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Apaez iglesias Marisol
ARIETTA SORIANO STEPHANIE
CASTILLO BARRGÁN maría josé
HIDRARGIRISMO
Historia
 Mercurio y cinabrio
 China, Egipto y Asiria
 Pintura_ en forma de bermellón (polvo de
cinabrio)
 Minas de Kwichan año 1.200
 Fenicios_ Para extraer y purificar el oro
Historia
 India; propiedades afrodisiacas
 Incas_ cinabrio ―Llampi‖
 Egipcios XVIII-XIX ―Mercurio líquido en una
vasija funeraria‖
 ALARGAR LA MEDIA MEJOR QUE EL ORO
Historia
 Griegos y romanos_ Cinabrio (bermellón)
 Hipócrates ungüento
HIDRARGIRO. Plata líquida_ Aristótales o
Teofrastro
HIDRARGYRUM. Plata viva
 Hg
 Azogue_ Árabes
Historia
 Veinte siglos
 Siglo XV_ Sevillano Bartolomé Medina 1557
Método del ―Beneficio del patio‖ amalgamación
en frío de los minerales de plata
 Siglo XVI. Tx. De la sífilis
 Torricelli_1643
 Fahrenheit_1720
Historia
 Priestley. Siglo XVII para el análisis de gases
 Howard 1799. fulminato de mercurio
Devenir histórico. COMARCA DE ALMADÉN
(ESPAÑA)
Historia
 Intoxicaciones profesionales
1953 estudio del hidrargirismo
o Intoxicación en pescadores y sus familias
o Gatos
―Fenómeno de Minamata‖
Definición
Hidrargirismo. Conjunto de síntomas y
trastornos patológicos que aparecen cuando se
produce una intoxicación aguda o crónica por
mercurio alguno de sus compuestos
 Hidrargirosis
 Mercurialismo
Epidemiología
 Almadén: Tercera parte del mercurio consumido
por la humanidad
 7.500.000 frascos (34.g kg)
El mercurio en la naturaleza
 En los meteoritos 100 veces superiores
 Capas mas internas de la tierra
 Manto superior
 Tiene un origen magmatico, emanando como un
producto de desgasificación a lo largo de fallas
profundas
Ciclo geoquimico
Corteza
terrestre
Aire,
agua
suelos
Plantas
y
animales
hombre
El mercurio en la naturaleza
 Gran capacidad de absorción por las arcillas y
otros sedimentos.
 En océanos_ 200 millones de toneladas
 La contaminación mas importante por causa del
mercurio es la emisión a la atmósfera
 Evaporación de minerales y aguas, erosión de la
corteza terrestre y actividad volcánica_ 50.000
toneladas
El mercurio en la naturaleza
AIRE
 No superan los 50 nanogramos/m3
 Ventilación diaria 20m3, 80% se retiene: 1
microgramo/dia
Umbral de toxicidad_ 50-160 microgramos/dìa
 14 microgramos/ dia y 7 microgramos al día
El mercurio en la naturaleza
AGUA
 50 nanogramos/litro
 400 y 700 nanogramos/litro
 1.600 – 3600 nanogramos/litro Minamata
(Japón)
 Ingestión diaria 1,4 microgramos/día (2 litros)
 OMS; permite 2 microgramos/día
El mercurio en la naturaleza
ALIMENTOS
 Ingestión media < 20 microgramos/día
(metilmercurio)
 En alimentos 3-20 microgramos/kg <60
 Peces de agua dulce 200-1.000/
 Peces oceánicos 0-500 microgramos/kg
El mercurio en la naturaleza
Grupo de experto del mercurio designado por la
OMS
―El riesgo mayor para la salud humana derivado
de la presencia de mercurio en la naturaleza se
centra en la exposición ocupacional a este
metal.
Universidad Autónoma del
Estado de Morelos
Dr. Carlos Eduardo Aguilar Ortiz
Etiología
Propiedades
 Número atómico 80 Peso atómico 200.59
 Es un líquido blanco plateado a temperatura ambiente
 Punto de fusión -38.4ºc o -37.46ºf
 Ebullición a 357ºc (675.05ºf) a presión atmosférica.
 Es un metal noble, soluble únicamente en soluciones oxidantes.
 La tensión superficial de mercurio líquido es de 484 dinas/cm,
seis veces mayor que la del agua en contacto con el aire
Propiedades
 Raramente se encuentra libre en la naturaleza, en pequeñas gotas.
 El mineral más importante es el cinabrio (HgS). Otros son la livinstonita
(HgS.2Sb2S3), el calomelano o mercurio córneo (Hg2Cl2), la tiemannita (HgSe) y
la coloradoita (HgTe).
 El metal se obtiene triturando el cinabrio (contenido en mercurio: 86,2%) y
calentando en un horno a unos 700ºC en una corriente de aire. El vapor se
condensa y recoge en recipientes de hierro de 34,5 kg.
 Buen conductor de la corriente eléctrica.
 Forma fácilmente aleaciones con muchos metales, oro, plata, estaño,..
denominadas amalgamas (no con hierro).
Propiedades
 Es el único metal común en estado líquido a temperatura ambiente.
En estado sólido es blando y dúctil.
 Presenta dos modificaciones: a-Hg (romboédrica) y b-Hg (tetragonal).
El paso a -> b se produce a alta presión.
 Es estable al aire si es puro, recubriéndose de una capa gris de óxido
si es impuro.
 Es bastante estable frente a los ácidos sulfúrico y clorhídrico diluidos,
se disuelve en ácido sulfúrico caliente, nítrico y agua regia: es
parecido a los metales preciosos
CLASIFICACIÓN
 MERCURIO METALICO
 MERCURIO INORGANICO
 MERCURIO ORGANICO
Clasificación
 Mercurio metálico: mercurio elemental
 El mercurio metálico es un metal brillante de color blanco-plateado
en forma líquida a temperatura ambiente.
 Es la forma elemental o la forma pura de mercurio (no está
combinado con otros elementos).
 Los vapores de mercurio son incoloros e inodoros. Mientras más
alta es la temperatura, más vapores se liberarán del mercurio
metálico líquido
Clasificación
 Mercurio inorgánico
1. Óxido de mercurio HgO
2. Catión mercúrico Hg2+
3. Catión mercurioso Hg2
 Se producen cuando el mercurio se combina con elementos tales como
el cloro, azufre u oxígeno.
 Estos compuestos de mercurio se llaman sales de mercurio.
 La mayoría de los compuestos de mercurio inorgánico son polvos
blancos o cristales, excepto el sulfuro de mercurio (llamado también
cinabrio), que es de color rojo y se vuelve negro por exposición a la luz
Inorgánico
 Óxidos de mercurio HgO
 Se conocen dos especies de óxidos de mercurio, la amarilla y la roja. Soluble en
ácidos orgánicos.
 Cloruros de mercurio Hg2Cl2 , HgCl2
1. El cloruro mercurioso Hg 2Cl 2 o calomelano, es un sólido blanco, insoluble en
agua, alcohol y éter.
2. El cloruro mercúrico HgCl2 es corrosivo, fácilmente soluble en agua, alcohol, éter
y glicerina.
 Oxicianuro de mercurio Hg(CN)2O
 Se emplea en cirugía, urología y en oftalmología como antiséptico.
 Tiocianato de mercurio Hg(SCN)2
 Es un polvo blanco de propiedades eméticas.
 Nitratos y yoduros
Clasificación
 Mercurio orgánico
1. Dimetil mercurio (CH3)2Hg
2. Metil mercurio CH3Hg+
3. Fenil mercurio C6H5Hg
 se forman compuestos de mercurio orgánico u organomercuriales
cuando se combina con carbono
 En forma pura, la mayoría de las formas de metilmercurio y
fenilmercurio son sólidos blancos
 También se encuentran en forma de sales
Orgánicos
 El Novasurol (Mercuricloro
fenoxiacetato de sodioveronal) o el
Neptal
 Diuréticos en inyección
intramuscular.
 Mercurocromo
 Borato de fenilmercurio
 Mercurofeno
 Tiomersol o Mertiolate
 Nitromersol o el Nitrato de
fenilmercurio
 Son de acción antiséptica
 Cloruro de etilmercurio o ceresán
 Fosfato de etiomercurio o Samesán
 Fungicidas
Fuentes de contaminación
 Naturales
 Sublimación del metal
 Antropogénicas
 Fungicida
 Herbicida
 Conservante de semillas en
agricultura
 Industria papelera
 Industria electroquímica: en
pinturas y pilas
 Industria de los catalizadores
 Combustión de carbones
 Vertidos industriales y por las
alcantarillas
Ciclo natural
 Ciclo
antropogénico
 Ciclo de
biotransformación
 Ciclo acuático
Fisiopatología
 Absorción
 Metal
 Orgánico
 Inorgánico
 Hg2+ Hg metal
 Distribución
 90% de los compuestos
orgánicos se transporta en
eritrocitos
 50% del mercurio inorgánico es
transportado unido a la albúmina
• Respiratoria
• Digestiva
• Cutánea
• Solubilidad en plasma
• .
Biotransformación
1. Por oxidación del vapor de mercurio metálico a mercurio
divalente:
 La oxidación, mediada por la hidrógeno peróxido-catalasa en los
peroxisomas
 Determina el tiempo de permanencia del vapor inhalado (crucial para
alcanzar sitios sensibles), al disminuir su liposolubilidad y por tanto su
toxicidad
 La tendencia a la bioacumulación aumenta cuando esta oxidación se
realiza en los tejidos.
 El mercurio tiene gran afinidad por los grupos -SH de las proteínas.
Éstos son tan abundantes que solo le permiten una breve presencia en
estado iónico.
 El mercurio se une también a grupos fosforilos, carboxilo, amida y
amina.
Biotransformación
 b. Por reducción del mercurio divalente a
mercurio metálico: la reducción es mediada el
sistema xantina oxidasa.
 c. Por metilación del mercurio inorgánico -hígado-
no en humanos
 d. Por conversión del metilmercurio en mercurio
inorgánico. –hígado
Metabolismo
 Eritrocito
 Hepatocito
 Neutrófilos
 Oxidación
 Afinidad por células epiteliales TGI
 Pelo, piel
 Tiroides, páncreas, glándulas
sudoríparas, testículos, próstata
Eliminación
 Central
 Periférico
 Cuarto compartimiento
Eliminación
 El compartimento central está formado por todos los órganos,
menos riñón e hígado.
 El compartimento periférico está constituido por el riñón, que
acumula Hg por mayor tiempo y lo aclara muy lentamente, y por el
hígado, que también lo acumula, pero por periodos cortos, pues lo
aclara rápidamente.
 filtración glomerular, secreción biliar y secreción por la mucosa
intestinal.
 El ‘ cuarto compartimento’ : el punto final antes de su excreción; lo
integran orina, heces, pelo y uñas.
Toxico dinámica
 Precipita las proteínas sintetizadas por la célula, principalmente las
neuronas, y porque inhibe los grupos sulfidrilo de varias enzimas
esenciales.
 En estado iónico, se fija a los grupos celulares ricos en radicales -
sh, altera varios sistemas metabólicos y enzimáticos de la célula y
su pared
 Inhibe la síntesis de proteínas en la mitocondria, afectando su
función energética
 En el riñón disminuye la actividad de las fosfatasas alcalinas de los
túbulos proximales y altera el transporte de potasio y la atp-asa en
la membrana.
Toxico dinámica
 En el encéfalo, la neurona de cerebro y cerebelo es la parte más
sensible.
 Inhibe enzimas esenciales:
1. Catalasas plasmáticas
2. Colineste rasa globular
3. Glutation-reductasa globular
4. Glutation-reductasa cerebral
5. Galactoxidasa
6. Dopa-decarboxilasa
7. Monoamino-oxidasa
8. Glicero fosfatasa
9. Succino-deshidrogenasa
10. Di y trifosfo-piridín-nucleótido.
Toxico dinámica
 En varios órganos, incluido el riñón, y al igual que
cadmio, cobre y zinc
 induce la formación de metalotioneína, un
receptor proteico de peso molecular bajo, y se
une a ella, saturando sus propios receptores.
 Formación en exceso
 Puede causar lesión celular en cualquier tejido
donde se acumule en concentración
suficiente.
Mercurio en el organismo
 Se estima que el contenido normal de mercurio en el organismo
humano oscila entre 1 y 13 miligramos
 10% es metilmercurio.
 Su distribución en el organismo es:
1. Músculo 44 a 54%
2. Hígado 22%
3. Riñón 9%
4. Sangre 9 a 15%
5. Piel 8%
6. Cerebro 4 a 7%
7. Intestino 3%
Fase toxicocinetica
 Fase de absorcion o imprenacion
 Fase de intoxicacion
 Sintomas gastrointestinales
 Sintomas neurologicos
a) Pérdida de apetito
b) adelgazamiento
c) Cansancio fácil
d) Cefalea
e) Mareos
f) Insomnio
g) Artralgias
h) Parestesias
a) Piel: dermatitis,
lesiones
hiperquertosicas
b) Rinitis
c) Conuntivitis
d) Sangre: > colesterol
e) Hipersensibilidad
f) Efectos teratogenicos
Cuadro clínico
Intoxicaciones agudas
 El Hg 2+ precipita proteínas de las mucosas y da un aspecto
ceniciento a la boca, faringe e intestino, con dolor intenso y
vómitos por el efecto corrosivo sobre la mucosa del estómago,
que produce shock y muerte.
 Los derivados orgánicos no suelen producir intoxicaciones
agudas, y cuando éstas tienen lugar son irrecuperables y
producen la muerte del individuo
Intoxicaciones crónicas
• El Hg2+ , presenta un cuadro clínico de fuerte sabor metálico, estomatitis, gingivitis,
aflojamiento de dientes, aliento fétido, así como una toxicidad renal grave, por necrosis
tubular renal
• El Hg2+ y los calomelanos: enfermedad rosa acrodinia, que es una reacción de
hipersensibilidad, con eritema en extremidades tórax y cara, fotofobia, taquicardia y diarrea
• Estos cuadros clínicos presentan una buena recuperación.
• Los derivados orgánicos producen una reducción del campo visual irreversible, dificultad
auditiva, así mismo irreversible, ataxia, parálisis y muerte
• Los efectos, dependen de la dosis, produciéndose los dos primeros a bajas concentraciones, y
los últimos a altas concentraciones del tóxico.
• Son teratógenos, afectan al feto, con retardo mental y deficiencias neuromusculares
Inorgánico– manifestaciones
clínicas
 Tos
 Disnea
 Inflamacion de la
cavidad bucal
 Neumonitis
 Lesion renal
 Cambios de la personalidad
 Timidez
 Angustia
 Perdida de la memoria
 Labilidad emocional
 Temblor fino en reposo
 Temblor con movimientos
gruesos initerrumpido
 Temblor de la cabeza
 Ataxia esqueletica
 Neuropatia periferica
sensitiva
 Parestesias distales
 Alucinaciones
 Demencia
Inorgánico – manifestaciones
clínicas
 Salivacion
 Gingivitis
 Alteraciones dentales
 Pigmentacion lineal azulosa en dientes y
encias
 Pigmentcion pardo rojiza en cristalino—
lampara de hendidura
 Diaforesis excesiva
 Erupcion cutanea eccematosa
Orgánico – manifestaciones
clínicas
 Parestesias de extremidades y labios
 Perdida de la coordinacion motora
 Ataxia de la marcha
 Temblor
 Perdida de los movimientos finos
 Constriccion de los campos visuales
 Perdida auditiva central
 Rigidez muscular
 Espasticidad
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Hidrargirismo

  • 1. Apaez iglesias Marisol ARIETTA SORIANO STEPHANIE CASTILLO BARRGÁN maría josé HIDRARGIRISMO
  • 2. Historia  Mercurio y cinabrio  China, Egipto y Asiria  Pintura_ en forma de bermellón (polvo de cinabrio)  Minas de Kwichan año 1.200  Fenicios_ Para extraer y purificar el oro
  • 3. Historia  India; propiedades afrodisiacas  Incas_ cinabrio ―Llampi‖  Egipcios XVIII-XIX ―Mercurio líquido en una vasija funeraria‖  ALARGAR LA MEDIA MEJOR QUE EL ORO
  • 4. Historia  Griegos y romanos_ Cinabrio (bermellón)  Hipócrates ungüento HIDRARGIRO. Plata líquida_ Aristótales o Teofrastro HIDRARGYRUM. Plata viva  Hg  Azogue_ Árabes
  • 5. Historia  Veinte siglos  Siglo XV_ Sevillano Bartolomé Medina 1557 Método del ―Beneficio del patio‖ amalgamación en frío de los minerales de plata  Siglo XVI. Tx. De la sífilis  Torricelli_1643  Fahrenheit_1720
  • 6. Historia  Priestley. Siglo XVII para el análisis de gases  Howard 1799. fulminato de mercurio Devenir histórico. COMARCA DE ALMADÉN (ESPAÑA)
  • 7. Historia  Intoxicaciones profesionales 1953 estudio del hidrargirismo o Intoxicación en pescadores y sus familias o Gatos ―Fenómeno de Minamata‖
  • 8. Definición Hidrargirismo. Conjunto de síntomas y trastornos patológicos que aparecen cuando se produce una intoxicación aguda o crónica por mercurio alguno de sus compuestos  Hidrargirosis  Mercurialismo
  • 9. Epidemiología  Almadén: Tercera parte del mercurio consumido por la humanidad  7.500.000 frascos (34.g kg)
  • 10. El mercurio en la naturaleza  En los meteoritos 100 veces superiores  Capas mas internas de la tierra  Manto superior  Tiene un origen magmatico, emanando como un producto de desgasificación a lo largo de fallas profundas
  • 12. El mercurio en la naturaleza  Gran capacidad de absorción por las arcillas y otros sedimentos.  En océanos_ 200 millones de toneladas  La contaminación mas importante por causa del mercurio es la emisión a la atmósfera  Evaporación de minerales y aguas, erosión de la corteza terrestre y actividad volcánica_ 50.000 toneladas
  • 13. El mercurio en la naturaleza AIRE  No superan los 50 nanogramos/m3  Ventilación diaria 20m3, 80% se retiene: 1 microgramo/dia Umbral de toxicidad_ 50-160 microgramos/dìa  14 microgramos/ dia y 7 microgramos al día
  • 14. El mercurio en la naturaleza AGUA  50 nanogramos/litro  400 y 700 nanogramos/litro  1.600 – 3600 nanogramos/litro Minamata (Japón)  Ingestión diaria 1,4 microgramos/día (2 litros)  OMS; permite 2 microgramos/día
  • 15. El mercurio en la naturaleza ALIMENTOS  Ingestión media < 20 microgramos/día (metilmercurio)  En alimentos 3-20 microgramos/kg <60  Peces de agua dulce 200-1.000/  Peces oceánicos 0-500 microgramos/kg
  • 16. El mercurio en la naturaleza Grupo de experto del mercurio designado por la OMS ―El riesgo mayor para la salud humana derivado de la presencia de mercurio en la naturaleza se centra en la exposición ocupacional a este metal.
  • 17. Universidad Autónoma del Estado de Morelos Dr. Carlos Eduardo Aguilar Ortiz
  • 19. Propiedades  Número atómico 80 Peso atómico 200.59  Es un líquido blanco plateado a temperatura ambiente  Punto de fusión -38.4ºc o -37.46ºf  Ebullición a 357ºc (675.05ºf) a presión atmosférica.  Es un metal noble, soluble únicamente en soluciones oxidantes.  La tensión superficial de mercurio líquido es de 484 dinas/cm, seis veces mayor que la del agua en contacto con el aire
  • 20. Propiedades  Raramente se encuentra libre en la naturaleza, en pequeñas gotas.  El mineral más importante es el cinabrio (HgS). Otros son la livinstonita (HgS.2Sb2S3), el calomelano o mercurio córneo (Hg2Cl2), la tiemannita (HgSe) y la coloradoita (HgTe).  El metal se obtiene triturando el cinabrio (contenido en mercurio: 86,2%) y calentando en un horno a unos 700ºC en una corriente de aire. El vapor se condensa y recoge en recipientes de hierro de 34,5 kg.  Buen conductor de la corriente eléctrica.  Forma fácilmente aleaciones con muchos metales, oro, plata, estaño,.. denominadas amalgamas (no con hierro).
  • 21. Propiedades  Es el único metal común en estado líquido a temperatura ambiente. En estado sólido es blando y dúctil.  Presenta dos modificaciones: a-Hg (romboédrica) y b-Hg (tetragonal). El paso a -> b se produce a alta presión.  Es estable al aire si es puro, recubriéndose de una capa gris de óxido si es impuro.  Es bastante estable frente a los ácidos sulfúrico y clorhídrico diluidos, se disuelve en ácido sulfúrico caliente, nítrico y agua regia: es parecido a los metales preciosos
  • 22. CLASIFICACIÓN  MERCURIO METALICO  MERCURIO INORGANICO  MERCURIO ORGANICO
  • 23. Clasificación  Mercurio metálico: mercurio elemental  El mercurio metálico es un metal brillante de color blanco-plateado en forma líquida a temperatura ambiente.  Es la forma elemental o la forma pura de mercurio (no está combinado con otros elementos).  Los vapores de mercurio son incoloros e inodoros. Mientras más alta es la temperatura, más vapores se liberarán del mercurio metálico líquido
  • 24. Clasificación  Mercurio inorgánico 1. Óxido de mercurio HgO 2. Catión mercúrico Hg2+ 3. Catión mercurioso Hg2  Se producen cuando el mercurio se combina con elementos tales como el cloro, azufre u oxígeno.  Estos compuestos de mercurio se llaman sales de mercurio.  La mayoría de los compuestos de mercurio inorgánico son polvos blancos o cristales, excepto el sulfuro de mercurio (llamado también cinabrio), que es de color rojo y se vuelve negro por exposición a la luz
  • 25. Inorgánico  Óxidos de mercurio HgO  Se conocen dos especies de óxidos de mercurio, la amarilla y la roja. Soluble en ácidos orgánicos.  Cloruros de mercurio Hg2Cl2 , HgCl2 1. El cloruro mercurioso Hg 2Cl 2 o calomelano, es un sólido blanco, insoluble en agua, alcohol y éter. 2. El cloruro mercúrico HgCl2 es corrosivo, fácilmente soluble en agua, alcohol, éter y glicerina.  Oxicianuro de mercurio Hg(CN)2O  Se emplea en cirugía, urología y en oftalmología como antiséptico.  Tiocianato de mercurio Hg(SCN)2  Es un polvo blanco de propiedades eméticas.  Nitratos y yoduros
  • 26. Clasificación  Mercurio orgánico 1. Dimetil mercurio (CH3)2Hg 2. Metil mercurio CH3Hg+ 3. Fenil mercurio C6H5Hg  se forman compuestos de mercurio orgánico u organomercuriales cuando se combina con carbono  En forma pura, la mayoría de las formas de metilmercurio y fenilmercurio son sólidos blancos  También se encuentran en forma de sales
  • 27. Orgánicos  El Novasurol (Mercuricloro fenoxiacetato de sodioveronal) o el Neptal  Diuréticos en inyección intramuscular.  Mercurocromo  Borato de fenilmercurio  Mercurofeno  Tiomersol o Mertiolate  Nitromersol o el Nitrato de fenilmercurio  Son de acción antiséptica  Cloruro de etilmercurio o ceresán  Fosfato de etiomercurio o Samesán  Fungicidas
  • 28. Fuentes de contaminación  Naturales  Sublimación del metal  Antropogénicas  Fungicida  Herbicida  Conservante de semillas en agricultura  Industria papelera  Industria electroquímica: en pinturas y pilas  Industria de los catalizadores  Combustión de carbones  Vertidos industriales y por las alcantarillas
  • 29. Ciclo natural  Ciclo antropogénico  Ciclo de biotransformación  Ciclo acuático
  • 30. Fisiopatología  Absorción  Metal  Orgánico  Inorgánico  Hg2+ Hg metal  Distribución  90% de los compuestos orgánicos se transporta en eritrocitos  50% del mercurio inorgánico es transportado unido a la albúmina • Respiratoria • Digestiva • Cutánea • Solubilidad en plasma • .
  • 31. Biotransformación 1. Por oxidación del vapor de mercurio metálico a mercurio divalente:  La oxidación, mediada por la hidrógeno peróxido-catalasa en los peroxisomas  Determina el tiempo de permanencia del vapor inhalado (crucial para alcanzar sitios sensibles), al disminuir su liposolubilidad y por tanto su toxicidad  La tendencia a la bioacumulación aumenta cuando esta oxidación se realiza en los tejidos.  El mercurio tiene gran afinidad por los grupos -SH de las proteínas. Éstos son tan abundantes que solo le permiten una breve presencia en estado iónico.  El mercurio se une también a grupos fosforilos, carboxilo, amida y amina.
  • 32. Biotransformación  b. Por reducción del mercurio divalente a mercurio metálico: la reducción es mediada el sistema xantina oxidasa.  c. Por metilación del mercurio inorgánico -hígado- no en humanos  d. Por conversión del metilmercurio en mercurio inorgánico. –hígado
  • 33. Metabolismo  Eritrocito  Hepatocito  Neutrófilos  Oxidación  Afinidad por células epiteliales TGI  Pelo, piel  Tiroides, páncreas, glándulas sudoríparas, testículos, próstata
  • 35.
  • 36. Eliminación  El compartimento central está formado por todos los órganos, menos riñón e hígado.  El compartimento periférico está constituido por el riñón, que acumula Hg por mayor tiempo y lo aclara muy lentamente, y por el hígado, que también lo acumula, pero por periodos cortos, pues lo aclara rápidamente.  filtración glomerular, secreción biliar y secreción por la mucosa intestinal.  El ‘ cuarto compartimento’ : el punto final antes de su excreción; lo integran orina, heces, pelo y uñas.
  • 37. Toxico dinámica  Precipita las proteínas sintetizadas por la célula, principalmente las neuronas, y porque inhibe los grupos sulfidrilo de varias enzimas esenciales.  En estado iónico, se fija a los grupos celulares ricos en radicales - sh, altera varios sistemas metabólicos y enzimáticos de la célula y su pared  Inhibe la síntesis de proteínas en la mitocondria, afectando su función energética  En el riñón disminuye la actividad de las fosfatasas alcalinas de los túbulos proximales y altera el transporte de potasio y la atp-asa en la membrana.
  • 38. Toxico dinámica  En el encéfalo, la neurona de cerebro y cerebelo es la parte más sensible.  Inhibe enzimas esenciales: 1. Catalasas plasmáticas 2. Colineste rasa globular 3. Glutation-reductasa globular 4. Glutation-reductasa cerebral 5. Galactoxidasa 6. Dopa-decarboxilasa 7. Monoamino-oxidasa 8. Glicero fosfatasa 9. Succino-deshidrogenasa 10. Di y trifosfo-piridín-nucleótido.
  • 39. Toxico dinámica  En varios órganos, incluido el riñón, y al igual que cadmio, cobre y zinc  induce la formación de metalotioneína, un receptor proteico de peso molecular bajo, y se une a ella, saturando sus propios receptores.  Formación en exceso  Puede causar lesión celular en cualquier tejido donde se acumule en concentración suficiente.
  • 40. Mercurio en el organismo  Se estima que el contenido normal de mercurio en el organismo humano oscila entre 1 y 13 miligramos  10% es metilmercurio.  Su distribución en el organismo es: 1. Músculo 44 a 54% 2. Hígado 22% 3. Riñón 9% 4. Sangre 9 a 15% 5. Piel 8% 6. Cerebro 4 a 7% 7. Intestino 3%
  • 41. Fase toxicocinetica  Fase de absorcion o imprenacion  Fase de intoxicacion  Sintomas gastrointestinales  Sintomas neurologicos a) Pérdida de apetito b) adelgazamiento c) Cansancio fácil d) Cefalea e) Mareos f) Insomnio g) Artralgias h) Parestesias a) Piel: dermatitis, lesiones hiperquertosicas b) Rinitis c) Conuntivitis d) Sangre: > colesterol e) Hipersensibilidad f) Efectos teratogenicos
  • 42. Cuadro clínico Intoxicaciones agudas  El Hg 2+ precipita proteínas de las mucosas y da un aspecto ceniciento a la boca, faringe e intestino, con dolor intenso y vómitos por el efecto corrosivo sobre la mucosa del estómago, que produce shock y muerte.  Los derivados orgánicos no suelen producir intoxicaciones agudas, y cuando éstas tienen lugar son irrecuperables y producen la muerte del individuo
  • 43. Intoxicaciones crónicas • El Hg2+ , presenta un cuadro clínico de fuerte sabor metálico, estomatitis, gingivitis, aflojamiento de dientes, aliento fétido, así como una toxicidad renal grave, por necrosis tubular renal • El Hg2+ y los calomelanos: enfermedad rosa acrodinia, que es una reacción de hipersensibilidad, con eritema en extremidades tórax y cara, fotofobia, taquicardia y diarrea • Estos cuadros clínicos presentan una buena recuperación. • Los derivados orgánicos producen una reducción del campo visual irreversible, dificultad auditiva, así mismo irreversible, ataxia, parálisis y muerte • Los efectos, dependen de la dosis, produciéndose los dos primeros a bajas concentraciones, y los últimos a altas concentraciones del tóxico. • Son teratógenos, afectan al feto, con retardo mental y deficiencias neuromusculares
  • 44. Inorgánico– manifestaciones clínicas  Tos  Disnea  Inflamacion de la cavidad bucal  Neumonitis  Lesion renal  Cambios de la personalidad  Timidez  Angustia  Perdida de la memoria  Labilidad emocional  Temblor fino en reposo  Temblor con movimientos gruesos initerrumpido  Temblor de la cabeza  Ataxia esqueletica  Neuropatia periferica sensitiva  Parestesias distales  Alucinaciones  Demencia
  • 45. Inorgánico – manifestaciones clínicas  Salivacion  Gingivitis  Alteraciones dentales  Pigmentacion lineal azulosa en dientes y encias  Pigmentcion pardo rojiza en cristalino— lampara de hendidura  Diaforesis excesiva  Erupcion cutanea eccematosa
  • 46.
  • 47. Orgánico – manifestaciones clínicas  Parestesias de extremidades y labios  Perdida de la coordinacion motora  Ataxia de la marcha  Temblor  Perdida de los movimientos finos  Constriccion de los campos visuales  Perdida auditiva central  Rigidez muscular  Espasticidad  Hiporreflexia tendinosa profunda  Cambios conductuales  Alteracion intelectual