Ecotoxicological properties of antimony (III) complex fluoride compounds | Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Chimia – Tomsk State University Journal of Chemistry. 2019. № 13. DOI: 10.17223/24135542/13/4

Ecotoxicological properties of antimony (III) complex fluoride compounds

In recent decades, metalloid Sb is sometimes classified as a heavy metal - environmental pollutant, since anthropogenic emission of antimony and its toxicity create certain environmental problems. However, the increased attention of researchers is directed to the "traditional" heavy metals (Cu, Zn, Pb, Ni, Cd, Cr, As, Mn, Co, Hg, Se), at the same time, the behavior of this pollutant is currently little studied. Specific experimental data on the behavior of antimony(III) coordination compounds with various ligands in biological systems is not enough for ecotoxicological hazard assessment, despite the use of this element-based drug in the treatment of some human diseases. The relevance of this message is due to the lack of systematic information concerning the effect of trivalent antimony compounds on living organisms, and the necessity of generalization of the research results of biological action of antimony(III) fluoride complex compounds, that were obtained in the course of systematic structure and properties study of the complex fluorides of the metals of groups III-V of the Periodic system of chemical elements, carried out in the Laboratory of rare metals chemistry of Institute of Chemistry Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences. As test objects for screening studies of the biological effects of complex antimony(III) fluorides were used: associations of marine bacteria, seaweed Ulva fenestrata; embryos of sea urchin Strongylocentrotus intermedius. The biocidal effect on pathogenic microorganisms was evaluated against typical strains of gram-positive and gram-negative bacteria and yeast: Escherichia coli, Bacillus subtilis, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Candida albicans. Cytostatic effect of complex fluoride compounds of antimony(III) was studied in relation to tumor cells K56-(human erythromyeloid leukemia cell line). The results of screening of biological action of substances show that antimony(III) compounds can both inhibit and stimulate the vital activity of organisms. The degree of influence depends on the nature of the substance and the type of organism.

Download file
Counter downloads: 153

Keywords

сурьма(III), фториды, комплексы, биологическое действие, antimony(III), fluorides, complexes, biological action

Authors

NameOrganizationE-mail
Kovaleva Elena V.Institute of Chemistry, Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciencesev_kovalyova@mail.ru
Zemnukhova Lyudmila A.Institute of Chemistry, Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences
Всего: 2

References

Юргенсон Г.А., Солодухина М.А., Смирнова О.К. Сурьма в почвообразующих гор ных породах и почвах Шерловогорского рудного района (Восточное Забайкалье) // Вестник Забайкальского государственного университета. 2013. Т. 3. С. 30-38.
Власов П.А. Закономерности распределения сульфидных элементов в углях и отходах углеобогащения Донбасса // Донецкие чтения 2016. Образование, наука и вызовы современности : материалы I Междунар. науч. конф. / под общ. ред. С.В. Беспаловой. Донецк : Донецкий нац. ун-т, 2016. С. 308-311.
Epov M.I., Yurkevich N.V., Bortnikova S.B., Karin Yu.G., Saeva O.P. Analysis of mine waste by geocheimical and geophysical methods (a case study of the mine tailing dump of the Salair oreprocessing plant) // Geology and geophysics. 2017. Vol. 58, № 12. P. 1543-1552.
Егорова Г.И., Александрова И.В., Егоров А.Н. Отходы нефтехимических произ водств / ТюмГНГУ. Тюмень, 2014. C. 48-52.
Крылов Д.А. Воздействие микроэлементов от угольных ТЭС на окружающую среду и здоровье людей // Энергия: экономика, техника, экология. 2012. № 8. С. 9-16.
Егорова О.С., Гоголь Э.В., Шипилова Р.Р., Тунакова Ю.А. Воздействие передвижных источников на качество атмосферного воздуха городов // Вестник Казанского технологического университета. 2013. Т. 16, № 19. С. 71-74.
Шевченко В.П., Филиппов Д.А., Гордеев В.В., Демина Л.Л. Содержание тяжелых металлов в сфагновых мхах Вологодской области // Современные проблемы науки и образования. 2011. № 4. С. 51-58.
Шевченко В.П., Стародымова Д.П., Кутенков С.А., Виноградова А.А., Гордеев В.В., Демина Л.Л., Иванова Ю.А., Филиппов А.С. Содержание тяжелых металлов в кустистых эпифитных лишайниках Карелии как индикатор атмосферного переноса загрязняющих веществ // Современные проблемы науки и образования. 2011. № 3. С. 42-49.
Shevchenko V., Lisitzin A., Vinogradova A., Stein R. Heavy metals in aerosols over the seas of the Russian Arctic // The Science of the Total Environment. 2003. V. 306. P. 11-25.
Шевченко В.П., Лисицын А.П., Штайн Р., Горюнова Н.В., Клювиткин А.А., Кравчишина М.Д., Кривс M., Новигатский А.Н., Соколов В.Т., Филиппов А.С., Хаас Х. Распределение и состав нерастворимых частиц в снеге Арктики // Проблемы Арктики и Антарктики. 2007. № 75. С. 106-118.
Мейсурова А.Ф. Содержание металлов в пробах воды из реки Тверца (Тверская область) // Вестник Тверского государственного университета. Сер. Биология и экология. 2016. № 4. С. 329-339.
Кубатбеков Т.С., Айтматов М.Б., Ибраимакунов М. Сурьма в природно-техногенных условиях биосферы: вода, почва, растения // Вестник РУДН. Сер. Агрономия и животноводство. 2012. № 4. С. 56-60.
Шерматов С.М., Айтматов М.Б., Ибраимакунов М.Т. Содержание тяжелых металлов в продуктах убоя овец естественных и трансформированных агроландшафтов // Вестник Кыргызского национального аграрного университета им. К.И. Скрябина. 2014. Т. 30, № 1. С. 93-96.
Турбинский В.В., Бортникова С.Б. О соотношении мышьяка и сурьмы в биогеохимических провинциях как факторов риска здоровью // Анализ риска здоровью. 2018. № 3. С. 136-143.
Shotyk W., Krachler M. Contamination of Bottled Waters with Antimony Leaching from Polyethylene Terephthalate (PET) Increases upon Storage // Environ. Sci. Technol. 2007. V. 41. P. 1560-1563.
Keogan D.M., Jagoo R.D., Griffith D.M., Oliveira S.S.C., Sangenito L.S., Branquinha M.H., Santos A.L.S., Twamley B. Novel antimony(III) hydroxamic acid complexes as potential anti-leishmanial agents // Dalton Trans. 2018. V. 47, № 21. Р. 7245-7255.
Чонбашева Ч.К., Сулайманова Ч.Т. Хроническая сурьмяная интоксикация у работников современного производства Кыргызстана // Вестник Кыргызско-Российского Славянского университета. 2014. V. 14, № 5. Р. 188-190.
Hadjikakou S.K., Ozturk I.I., Banti C.N., Kourkoumelis N., Hadjiliadis N. Recent advances on antimony(III/V) compounds with potential activity against tumor cells // J. Inorg. Biochem. 2015. V. 153. P. 293-305.
Ozturk I.I., Banti C.N., Kourkoumelis N., Manos M.J., Tasiopoulos A.J., Owczarzak A.M., Kubicki M., Hadjikakou S.K. Synthesis, characterization and biological activity of antimony(III) or bismuth(III) chloride complexes with dithiocarbamate ligands derived from thiuram degradation // Polyhedron. 2014. V. 67. Р. 89-103.
Tiekink Е.Р.Т. Anticancer Activity of Molecular Compounds of Arsenic, Antimony and Bismuth // Biological Chemistry of Antimony and Bismuth / N. Yang, H. Sun. Chichester : Wiley & Sons, Ltd., 2011. P. 298-302.
Urgut O.S., Ozturk I.I., Banti C.N., Kourkoumelis N., Manol M., Tasiopoulos A.J., Hadjikakou S.K. New antimony(III) halide complexes with dithiocarbamate ligands derived from thiuram degradation: the effect of the molecule's close contacts on in vitro cytotoxic activity // Mater. Sci. Eng. C. 2016. V. 58. Р. 396-408.
Abdolmaleki S., Yarmohammadi N., Adibi H., Ghadermazi M., Ashengroph M., Rudbari H.A., Bruno G. Synthesis, X-ray studies, electrochemical properties, evaluation as in vitro cytotoxic and antibacterial agents of two antimony(III) complexes with dipicolinic acid // Polyhedron. 2019. V. 159. Р. 239-250.
Кавун В.Я., Уваров Н.Ф., Слободюк А.Б., Бровкина О.В., Земнухова Л.А., Сергиенко В.И. Суперионная проводимость в комплексных фторидах сурьмы(Ш) // Электрохимия. 2005. Т. 41, № 5. С. 560-572.
Ковалева Е.В., Земнухова Л.А., Никитин В.М., Корякова М.Д., Спешнева Н.В. Исследование биологических свойств фторидных комнлекхных соединений сурьмы(Ш) // Журнал прикладной химии. 2002. Т. 75, № 6. С. 971-975.
Ковалева Е.В. Синтез, строение и свойства фторсодержащих соединений сурьмы(ІІІ) : дис. канд. хим. наук. Владивосток, 2004. 132 с.
Войт Е.И., Удовенко А.А., Ковалева Е.В., Макаренко Н.В., Беленева И.А., Земнухова Л.А. Структура и свойства молекулярного комплекса фторида сурьмы(ІІІ) с γ-глицином // Журнал структурной химии. 2019. Т. 60, № 4. С. 656-665.
Ковалева Е.В., Макаренко Н.В., Удовенко А.А., Земнухова Л.А. Синтез, строение и свойства фторидных комплексных соединений сурьмы(ІІІ) с аминокислотами // Вестник Дальневосточного отделения Российской академии наук. 2019. (в печати).
Zemnukhova L.A., Mamontova V.A. Toxical effects of antimony(III) fluoride compounds on the embryos of sea urchin // Strongylocentrotus intermedius and Erlich carcinoma tumor cells : abstracts of papers, XVI Int. Symp. «Fluorine Chemistry». Duram, 2000. P. 1P-2.
Мамонтова В.А., Земнухова Л.А., Ковалева Е.В. Токсическое действие фторидных соединений сурьмы(Ш) на опухолевые клетки карциномы Эрлиха и эмбрионы морского ежа Strongylocentrotus intermedius // Исследовано в России. 2004. Т. 7. С. 1222-1231.
Земнухова Л.А., Ковалева Е.В., Мамонтова В.А., Федорищева Г.А. Противоопухолевый препарат : патент РФ № 2298407, оп. БИ № 13, 10.05.2007.
 Ecotoxicological properties of antimony (III) complex fluoride compounds | Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Chimia – Tomsk State University Journal of Chemistry. 2019. № 13. DOI: 10.17223/24135542/13/4

Ecotoxicological properties of antimony (III) complex fluoride compounds | Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Chimia – Tomsk State University Journal of Chemistry. 2019. № 13. DOI: 10.17223/24135542/13/4

Download full-text version
Counter downloads: 344