Selen

Selen ist ein chemisches Element mit der Atomnummer 34, chemisches Symbol Se und eine Atommasse 78.96. Es ist ein Nichtmetall, dessen Eigenschaften zwischen denjenigen des angrenzenden chalcogen Element-Schwefels und Tellurs Zwischen-sind. Es kommt selten in seinem elementaren Staat in der Natur vor, aber wird stattdessen als ein Nebenprodukt in der Raffinierung anderer Elemente erhalten.

Selen wird in Sulfid-Erzen wie Pyrit gefunden, wo es teilweise den Schwefel ersetzt. Minerale, die selenide oder Selenate-Zusammensetzungen sind, sind auch bekannt, aber sind selten. Der kommerzielle Hauptgebrauch für das Selen ist heute in glassmaking und in Pigmenten. Der Gebrauch in der Elektronik, einmal wichtig, ist durch Silikonhalbleiter-Geräte verdrängt worden. Es ist ein Halbleiter mit dem ungewöhnlichen Eigentum, Elektrizität besser im Licht zu führen, als in der Dunkelheit, und wird in Fotozellen verwendet. Es hat kürzlich ein Wiederaufleben im Gebrauch in der Synthese von Leuchtstoffquant-Punkten gesehen. Wo es in Verbindung mit Kadmium allgemein verwendet wird, um das Kadmium Selenide Kern zu bilden.

Selen ist ein Spur-Mineral, das für die gute Gesundheit notwendig, aber nur in kleinen Beträgen erforderlich ist. Selen wird in Proteine vereinigt, um selenoproteins zu machen, die wichtige Antioxidationsmittel-Enzyme sind. Die Antioxidationsmittel-Eigenschaften von selenoproteins helfen, Zellschaden freie Radikale zu hindern. Freie Radikale sind natürliche Nebenprodukte des Sauerstoff-Metabolismus, der zur Entwicklung von chronischen Krankheiten wie Krebs und Herzkrankheit beitragen kann. Andere selenoproteins helfen, Schilddrüse zu regeln, fungieren und spielen eine Rolle im Immunsystem.

Selen-Salze sind in großen Beträgen toxisch, aber verfolgen Beträge sind für die Zellfunktion in vielen Organismen notwendig. Es ist ein Bestandteil der Enzyme glutathione peroxidase und thioredoxin reductase (die indirekt bestimmte oxidierte Moleküle in Tieren und einigen Werken reduzieren). Es wird auch in drei deiodinase Enzymen gefunden, die ein Schilddrüse-Hormon zu einem anderen umwandeln. Selen-Voraussetzungen in Werken unterscheiden sich durch Arten mit einigen Werken, es scheint, niemanden verlangend.

Eigenschaften

Physisch

Der stabilste allotrope des Selens ist ein dichter rötlich-grauer Festkörper. In Bezug auf die Struktur nimmt es eine spiralenförmige polymere Kette an. Die Se-Se Entfernung ist 2.37 Å, und der Se-Se-Se-Winkel ist 103 °. Es ist ein Halbleiter mit dem ungewöhnlichen Eigentum, Elektrizität besser im Licht zu führen, als in der Dunkelheit, und wird in Fotozellen verwendet. Graues Selen widersteht Oxydation mit dem Flugzeug und wird durch das Nichtoxidieren von Säuren nicht angegriffen. Mit starken abnehmenden Agenten bildet es polyselenides.

Rotes Selen und verwandter molekularer allotropes

Der zweite größere allotrope von Se ist rotes Selen. Der Festkörper besteht aus individuellen Molekülen von acht-membered Ringmolekülen wie sein leichterer Vetter-Schwefel. Die Se-Se Entfernung ist 2.34 Å, und der Se-Se-Se-Winkel ist 106 °. Verschieden vom Schwefel, jedoch, wandelt sich die rote Form zum grauen polymeren allotrope mit der Hitze um. Andere Ringe mit der Formel Se sind auch bekannt.

Elementares Selen, das in chemischen Reaktionen unveränderlich erzeugt ist, erscheint als die amorphe rote Form: ein unlösliches, ziegelrotes Puder. Wenn diese Form schnell geschmolzen wird, bildet sie die schwarze, gläserne Form, die gewöhnlich industriell als Perlen verkauft wird. Der rote allotrope kristallisiert in drei Gewohnheiten. Selen stellt die ungewöhnlichen Änderungen in der Viskosität nicht aus, die Schwefel, wenn allmählich geheizt, erlebt.

Isotope

Selen hat sechs natürlich vorkommende Isotope, von denen fünf stabil sind: Se, Se, Se, Se und Se. Die letzten drei kommen auch als Spaltungsprodukte zusammen mit Se vor, der eine Halbwertzeit von 327,000 Jahren hat. Das natürlich vorkommende Endisotop, Se, hat eine sehr lange Halbwertzeit (~10 Ihr, über den doppelten Beta-Zerfall zu Kr verfallend), der, zu praktischen Zwecken, wie man betrachten kann, stabil ist. Dreiundzwanzig andere nicht stabile Isotope sind charakterisiert worden.

Siehe auch Selen 79 für weitere Informationen über neue Änderungen in der gemessenen Halbwertzeit dieses langlebigen Spaltungsproduktes, das für die Dosis-Berechnungen wichtig ist, die im Rahmen der geologischen Verfügung der langlebigen radioaktiven Verschwendung durchgeführt sind.

Ereignis

Heimisches Selen ist ein seltenes Mineral, das gute Kristalle nicht gewöhnlich bildet, aber, wenn es tut, sind sie steiler rhombohedrons oder winziger acicular (haarähnliche) Kristalle. Die Isolierung des Selens wird häufig durch die Anwesenheit anderer Zusammensetzungen und Elemente kompliziert. Selen kommt natürlich in mehreren anorganischen Formen, einschließlich selenide-, selenate-vor, und Minerale selenite-enthaltend.

In lebenden Systemen wird Selen in den Aminosäuren selenomethionine, selenocysteine, und methylselenocysteine gefunden. In diesen Zusammensetzungen spielt Selen eine diesem des Schwefels analoge Rolle. Ein anderer, natürlich organoselenium Zusammensetzung vorkommend, ist dimethyl selenide.

Bestimmte Festkörper sind an dem Selen reich, und Selen kann bioconcentrated durch bestimmte Werke sein. In Böden kommt Selen meistenteils in auflösbaren Formen wie selenate vor (analog dem Sulfat), die in Flüsse sehr leicht durch den Entscheidungslauf durchgefiltert werden.

Anthropogene Quellen des Selens schließen das Kohlenbrennen und das Bergwerk und die Verhüttung von Sulfid-Erzen ein.

Produktion

Selen wird meistens von selenide in vielen Sulfid-Erzen, wie diejenigen von Kupfer, Silber oder Leitung erzeugt. Es wird als ein Nebenprodukt der Verarbeitung dieser Erze, z.B, vom Anode-Schlamm von Kupferraffinerien und dem Schlamm von den Leitungsräumen von Schwefelsäure-Werken erhalten. Diese Schlamme können durch mehrere Mittel bearbeitet werden, Selen zu erhalten. Spezifisch kommt der grösste Teil elementaren Selens als ein Nebenprodukt, Kupfer zu raffinieren oder Schwefelsäure zu erzeugen.

Die Industrieproduktion des Selens ist häufig mit der Förderung des Selen-Dioxyds von während der Reinigung von Kupfer erhaltenen Rückständen verbunden. Allgemeine Produktion beginnt durch die Oxydation mit dem Natriumkarbonat, Selen-Dioxyd zu erzeugen. Das Selen-Dioxyd wird dann mit Wasser gemischt, und die Lösung wird angesäuert, um selenous Säure (Oxydationsschritt) zu bilden. Säure von Selenous wird vor dem Schwefel-Dioxyd (Verminderungsschritt) gesprudelt, um elementares Selen zu geben.

Chemische Zusammensetzungen

Selen-Zusammensetzungen bestehen allgemein in der Oxydation setzt-II, +II, +IV, und +VI fest.

Chalcogen vergleicht sich

Selen bildet zwei stabile Oxyde: Selen-Dioxyd und Selen-Trioxid . Selen-Dioxyd wird durch die Reaktion des elementaren Selens mit Sauerstoff gebildet:

: + 8  8

Es ist ein polymerer Festkörper, der monomeric Moleküle in der Gasphase bildet. Es löst sich in Wasser auf, um selenous Säure zu bilden. Säure von Selenous kann auch direkt durch das Oxidieren elementaren Selens mit Stickstoffsäure gemacht werden:

:3 Se + 4  3 + 4 KEINE

Verschieden vom Schwefel, der ein stabiles Trioxid bildet, ist Selen-Trioxid nicht stabil und zersetzt sich zum Dioxyd über 185 °C:

:2  2 + (ΔH = 54 kJ/mol)

Salze von selenous Säure werden selenites genannt. Diese schließen Silber selenite und Natrium selenite ein.

Wasserstoffsulfid reagiert mit wässriger selenous Säure, um Selen-Disulfid zu erzeugen:

: + 2  + 3

Selen-Disulfid besteht aus 8-membered Ringen eines fast statistischen Vertriebs des Schwefels und der Selen-Atome. Es hat eine ungefähre Zusammensetzung mit individuellen Ringen, die sich in der Zusammensetzung, solcher als ändern und. Selen-Disulfid ist Gebrauch im Shampoo als ein Antischuppen-Agent, ein Hemmstoff in der Polymer-Chemie, einem Glasfärbemittel und einem abnehmenden Agenten im Feuerwerk gewesen.

Selen-Trioxid kann durch das Entwässern selenic von Säure synthetisiert werden, der selbst durch die Oxydation des Selen-Dioxyds mit Wasserstoffperoxid erzeugt wird:

: + 

Heiße, konzentrierte selenic Säure ist dazu fähig, Gold aufzulösen, Gold (III) selenate bildend.

Halogen-Zusammensetzungen

Iodides des Selens sind nicht weithin bekannt. Das einzige stabile Chlorid ist SeCl; das entsprechende Bromid ist auch bekannt. Diese Arten sind dem entsprechenden disulfur dichloride strukturell analog. Selen dichloride ist ein wichtiges Reagens in der Vorbereitung von Selen-Zusammensetzungen (z.B die Vorbereitung von Se). Es ist durch das Behandeln des Selens damit bereit. Selen reagiert mit dem Fluor, um Selen hexafluoride zu bilden:

: + 24  8

Im Vergleich mit seinem Schwefel-Kollegen (Schwefel hexafluoride), ist mehr reaktiv und ist toxisches Lungenreizmittel.

Etwas vom Selen oxyhalides, solcher als und Selen oxychloride ist als Spezialisierungslösungsmittel verwendet worden.

Selenides

Analog dem Verhalten anderen chalcogens bildet Selen einen dihydride. Es ist stark odiferous, toxisches und farbloses Benzin. Es ist mehr acidic als. In der Lösung zerfällt es zu HSe in Ionen. Der selenide dianion Se bildet eine Vielfalt von Zusammensetzungen einschließlich der Minerale, bei denen Selen gewerblich erhalten wird. Veranschaulichende selenides schließen Quecksilber selenide (HgSe) ein, führen selenide (PbSe), Zink selenide (ZnSe) und Kupferindium-Gallium diselenide . Diese Materialien sind Halbleiter. Mit hoch electropositive Metalle, wie Aluminium, sind diese selenides für die Hydrolyse anfällig:

: + 6 HO  8 + HSe

Alkalisches Metall selenides reagiert mit dem Selen, um polyselenides, Se zu bilden, die als Ketten bestehen.

Andere Zusammensetzungen

Tetraselenium tetranitride ist eine explosive Orangenzusammensetzung, die dem analog ist. Es kann durch die Reaktion damit synthetisiert werden.

Selen reagiert mit Zyanid, um selenocyanates nachzugeben:

:8 KCN +  8 KSeCN

Organoselenium vergleicht sich

Selen, besonders im II Oxydationsstaat, bildet stabile Obligationen zu Kohlenstoff. Typische Zusammensetzungen schließen selenols mit der Formel RSeH (z.B, benzeneselenol), selenides mit der Formel RSeR (z.B, diphenylselenide), und diselenides, mit der Formel RSeSeR (z.B, diphenyldiselenide) ein. Selenoxides, mit der Formel RSe (O) R, und selenyl Chloride, mit der Formel RSeCl, sind nützliche Zwischenglieder in der organischen Chemie.

Geschichte und globale Nachfrage

Selen (Griechisch  selene Bedeutung "des Monds") wurde 1817 von Jöns Jakob Berzelius entdeckt, der das Element vereinigt mit dem Tellur (genannt für die Erde) gefunden hat. Es wurde als ein Nebenprodukt der Schwefelsäure-Produktion entdeckt.

Es ist zur medizinischen Benachrichtigung später wegen seiner Giftigkeit Menschen gekommen, die in der Industrie arbeiten. Es wurde auch als ein wichtiges Tiertoxin anerkannt, das in Tieren gesehen ist, Werke des hohen Selens essend. 1954 wurden die ersten Hinweise von spezifischen biologischen Funktionen des Selens in Kleinstlebewesen entdeckt. Sein essentiality für das Säugetierleben wurde 1957 entdeckt. In den 1970er Jahren, wie man zeigte, ist es in zwei unabhängigen Sätzen von Enzymen da gewesen. Dem wurde von der Entdeckung von selenocysteine in Proteinen gefolgt. Während der 1980er Jahre wurde es gezeigt, dass selenocysteine durch den codon UGA verschlüsselt wird. Der Wiedercodiermechanismus wurde zuerst in Bakterien und dann in Säugetieren ausgearbeitet (sieh SECIS Element).

Gesundheitseffekten und Nahrung

Obwohl es in großen Dosen toxisch ist, ist Selen ein wesentlicher Mikronährstoff für Tiere. In Werken kommt es als ein Zuschauer-Mineral vor, manchmal in toxischen Verhältnissen im Futter (können einige Werke Selen als eine Verteidigung gegen den iss durch Tiere ansammeln, aber andere Werke wie locoweed verlangen Selen, und ihr Wachstum zeigt die Anwesenheit des Selens in Boden an). Sieh mehr auf der Pflanzennahrung unten.

Selen ist ein Bestandteil der ungewöhnlichen Aminosäuren selenocysteine und selenomethionine. In Menschen ist Selen ein Spurenelement-Nährstoff, der als cofactor für die Verminderung von Antioxidationsmittel-Enzymen fungiert, wie glutathione peroxidases und bestimmte Formen von thioredoxin reductase gefunden in Tieren und einigen Werken (kommt dieses Enzym in allen lebenden Organismen vor, aber nicht alle Formen davon in Werken verlangen Selen).

Die glutathione peroxidase Familie von Enzymen (GSH-Px) katalysieren bestimmte Reaktionen, die reaktive Sauerstoff-Arten wie Wasserstoffperoxid und organische Hydroperoxyde entfernen:

:2 GSH + HO----GSH-Px  GSSG + 2 HO

Selen spielt auch eine Rolle in der Wirkung der Schilddrüse und in jeder Zelle, die Schilddrüse-Hormon, durch die Teilnahme als ein cofactor für das drei bekannte Schilddrüse-Hormon deiodinases verwendet, die aktivieren und dann verschiedene Schilddrüse-Hormone und ihren metabolites ausschalten. Es kann die Krankheit von Hashimotos hemmen, in der die eigenen Schilddrüse-Zellen des Körpers als Ausländer angegriffen werden. Die Verminderung von 21 % auf TPO Antikörpern wurde mit der diätetischen Aufnahme von 0.2 Mg des Selens berichtet.

Diätetische Quellen des Selens

Diätetisches Selen kommt aus Nüssen, Zerealien, Fleisch, Pilzen, Fisch und Eiern. Paranüsse sind die reichste gewöhnliche diätetische Quelle (obwohl das von dem Boden abhängig ist, da die Paranuss hohe Niveaus des Elements für seine eigenen Bedürfnisse nicht verlangt). In der hinuntersteigenden Ordnung der Konzentration werden hohe Niveaus auch in Niere, Thunfisch, Krabbe und Hummer gefunden.

Wie man

glaubt, ist der Inhalt des menschlichen Körpers des Selens in der 13-20-Milligramm-Reihe.

Anzeigewerke

Bestimmte Arten von Werken werden als Hinweise des hohen Selen-Inhalts des Bodens betrachtet, da sie verlangen, dass hohe Niveaus des Selens gedeihen. Die Hauptselen-Anzeigewerke sind Arten Astragalus (einschließlich eines locoweeds), die Wolke des Prinzen (Stanleya sp.), waldige Astern (Xylorhiza sp.), und falscher goldenweed (Oonopsis sp.)

Giftigkeit

Obwohl Selen ein wesentliches Spurenelement ist, ist es, wenn genommen, im Übermaß toxisch. Das Übersteigen des Erträglichen Oberen Aufnahme-Niveaus von 400 Mikrogrammen kann pro Tag zu selenosis führen. Das 400 Mikrogramme (µg) Erträgliches Oberes Aufnahme-Niveau basieren in erster Linie auf einer 1986-Studie von fünf chinesischen Patienten, die offene Zeichen von selenosis und einem Folgen ausgestellt haben, studiert auf denselben fünf Menschen 1992. Die 1992-Studie hat wirklich gefunden, dass die maximale sichere diätetische Aufnahme von Se etwa 800 Mikrogramme pro Tag (15-Mikrogramm-ProKilogrammkörpergewicht) war, aber hat darauf hingewiesen, dass 400 Mikrogramme pro Tag dazu nicht nur Giftigkeit vermeiden, sondern auch zu vermeiden, eine Unausgewogenheit von Nährstoffen in der Diät zu schaffen und für Daten aus anderen Ländern verantwortlich zu sein. In China haben Leute, die in äußerst am Selen reicher steiniger Kohle angebautes Getreide aufgenommen haben (kohlenstoffhaltiger Schieferton) unter der Selen-Giftigkeit gelitten. Wie man zeigte, hatte diese Kohle Selen-Inhalt nicht weniger als 9.1 %, die höchste Konzentration in in der Literatur jemals registrierter Kohle.

Symptome von selenosis schließen einen Knoblauch-Gestank auf dem Atem, gastrointestinal Unordnungen, Haarausfall, Häutung von Nägeln, Erschöpfung, Gereiztheit und neurologischem Schaden ein. Äußerste Fälle von selenosis können auf Zirrhose der Leber, Lungenödem und Tod hinauslaufen. Elementares Selen und der grösste Teil metallischen selenides haben relativ niedrige Giftigkeit wegen ihrer niedrigen Bioverfügbarkeit. Im Vergleich sind selenates und selenites sehr toxisch, eine oxidant Weise der diesem des arsenhaltigen Trioxids ähnlichen Handlung habend. Die chronische toxische Dosis von selenite für Menschen ist ungefähr 2400 bis 3000 Mikrogramme des Selens pro Tag seit langem. Wasserstoff selenide ist ein äußerst toxisches, zerfressendes Benzin. Selen kommt auch in organischen Zusammensetzungen, wie dimethyl selenide, selenomethionine, selenocysteine und methylselenocysteine vor, von denen alle hohe Bioverfügbarkeit haben und in großen Dosen toxisch sind.

Am 19. April 2009 sind 21 Polo-Ponys kurz vor einem Match im Offenen USA-Polo gestorben. Drei Tage später hat eine Apotheke eine Behauptung veröffentlicht erklärend, dass die Pferde eine falsche Dosis von einer der Zutaten erhalten hatten, die in einer Ergänzungszusammensetzung des Vitamins/Minerals verwendet sind, die durch eine Zusammensetzen-Apotheke falsch zusammengesetzt worden war. Die Analyse von Blutniveaus von anorganischen Zusammensetzungen in der Ergänzung hat angezeigt, dass die Selen-Konzentrationen zehn bis fünfzehnmal höher waren als normal in den Blutproben der Pferde, und 15 bis 20mal höher als normal in ihren Leber-Proben. Es wurde später bestätigt, dass Selen die fragliche Zutat war.

Die Selen-Vergiftung von Wassersystemen kann wann auch immer neue landwirtschaftliche Entscheidungslauf-Kurse durch normalerweise trockene, unentwickelte Länder resultieren. Dieser Prozess filtert natürliche auflösbare Selen-Zusammensetzungen (wie selenates) ins Wasser durch, das dann in neuen "Feuchtgebieten" konzentriert werden kann, weil das Wasser verdampft. Wie man gefunden hat, haben hohe auf diese Mode erzeugte Selen-Niveaus bestimmte angeborene Unordnungen in Feuchtgebiet-Vögeln verursacht.

Im Fisch und der anderen Tierwelt verursachen niedrige Stufen des Selens Mangel, während hohe Niveaus Giftigkeit verursachen. Zum Beispiel, im Lachs, ist die optimale Konzentration des Selens im Fischgewebe (ganzer Körper) ungefähr 1 Mikrogramm Selen pro Gramm des Gewebes (trockenes Gewicht). An Niveaus viel unter dieser Konzentration sterben junge Lachse vom Selen-Mangel; viel über diesem Niveau sterben sie vom toxischen Übermaß.

Mangel

Selen-Mangel ist in gesunden, gut genährten Personen selten. Es kann in Patienten mit der streng in Verlegenheit gebrachten Darmfunktion, diejenigen vorkommen, die parenteral Gesamtnahrung, und in denjenigen des fortgeschrittenen Alters (mehr als 90) erleben. Außerdem ist der Menschenabhängige auf dem von am Selen unzulänglichem Boden angebauten Essen gefährdet. Obwohl Neuseeland niedrige Stufen des Selens in seinem Boden hat, sind nachteilige Gesundheitseffekten nicht entdeckt worden.

Selen-Mangel, wie definiert, durch den niedrigen (oder infolge vergrößerten oxidant betonen wegen des Mangels des Vitamins E.

Es gibt Wechselwirkungen zwischen Selen und anderen Nährstoffen, wie Jod und Vitamin E. Die Wechselwirkung wird in der Ätiologie von vielen Mangelkrankheiten in Tieren beobachtet, und reiner Selen-Mangel ist selten. Die Wirkung des Selen-Mangels auf der Gesundheit bleibt unsicher besonders in Bezug auf Kashin-Wink-Krankheit.

Umstrittene Gesundheitseffekten

Krebs

Mehrere Studien haben eine mögliche Verbindung zwischen Krebs und Selen-Mangel angedeutet. Eine Studie, bekannt als der NPC, wurde geführt, um die Wirkung der Selen-Ergänzung auf dem Wiederauftreten von Hautkrebsen auf am Selen unzulänglichen Männern zu prüfen. Es hat keinen ermäßigten Preis des Wiederauftretens von Hautkrebsen demonstriert, aber hat wirklich ein reduziertes Ereignis von Gesamtkrebsen, besonders für die Lunge, colorectal und Vorsteherdrüse-Krebse (Verhältnisgefahr 0.63) gezeigt. Es gab auch die bedeutende Verminderung der Gesamtkrebs-Sterblichkeit (50 %), obwohl ohne eine statistisch bedeutende Änderung in der gesamten Sterblichkeit. Die vorbeugende im NPC beobachtete Wirkung war in denjenigen mit den niedrigsten Grundlinie-Selen-Niveaus am größten. 2009 hat das 5.5 Jahr AUSGESUCHTE Studie hat Selen und Ergänzung des Vitamins E, sowohl allein als auch zusammen gemeldet, das Vorkommen des Vorsteherdrüse-Krebses in 35,000 Männern nicht bedeutsam reduziert, die "allgemein im Selen an der Grundlinie angefüllt waren". Die AUSGESUCHTE Probe hat berichtet, dass Vitamin E Vorsteherdrüse-Krebs nicht reduziert hat, wie es im Alpha-tocopherol, Beta-Karotin (ATBC) hatte Studie, aber der ATBC hatte einen großen Prozentsatz von Rauchern, während die AUSGESUCHTE Probe nicht getan hat. Es gab eine geringe Tendenz zu mehr Vorsteherdrüse-Krebs in der AUSGESUCHTEN Probe, aber im Vitamin E nur der Arm der Probe, wo kein Selen gegeben wurde.

Diätetisches Selen verhindert chemisch veranlassten carcinogenesis in vielen Nagestudien. Es ist vorgeschlagen worden, dass Selen helfen kann, Krebs durch das Handeln als ein Antioxidationsmittel oder durch das Erhöhen geschützter Tätigkeit zu verhindern. Nicht alle Studien einigen sich über die mit Krebs kämpfenden Effekten des Selens. Eine Studie natürlich vorkommender Niveaus des Selens in mehr als 60,000 Teilnehmern hat keine bedeutende Korrelation zwischen jenen Niveaus und Krebs gezeigt. Die SU.VI.MAX-Studie hat beschlossen, dass Ergänzung der niedrigen Dosis (mit 120 Mg Askorbinsäure, 30 Mg des Vitamins E, 6 Mg Beta-Karotin, 100 µg des Selens und 20 Mg Zink) auf die 30-%-Verminderung des Vorkommens des Krebses und die 37-%-Verminderung der Vollursache-Sterblichkeit in Männern hinausgelaufen ist, aber kein bedeutendes Ergebnis für Frauen bekommen hat. Eine Rezension von Cochrane von Studien hat beschlossen, dass es keine überzeugenden Beweise gibt, dass Personen, besonders diejenigen, die entsprechend genährt werden, aus Selen-Ergänzung hinsichtlich ihrer Krebs-Gefahr einen Nutzen ziehen werden. Jedoch gibt es Beweis-Selen kann Chemotherapie-Behandlung durch das Erhöhen der Wirkung der Behandlung, das Reduzieren der Giftigkeit von chemotherapeutic Rauschgiften und das Verhindern des Widerstands des Körpers gegen die Rauschgifte helfen. Studien von Krebs-Zellen in vitro haben gezeigt, dass chemotherapeutic Rauschgifte, wie taxol und Adriamycin, für Beanspruchungen von Krebs-Zellen toxischer waren, als Selen hinzugefügt wurde.

Im März 2009, Vitamin E (400 IU) und Selen, wie man berichtete, haben (200-Mikrogramm-)-Ergänzungen Genausdruck betroffen und können als ein Geschwulst-Entstörgerät handeln. Eric Klein, Maryland vom Glickman Urologischen und Niereinstitut in Ohio hat gesagt, dass die neue Studie "[s] Glauben zu den vorherigen Beweisen leiht, dass Selen und Vitamin E als Krebs preventatives aktiv sein könnten". In einem Versuch, die Unterschiede zwischen dem epidemiologischen und in Vitro-Studien und randomized Proben wie AUSGESUCHTER rational zu erklären, hat Klein gesagt, dass randomized Proben kontrolliert hat, "machen nicht immer gültig, was wir glauben, dass Biologie anzeigt, und dass unsere Mustersysteme unvollständige Maßnahmen von klinischen Ergebnissen in der echten Welt sind".

HIV/AIDS

Etwas Forschung hat eine geografische Verbindung zwischen Gebieten von am Selen unzulänglichen Böden und Maximalvorkommen der Infektion des HIV/AIDS angezeigt. Zum Beispiel ist viel subsaharisches Afrika im Selen niedrig. Jedoch ist Senegal nicht, und hat auch eine bedeutsam niedrigere Ebene der AIDS-Infektion als der Rest des Kontinents. AIDS scheint, einen langsamen und progressiven Niedergang in Niveaus des Selens im Körper einzuschließen. Ob dieser Niedergang in Selen-Niveaus ein direktes Ergebnis der Erwiderung des HIV ist oder sich mehr allgemein auf den gesamten malabsorption von Nährstoffen durch AIDS-Patienten bezogen hat, bleibt diskutiert.

Niedrige Selen-Niveaus in AIDS-Patienten sind mit der verminderten geschützten Zellzählung und dem vergrößerten Krankheitsfortschritt und der Gefahr des Todes direkt aufeinander bezogen worden. Selen handelt normalerweise als ein Antioxidationsmittel, so können niedrige Stufen davon Oxidative-Betonung auf dem Immunsystem vergrößern, zu seinem schnelleren Niedergang führend. Andere haben behauptet, dass T-cell-associated Gene selenoproteins ähnlich menschlichem glutathione peroxidase verschlüsseln. Entleerte Selen-Niveaus führen der Reihe nach zu einem Niedergang in CD4 Helfer-T-Zellen, weiter das Immunsystem schwächend.

Unabhängig von der Ursache von entleerten Selen-Niveaus in AIDS-Patienten haben Studien gezeigt, dass Selen-Mangel wirklich dem Fortschritt der Krankheit und der Gefahr des Todes stark entspricht.

Tuberkulose

Etwas Forschung hat darauf hingewiesen, dass Selen-Ergänzung, zusammen mit anderen Nährstoffen, helfen kann, das Wiederauftreten der Tuberkulose zu verhindern.

Zuckerkrankheit

Eine gut kontrollierte Studie hat gezeigt, dass Selen-Niveaus mit der Gefahr positiv aufeinander bezogen werden, Zuckerkrankheit des Typs 2 zu haben. Weil hohe Serum-Selen-Niveaus mit dem Vorherrschen der Zuckerkrankheit positiv vereinigt werden, und weil Selen-Mangel selten ist, wird Ergänzung in gut genährten Bevölkerungen wie die Vereinigten Staaten nicht empfohlen. Neuere Studien haben jedoch angezeigt, dass Selen helfen kann, die Entwicklung der Zuckerkrankheit des Typs 2 in Männern zu hemmen, obwohl der Mechanismus für die mögliche vorbeugende Wirkung nicht bekannt ist.

Anwendungen

Die Nachfrage nach Se war ungefähr 2300 tonnes/y in den Jahren 1989-1991.

Glasproduktion

Der größte kommerzielle Gebrauch von Se, für ungefähr 50 % des Verbrauchs verantwortlich seiend, ist für die Produktion des Glases. Zusammensetzungen von Se teilen eine rote Farbe zum Glas zu. Diese Farbe annulliert die grünen oder gelben Tönungen, die aus Eisenunreinheiten entstehen, die für den grössten Teil des Glases typisch sind. Für diesen Zweck werden verschiedener selenite und selenate Salze hinzugefügt. Für andere Anwendungen kann die rote Farbe wünschenswert sein, in welchem Fall Mischungen von CdSe und CdS hinzugefügt werden.

Gummiindustrie

Kleine Beträge von Organoselenium-Zusammensetzungen werden verwendet, um die in der Produktion von Gummi verwendeten Vulkanisierungskatalysatoren zu modifizieren.

Gebrauch im Laboratorium

Selen ist ein Katalysator in einigen chemischen Reaktionen, aber es wird wegen Probleme mit der Giftigkeit nicht weit verwendet. In der Röntgenstrahl-Kristallographie hilft die Integration von einem oder mehr Atomen von Se im Platz des Schwefels mit der VERRÜCKTEN und TRAURIGEN Synchronisierung.

Legierung

Selen wird mit dem Wismut in Messingen verwendet, um toxischere Leitung zu ersetzen.

Elektronik

1873 hat Willoughby Smith gefunden, dass der elektrische Widerstand des Selens vom umgebenden Licht abhängig ist. Das hat zu seinem Gebrauch als eine leichte Abfragungszelle geführt. Die Fotozelle wurde in einem optischen Telefon verwendet, das von Alexander Graham Bell 1879 entwickelt ist. Selen erzeugt elektrischen Strom, der im Wert vom Licht proportional ist, das auf seiner Oberfläche fällt. Dieses Phänomen wurde im Design von leichten Metern und anderen leichten Abfragungsgeräten verwendet. Selen-Halbleiter-Eigenschaften haben viele andere Anwendungen in der Elektronik gefunden.

Die Nachfrage nach Se durch die Elektronikindustrie neigt sich trotz mehrerer ständiger Anwendungen. Wegen seines photovoltaic und photoleitender Eigenschaften wird Selen im Fotokopieren, den Fotozellen, den leichten Metern und den Sonnenzellen verwendet. Sein Gebrauch als ein Photoleiter in Kopiergeräten des unlinierten Papiers war einmal eine Hauptanwendung, aber in den 1980er Jahren hat sich die Photoleiter-Anwendung geneigt (obwohl es noch ein großer Endgebrauch war) als immer mehr zum Gebrauch von organischen Photoleitern geschaltete Kopiergeräte. Es wurde einmal in Selen-Berichtigern weit verwendet. Dieser Gebrauch ist größtenteils durch silikonbasierte Geräte ersetzt worden oder ist im Prozess davon, ersetzt zu werden. Die bemerkenswerteste Ausnahme ist im Macht-Gleichstrom-Woge-Schutz, wo die höheren Energiefähigkeiten zu Selen-Entstörgeräten sie wünschenswerter machen als Metalloxyd varistors.

Platten des amorphen Selens wandeln Röntgenstrahl-Images zu Mustern der Anklage in xeroradiography und im Halbleiter-, Röntgenstrahl-Kameras der flachen Tafel um.

Zink selenide wird in blauem und weißem LEDs verwendet.

Fotografie

Selen wird im Harmonieren von fotografischen Drucken verwendet, und es wird als ein Toner von zahlreichen fotografischen Herstellern verkauft. Sein Gebrauch verstärkt und erweitert die Tonreihe von fotografischen Schwarzweißimages und verbessert die Dauerhaftigkeit von Drucken.

Biologische Rolle

Medizinischer Gebrauch

Die Substanz hat lose Selen-Sulfid genannt (ungefähre Formel SeS) ist die aktive Zutat in einigen Antischuppen schamponiert. Die Selen-Zusammensetzung tötet den Kopfhaut-Fungus Malassezia, der Ausfall von trockenen Hautbruchstücken verursacht. Die Zutat wird auch in Körperlotionen verwendet, um Tinea versicolor wegen Infektion durch eine verschiedene Art des Fungus von Malassezia zu behandeln.

Nahrung

Selen wird weit in Vitamin-Vorbereitungen und anderen diätetischen Ergänzungen, in kleinen Dosen (normalerweise 50 bis 200 Mikrogramme pro Tag für erwachsene Menschen) verwendet. Etwas Viehbestand-Futter wird mit dem Selen ebenso gekräftigt.

Entdeckung in biologischen Flüssigkeiten

Selen kann in Blut, Plasma, Serum oder Urin gemessen werden, um übermäßige Umwelt- oder Berufsaussetzung zu kontrollieren, eine Diagnose der Vergiftung in hospitalisierten Opfern zu bestätigen oder bei einer forensischen Untersuchung in einem Fall der tödlichen Überdosierung zu helfen. Einige analytische Techniken sind dazu fähig, organisch von anorganischen Formen des Elements zu unterscheiden. Sowohl organische als auch anorganische Formen des Selens werden zum Monosaccharid größtenteils umgewandelt paart sich (selenosugars) im Körper vor dem beseitigen im Urin. Krebs-Patienten, die tägliche mündliche Dosen von selenothionine erhalten, können sehr hohes Plasma und Urinselen-Konzentrationen erreichen.

Evolution in der Biologie

Von vor ungefähr drei Milliarden Jahren, prokaryotic selenoprotein Familien steuern die Evolution von selenocysteine. Selen wird in mehrere prokaryotic selenoprotein Familien in Bakterien, archaea und eukaryotes als selenocysteine vereinigt, wo selenoprotein peroxiredoxins bakterielle und eukaryotic Zellen gegen den Oxidative-Schaden schützen. Familien von Selenoprotein von GSH-Px und der deiodinases von eukaryotic Zellen scheinen, einen phylogenetic Bakterienursprung zu haben. Form selenocysteine-enthaltend, kommt in Arten so verschieden vor wie grüne Algen, Kieselalgen, Seeigel, Fisch und Huhn. Selen-Enzyme werden an der Anwendung der kleinen abnehmenden Moleküle glutathione und thioredoxin beteiligt. Eine Familie von Selen enthaltenden Molekülen (der glutathione peroxidases) zerstört Peroxyd und repariert beschädigte peroxidized Zellmembranen, mit glutathione. Ein anderes Selen enthaltendes Enzym in einigen Werken und in Tieren (thioredoxin reductase) erzeugt reduzierten thioredoxin, ein dithiol, der als eine Elektronquelle für peroxidases und auch das wichtige abnehmende Enzym ribonucleotide reductase dient, der DNA-Vorgänger von RNS-Vorgängern macht.

An ungefähr 500 Mya haben Werke und Tiere begonnen, vom Meer bis Flüsse und Land, den Umweltmangel an Seemineralantioxidationsmitteln (als Selen, Jod, usw.) überzuwechseln war eine Herausforderung an die Evolution des Landlebens. Spurenelemente, die an GSH-Px und Superoxyd dismutase Enzym-Tätigkeiten, d. h. Selen, Vanadium, Magnesium, Kupfer, und Zink beteiligt sind, können in einigen mineralunzulänglichen Landgebieten gefehlt haben. Seeorganismen haben behalten und manchmal ausgebreitet ihr seleno-proteomes, wohingegen die seleno-proteomes von einigen Landorganismen reduziert oder völlig verloren wurden. Diese Ergebnisse weisen darauf hin, dass, mit Ausnahme von Wirbeltieren, Wasserleben Selen-Anwendung unterstützt, wohingegen Landhabitate zu reduziertem Gebrauch dieses Spurenelements führen. Seefische und Wirbelschilddrüsen haben die höchste Konzentration des Selens und Jods. Von ungefähr 500 Mya haben Süßwasser- und Landwerke langsam die Produktion von "neuen" endogenen Antioxidationsmitteln wie Askorbinsäure (Vitamin C), Polyphenol (einschließlich flavonoids), tocopherols usw. optimiert. Einige von diesen sind mehr kürzlich, in den letzten 50-200 Millionen Jahren, in Früchten und Blumen von angiosperm Werken erschienen. Tatsächlich hat sich der angiosperms (der dominierende Typ des Werks heute) und die meisten ihrer Antioxidationsmittel-Pigmente während der späten Periode von Jurassic entwickelt.

Die deiodinase isoenzymes setzen eine andere Familie von eukaryotic selenoproteins mit der identifizierten Enzym-Funktion ein. Deiodinases sind im Stande, Elektronen aus iodides und iodides von iodothyronines herauszuziehen. Sie werden so an der Regulierung des Schilddrüse-Hormons beteiligt, am Schutz von thyrocytes vom Schaden durch für die Biosynthese des Schilddrüse-Hormons erzeugten HO teilnehmend. Ungefähr 200 Mya, neue selenoproteins wurden als GSH-Px Säugetierenzyme entwickelt.

Siehe auch

  • ASSE (Ernährungsergänzung)

Links


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