practicas de laboratorio de toxicologia

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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD ESCUELA DE BIOQUÍMICA Y FARMACIA LABORATORIO DE TOXICOLOGÍA Profesor: Dr. Carlos García Mg. Sc. Alumno (s): Silvana Manzanares Loaiza y Jefferson Tocto Fecha: Viernes, 09de Agosto de 2013 Curso: 5to Paralelo: “A”Grupo #: 2 Práctica #: 8 Título de la Práctica: Intoxicación por Aluminio Animal de Experimentación: Cobayo Vía de Administración: Intraperitonial OBJETIVO DE LA PRÁCTICA: Determinar el tiempo en el que actúa el Aluminio en el organismo del cobayo para causarle la muerte. Observar las reacciones que causa el Aluminio en el organismo del animal después de ser administrado. MATERIALES Equipo de destilación Bisturí Jeringuilla de 10 cm Vaso de precipitación Pipeta volumétrica Guantes Mascarilla Tubos de ensayo Cronometro Equipo de disección SUSTANCIAS Ácido clorhídrico concentrado. Carbonato de sodio. Cromato de potasio. Fosfatos alcalinos Hidróxido de amonio. Sulfuro de amonio

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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD

ESCUELA DE BIOQUÍMICA Y FARMACIA

LABORATORIO DE TOXICOLOGÍA

Profesor: Dr. Carlos García Mg. Sc.

Alumno (s): Silvana Manzanares Loaiza y Jefferson Tocto

Fecha: Viernes, 09de Agosto de 2013

Curso: 5to Paralelo: “A”Grupo #: 2

Práctica #: 8

Título de la Práctica: Intoxicación por Aluminio

Animal de Experimentación: Cobayo

Vía de Administración: Intraperitonial

OBJETIVO DE LA PRÁCTICA:

Determinar el tiempo en el que actúa el Aluminio en el organismo del cobayo para

causarle la muerte.

Observar las reacciones que causa el Aluminio en el organismo del animal después de ser

administrado.

MATERIALES

Equipo de destilación

Bisturí

Jeringuilla de 10 cm

Vaso de precipitación

Pipeta volumétrica

Guantes

Mascarilla

Tubos de ensayo

Cronometro

Equipo de disección

SUSTANCIAS

Ácido clorhídrico concentrado.

Carbonato de sodio.

Cromato de potasio.

Fosfatos alcalinos

Hidróxido de amonio.

Sulfuro de amonio

PROCEDIMIENTO

1. Administrar 20 ml de Aluminio por vía Intraperitonial al cobayo.

2. Controlar el tiempo de muerte y observar las los efectos físicos que presenta el cobayo.

3. Extraer los órganos y depositarlos en un vaso de precipitación.

4. Triturar los órganos y colocarlos en un balón, adicionar acido tartárico y las perlas de

vidrio.

5. Agregar en el vaso las perlas, y 20 cc de HCl concentrado y el peso indicado de cromato de

potasio.

6. Al finalizar el baño maría se agrega una cantidad igual cantidad de cromato de potasio

añadido al inicio.

REACCIONES DE RECONOCIMIENTO: Reconocimiento de medios biológicos:

1. Reacción de Hidróxido de Sodio Positivo Característico

2. Reacción de Carbonato de Sodio Positivo Característico

3. Reacción de los Fosfatos Alcalinos Negativo

4. Reacción de Sulfuro de Amonio Positivo no Caracteristico

5.

GRÁFICOS:

OBSERVACIONES:

Al momento de la administración delAluminiopor vía peritoneal, el cobayo presento varios signos

y síntomas entre ellos: cefalea, desequilibrio, convulsiones.

Reacción de

carbonato de

Sodio

Reacción de los

Fosfatos

Alcalinos

Reacción de

Sulfuro de

Amonio

Reacción

Hidróxido de

Sodio

CONCLUSIONES:

Mediante la práctica realizada concluimos que el Aluminio es un toxico peligroso, y se lo pudo

comprobar con el destilado y sus respectivas reacciones de reconocimiento.

RECOMENDACIONES Observar cada uno de los efectos que produce el Aluminio en el cobayo.

Destilar todos los órganos del cobayo y recoger todo el líquido “sangre” e incluirlo en el

balón para su posterior destilado.

CUESTIONARIO

QUE ES EL ALUMINIO

El aluminio es un elemento químico, de símbolo Al y número atómico 13. Se trata de un metalno

ferromagnético. Es el tercer elemento más común encontrado en la corteza terrestre. Los

compuestos de aluminio forman el 8% de la corteza de la tierra y se encuentran presentes en la

mayoría de las rocas, de la vegetación y de los animales. En estado natural se encuentra en

muchos silicatos (feldespatos, plagioclasas y micas). Como metal se extrae únicamente del

mineral conocido con el nombre de bauxita, por transformación primero en alúmina mediante el

proceso Bayer y a continuación en aluminio metálico mediante electrólisis. Este metal posee una

combinación de propiedades que lo hacen muy útil en ingeniería de materiales, tales como su

baja densidad (2.700 kg/m3) y su alta resistencia a la corrosión. Mediante aleaciones adecuadas se

puede aumentar sensiblemente su resistencia mecánica (hasta los 690 MPa). Es buen conductor

de la electricidad y del calor, se mecaniza con facilidad y es muy barato. Por todo ello es desde

mediados del siglo XX el metal que más se utiliza después del acero.

Fue aislado por primera vez en 1825 por el físico danésH. C. Oersted. El principal inconveniente

para su obtención reside en la elevada cantidad de energía eléctrica que requiere su producción.

Este problema se compensa por su bajo coste de reciclado, su extendida vida útil y la estabilidad

de su precio.

CUÁL ES LA TOXICIDAD DEL ALUMINIO

Este metal fue considerado durante muchos años como inocuo para los seres humanos. Debido a

esta suposición se fabricaron de forma masiva utensilios de aluminio para cocinar alimentos,

envases para alimentos, y papel de aluminio para el embalaje de alimentos frescos. Sin embargo,

su impacto sobre los sistemas biológicos ha sido objeto de mucha controversia en las décadas

pasadas y una profusa investigación ha demostrado que puede producir efectos adversos en

plantas, animales acuáticos y seres humanos.

La exposición al aluminio por lo general no es dañina, pero la exposición a altos niveles puede

causar serios problemas para la salud.

La exposición al aluminio se produce principalmente cuando:

Se consumen medicamentos que contengan altos niveles de aluminio.

Se inhala polvo de aluminio que esté en la zona de trabajo.

Se vive donde se extrae o procesa aluminio.

Se colocan vacunas que contengan aluminio.

Se ingieren alimentos cítricos preparados sobre una superficie de aluminio.

Cualquier persona puede intoxicarse con aluminio o sus derivados, pero algunas personas son

más propensas a desarrollar toxicidad por aluminio.

BIBLIOGRAFÍA

Toxicología Fundamental. Manuel Repetto. 2009

Toxicología. Prácticas & procedimientos. Guías de práctica clínica. Vol. 2, tomo IV

Silvana G. Manzanares L. Jefferson Tocto L.

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD

ESCUELA DE BIOQUÍMICA Y FARMACIA

LABORATORIO DE TOXICOLOGÍA

Profesor: Dr. Carlos García Mg. Sc.

Alumno (s): Silvana Manzanares Loaiza y Jefferson Tocto

Fecha: Viernes, 04 de Octubre de 2013

Curso: 5to Paralelo: “A”Grupo #: 2

Título de la Práctica: Intoxicación Cobre

Animal de Experimentación: Cobayo

Vía de Administración: Parenteral

OBJETIVO DE LA PRÁCTICA:

Determinar el tiempo en el que actúa el cobre en el organismo del cobayo para causarle la

muerte.

Observar las reacciones que causa el cobre en el organismo del animal después de ser

administrado.

MATERIALES

Equipo de destilación

Bisturí

Jeringuilla de 10 cm

Vaso de precipitación

Pipeta volumétrica

Guantes

Mascarilla

Tubos de ensayo

Cronometro

Equipo de disección

SUSTANCIAS

HCl concentrado

Ácido acético

Ferrocianuro de Potasio

Amoniaco

Yoduro de Potasio

Amoniaco

PROCEDIMIENTO 7. Administrar 20 ml de Cobre por vía Parenteral al cobayo.

8. Controlar el tiempo de muerte y observar las los efectos físicos que presenta el cobayo.

9. Extraer los órganos y depositarlos en un vaso de precipitación.

10. Triturar los órganos y colocarlos en un balón, adicionar acido tartárico y las perlas de

vidrio.

11. Agregar en el vaso las perlas, y 2gr de KClO3 y 25ml de Ácido Clorhídrico concentrado.

12. Colocar en baño maría el preparado

13. Filtrar por 5 minutos, una vez cumplido el tiempo colocar2gr de más de KClO3

14. Proceder a realizar las reacciones respectivas para los ensayos.

REACCIONES DE RECONOCIMIENTO: Reconocimiento de medios biológicos:

6. Reacción con Ferrocianuro de Potasio Positivo Característico

7. Reacción con el Amoniaco Negativo

8. Reacción con Yoduro de potasio: Positivo Característico

GRÁFICOS:

OBSERVACIONES:

Al momento de la administración del cobre por vía peritoneal, el cobayo presento varios signos y

síntomas entre ellos: cefalea, desequilibrio, convulsiones y su muerte a los 57 minutos

CONCLUSIONES:

Mediante la práctica realizada concluimos que el cobre es un toxico peligroso, y se lo pudo

comprobar con el destilado y sus respectivas reacciones de reconocimiento.

RECOMENDACIONES Observar cada uno de los efectos que produce el cobre en el.

Destilar todos los órganos del cobayo y recoger todo el líquido “sangre” e incluirlo en el

balón para su posterior destilado.

CUESTIONARIO

Cuáles son los efectos del Cobre sobre la salud

El Cobre es una substancia muy común que ocurre naturalmente y se extiende a través del

ambiente a través de fenómenos naturales, los humanos usan ampliamente el Cobre. Por ejemplo

este es aplicado en industrias y en agricultura. La producción de Cobre se ha incrementado en las

últimas décadas y debido a esto las cantidades de Cobre en el ambiente se ha expandido.

El Cobre puede ser encontrado en muchas clases de comidas, en el agua potable y en el aire.

Debido a que absorbemos una cantidad eminente de cobre cada día por la comida, bebiendo y

respirando. Las absorción del Cobre es necesaria, porque el Cobre es un elemento traza que es

esencial para la salud de los humanos. Aunque los humanos pueden manjear concentraciones de

Cobre proporcionalmente altas, mucho Cobre puede también causar problemas de salud.

La mayoría de los compuestos del Cobre se depositarán y se enlazarán tanto a los sedimentos del

agua como a las partículas del suelo. Compuestos solubles del Cobre forman la mayor amenaza

para la salud humana. Usualmente compuestos del Cobre solubles en agua ocurren en el

ambiente después de liberarse a través de aplicaciones en la agricultura.

Las concentraciones del Cobre en el aire son usualmente bastante bajas, así que la exposición al

Cobre por respiración es descartable. Pero gente que vive creca de fundiciones que procesan el

mineral cobre en metal pueden experimentar esta clase de exposición.

La gente que vive en casas que todavía tiene tuberías de cobre están expuestas a más altos

niveles de Cobre que la mayoría de la gente, porque el Cobre es liberado en sus aguas a través de

la corrosión de las tuberías.

La exposición profesional al Cobre puede ocurrir. En el Ambiente de trabajo el contacto con Cobre

puede llevar a coger gripe conocida como la fiebre del metal. Esta fiebre pasará después de dos

días y es causada por una sobre sensibilidad.

Exposiciones de largo periodo al cobre pueden irritar la nariz, la boca y los ojos y causar dolor de

cabeza, de estómago, mareos, vómitos y diarreas. Una toma grande de cobre puede causar daño

al hígado y los riñones e incluso la muerte. Si el Cobre es cancerígeno no ha sido determinado

aún.

Hay artículos científicos que indican una unión entre exposiciones de largo término a elevadas

concentraciones de Cobre y una disminución de la inteligencia en adolescentes.

Cuale son los Efectos ambientales que produce el Cobre

La producción mundial de Cobre está todavía creciendo. Esto básicamente significa que más y más

Cobre termina en el medioambiente. Los ríos están depositando barro en sus orillas que están

contaminados con Cobre, debido al vertido de aguas residuales contaminadas con Cobre. El Cobre

entra en el aire, mayoritariamente a través de la liberación durante la combustión de fuel. El

Cobre en el aire permanecerá por un periodo de tiempo eminente, antes de depositarse cuando

empieza a llover. Este terminará mayormente en los suelos, como resultado los suelos pueden

también contener grandes cantidades de Cobre después de que esté sea depositado desde el aire.

El Cobre puede ser liberado en el medioambiente tanto por actividades humanas como por

procesos naturales. Ejemplo de fuentes naturales son las tormentas de polvo, descomposición de

la vegetación, incendios forestales y aerosoles marinos. Unos pocos de ejemplos de actividades

humanas que contribuyen a la liberación del Cobre han sido ya nombrado. Otros ejemplos son la

minería, la producción de metal, la producción de madera y la producción de fertilizantes

fosfatados.

El Cobre es a menudo encontrado cerca de minas, asentamientos industriales, vertederos y

lugares de residuos.

Cuando el Cobre termina en el suelo este es fuertemente atado a la materia orgánica y minerales.

Como resultado este no viaja muy lejos antes de ser liberado y es difícil que entre en el agua

subterránea. En el agua superficial el cobre puede viajar largas distancias, tanto suspendido sobre

las partículas de lodos como iones libres.

El Cobre no se rompe en el ambiente y por eso se puede acumular en plantas y animales cuando

este es encontrado en suelos. En suelos ricos en Cobre sólo un número pequeño de plantas

pueden vivir. Por esta razón no hay diversidad de plantas cerca de las fábricas de Cobres, debido

al efecto del Cobre sobre las plantas, es una seria amenaza para la producción en las granjas. El

Cobre puede seriamente influir en el proceso de ciertas tierras agrícolas, dependiendo de la

acidez del suelo y la presencia de materia orgánica. A pesar de esto el estiércol que contiene

Cobre es todavía usado.

El Cobre puede interrumpir la actividad en el suelo, su influencia negativa en la actividad de

microorganismos y lombrices de tierra. La descomposición de la materia orgánica puede disminuir

debido a esto.

Cuando los suelos de las granjas están contaminados con Cobre, los animales pueden absorber

concentraciones de Cobre que dañan su salud. Principalmente las ovejas sufren un gran efecto

por envenenamiento con Cobre, debido a que los efectos del Cobre se manifiestan a bajas

concentraciones.

BIBLIOGRAFÍA

Toxicología Fundamental. Manuel Repetto. 2009

Toxicología. Prácticas & procedimientos. Guías de práctica clínica. Vol. 2, tomo IV

Read more: http://www.lenntech.es/periodica/elementos/ag.htm#ixzz2ieiYoOaw

Silvana G. Manzanares L. Jefferson Tocto L.

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD

ESCUELA DE BIOQUÍMICA Y FARMACIA

LABORATORIO DE TOXICOLOGÍA

Profesor: Dr. Carlos García Mg. Sc.

Alumno (s): Silvana Manzanares Loaiza y Jefferson Tocto

Fecha: Viernes, 09 de Agosto de 2013

Curso: 5to Paralelo: “A”Grupo #: 2

Título de la Práctica: Intoxicación por Mercurio

Animal de Experimentación: Cobayo

Vía de Administración: Parenteral

OBJETIVO DE LA PRÁCTICA:

Determinar el tiempo en el que actúa el Mercurio en el organismo del cobayo para

causarle la muerte.

Observar las reacciones que causa el Mercurio en el organismo del animal después de ser

administrado.

MATERIALES

Equipo de destilación

Bisturí

Jeringuilla de 10 cm

Vaso de precipitación

Pipeta volumétrica

Guantes

Mascarilla

Tubos de ensayo

Cronometro

Equipo de disección

SUSTANCIAS

Cloruro estannoso

Yoduro de potasio

Difeniltiocarbazona

Difenilcarbazida

Sulfato de hidrogeno

PROCEDIMIENTO

15. Administrar 20 ml de Aluminio por vía Parenteral al cobayo.

16. Controlar el tiempo de muerte y observar las los efectos físicos que presenta el cobayo.

17. Extraer los órganos y depositarlos en un vaso de precipitación.

18. Triturar los órganos y colocarlos en un balón, adicionar acido tartárico y las perlas de

vidrio.

19. Agregar en el vaso las perlas, y 2gr de KClO3 y 25ml de Ácido Clorhídrico concentrado.

20. Colocar en baño maría el preparado

21. Filtrar por 5 minutos, una vez cumplido el tiempo colocar2gr de más de KClO3

22. Proceder a realizar las reacciones respectivas para los ensayos.

REACCIONES DE RECONOCIMIENTO: Reconocimiento de medios biológicos:

9. Reacción con Yoduro de Potasio Positivo Característico

10. Reacción de con Difenilcarbazona Positivo Característico

11. Reacción con Difenilcarbazida Negativo

GRÁFICOS:

OBSERVACIONES:

Al momento de la administración del Mercurio por vía peritoneal, el cobayo presento varios

signos y síntomas entre ellos: cefalea, desequilibrio, convulsiones y su muerte a los 15 minutos

CONCLUSIONES:

Mediante la práctica realizada concluimos que el Mercurio es un toxico peligroso, y se lo pudo

comprobar con el destilado y sus respectivas reacciones de reconocimiento.

Reacción con

Difenilcarbazona

Reacción con

Difenilcarbazida

Reacción con

Yoduro de

Potasio

RECOMENDACIONES Observar cada uno de los efectos que produce el Mercurio en el cobayo.

Destilar todos los órganos del cobayo y recoger todo el líquido “sangre” e incluirlo en el

balón para su posterior destilado.

CUESTIONARIO

Cuáles son los principales compuestos del mercurio

Las sales más importantes son:

Fulminato (Hg (CNO)2): usado como detonante. Es muy corrosivo y altamente venenoso.

Cloruro de mercurio (I) o calomelano (Hg2Cl2): compuesto blanco, poco soluble en agua. Se ha

usado como purgante, antihelmíntico y diurético, y el Cloruro de mercurio (II), sublimado

corrosivo, empleado como desinfectante. Fue el primer remedio eficaz contra la sífilis.

Sulfuro de mercurio o cinabrio (HgS): mineral de color rojo púrpura, traslúcido, utilizado en

instrumental científico, aparatos eléctricos, ortodoncia, etc.

Timerosal (COO-Na+(C6H4)(S-Hg-C2H6)): usado como agente bacteriostático análogo al

merthiolate.

Mercurio rojo. Probablemente usado en la fabricación de bombas sucias.

Cuáles son las aplicaciones del Mercurio

Su uso más antiguo fue en alquimia para ser ingerido: el primer emperador chino, por

superstición, lo usaba como medicina pero eso sólo deterioró su salud física y mental en lugar de

mejorarla. Se creía tal cosa porque es una sustancia líquida pero a la vez metálica (como hierro

fundido) de impactante composición, de ahí sus atribuciones mágicas. Es una sustancia que no

contiene ninguna parte mística como se creía antaño, sino que contiene -por el contrario-

propiedades venenosas y destructivas no creadoras de buena salud en ningún aspecto.

BIBLIOGRAFÍA

Toxicología Fundamental. Manuel Repetto. 2009

Toxicología. Prácticas & procedimientos. Guías de práctica clínica. Vol. 2, tomo IV

Silvana G. Manzanares L. Jefferson Tocto L.

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD

ESCUELA DE BIOQUÍMICA Y FARMACIA

LABORATORIO DE TOXICOLOGÍA

Profesor: Dr. Carlos García Mg. Sc.

Alumno (s): Silvana Manzanares Loaiza y Jefferson Tocto

Fecha: Viernes, 10 de Septiembre de 2013

Curso: 5to Paralelo: “A”Grupo #: 2

Título de la Práctica: Intoxicación por Plata

Animal de Experimentación: Cobayo

Vía de Administración: Parenteral

OBJETIVO DE LA PRÁCTICA:

Determinar el tiempo en el que actúa la Plata en el organismo del cobayo para causarle la

muerte.

Observar las reacciones que causa la Plata en el organismo del animal después de ser

administrado.

MATERIALES

Equipo de destilación

Bisturí

Jeringuilla de 10 cm

Vaso de precipitación

Pipeta volumétrica

Guantes

Mascarilla

Tubos de ensayo

Cronometro

Equipo de disección

SUSTANCIAS

HCl concentrado

Bromuro de potasio

Yoduro de potasio

Oxalatos

Tiosulfato de sodio

Cromato de potasio

Difenil tío carbazona

Clorato de potasio

Nitrato de plata

PROCEDIMIENTO 23. Administrar 20 ml de Plata por vía Parenteral al cobayo.

24. Controlar el tiempo de muerte y observar las los efectos físicos que presenta el cobayo.

25. Extraer los órganos y depositarlos en un vaso de precipitación.

26. Triturar los órganos y colocarlos en un balón, adicionar acido tartárico y las perlas de

vidrio.

27. Agregar en el vaso las perlas, y 2gr de KClO3 y 25ml de Ácido Clorhídrico concentrado.

28. Colocar en baño maría el preparado

29. Filtrar por 5 minutos, una vez cumplido el tiempo colocar2gr de más de KClO3

30. Proceder a realizar las reacciones respectivas para los ensayos.

REACCIONES DE RECONOCIMIENTO: Reconocimiento de medios biológicos:

12. Reacción con Ácido Clorhídrico: Negativo

13. Reacción de conel Bromuro de Potasio: Positivo Característico

14. Reacción con Yoduro de potasio: Positivo Característico

15. Reacción conlos oxalatos: Positivo Característico

16. Reacción conTío sulfato de Sodio: Positivo Característico

17. Reacción conel cromato de potasio: Positivo Característico

18. Reacción conla Difenil tío Carbazona: Positivo Característico

GRÁFICOS:

Reacción con

Bromuro de

Potasio

Reacción con

Yoduro de

potasio

Reacción con

Ácido Clorhídrico

Reacción con

Oxalatos

Reacción con

Tiosulfato de

sodio

Reacción con

Cromato de

Potasio

Reacción con

Difenil tío

Carbazona

OBSERVACIONES:

Al momento de la administración de la Plata por vía peritoneal, el cobayo presento varios signos y

síntomas entre ellos: cefalea, desequilibrio, convulsiones y su muerte a los 15 minutos

CONCLUSIONES:

Mediante la práctica realizada concluimos que la Plata es un toxico peligroso, y se lo pudo

comprobar con el destilado y sus respectivas reacciones de reconocimiento.

RECOMENDACIONES Observar cada uno de los efectos que produce la plata en el cobayo.

Destilar todos los órganos del cobayo y recoger todo el líquido “sangre” e incluirlo en el

balón para su posterior destilado.

CUESTIONARIO

Cuáles son los efectos de la Plata sobre la salud

Las sales solubles de plata, especialmente el nitrato de plata (AgNO3), son letales en

concentraciones de hasta 2 g. Los compuestos de plata pueden ser absorbidos lentamente por los

tejidos corporales, con la consecuente pigmentación azulada o negruzca de la piel (argiria).

Contacto con los ojos: Puede causar graves daños en la córnea si el líquido se pone en contacto

con los ojos. Contacto con la piel: Puede causar irritación de la piel. Contacto repetido y

prolongado con le piel puede causar dermatitis alérgica. Peligros de la inhalación: Exposición a

altas concentraciones del vapor puede causar mareos, dificultades para respirar, dolores de

cabeza o irritación respiratoria. Concentraciones extremadamente altas pueden causar

somnolencia, espasmos, confusión, inconsciencia, coma o muerte.

El líquido o el vapor pueden irritar la piel, los ojos, la garganta o los pulmones. El mal uso

intencionado consistente en la concentración deliberada de este producto e inhalación de su

contenido puede ser dañino o mortal.

Peligros de la ingestión: Moderadamente tóxico. Puede causar molestias estomacales, náuseas,

vómitos, diarrea y narcosis. Si el material se traga y es aspirado en los pulmones o si se produce el

vómito, puede causar neumonitis química, que puede ser mortal.

Órganos de destino: La sobre-exposición crónica a un componente o varios componentes de la

plata tiene los siguientes efectos en los animales de laboratorio:

Daños renales

Daños oculares

Daños pulmonares

Daños hepáticos

Anemia

Daños cerebrales

La sobre-exposición crónica a un componente o varios componentes de la plata se supone que

tiene los siguientes efectos en los humanos:

Anormalidades cardiacas

Se ha informado de la relación entre sobre-exposiciones repetidas y prolongadas a disolventes y

daños cerebrales y del sistema nervioso permanentes.

La respiración repetida o el contacto con la piel de la metil-etil-cetona puede aumentar la

potencia de las neurotoxinas tales como el hexano si la exposición tiene lugar al mismo tiempo.

Propiedades generales de la plata

La plata es un metal muy dúctil y maleable, algo más duro que el oro, la plata presenta un brillo

blanco metálico susceptible al pulimento. Se mantiene en agua y aire, si bien su superficie se

empaña en presencia de ozono, sulfuro de hidrógeno o aire con azufre.

Tiene la más alta conductividad eléctrica y conductividad térmica de todos los metales, pero su

mayor precio ha impedido que se utilice de forma masiva en aplicaciones eléctricas. La plata pura

también presenta el color más blanco y el mayor índice de reflexión

BIBLIOGRAFÍA

Toxicología Fundamental. Manuel Repetto. 2009

Toxicología. Prácticas & procedimientos. Guías de práctica clínica. Vol. 2, tomo IV

Read more: http://www.lenntech.es/periodica/elementos/ag.htm#ixzz2ieiYoOaw

Silvana G. Manzanares L. Jefferson Tocto L.

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD

ESCUELA DE BIOQUÍMICA Y FARMACIA

LABORATORIO DE TOXICOLOGÍA

Profesor: Dr. Carlos García Mg. Sc.

Alumno (s): Silvana Manzanares Loaiza y Jefferson Tocto

Fecha: Viernes, 23 de Agosto de 2013

Curso: 5to Paralelo: “A”Grupo #: 2

Título de la Práctica: Intoxicación por Zinc

Animal de Experimentación: Cobayo

Vía de Administración: Parenteral

OBJETIVO DE LA PRÁCTICA:

Determinar el tiempo en el que actúa El zinc en el organismo del cobayo para causarle la

muerte.

Observar las reacciones que causa el Sinc en el organismo del animal después de ser

administrado.

MATERIALES

Equipo de destilación

Bisturí

Jeringuilla de 10 cm

Vaso de precipitación

Pipeta volumétrica

Guantes

Mascarilla

Tubos de ensayo

Cronometro

Equipo de disección

SUSTANCIAS

Hidróxido de Sodio

Amoniaco

Sulfuro de Amonio

Sulfuro de Hidrogeno

Ferrocianuro de potasio

PROCEDIMIENTO 31. Seleccionamos el cobayo en el que se va a realizar la experimentación.

32. Inyectamos vía intraperitoneal la cantidad de nitrato plúmbico establecida

33. Luego de la muerte del animal procedemos a colocarlo en la mesa de disección

34. Con ayuda de un bisturí comenzamos a sacar sus viseras

35. Armamos el respectivo equipo para proceder a la destilación la cual se llevara a cabo por

medio de baño maría por 30 minutos

36. De las viceras se procede a triturarlas

37. Colocamos las perlas necesarias en dichas viceras

38. Colocamos al calentamiento por baño maría

39. Adicionamos clorato de potasio a la mezcla

40. Llevamos a baño maría por 30 minutos.

REACCIONES DE RECONOCIMIENTO: Reconocimiento de medios biológicos:

19. Reacción con Hidróxidos Alcalinos Positivo no Característico

20. Reacción con el Amoniaco Negativo

21. Reacción con el Ferricianuro de Potasio Negativo

22. Reacción conSulfato de Amonio Negativo

GRÁFICOS:

OBSERVACIONES:

Al momento de la administración del Zinc por vía peritoneal, el cobayo presento varios signos y

síntomas entre ellos: cefalea, desequilibrio, convulsiones y su muerte.

CONCLUSIONES:

Mediante la práctica realizada concluimos que el Zinc es un toxico peligroso, y se lo pudo

comprobar con el destilado y sus respectivas reacciones de reconocimiento.

RECOMENDACIONES Observar cada uno de los efectos que produce el Zinc en el cobayo.

CUESTIONARIO

Cuáles son las principales características del zinc El cinc es un metal o mineral, a veces clasificado como metal de transición aunque estrictamente

no lo sea, ya que tanto el metal como su especie dispositiva presentan el conjunto orbital

completo. Este elemento presenta cierto parecido con el magnesio, y con el cadmio de su grupo,

pero del mercurio se aparta mucho por las singulares propiedades físicas y químicas de éste

(contracción lantánida y potentes efectos relativistas sobre orbitales de enlace). Es el 23º

elemento más abundante en la Tierra y una de sus aplicaciones más importantes es el galvanizado

del acero.

Es un metal de color blanco azulado que arde en aire con llama verde azulada. El aire seco no le

ataca pero en presencia de humedad se forma una capa superficial de óxido o carbonato básico

que aísla al metal y lo protege de la corrosión. Prácticamente el único estado de oxidación que

presenta es el +2. En el año 2004 se publicó en la revista Science el primer y único compuesto

conocido de cinc en estado de oxidación +1, basado en un complejo organometálico con el

ligando pentametilciclopentadieno. Reacciona con ácidos no oxidantes pasando al estado de

oxidación +2 y liberando hidrógeno y puede disolverse en bases y ácido acético.

El metal presenta una gran resistencia a la deformación plástica en frío que disminuye en caliente,

lo que obliga a laminarlo por encima de los 100 °C. No se puede endurecer por acritud y presenta

el fenómeno de fluencia a temperatura ambiente al contrario que la mayoría de los metales y

aleaciones y pequeñas cargas el más importante.

Escriba las principales aplicaciones del zinc La principal aplicación del cinc —cerca del 50% del consumo anual— es el galvanizado del acero

para protegerlo de la corrosión, protección efectiva incluso cuando se agrieta el recubrimiento ya

que el cinc actúa como ánodo de sacrificio. Otros usos incluyen

Baterías de Zn-AgO usadas en la industria aeroespacial para misiles y cápsulas espaciales

por su óptimo rendimiento por unidad de peso y baterías cinc-aire para computadoras

portátiles.

Piezas de fundición inyectada en la industria de automoción.

Metalurgia de metales preciosos y eliminación de la plata del plomo.

Utilizado en fabricación de pinturas al óleo, para fabricar el color blanco de cinc, utilizado

para crear transparencias en la pintura.

Aleaciones: latón, alpaca, cuproníquel-cinc, aluzinc, virenium, tombac, etc.

BIBLIOGRAFÍA

Toxicología Fundamental. Manuel Repetto. 2009

Toxicología. Prácticas & procedimientos. Guías de práctica clínica. Vol. 2, tomo IV

Silvana G. Manzanares L. Jefferson Tocto L.