 2002. — 24 May (vol. 293, no. 5). — P. 1485—1488. — doi:10.1016/S0006-291X(02)00422-9. — PMID 12054683. Архивировано 26 октября 2016 года.
- Hu L. F., Lu M., Tiong C. X., Dawe G. S., Hu G., Bian J. S. Neuroprotective effects of hydrogen sulfide on Parkinson's disease rat models. (англ.) // Aging cell. — 2010. — Vol. 9, no. 2. — P. 135—146. — doi:10.1111/j.1474-9726.2009.00543.x. — PMID 20041858.
- Mice put in 'suspended animation', BBC News, 21 April 2005
- Gas induces 'suspended animation' Архивная копия от 21 марта 2015 на Wayback Machine, BBC News, 9 October 2006
- Florian B., Vintilescu R., Balseanu A. T., Buga A-M, Grisk O., Walker L. C., Kessler C., Popa-Wagner A; Vintilescu; Balseanu; Buga; Grisk; Walker; Kessler; Popa-Wagner. Long-term hypothermia reduces infarct volume in aged rats after focal ischemia (англ.) // [англ.] : journal. — 2008. — Vol. 438, no. 2. — P. 180—185. — doi:10.1016/j.neulet.2008.04.020. — PMID 18456407.
- Mark B. Roth and Todd Nystul. Buying Time in Suspended Animation. Scientific American, 1 June 2005
- Li, Jia; Zhang, Gencheng; Cai, Sally; Redington, Andrew N. Effect of inhaled hydrogen sulfide on metabolic responses in anesthetized, paralyzed, and mechanically ventilated piglets (англ.) // [англ.] : journal. — 2008. — January (vol. 9, no. 1). — P. 110—112. — doi:10.1097/01.PCC.0000298639.08519.0C. — PMID 18477923.
- Haouzi P., Notet V., Chenuel B., Chalon B., Sponne I., Ogier V; and others. H2S induced hypometabolism in mice is missing in sedated sheep (англ.) // Respir Physiol Neurobiol : journal. — 2008. — Vol. 160, no. 1. — P. 109—115. — doi:10.1016/j.resp.2007.09.001. — PMID 17980679.
- Mark Roth: Suspended animation is within our grasp . Дата обращения: 9 марта 2015. Архивировано из оригинала 25 октября 2011 года.
- IK-1001 (Sodium Sulfide (Na2S) for Injection) in Subjects With Acute ST-Segment Elevation Myocardial Infarction . (4 ноября 2010). — «This study has been withdrawn prior to enrollment. ( Company decision. Non-safety related )». Дата обращения: 9 марта 2015. Архивировано 7 марта 2012 года.
- Reduction of Ischemia-Reperfusion Mediated Cardiac Injury in Subjects Undergoing Coronary Artery Bypass Graft Surgery . (3 августа 2011). — «This study has been terminated. ( Study Terminated - Company decision )». Дата обращения: 9 марта 2015. Архивировано 7 марта 2012 года.
- Long-term effects on the olfactory system of exposure to hydrogen sulphide / AR Hirsch and G Zavala Smell and Taste Treatment and Research Foundation, Chicago, IL 60611, USA.
Литература
- Ахметов Н. С. Общая и неорганическая химия. — М.: Высшая школа, 2001.
- Карапетьянц М. Х., Дракин С. И. Общая и неорганическая химия. — М.: Химия, 1994.
- Справочник сернокислотчика [Текст] / А. С. Ленский, П. А. Семенов, Г. А. Максудов; ред. К. М. Малин. — 2 изд., перераб. и доп. — М.: Химия, 1971. — 744 с. — Библиогр. в конце разд.- Предм. указ.: с. 723—744.
- Фёдоров П. И. Тройная точкаТ. 5: Триптофан — Ятрохимия. — С. 12. // Химическая энциклопедия. — Большая Российская энциклопедия, 1998. —
- Хазанова Н. Е. Критическое состояниеТ. 2: Даф — Мед. — С. 541—543. // Химическая энциклопедия. — Советская энциклопедия, 1990. —
Ссылки
- Сернистый водород — статья из Большой советской энциклопедии.
Автор: www.NiNa.Az
Дата публикации:
Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер
Serovodoro d serni styj vodoro d sulfi d vodoro da digidrosulfi d formula H2S himicheskoe veshestvo predstavlyayushee soboj binarnoe neorganicheskoe soedinenie molekula kotorogo sostoit iz dvuh atomov vodoroda i odnogo atoma sery Silno yadovit obladaet kislotnymi svojstvami korrozionno aktiven razrushaet stal i drugie splavy SerovodorodObshieSistematicheskoe naimenovanie sulfid vodorodaTradicionnye nazvaniya serovodorod sernistyj vodorodHim formula H2SRac formula H2SFizicheskie svojstvaSostoyanie gazMolyarnaya massa 34 082 g molPlotnost 1 5206 n u g litrEnergiya ionizacii 10 46 0 01 eV i 10 45 eVTermicheskie svojstvaTemperatura plavleniya 82 30 C kipeniya 60 28 CPredely vzryvaemosti 4 1 ob Trojnaya tochka 187 61 K 85 54 C 0 0232 MPaKriticheskaya tochka 373 6 100 45 C 9 007 MPa 67 4 sm molDavlenie para 17 6 0 1 atmHimicheskie svojstvaKonstanta dissociacii kisloty pKa displaystyle pK a 6 89 19 2Rastvorimost v vode 0 699 0 C 0 379 20 C 0 025 40 C v etanole 3 44 0 C 2 3 10 C 1 43 20 C v benzole 2 6 20 C v toluole 2 7 20 C StrukturaDipolnyj moment 3 2E 30 Kl mKlassifikaciyaReg nomer CAS 7783 06 4PubChem 402 i 18779926Reg nomer EINECS 231 977 3SMILES SInChI InChI 1S H2S h1H2RWSOTUBLDIXVET UHFFFAOYSA NRTECS MX1225000ChEBI 16136Nomer OON 1053ChemSpider 391BezopasnostLD50 713 ppm krysa 1 chas 673 ppm mysh 1 chas 634 ppm mysh 1 chas 444 ppm krysa 4 chasa 600 ppm chelovek 30 min 800 ppm chelovek 5 min Toksichnost Chrezvychajno yadovit SDYaV Koncentracii svyshe 1000 ppm chasto vyzyvayut mgnovennyj kollaps i ostanovku dyhaniya Piktogrammy ECBNFPA 704 440POIPrivedeny dannye dlya standartnyh uslovij 25 C 100 kPa esli ne ukazano inoe Mediafajly na Vikisklade Pri normalnyh usloviyah serovodorod predstavlyaet soboj bescvetnyj gaz so sladkovatym vkusom obespechivayushij harakternyj nepriyatnyj tyazhyolyj zapah tuhlyh yaic tuhlogo myasa musora i kommunalnyh stochnyh vod Ploho rastvorim v vode horosho v etanole V bolshih koncentraciyah yadovit Ogneopasen Koncentracionnye predely vosplameneniya v smesi s vozduhom sostavlyayut 4 5 45 serovodoroda Ispolzuetsya v himicheskoj promyshlennosti dlya sinteza nekotoryh soedinenij polucheniya elementarnoj sery sernoj kisloty sulfidov Soderzhitsya v prirodnom gaze nefti Serovodorod takzhe ispolzuyut v lechebnyh celyah naprimer v serovodorodnyh vannah Nahozhdenie v prirodeV prirode vstrechaetsya redko v sostave poputnyh neftyanyh gazov prirodnogo gaza vulkanicheskih gazah v rastvoryonnom vide v prirodnyh vodah naprimer v Chyornom more sloi vody raspolozhennye glubzhe 150 200 m soderzhat rastvoryonnyj serovodorod Obrazuetsya pri gnienii belkov kotorye soderzhat v sostave serosoderzhashie aminokisloty metionin i ili cistein Nebolshoe kolichestvo serovodoroda soderzhitsya v kishechnyh gazah cheloveka i zhivotnyh Fizicheskie svojstvaTermicheski ustojchiv pri temperaturah bolshe 400 C razlagaetsya na prostye veshestva seru i vodorod Molekula serovodoroda imeet izognutuyu formu poetomu ona polyarna m 0 102 D V otlichie ot vody v serovodorode ne obrazuyutsya vodorodnye svyazi poetomu serovodorod v obychnyh usloviyah ne szhizhaetsya Rastvor serovodoroda v vode ochen slabaya serovodorodnaya kislota Perehodit v sverhprovodyashee sostoyanie pri davlenii poryadka 100 GPa 1 mln atmosfer Pri etom temperatura sverhprovodyashego perehoda nachinaet rezko vozrastat pri davlenii vyshe 150 GPa i dostigaet 150 K 120 C pri davlenii poryadka 200 GPa Eto privelo k otkrytiyu stabilnoj fazy soedineniya sery i vodoroda obladavshej na moment otkrytiya rekordnoj temperaturoj sverhprovodyashego perehoda 203 K 70 C pri davlenii 150 GPa V etoj faze himicheskaya formula veshestva blizhe k H3S Zavisimost kriticheskoj temperatury pri kotoroj serovodorod H2S i ego izotopolog D2S perehodyat v sverhprovodyashee sostoyanie ot davleniya Zavisimost ot davleniya kriticheskoj temperatury pri kotoroj v sverhprovodyashee sostoyanie perehodyat gidrid sery HxS i dejterid sery DxS nahodyashiesya v optimalnoj fazeHimicheskie svojstvaSobstvennaya ionizaciya zhidkogo serovodoroda nichtozhno mala V vode serovodorod malo rastvorim vodnyj rastvor H2S yavlyaetsya ochen slaboj kislotoj H2S HS H displaystyle mathsf H 2 S rightarrow HS H Ka 6 9 10 7 pKa 6 89 dd Vodnye rastvory serovodoroda medlenno mutneyut iz za poyavleniya v nih sery ibo serovodorod medlenno okislyaetsya kislorodom vozduha Reagiruet so shelochami H2S 2NaOH Na2S 2H2O displaystyle mathsf H 2 S 2NaOH rightarrow Na 2 S 2H 2 O srednyaya sol pri izbytke NaOH H2S NaOH NaHS H2O displaystyle mathsf H 2 S NaOH rightarrow NaHS H 2 O kislaya sol pri otnoshenii 1 1 dd Serovodorod silnyj vosstanovitel Okislitelno vosstanovitelnye potencialy S 2e S2 Eh 0 444B displaystyle mathsf S 2e rightarrow S 2 Eh 0 444B S 2H 2e H2S Eh 0 144B displaystyle mathsf S 2H 2e rightarrow H 2 S Eh 0 144B dd V vozduhe gorit sinim plamenem obrazuya sernistyj angidrid 2H2S 3O2 2H2O 2SO2 displaystyle mathsf 2H 2 S 3O 2 rightarrow 2H 2 O 2SO 2 uparrow dd pri nedostatke kisloroda 2H2S O2 2S 2H2O displaystyle mathsf 2H 2 S O 2 rightarrow 2S 2H 2 O na etoj reakcii osnovan promyshlennyj sposob polucheniya sery dd Serovodorod reagiruet takzhe so mnogimi drugimi okislitelyami pri ego okislenii v rastvorah obrazuetsya svobodnaya sera ili ion SO42 naprimer 3H2S 4HClO3 3H2SO4 4HCl displaystyle mathsf 3H 2 S 4HClO 3 rightarrow 3H 2 SO 4 4HCl uparrow 2H2S SO2 2H2O 3S displaystyle mathsf 2H 2 S SO 2 rightarrow 2H 2 O 3S H2S H2O2 2H2O S displaystyle mathsf H 2 S H 2 O 2 rightarrow 2H 2 O S dd Kachestvennoj reakciej na serovodorodnuyu kislotu i eyo soli yavlyaetsya ih vzaimodejstvie s solyami svinca pri kotorom obrazuetsya chyornyj osadok sulfida svinca naprimer H2S Pb NO3 2 PbS 2HNO3 displaystyle mathsf H 2 S Pb NO 3 2 rightarrow PbS downarrow 2HNO 3 dd Pri propuskanii serovodoroda cherez chelovecheskuyu krov ona cherneet poskolku gemoglobin razrushaetsya i zhelezo vhodyashee v ego sostav i pridayushee krovi krasnyj cvet vstupaet v reakciyu s serovodorodom i obrazuet chyornyj sulfid zheleza Sulfidy Soli serovodorodnoj kisloty nazyvayut sulfidami V vode horosho rastvorimy tolko sulfidy shelochnyh metallov ammoniya Sulfidy ostalnyh metallov prakticheski ne rastvorimy v vode oni vypadayut v osadok pri vvedenii v rastvory solej metallov i rastvorimoj soli serovodorodnoj kisloty naprimer sulfida ammoniya NH4 2S Mnogie sulfidy yarko okrasheny Dlya vseh shelochnyh i shelochnozemelnyh metallov izvestny takzhe M HS i M2 HS 2 Gidrosulfidy Sa2 i Sr2 ochen nestojki Yavlyayas solyami slaboj kisloty v vodnom rastvore rastvorimye sulfidy podvergayutsya gidrolizu Gidroliz sulfidov soderzhashih metally v vysokih stepenyah okisleniya libo gidroksidy kotoryh yavlyayutsya ochen slabymi osnovaniyami naprimer Al2S3 Cr2S3 i dr chasto prohodit neobratimo s vypadeniem v osadok nerastvorimogo gidroksida Sulfidy primenyayutsya v tehnike naprimer poluprovodniki i lyuminofory sulfid kadmiya sulfid cinka smazochnye materialy disulfid molibdena i dr Mnogie prirodnye sulfidy v vide mineralov yavlyayutsya cennymi rudami pirit halkopirit kinovar molibdenit Primer okisleniya sulfida perekisyu vodoroda PbS 4H2O2 PbSO4 4H2O displaystyle mathsf PbS 4H 2 O 2 PbSO 4 4H 2 O dd PoluchenieSootvetstvuyushuyu kislotu poluchayut rastvoreniem serovodoroda v vode Vzaimodejstviem razbavlennyh kislot s sulfidami FeS 2 HCl FeCl2 H2S displaystyle mathsf FeS 2 HCl longrightarrow FeCl 2 H 2 S uparrow Vzaimodejstvie sulfida alyuminiya s vodoj eta reakciya otlichaetsya chistotoj poluchennogo serovodoroda Al2S3 6 H2O 2 Al OH 3 3 H2S displaystyle mathsf Al 2 S 3 6 H 2 O longrightarrow 2 Al OH 3 downarrow 3 H 2 S uparrow Splavleniem parafina s seroj Soedineniya geneticheski svyazannye s serovodorodomYavlyaetsya pervym chlenom v ryade poliserovodorodov sulfanov H2Sn vydeleny poliserovodorody s n 1 8 PrimenenieSerovodorod iz za svoej toksichnosti nahodit ogranichennoe primenenie V analiticheskoj himii serovodorod i serovodorodnaya voda ispolzuyutsya kak reagenty dlya osazhdeniya tyazhyolyh metallov sulfidy kotoryh ochen slabo rastvorimy V medicine v sostave prirodnyh i iskusstvennyh serovodorodnyh vann a takzhe v sostave nekotoryh mineralnyh vod Serovodorod primenyayut dlya polucheniya sernoj kisloty elementnoj sery neorganicheskih sulfidov Ispolzuyut v organicheskom sinteze dlya polucheniya tiofena i merkaptanov V poslednie gody rassmatrivaetsya vozmozhnost ispolzovaniya serovodoroda nakoplennogo v glubinah Chyornogo morya v kachestve energeticheskogo i himicheskogo syrya Biologicheskaya rolV norme Endogennyj serovodorod proizvoditsya v nebolshih kolichestvah kletkami mlekopitayushih i vypolnyaet ryad vazhnyh biologicheskih funkcij v tom chisle signalnuyu Eto tretij iz otkrytyh gazotransmitterov posle okisi azota i ugarnogo gaza Endogennyj serovodorod obrazuetsya v organizme iz cisteina pri pomoshi fermentov cistationin b sintetazy i cistationin g liazy On yavlyaetsya spazmolitikom rasslablyaet gladkie myshcy i vazodilatatorom podobno okisi azota i ugarnomu gazu On takzhe proyavlyaet aktivnost v CNS gde on povyshaet NMDA oposredovannuyu nejrotransmissiyu i sposobstvuet dolgovremennomu zapominaniyu informacii V dalnejshem serovodorod okislyaetsya do sulfit iona v mitohondriyah pri pomoshi fermenta tiosulfat reduktazy Sulfit ion v dalnejshem okislyaetsya do tiosulfat iona i zatem v sulfat ion fermentom sulfit oksidazoj Sulfaty kak konechnyj produkt metabolizma ekskretiruyutsya s mochoj Blagodarya svojstvam shodnym so svojstvami okisi azota no bez eyo sposobnosti obrazovyvat peroksidy reagiruya s superoksidom endogennyj serovodorod schitaetsya sejchas odnim iz vazhnyh faktorov zashishayushih organizm ot serdechno sosudistyh zabolevanij Izvestnye kardioprotektivnye svojstva chesnoka svyazany s katabolizmom polisulfidnyh grupp allicina v serovodorod prichyom eta reakciya kataliziruetsya vosstanovitelnymi svojstvami glyutationa Hotya i oksid azota II NO i serovodorod sposobny rasslablyat myshcy i vyzyvat vazodilataciyu ih mehanizmy dejstviya sudya po vsemu razlichny V to vremya kak oksid azota aktiviruet ferment guanilatciklazu serovodorod aktiviruet ATF chuvstvitelnye kalievye kanaly v gladkomyshechnyh kletkah Issledovatelyam do nastoyashego vremeni neyasno kak raspredelyayutsya fiziologicheskie roli v regulirovanii tonusa sosudov mezhdu okisyu azota ugarnym gazom i serovodorodom Odnako sushestvuyut nekotorye dannye pozvolyayushie predpolozhit chto okis azota v fiziologicheskih usloviyah v osnovnom rasshiryaet krupnye sosudy v to vremya kak serovodorod otvetstven za analogichnoe rasshirenie melkih krovenosnyh sosudov Poslednie issledovaniya zastavlyayut predpolagat znachitelnoe vnutrikletochnoe kross obshenie mezhdu signalnymi putyami oksida azota II i signalnymi putyami serovodoroda demonstriruyushie chto vazodilatiruyushie spazmoliticheskie protivovospalitelnye i citoprotektivnye svojstva etih gazov vzaimozavisimy i vzaimodopolnyayushi Krome togo pokazano chto serovodorod sposoben reagirovat s vnutrikletochnymi S nitrozotiolami v rezultate chego obrazuetsya naimenshij vozmozhnyj S nitrozotiol HSNO Eto zastavlyaet predpolagat chto serovodorod igraet rol v kontrole za urovnem vnutrikletochnogo soderzhaniya S nitrozotiolov Podobno okisi azota serovodorod igraet rol v rasshirenii sosudov polovogo chlena neobhodimom dlya osushestvleniya erekcii chto sozdayot novye vozmozhnosti dlya terapii erektilnoj disfunkcii pri pomoshi teh ili inyh sredstv povyshayushih produkciyu endogennogo serovodoroda Pri patologicheskih sostoyaniyah Pri infarkte miokarda obnaruzhivaetsya vyrazhennyj deficit endogennogo serovodoroda chto mozhet imet neblagopriyatnye posledstviya dlya sosudov Infarkt miokarda privodit k nekrozu serdechnoj myshcy v zone infarkta cherez dva razlichnyh mehanizma odin eto povyshennyj oksidativnyj stress i povyshennoe obrazovanie svobodnyh radikalov i drugoj eto snizhennaya biodostupnost endogennyh vazodilatatorov i zashitnikov tkanej ot svobodnoradikalnogo povrezhdeniya okisi azota i serovodoroda Povyshennoe obrazovanie svobodnyh radikalov proishodit vsledstvie povyshennogo nesvyazannogo elektronnogo transporta v aktivnom sajte fermenta endotelialnoj sintazy oksida azota fermenta otvetstvennogo za prevrashenie L arginina v okis azota Vo vremya infarkta okislitelnaya degradaciya tetragidrobiopterina kofaktora v processe proizvodstva okisi azota ogranichivaet dostupnost tetragidrobiopterina i sootvetstvenno ogranichivaet sposobnost sintazy oksida azota k proizvodstvu NO V rezultate sintaza oksida azota reagiruet s kislorodom drugim kosubstratom neobhodimym dlya proizvodstva okisi azota Rezultatom etogo yavlyaetsya obrazovanie superoksidov povyshennoe obrazovanie svobodnyh radikalov i vnutrikletochnyj oksidativnyj stress Deficit serovodoroda eshyo bolee uhudshaet etu situaciyu narushaya aktivnost sintazy oksida azota za schyot ogranicheniya aktivnosti Akt i ugneteniya fosforilirovaniya Akt sintazy oksida azota v sajte eNOSS1177 neobhodimom dlya eyo aktivacii Vmesto etogo pri deficite serovodoroda aktivnost Akt izmenyaetsya takim obrazom chto Akt fosforiliruet ingibiruyushij sajt sintazy oksida azota eNOST495 chto privodit k eshyo bolshemu ugneteniyu biosinteza okisi azota Serovodorodnaya terapiya ispolzuet donor ili prekursor serovodoroda takoj kak diallil trisulfid dlya togo chtoby povysit soderzhanie serovodoroda v krovi i tkanyah pacienta s infarktom miokarda Donory ili prekursory serovodoroda umenshayut povrezhdenie miokarda posle ishemii i reperfuzii i risk oslozhnenij infarkta miokarda Povyshennye urovni serovodoroda v tkanyah i krovi reagiruyut s kislorodom soderzhashimsya v krovi i tkanyah v rezultate chego obrazuetsya sulfan sera promezhutochnyj produkt v sostave kotorogo serovodorod zapasaetsya hranitsya i transportiruetsya v kletki Puly serovodoroda v tkanyah reagiruyut s kislorodom povyshenie soderzhaniya serovodoroda v tkanyah aktiviruet sintazu oksida azota i tem samym povyshaet produkciyu okisi azota Vsledstvie povysheniya ispolzovaniya kisloroda dlya proizvodstva okisi azota menshe kisloroda ostayotsya dlya reagirovaniya s endotelialnoj sintazoj oksida azota i proizvodstva superoksidov povyshennogo pri infarkte chto v itoge privodit k umensheniyu obrazovaniya svobodnyh radikalov Krome togo menshee obrazovanie svobodnyh radikalov ponizhaet oksidativnyj stress v gladkomyshechnyh kletkah sosudov ponizhaya tem samym okislitelnuyu degradaciyu tetragidrobiopterina Povyshenie dostupnosti kofaktora sintazy oksida azota tetragidrobiopterina takzhe sposobstvuet uvelicheniyu produkcii okisi azota v organizme Krome togo bolee vysokie koncentracii serovodoroda neposredstvenno povyshayut aktivnost sintazy oksida azota cherez aktivaciyu Akt chto privodit k povysheniyu fosforilirovaniya aktiviruyushego sajta eNOSS1177 i snizheniyu fosforilirovaniya ingibiruyushego sajta eNOST495 Eto fosforilirovanie privodit k povysheniyu kataliticheskoj aktivnosti sintazy oksida azota chto privodit k bolee effektivnomu i bolee bystromu prevrasheniyu L arginina v okis azota i povysheniyu koncentracii okisi azota Povyshenie koncentracii okisi azota povyshaet aktivnost rastvorimoj guanilatciklazy chto v svoyu ochered privodit k povysheniyu obrazovaniya ciklicheskogo guanozinmonofosfata cGMF iz GTF Povyshenie urovnya ciklicheskogo GMF privodit k povysheniyu aktivnosti proteinkinazy G PKG A proteinkinaza G privodit k snizheniyu urovnya vnutrikletochnogo kalciya v gladkih myshcah stenok sosudov chto privodit k ih rasslableniyu i usileniyu krovotoka v sosudah Krome togo proteinkinaza G takzhe ogranichivaet proliferaciyu gladkomyshechnyh kletok stenok sosudov umenshaya tem samym utolshenie intimy sosudov V konechnom itoge serovodorodnaya terapiya privodit k umensheniyu razmerov zony infarkta Pri bolezni Alcgejmera uroven serovodoroda v mozgu rezko ponizhen V modeli na krysah bolezni Parkinsona koncentraciya serovodoroda v mozgu krys takzhe okazalas ponizhennoj prichyom vvedenie krysam donorov ili prekursorov serovodoroda uluchshalo sostoyanie zhivotnyh vplot do polnogo ischeznoveniya simptomov Pri trisomii 21 sindrome Dauna organizm naprotiv vyrabatyvaet izbytochnoe kolichestvo serovodoroda Endogennyj serovodorod takzhe vovlechyon v patogenez saharnogo diabeta 1 go tipa Beta kletki podzheludochnoj zhelezy bolnyh saharnym diabetom 1 go tipa vyrabatyvayut chrezmerno povyshennye kolichestva serovodoroda chto privodit k gibeli etih kletok i k ponizheniyu sekrecii insulina sosednimi poka eshyo zhivymi kletkami Ispolzovanie dlya gibernacii i anabioza V 2005 godu bylo pokazano chto mysh mozhno pogruzit v sostoyanie pochti anabioza iskusstvennoj gipotermii podvergnuv eyo vozdejstviyu nizkih koncentracij serovodoroda 81 ppm vo vdyhaemom vozduhe Dyhanie zhivotnyh zamedlilos so 120 do 10 dyhatelnyh dvizhenij v minutu a ih temperatura tela upala s 37 gradusov Celsiya do urovnya vsego na 2 gradusa Celsiya prevyshayushego temperaturu okruzhayushej sredy to est effekt byl takov kak budto teplokrovnoe zhivotnoe vnezapno stalo holodnokrovnym Myshi perezhili etu proceduru v techenie 6 chasov prichyom posle etogo u nih ne nablyudalos nikakih negativnyh posledstvij dlya zdorovya narushenij povedeniya ili kakih libo povrezhdenij vnutrennih organov V 2006 godu bylo pokazano chto arterialnoe davlenie u myshi podvergnutoj podobnym obrazom vozdejstviyu serovodoroda sushestvenno ne snizhaetsya Shodnyj process izvestnyj kak gibernaciya ili zimnyaya spyachka nablyudaetsya v prirode u mnogih vidov mlekopitayushih a takzhe u zhab no ne u myshi hotya mysh mozhet vpadat v stupor pri dolgom otsutstvii edy Bylo pokazano chto vo vremya zimnej spyachki produkciya endogennogo serovodoroda u teh zhivotnyh kotorye vpadayut v zimnyuyu spyachku znachitelno povyshaetsya Teoreticheski esli by udalos zastavit vyzyvaemuyu serovodorodom gibernaciyu stol zhe effektivno rabotat u lyudej eto moglo by byt ochen poleznym v klinicheskoj praktike dlya spaseniya zhizni tyazhelo travmirovannyh ili perenyosshih tyazhyoluyu gipoksiyu infarkty insulty bolnyh a takzhe dlya konservacii donorskih organov V 2008 godu bylo pokazano chto gipotermiya vyzvannaya serovodorodom v techenie 48 chasov u krys sposobna umenshat stepen povrezhdeniya golovnogo mozga vyzyvaemogo eksperimentalnym insultom ili travmoj mozga Serovodorod svyazyvaetsya s citohromoksidazoj C i tem samym predotvrashaet svyazyvanie s neyu kisloroda chto privodit k rezkomu zamedleniyu metabolizma no v bolshih kolichestvah paralizuet kletochnoe dyhanie i privodit k udushyu na urovne kletki k kletochnoj gipoksii I u cheloveka i u zhivotnyh vse kletki organizma v norme proizvodyat nekotoroe kolichestvo serovodoroda Ryad issledovatelej predpolozhili chto pomimo drugih fiziologicheskih rolej serovodorod takzhe ispolzuetsya organizmom dlya estestvennoj samoregulyacii skorosti metabolizma metabolicheskoj aktivnosti temperatury tela i potrebleniya kisloroda chto mozhet obyasnit vysheopisannoe nastuplenie gibernacii u myshej i krys pri povyshennyh koncentraciyah serovodoroda a takzhe povyshenie ego koncentracii pri fiziologicheskoj spyachke u zhivotnyh Odnako dva poslednih issledovaniya vyzyvayut somneniya v tom chto etogo effekta gibernacii i indukcii gipometabolizma pri pomoshi serovodoroda vozmozhno dostich u bolee krupnyh zhivotnyh Tak issledovanie 2008 goda ne smoglo vosproizvesti etot zhe effekt na svinyah chto privelo issledovatelej k zaklyucheniyu chto effekt nablyudaemyj u myshej ne nablyudaetsya u bolee krupnyh zhivotnyh Analogichno drugaya statya otmechaet chto effekta indukcii gipometabolizma i gibernacii pri pomoshi serovodoroda legko dostizhimogo u myshej i krys ne udayotsya dostich u ovec V fevrale 2010 goda uchyonyj Mark Rot zayavil na konferencii chto vyzvannaya serovodorodom gipotermiya u cheloveka proshla I fazu klinicheskih ispytanij Odnako reshenie o provedenii dalnejshih klinicheskih ispytanij na bolnyh s infarktom bylo otozvano osnovannoj im kompaniej Ikaria v avguste 2011 goda eshyo do nachala nabora uchastnikov ispytanij bez obyasneniya prichin so ssylkoj na reshenie kompanii ToksikologiyaChrezvychajno yadovit Vdyhanie vozduha s nebolshim soderzhaniem serovodoroda vyzyvaet golovokruzhenie golovnuyu bol toshnotu rvotu a so znachitelnoj koncentraciej privodit k kome sudorogam otyoku lyogkih i letalnomu ishodu Pri vysokoj koncentracii odnokratnoe vdyhanie mozhet vyzvat mgnovennuyu smert Pri vdyhanii vozduha s nebolshimi koncentraciyami u cheloveka dovolno bystro voznikaet adaptaciya k nepriyatnomu zapahu tuhlyh yaic i on perestayot oshushatsya Vo rtu voznikaet sladkovatyj metallicheskij privkus Pri vdyhanii vozduha s bolshoj koncentraciej iz za paralicha obonyatelnogo nerva zapah serovodoroda pochti srazu perestayot oshushatsya Porog zapaha serovodoroda koncentracii pri kotoryh nachinaet oshushatsya zapah po dannym Vsemirnoj Organizacii Zdravoohraneniya Rekomendacii po kachestvu vozduha dlya Evropy sostavlyaet 0 007 mg m V Rossijskoj Federacii predelno dopustimaya maksimalno razovaya koncentraciya serovodoroda v atmosfernom vozduhe PDKm r ustanovlena na urovne poroga zapaha i sostavlyaet 0 008 mg m Koncentracii serovodoroda v vozduhe pri kotoryh nachinayutsya obratimye reakcii u chuvstvitelnyh grupp naseleniya znachitelno vyshe poroga zapaha V rekomendaciyah Vsemirnoj organizacii zdravoohraneniya po kachestvu atmosfernogo vozduha dlya Evropy rekomenduemoe znachenie pri kotorom mogut vozniknut pervye obratimye ot vozdejstviya serovodoroda razdrazhenie glaz sostavlyaet 0 15 mg m v 18 75 raz bolshe chem porog zapaha Soglasno otdelnomu dokladu VOZ posvyashennomu issledovaniyam vozdejstviya serovodoroda na zdorove naseleniya obratimaya reakciya u chuvstvitelnyh grupp naseleniya astmatikov i allergikov nachinaetsya s koncentracii 2 8 mg m chto v 350 raz vyshe poroga zapaha PrimechaniyaFyodorov P I Trojnaya tochka 1998 s 12 Hazanova N E Kriticheskoe sostoyanie 1990 s 543 http www cdc gov niosh npg npgd0337 html David R Lide Jr Basic laboratory and industrial chemicals angl A CRC quick reference handbook CRC Press 1993 ISBN 978 0 8493 4498 5 Polza serovodorodnyh vann neopr Data obrasheniya 10 yanvarya 2010 Arhivirovano 27 sentyabrya 2010 goda A P Drozdov M I Eremets I A Troyan V Ksenofontov S I Shylin Conventional superconductivity at 203 kelvin at high pressures in the sulfur hydride system angl Nature Vol 525 iss 7567 P 73 76 doi 10 1038 nature14964 Jose A Flores Livas Lilia Boeri Antonio Sanna Gianni Profeta Ryotaro Arita A perspective on conventional high temperature superconductors at high pressure Methods and materials angl Physics Reports 2020 04 Vol 856 P 1 78 doi 10 1016 j physrep 2020 02 003 Arhivirovano 3 maya 2020 goda Hodakov Yu V Epshtejn D A Gloriozov P A 88 Serovodorod Neorganicheskaya himiya Uchebnik dlya 7 8 klassov srednej shkoly 18 e izd M Prosveshenie 1987 S 206 207 240 s 1 630 000 ekz Himicheskaya enciklopediya Redkol Knunyanc I L i dr M Sovetskaya enciklopediya 1995 T 4 Pol Tri 639 s ISBN 5 82270 092 4 Lefer David J A new gaseous signaling molecule emerges Cardioprotective role of hydrogen sulfide angl Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America journal 2007 November vol 104 no 46 P 17907 17908 doi 10 1073 pnas 0709010104 Bibcode 2007PNAS 10417907L PMID 17991773 PMC 2084269 Arhivirovano 18 fevralya 2015 goda Kimura Hideo Hydrogen sulfide as a neuromodulator neopr Molecular Neurobiology 2002 T 26 1 S 13 19 doi 10 1385 MN 26 1 013 PMID 12392053 Kamoun Pierre H2S a new neuromodulator neopr Medecine Sciences 2004 July t 20 6 7 S 697 700 doi 10 1051 medsci 2004206 7697 PMID 15329822 Benavides Gloria A Squadrito Giuseppe L Mills Robert W Patel Hetal D Isbell T Scott Patel Rakesh P Darley Usmar Victor M Doeller Jeannette E Kraus David W Hydrogen sulfide mediates the vasoactivity of garlic angl Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America journal 2007 13 November vol 104 no 46 P 17977 17982 doi 10 1073 pnas 0705710104 Bibcode 2007PNAS 10417977B PMID 17951430 PMC 2084282 Toxic Gas Lifesaver Arhivnaya kopiya ot 27 oktyabrya 2013 na Wayback Machine Scientific American March 2010 Coletta C Papapetropoulos A Erdelyi K Olah G Modis K Panopoulos P Asimakopoulou A Gero D Sharina I Martin E Szabo C Hydrogen sulfide and nitric oxide are mutually dependent in the regulation of angiogenesis and endothelium dependent vasorelaxation angl Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 2012 Vol 109 no 23 P 9161 9166 doi 10 1073 pnas 1202916109 PMID 22570497 ispravit Filipovic M R Miljkovic J Lj Nauser T Royzen M Klos K Shubina T Koppenol W H Lippard S J Ivanovic Burmazovic I Chemical characterization of the smallest S nitrosothiol HSNO cellular cross talk of H2S and S nitrosothiols angl Journal of the American Chemical Society 2012 Vol 134 no 29 P 12016 12027 doi 10 1021 ja3009693 PMID 22741609 ispravit Roberta d Emmanuele di Villa Biancaa Raffaella Sorrentinoa Pasquale Maffiaa Vincenzo Mironeb Ciro Imbimbob Ferdinando Fuscob Raffaele De Palmad Louis J Ignarroe und Giuseppe Cirino Hydrogen sulfide as a mediator of human corpus cavernosum smooth muscle relaxation angl Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America journal 2009 Vol 106 no 11 P 4513 4518 doi 10 1073 pnas 0807974105 Bibcode 2009PNAS 106 4513D PMID 19255435 PMC 2657379 Hydrogen Sulfide Potential Help for ED neopr WebMD 2 marta 2009 Data obrasheniya 9 marta 2015 Arhivirovano 2 aprelya 2015 goda King Adrienne Polhemus Bhushan Otsuka Kondo Nicholson Bradley Islam Calvert Tao Dugas Kelley Elrod Huang Wang Lefer Bhushan S Otsuka H Kondo K Nicholson C K Bradley J M Islam K N Calvert J W Tao Y X Dugas T R Kelley E E Elrod J W Huang P L Wang R Lefer D J Hydrogen sulfide cytoprotective signaling is endothelial nitric oxide synthase nitric oxide dependent angl Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America journal 2014 January vol 111 no Early Edition P 1 6 doi 10 1073 pnas 1321871111 Bibcode 2014PNAS 111 3182K Alp Nicholas Channon Regulation of endothelial nitric oxide synthase by tetrahydrobiopterin in vascular disease angl angl journal 2003 Vol 24 P 413 420 doi 10 1161 01 ATV0000110785 96039 f6 Coletta Ciro Papapetropoulos Erdelyi Olah Modis Panopoulos Asimakopoulou Gero Sharina Martin Szabo Erdelyi K Olah G Modis K Panopoulos P Asimakopoulou A Gero D Sharina I Martin E Szabo C Hydrogen sulfide and nitric oxide are mutually dependent in the regulation of angiogenesis and endothelium dependent vasorelaxation angl Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America journal 2012 April vol 109 no 23 P 9161 9166 doi 10 1073 pnas 1202916109 Bibcode 2012PNAS 109 9161C PMID 22570497 PMC 3384190 Boerth N J Dey Cornwell Lincoln Cyclic GMP dependent protein kinase regulates vascular smooth muscle cell phenotype angl Journal of Vascular Research journal 1997 Vol 34 no 4 P 245 259 doi 10 1159 000159231 PMID 9256084 Lincoln T M Cornwell Taylor cGMP dependent protein kinase mediates the reduction of Ca2 by cAMP in vascular smooth muscle cells angl angl journal 1990 March vol 258 no 3 P C399 C407 PMID 2156436 Arhivirovano 31 yanvarya 2016 goda Eto Ko Takashi Asada Kunimasa Arima Takao Makifuchi Hideo Kimura Brain hydrogen sulfide is severely decreased in Alzheimer s disease angl Biochemical and Biophysical Research Communications journal 2002 24 May vol 293 no 5 P 1485 1488 doi 10 1016 S0006 291X 02 00422 9 PMID 12054683 Arhivirovano 26 oktyabrya 2016 goda Hu L F Lu M Tiong C X Dawe G S Hu G Bian J S Neuroprotective effects of hydrogen sulfide on Parkinson s disease rat models angl Aging cell 2010 Vol 9 no 2 P 135 146 doi 10 1111 j 1474 9726 2009 00543 x PMID 20041858 ispravit Mice put in suspended animation BBC News 21 April 2005 Gas induces suspended animation Arhivnaya kopiya ot 21 marta 2015 na Wayback Machine BBC News 9 October 2006 Florian B Vintilescu R Balseanu A T Buga A M Grisk O Walker L C Kessler C Popa Wagner A Vintilescu Balseanu Buga Grisk Walker Kessler Popa Wagner Long term hypothermia reduces infarct volume in aged rats after focal ischemia angl angl journal 2008 Vol 438 no 2 P 180 185 doi 10 1016 j neulet 2008 04 020 PMID 18456407 Mark B Roth and Todd Nystul Buying Time in Suspended Animation Scientific American 1 June 2005 Li Jia Zhang Gencheng Cai Sally Redington Andrew N Effect of inhaled hydrogen sulfide on metabolic responses in anesthetized paralyzed and mechanically ventilated piglets angl angl journal 2008 January vol 9 no 1 P 110 112 doi 10 1097 01 PCC 0000298639 08519 0C PMID 18477923 Haouzi P Notet V Chenuel B Chalon B Sponne I Ogier V and others H2S induced hypometabolism in mice is missing in sedated sheep angl Respir Physiol Neurobiol journal 2008 Vol 160 no 1 P 109 115 doi 10 1016 j resp 2007 09 001 PMID 17980679 Mark Roth Suspended animation is within our grasp neopr Data obrasheniya 9 marta 2015 Arhivirovano iz originala 25 oktyabrya 2011 goda IK 1001 Sodium Sulfide Na2S for Injection in Subjects With Acute ST Segment Elevation Myocardial Infarction neopr 4 noyabrya 2010 This study has been withdrawn prior to enrollment Company decision Non safety related Data obrasheniya 9 marta 2015 Arhivirovano 7 marta 2012 goda Reduction of Ischemia Reperfusion Mediated Cardiac Injury in Subjects Undergoing Coronary Artery Bypass Graft Surgery neopr 3 avgusta 2011 This study has been terminated Study Terminated Company decision Data obrasheniya 9 marta 2015 Arhivirovano 7 marta 2012 goda Long term effects on the olfactory system of exposure to hydrogen sulphide AR Hirsch and G Zavala Smell and Taste Treatment and Research Foundation Chicago IL 60611 USA LiteraturaSerovodorod Znacheniya v VikislovareCitaty v VikicitatnikeTeksty v VikitekeMediafajly na VikiskladePortal Himiya Ahmetov N S Obshaya i neorganicheskaya himiya M Vysshaya shkola 2001 Karapetyanc M H Drakin S I Obshaya i neorganicheskaya himiya M Himiya 1994 Spravochnik sernokislotchika Tekst A S Lenskij P A Semenov G A Maksudov red K M Malin 2 izd pererab i dop M Himiya 1971 744 s Bibliogr v konce razd Predm ukaz s 723 744 Fyodorov P I Trojnaya tochka rus Himicheskaya enciklopediya Bolshaya Rossijskaya enciklopediya 1998 T 5 Triptofan Yatrohimiya S 12 Hazanova N E Kriticheskoe sostoyanie rus Himicheskaya enciklopediya Sovetskaya enciklopediya 1990 T 2 Daf Med S 541 543 SsylkiSernistyj vodorod statya iz Bolshoj sovetskoj enciklopedii