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독-생물학에서 독은 유기체가 충분한 양을 흡수 할 때 일반적으로 화학 반응 또는 분자 규모의 다른 활동에 의해 유기체에 교란을 일으키는 물질입니다.

의학 분야 (특히 수의학)와 동물학은 독을 독과 독에서 구별합니다. 독소는 자연에서 유기체에 의해 생성되는 독이며 독은 물린 자국이나 독에 의해 주입 된 독소입니다 (이것은 동물에게만 적용됩니다). 독과 다른 독의 차이점은 전달 방법입니다.

산업, 농업 및 기타 부문은 독성 이외의 이유로 유독 물질을 사용합니다. 대부분의 유독 산업용 화합물은 물질 안전 보건 자료와 관련이 있으며 유해 물질로 분류됩니다. 유해 물질은 산업 안전 보건, 공중 보건, 식수 품질 표준, 대기 오염 및 환경 보호의 중복 영역에서 생산, 조달 및 사용에 대한 광범위한 규제를받습니다. 분자 확산의 역학으로 인해 많은 유독 한 화합물이 분자 조직에서 생물학적 조직, 공기, 물 또는 토양으로 빠르게 확산됩니다. 엔트로피의 원리에 의해, 특정 킬레이트 제 또는 미세 여과 공정을 이용할 수 없다면 화학 오염은 전형적으로 비용이 많이 들거나 역전시킬 수 없다. 킬레이트 제는 종종 급성 표적보다 범위가 넓기 때문에 섭취시 신중한 의료 또는 수의사의 감독이 필요합니다.

살충제는 다양한 곤충 및 해충으로 간주되는 기타 동물 (예 : 쥐 및 바퀴벌레)에 대한 독성이 주요 목적인 물질 그룹 중 하나입니다. 천연 살충제는 수천 년 동안 이러한 목적으로 사용되어 왔습니다 (예 : 농축 식염은 많은 슬러그에 독성이 있습니다). 화학적으로 준비된 농업 살충제의 생체 축적은 곤충을 주요 식품 공급원으로 소비하는 많은 종, 특히 조류의 관심사입니다. 선택적 독성, 통제 된 적용 및 통제 된 생분해는 제초제와 살충제 개발 및 화학 공학에서 지구상의 모든 생명체가 근본적인 생화학을 공유하기 때문에 일반적으로 주요 과제입니다. 환경 복원력이 뛰어난 유기체는 극도로 다른 감수성을 나타내는 극한 친 액체로 분류됩니다.

산업계, 농업계 또는 자연계에 관계없이 먹이 사슬에 들어가는 독은 독소를 섭취하는 첫 번째 유기체에 즉시 독성이 없을 수 있지만 먹이 사슬, 특히 육식 동물 및 잡식 동물보다 포식성 유기체에 더 집중 될 수 있습니다 특히 소변이나 다른 수성 폐수에 배출되지 않고 생물학적 조직에 저장되는 경향이있는 지용성 독에 관한 것이다.

급성 자연 중독의 두 가지 일반적인 사례는 개와 고양이의 테오브로민 중독과 인간의 버섯 중독입니다. 개와 고양이는 자연 초식 동물이 아니지만 테 오브 로마 카카오가 개발 한 화학 방 어제는 우연히 치명적일 수 있습니다. 인간을 포함한 많은 잡식 동물은 식용 곰팡이를 쉽게 소비하므로,이 경우에는 직접 곰팡이로서 결정적으로 식용 할 수 없게되기 위해 많은 곰팡이가 진화했습니다.

음식 외에도 많은 독이 피부와 폐를 통해 몸에 쉽게 들어갑니다. 불화 수소산은 부식성 손상과 더불어 악명 높은 접촉 독입니다. 자연적으로 발생하는 신 가스는 악명 높고 빠르게 작용하는 대기 중 독입니다 (화산 활동 또는 시추 굴착 장치에 의해 방출 됨). 포이즌 아이비 또는 포이즌 오크와 같은 식물 기반 접촉 자극제는 종종 포이즌이 아닌 알레르겐으로 분류됩니다. 알레르겐의 영향은 독이 아니라 신체의 자연적인 방어력을 자신에게 대항시키는 것입니다. 독은 또한 치아를 통해 (치과 실과의 논란의 경우), 잘못된 의료 임플란트 또는 주사 (자본 처벌의 맥락에서 치명적인 주사의 기초)를 통해 몸에 들어갈 수 있습니다.

2013 년에 의도하지 않은 인간 중독이 330 만 건 발생했습니다. 이로 인해 전 세계적으로 98,000 명이 사망했으며 1990 년 120,000 명이 사망했습니다. 현대 사회에서 의심스러운 사망 사례는 검시관 사무실과 법의학 조사관의 관심을 끌었습니다. 비소는 자연적으로 발생하는 환경 독이지만 인공 농축 물은 한때 상속 분말이라고 불 렸습니다. 중세 유럽에서는 군주 자들이 개인 음식 맛보기를 사용하여 묵시록 시대에 왕립 암살을 막는 것이 일반적이었습니다.

1898 년 Marie와 Pierre Curie가 천연 라듐을 분리 한 이후 우려가 커지고 있으며, 이후 핵 물리와 핵 기술의 출현은 방사선 독입니다. 이들은 화학적 활성 독과는 상당히 다른 독성 모드 인 이온화 방사선과 관련이 있습니다. 포유류에서 화학 독은 종종 임신 중 태반을 통해 또는 간호 중 모유를 통해 어머니에서 자손으로 전달됩니다. 반대로, 유전 적 변이를 통해 어머니 나 아버지로부터 자손에게 방사선 학적 손상이 전달 될 수 있는데, 이는 유산이나 유년기에 치명적이지 않거나 불임의 직접적인 원인이 아니라면 다음 세대로 다시 전달 될 수있다. 대기 라돈은 인간이 사냥꾼 수집가의 생활 방식에서 동굴 거주지로 이동하여 위험한 농도의 라돈을 함유 할 수있는 점점 더 밀폐 된 구조물로 이동했기 때문에 영향을 증가시키는 자연 방사선 중독입니다. 알렉산더 리트비넨코 (Alexander Litvinenko)의 2006 년 중독은 방사선 암살의 새로운 용도였으며, 아마도 화학적 독극물에 대한 정상적인 조사를 피하는 것으로 추정됩니다.

환경에 널리 퍼진 독을 오염이라고합니다. 이들은 종종 인간 기원이지만, 오염은 또한 독성 적조와 같은 원치 않는 생물학적 과정, 또는 침범 종으로 인한 자연 화학 환경에 대한 급성 변화를 포함 할 수 있으며, 이는 사전 생태에 유독하거나 유해합니다 (특히, 사전 생태가 인간의 경제적 가치 또는 조개류 수확과 같은 확립 된 산업과 관련됨).

생태 및 환경 자원 관리의 과학 분야는 독성 화합물의 환경 수명주기와 그 ​​복잡하고 확산되며 상호 연관성이 높은 영향을 연구합니다.

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