انتقل إلى المحتوى

زرنيخ: الفرق بين النسختين

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط -
الرجوع عن تعديل معلق واحد من 93.180.222.241 إلى نسخة 66861694 من CommonsDelinker.
 
(43 مراجعة متوسطة بواسطة 10 مستخدمين غير معروضة)
سطر 1: سطر 1:
{{معلومات زرنيخ}}
{{معلومات زرنيخ}}
'''الزِرْنِيْخ''' هو [[عنصر كيميائي]] [[رمز كيميائي|رمزه]] '''As''' و[[عدد ذري|عدده الذرّي]] 33؛ ويقع ضمن [[عناصر الدورة الرابعة]] وفي [[مجموعة النتروجين|المجموعة الخامسة عشر]] (المجموعة الخامسة وفق ترقيم [[عنصر مجموعة رئيسي|المجموعات الرئيسية]]) في [[جدول دوري|الجدول الدوري]]، وهو يقع في المرتبة الثالثة في [[مجموعة النتروجين]]. يصنّف الزرنيخ كيميائياً ضمن [[شبه فلز|أشباه الفلزّات]]؛ وتوجد منه [[تآصل|متآصلات]] (أشكال) مختلفة في الطبيعة، ولكن الشكل الأكثر شيوعاً وأهميّةً بالنسبة للصناعة هو الشكل الرمادي. يندر العثور على الزرنيخ على العموم بشكله [[عنصر طبيعي|العنصري الطبيعي]]؛ ولكنّه بالمقابل يدخل في تركيب العديد من المعادن، وذلك غالباً مع [[كبريت|الكبريت]] في [[معادن الكبريتيدات]].
'''الزِرْنِيْخ''' هو [[عنصر كيميائي]] [[رمز كيميائي|رمزه]] '''As''' و[[عدد ذري|عدده الذرّي]] 33؛ ويقع ضمن [[عناصر الدورة الرابعة]] وفي [[مجموعة النتروجين|المجموعة الخامسة عشر]] (المجموعة الخامسة وفق ترقيم [[عنصر مجموعة رئيسي|المجموعات الرئيسية]]) في [[الجدول الدوري]]، وهو يقع في المرتبة الثالثة في [[مجموعة النتروجين]]. يصنّف الزرنيخ كيميائياً ضمن [[شبه فلز|أشباه الفلزّات]]؛ وتوجد منه [[تآصل|متآصلات]] (أشكال) مختلفة في الطبيعة، ولكن الشكل الأكثر شيوعاً وأهميّةً بالنسبة للصناعة هو الشكل الرمادي. يندر العثور على الزرنيخ على العموم بشكله [[عنصر طبيعي|العنصري الطبيعي]]؛ ولكنّه بالمقابل يدخل في تركيب العديد من المعادن، وذلك غالباً مع [[كبريت|الكبريت]] في [[معادن الكبريتيدات]].


عُرف الزرنيخ ومركّباته منذ [[تاريخ قديم|التاريخ القديم]]، وانتشرت المعارف المتعلّقة به في مختلف الحضارات. يُعدّ الزرنيخ من العناصر السامّة، ولا يعرف له دورٌ حيويٌّ بالنسبة للبشر؛<ref>Anke M. Arsenic. In: Mertz W. ed., Trace elements in human and Animal Nutrition, 5th ed. Orlando, FL: Academic Press, 1986, 347–372</ref><ref>{{استشهاد بدورية محكمة |doi=10.1007/BF01783629 |pmid=24197927 |title=Evidence for arsenic essentiality |journal=Environmental Geochemistry and Health |volume=14 |issue=2 |pages=55–58 |year=1992 |الأخير1=Uthus |الأول1=Eric O. }}</ref><ref>Uthus E.O., Arsenic essentiality and factors affecting its importance. In: Chappell W.R, Abernathy C.O, Cothern C.R. eds., Arsenic Exposure and Health. Northwood, UK: Science and Technology Letters, 1994, 199–208.</ref> وهو يوجد بآثارٍ ضئيلةٍ طبيعياً في الجسم. تؤدّي زيادة التركيز من الزرنيخ اللاعضوي إلى [[تسمم بالزرنيخ|التسمّم]]؛ حيث يقوم هذا العنصر بدور [[مكسر (علم الوراثة)|مكسّر]] و[[مطفر|مطفّر]] [[كروموسوم|للكروموسومات]] (الصبغيات) في الجسم.<ref name="Odunola">Oyeronke A. Odunola, Aliyu Muhammad, Ahsana D. Farooq, Kourosh Dalvandi, Huma Rasheed, Muhammad I. Choudhary, Ochuko L. Erukainure: ''Comparative assessment of redox-sensitive biomarkers due to acacia honey and sodium arsenite administration in vivo.'' In: ''Mediterranean Journal of Nutrition and Metabolism.'' 6, Nr. 2, 2013, S.&nbsp;119–126, [[doi:10.1007/s12349-013-0127-1]].</ref>
عُرف الزرنيخ ومركّباته منذ [[التاريخ القديم]]، وانتشرت المعارف المتعلّقة به في مختلف الحضارات. يُعدّ الزرنيخ من العناصر السامّة، ولا يعرف له دورٌ حيويٌّ بالنسبة للبشر؛<ref>Anke M. Arsenic. In: Mertz W. ed., Trace elements in human and Animal Nutrition, 5th ed. Orlando, FL: Academic Press, 1986, 347–372</ref><ref>{{استشهاد بدورية محكمة |doi=10.1007/BF01783629 |pmid=24197927 |عنوان=Evidence for arsenic essentiality |صحيفة=Environmental Geochemistry and Health |المجلد=14 |العدد=2 |صفحات=55–58 |سنة=1992 |الأخير1=Uthus |الأول1=Eric O. }}</ref><ref>Uthus E.O., Arsenic essentiality and factors affecting its importance. In: Chappell W.R, Abernathy C.O, Cothern C.R. eds., Arsenic Exposure and Health. Northwood, UK: Science and Technology Letters, 1994, 199–208.</ref> وهو يوجد بآثارٍ ضئيلةٍ طبيعياً في الجسم. تؤدّي زيادة التركيز من الزرنيخ اللاعضوي إلى [[تسمم بالزرنيخ|التسمّم]]؛ حيث يقوم هذا العنصر بدور [[مكسر (علم الوراثة)|مكسّر]] و[[مطفر|مطفّر]] [[كروموسوم|للكروموسومات]] (الصبغيات) في الجسم.<ref name="Odunola">Oyeronke A. Odunola, Aliyu Muhammad, Ahsana D. Farooq, Kourosh Dalvandi, Huma Rasheed, Muhammad I. Choudhary, Ochuko L. Erukainure: ''Comparative assessment of redox-sensitive biomarkers due to acacia honey and sodium arsenite administration in vivo.'' In: ''Mediterranean Journal of Nutrition and Metabolism.'' 6, Nr. 2, 2013, S.&nbsp;119–126, [[doi:10.1007/s12349-013-0127-1]].</ref>


يشيع استخدام الزرنيخ في الصناعة، وخاصّةً في [[إشابة]] [[شبه موصل|أشباه الموصلات]] في الصناعات الإلكترونية؛ بالإضافة إلى استخدامه في تحضير مركّب [[زرنيخيد الغاليوم]]، الذي له تطبيقات مهمّة في مجال [[كهرضوئيات|الكهرضوئيات]]؛ كما يدخل الزرنيخ في تركيب [[سبيكة|السبائك]] مع [[رصاص|الرصاص]]؛ وكذلك في صناعة [[مبيد|المبيدات]] وفي إنتاج مستحضرات [[حفظ الخشب]]؛ إلّا أنّ التطبيقات الأخيرة في تناقص، بسبب [[تأثير سمي|سمّيّة]] الزرنيخ ومركّباته؛<ref name=Ullmann>{{Ullmann|author = Grund, Sabina C. |author2 = Hanusch, Kunibert |author3 = Wolf, Hans Uwe |title = Arsenic and Arsenic Compounds|doi = 10.1002/14356007.a03_113.pub2}}</ref> بالإضافة إلى خطر [[تلوث المياه الجوفية بالزرنيخ|تلوّث المياه الجوفية]].<ref>Jorma Maeki-Paakkanen, Päivi Kurttio, Anna Paldy, Juha Pekkanen: [http://www.researchgate.net/profile/Jorma_Maeki-Paakkanen/publication/13407016_Association_between_the_clastogenic_effect_in_peripheral_lymphocytes_and_human_exposure_to_arsenic_through_drinking_water/links/0f31752f8e6c6837ad000000.pdf ''Association between the clastogenic effect in peripheral lymphocytes and human exposure to arsenic through drinking water''.] (PDF) In: ''Environmental and Molecular Mutagenesis.'' 32, Nr. 4, 1998, S.&nbsp;301–313. {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20180920010953/https://www.researchgate.net/publication/13407016_Association_between_the_clastogenic_effect_in_peripheral_lymphocytes_and_human_exposure_to_arsenic_through_drinking_water |date=20 سبتمبر 2018}}</ref>
يشيع استخدام الزرنيخ في الصناعة، وخاصّةً في [[إشابة]] [[شبه موصل|أشباه الموصلات]] في الصناعات الإلكترونية؛ بالإضافة إلى استخدامه في تحضير مركّب [[زرنيخيد الغاليوم]]، الذي له تطبيقات مهمّة في مجال [[إلكترونيات بصرية|الكهرضوئيات]]؛ كما يدخل الزرنيخ في تركيب [[سبيكة|السبائك]] مع [[رصاص|الرصاص]]؛ وكذلك في صناعة [[مبيد|المبيدات]] وفي إنتاج مستحضرات [[حفظ الخشب]]؛ إلّا أنّ التطبيقات الأخيرة في تناقص، بسبب [[تأثير سمي|سمّيّة]] الزرنيخ ومركّباته؛<ref name=Ullmann>{{Ullmann|author = Grund, Sabina C. |author2 = Hanusch, Kunibert |author3 = Wolf, Hans Uwe |title = Arsenic and Arsenic Compounds|doi = 10.1002/14356007.a03_113.pub2}}</ref> بالإضافة إلى خطر [[تلوث المياه الجوفية بالزرنيخ|تلوّث المياه الجوفية]].<ref>Jorma Maeki-Paakkanen, Päivi Kurttio, Anna Paldy, Juha Pekkanen: [http://www.researchgate.net/profile/Jorma_Maeki-Paakkanen/publication/13407016_Association_between_the_clastogenic_effect_in_peripheral_lymphocytes_and_human_exposure_to_arsenic_through_drinking_water/links/0f31752f8e6c6837ad000000.pdf ''Association between the clastogenic effect in peripheral lymphocytes and human exposure to arsenic through drinking water''.] (PDF) In: ''Environmental and Molecular Mutagenesis.'' 32, Nr. 4, 1998, S.&nbsp;301–313. {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20180920010953/https://www.researchgate.net/publication/13407016_Association_between_the_clastogenic_effect_in_peripheral_lymphocytes_and_human_exposure_to_arsenic_through_drinking_water |date=20 سبتمبر 2018}}</ref>


== التاريخ ==
== التاريخ ==
[[ملف:Jabir_ibn_Hayyan.jpg|تصغير|يمين|120 بك|أجرى جابر بن حيان تجارب ناجحة في فصل الزرنيخ]]
[[ملف:Al-Jaahith - African Arab Naturalist - Basra - al jahiz.jpg|تصغير|يمين|120 بك|أجرى جابر بن حيان تجارب ناجحة في فصل الزرنيخ]]
عُرفت كبريتيدات الزرنيخ (مثل [[رهج أصفر|الرهج الأصفر]] و[[رهج الغار]]) وأكاسيده منذ القدم، وكانت لها تطبيقات مختلفة.<ref name="Curiosa">{{استشهاد بدورية محكمة|title = Arsenic Curiosa and Humanity|journal = The Chemical Educator |volume = 7| issue = 2|date = 2002|pages = 51–60|first1 = Ronald|last1 = Bentley|url = http://chemeducator.org/bibs/0007002/720051rb.htm|last2 = Chasteen|first2 = Thomas G.|doi=10.1007/s00897020539a| مسار الأرشيف = https://web.archive.org/web/20200508105159/http://chemeducator.org/bibs/0007002/720051rb.htm | تاريخ الأرشيف = 8 مايو 2020 }}</ref> كما كان الزرنيخ يُمزَج أحياناً مع [[برونز|البرونز]] خلال [[العصر البرونزي]]، ممّا كان يجعل [[سبيكة|السبيكة]] أكثر صلابةً (وهي تعرف حالياً باسم [[برونز زرنيخي|البرونز الزرنيخي]]).<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|doi = 10.2307/530550|last1 = Lechtman|first1 = H.|title = Arsenic Bronze: Dirty Copper or Chosen Alloy? A View from the Americas|journal = Journal of Field Archaeology|volume = 23|issue = 4|pages = 477–514|date = 1996|jstor = 530550}}</ref><ref>{{استشهاد بدورية محكمة|jstor = 501586|title=Early Arsenical Bronzes—A Metallurgical View|journal=American Journal of Archaeology|volume= 71|issue= 1|date=1967|pages=21–26|author=Charles, J. A.|doi = 10.2307/501586}}</ref> حوالي 300 سنة قبل الميلاد وَصفَ [[زوسيموس من بانوبوليس]] كيفية تحميص رهج الغار «{{ط|sandarach»}} للحصول على «سحابة من الزرنيخ» ([[أكسيد الزرنيخ الثلاثي|ثلاثي أكسيد الزرنيخ]])، والتي استحصل منها على الزرنيخ الرمادي [[تفاعلات أكسدة-اختزال|بتفاعل اختزال]].<ref>{{استشهاد بكتاب|title=Makers of Chemistry|author=Holmyard John Eric|publisher=Read Books|date=2007|isbn=978-1-4067-3275-7}}</ref> وقبل سنة 815 للميلاد؛<ref name=Sarton>George Sarton, ''Introduction to the History of Science'' (I. From Homer to Omar Khayyam) 1927.</ref> وصف [[جابر بن حيان]] كيفية فصل وعزل الزرنيخ بشكل مفصّل،<ref group="ْ">{{استشهاد ويب
عُرفت كبريتيدات الزرنيخ (مثل [[رهج أصفر|الرهج الأصفر]] و[[رهج الغار]]) وأكاسيده منذ القدم، وكانت لها تطبيقات مختلفة.<ref name="Curiosa">{{استشهاد بدورية محكمة|عنوان = Arsenic Curiosa and Humanity|صحيفة = The Chemical Educator |المجلد = 7| العدد = 2|تاريخ = 2002|صفحات = 51–60|الأول1 = Ronald|الأخير1 = Bentley|مسار = http://chemeducator.org/bibs/0007002/720051rb.htm|الأخير2 = Chasteen|الأول2 = Thomas G.|doi=10.1007/s00897020539a| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200508105159/http://chemeducator.org/bibs/0007002/720051rb.htm | تاريخ أرشيف = 8 مايو 2020 }}</ref> كما كان الزرنيخ يُمزَج أحياناً مع [[برونز|البرونز]] خلال [[العصر البرونزي]]، ممّا كان يجعل [[سبيكة|السبيكة]] أكثر صلابةً (وهي تعرف حالياً باسم [[برونز زرنيخي|البرونز الزرنيخي]]).<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|doi = 10.2307/530550|الأخير1 = Lechtman|الأول1 = H.|عنوان = Arsenic Bronze: Dirty Copper or Chosen Alloy? A View from the Americas|مسار = https://archive.org/details/sim_journal-of-field-archaeology_winter-1996_23_4/page/477|صحيفة = Journal of Field Archaeology|المجلد = 23|العدد = 4|صفحات = 477–514|تاريخ = 1996|jstor = 530550}}</ref><ref>{{استشهاد بدورية محكمة|jstor = 501586|عنوان=Early Arsenical Bronzes—A Metallurgical View|مسار = https://archive.org/details/sim_american-journal-of-archaeology_1967-01_71_1/page/21|صحيفة=American Journal of Archaeology|المجلد= 71|العدد= 1|تاريخ=1967|صفحات=21–26|مؤلف=Charles, J. A.|doi = 10.2307/501586| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20220314141759/https://archive.org/details/sim_american-journal-of-archaeology_1967-01_71_1/page/21 | تاريخ أرشيف = 14 مارس 2022 }}</ref> حوالي 300 سنة قبل الميلاد وَصفَ [[زوسيموس من بانوبوليس]] كيفية تحميص رهج الغار «{{ط|sandarach»}} للحصول على «سحابة من الزرنيخ» ([[أكسيد الزرنيخ الثلاثي|ثلاثي أكسيد الزرنيخ]])، والتي استحصل منها على الزرنيخ الرمادي [[أكسدة واختزال|بتفاعل اختزال]].<ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان=Makers of Chemistry|مؤلف=Holmyard John Eric|ناشر=Read Books|تاريخ=2007|isbn=978-1-4067-3275-7}}</ref> وقبل سنة 815 للميلاد؛<ref name=Sarton>George Sarton, ''Introduction to the History of Science'' (I. From Homer to Omar Khayyam) 1927.</ref> وصف [[جابر بن حيان]] كيفية فصل وعزل الزرنيخ بشكل مفصّل،<ref group="ْ">{{استشهاد ويب
| المسار = https://books.google.com/books?id=MPhYDwAAQBAJ&pg=PT58&dq=%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1+%D8%A8%D9%86+%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%AE&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwjUp8zMxcPqAhWI0KYKHTN9Bz0Q6AEwAHoECAMQAg#v=onepage&q&f=false
| مسار = https://books.google.com/books?id=MPhYDwAAQBAJ&pg=PT58&dq=%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1+%D8%A8%D9%86+%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%AE&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwjUp8zMxcPqAhWI0KYKHTN9Bz0Q6AEwAHoECAMQAg#v=onepage&q&f=false
| العنوان = الرائد الأول لعلم الكيمياء: جابر بن حيان أو أبو موسى الأزدي؛ مجلة الفيصل: العدد 108
| عنوان = الرائد الأول لعلم الكيمياء: جابر بن حيان أو أبو موسى الأزدي؛ مجلة الفيصل: العدد 108
| الناشر = مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، 1986
| ناشر = مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، 1986
| المؤلف = د. علي عبد الله الدفاع
| مؤلف = د. علي عبد الله الدفاع
| مسار الأرشيف = https://web.archive.org/web/20200711081701/https://books.google.com/books?id=MPhYDwAAQBAJ&pg=PT58&dq=%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1+%D8%A8%D9%86+%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%AE&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwjUp8zMxcPqAhWI0KYKHTN9Bz0Q6AEwAHoECAMQAg#v=onepage&q&f=false | تاريخ الأرشيف = 11 يوليو 2020 }}</ref> كما تمكن [[ألبيرتوس ماغنوس|ألبرتوس ماغنوس]] لاحقاً سنة 1250 من وصف عملية فصل عنصر الزرنيخ من تسخين [[كبريتيد الزرنيخ الثلاثي|ثلاثي كبريتيد الزرنيخ]].<ref name="BuildingBlocks451-3">{{استشهاد بكتاب |last=Emsley |first=John |title=Nature's Building Blocks: An A-Z Guide to the Elements |date=2001 |isbn=978-0-19-850341-5|pages=43, 513, 529 |publisher=Oxford University Press |location=Oxford}}</ref> عرف الصينيون الآثار السامّة للزرنيخ، حيث وصفت موسوعة [[بنتساو كانغمو]] في القرن السادس عشر الميلادي استخدام الزرنيخ ومستحضراته [[مبيد آفات|مبيداتٍ للآفات]] في حقول الأرز. لم تكن في البداية أعراض [[تسمم بالزرنيخ|التسمّم بالزرنيخ]] موصوفةً بالدقّة الكافية، لذلك انتشرت في التاريخ حالات [[قتل عمد|القتل المتعمّد]] بالزرنيخ، إلى أن طُوّرت اختبارات الكشف، وأشهرها وأكثرها حساسية هو [[اختبار مارش]]. نظراً لشيوع استخدام الزرنيخ في حالات القتل في العائلات المالكة أثناء التنازع على العرش، ونظراً لسمّيته الشديدة وسهولة إخفائه، فقد أطلق عليه اسم «سمّ الملوك» وكذلك «ملك السموم».<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|doi = 10.1177/0960327107084539|date = 2007|title = Arsenic neurotoxicity – a review|volume = 26|issue = 10|pages = 823–32|pmid = 18025055|journal = Human & Experimental Toxicology|last1 = Vahidnia|first1 = A.|last2 = Van Der Voet|first2 = G. B.|last3 = De Wolff|first3 = F. A.}}</ref>
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200711081701/https://books.google.com/books?id=MPhYDwAAQBAJ&pg=PT58&dq=%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1+%D8%A8%D9%86+%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%AE&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwjUp8zMxcPqAhWI0KYKHTN9Bz0Q6AEwAHoECAMQAg#v=onepage&q&f=false | تاريخ أرشيف = 11 يوليو 2020 }}</ref> كما تمكن [[ألبيرتوس ماغنوس|ألبرتوس ماغنوس]] لاحقاً سنة 1250 من وصف عملية فصل عنصر الزرنيخ من تسخين [[كبريتيد الزرنيخ الثلاثي|ثلاثي كبريتيد الزرنيخ]].<ref name="BuildingBlocks451-3">{{استشهاد بكتاب |الأخير=Emsley |الأول=John |عنوان=Nature's Building Blocks: An A-Z Guide to the Elements |تاريخ=2001 |isbn=978-0-19-850341-5|صفحات=43, 513, 529 |ناشر=Oxford University Press |مكان=Oxford}}</ref> عرف الصينيون الآثار السامّة للزرنيخ، حيث وصفت موسوعة [[بنتساو كانغمو]] في القرن السادس عشر الميلادي استخدام الزرنيخ ومستحضراته [[مبيد آفات|مبيداتٍ للآفات]] في حقول الأرز. لم تكن في البداية أعراض [[تسمم بالزرنيخ|التسمّم بالزرنيخ]] موصوفةً بالدقّة الكافية، لذلك انتشرت في التاريخ حالات [[قتل عمد|القتل المتعمّد]] بالزرنيخ، إلى أن طُوّرت اختبارات الكشف، وأشهرها وأكثرها حساسية هو [[اختبار مارش]]. نظراً لشيوع استخدام الزرنيخ في حالات القتل في العائلات المالكة أثناء التنازع على العرش، ونظراً لسمّيته الشديدة وسهولة إخفائه، فقد أطلق عليه اسم «سمّ الملوك» وكذلك «ملك السموم».<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|doi = 10.1177/0960327107084539|تاريخ = 2007|عنوان = Arsenic neurotoxicity – a review|المجلد = 26|العدد = 10|صفحات = 823–32|pmid = 18025055|صحيفة = Human & Experimental Toxicology|الأخير1 = Vahidnia|الأول1 = A.|الأخير2 = Van Der Voet|الأول2 = G. B.|الأخير3 = De Wolff|الأول3 = F. A.}}</ref>


[[ملف:Arsenic alchemical symbol.svg|يمين|120 بك|upright=0.35|تصغير|[[رمز خيميائي]] للزرنيخ]]
[[ملف:Arsenic symbol.svg|يمين|120 بك|upright=0.35|تصغير|[[رمز خيميائي]] للزرنيخ]]
كان [[يوهان شرودر (طبيب)|يوهان شرودر]] من أوائل من نشر عن هذا العنصر في العصور الحديثة، حيث نشر سنة 1649 أسلوبين للحصول على الزرنيخ.<ref>{{استشهاد بكتاب|url=https://books.google.com/books?id=PTgwAAAAYAAJ&pg=PA84|pages = 84–|title=A general system of chemical knowledge, and its application to the phenomena of nature and art|last1=(Comte)|first1=Antoine-François de Fourcroy|date=1804| مسار الأرشيف = https://web.archive.org/web/20200711070423/https://books.google.com/books?id=PTgwAAAAYAAJ&pg=PA84&hl=en | تاريخ الأرشيف = 11 يوليو 2020 }}</ref> يعدّ [[كاكوديل|سائل كاديت المدخِّن]] أوّل [[كيمياء عضوية فلزية|مركّب عضوي فلزّي]] جرى تحضيره بشكل مصطنع، وذلك سنة 1760 من الكيميائي [[لوي كلود كاديت دي غاسيكو]]، عند قيامه بمفاعلة [[أسيتات البوتاسيوم]] مع [[أكسيد الزرنيخ الثلاثي|ثلاثي أكسيد الزرنيخ]].<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|title = Cadet's Fuming Arsenical Liquid and the Cacodyl Compounds of Bunsen|first = Dietmar|last = Seyferth|journal = Organometallics|date = 2001|volume = 20|issue = 8|pages = 1488–1498|doi = 10.1021/om0101947|doi-access = free}}</ref> منح [[يونس ياكوب بيرسيليوس|بيرسيليوس]] العنصر الرمز As سنة 1814 من الاسم الإغريقي للعنصر «{{ط|Arsenikós}}». كان أبيض الزرنيخ (أكسيد الزرنيخ) في [[العصر الفيكتوري]] مستخدماً ضمن [[مستحضر تجميل|مستحضرات التجميل]]، حيث كان يُظنُّ أنّ دَعكَه على البشرة يؤدّي إلى تحسينها؛ كما شاع استخدام أبيض الزرنيخ في تحضير [[خضاب|الخُضُب]]، حيث كان يضاف من أجل زيادة النصوع.<ref>{{استشهاد بكتاب |last1=Hawksley |first1=Lucinda |title=Bitten by Witch Fever: Wallpaper & Arsenic in the Victorian Home |date=2016 |publisher=Thames & Hudson |location=New York}}</ref> من الخُضُب الزرنيخية التي شاع استخدامها في البداية منذ اكتشافها في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر كلٌ من [[أخضر باريس]] و[[أخضر شيله]]؛<ref>{{استشهاد بدورية محكمة |title = Colour in the Garden: 'Malignant Magenta' |first = Susan W. |last = Lanman |journal = Garden History| volume = 28 |issue = 2 |date = 2000 |pages= 209–221 |jstor=1587270 |doi = 10.2307/1587270}}</ref> ولكن مع انتشار المعارف عن سمّيّة الزرنيخ قَلَّ انتشار استخدامها لغرض التلوين؛ ولكن بالمقابل بدأ منذ أوخر القرن التاسع عشر استخدام الزرنيخ ومركّباته في تحضير [[مبيد|المبيدات]]،<ref>{{استشهاد بدورية محكمة |doi = 10.1021/ie50201a018 |title = Insecticides and Fungicides |date = 1926 |last1 = Holton |first1 = E. C. |journal = Industrial & Engineering Chemistry |volume = 18 |issue = 9 |pages = 931–933}}</ref> مثل مركّب [[زرنيخات الكالسيوم]] (زرنيخ الجير) و[[زرنيخات الرصاص الهيدروجينية]] (زرنيخ الرصاص)، قبل أن تُطَوَّر طرقُ تحضير المبيدات العضوية لاحقاً، مثل [[ثنائي كلورو ثنائي فينيل ثلاثي كلورو الإيثان|DDT]] سنة 1942.<ref>{{استشهاد بدورية محكمة |doi = 10.1016/S0048-9697(98)00180-6 |title = An assessment of the amounts of arsenical pesticides used historically in a geographical area |date = 1998 |last1 = Murphy |first1 = E. A. |last2 = Aucott |first2 = M. |journal = Science of the Total Environment |volume = 218 |issue = 2–3 |pages = 89–101| bibcode = 1998ScTEn.218...89M }}</ref><ref>{{استشهاد بكتاب |url = https://archive.org/details/CAT85816421 |page=[https://archive.org/details/CAT85816421/page/n5 5] |title = Important Insecticides: Directions for Their Preparation and Use |publisher = U.S. Department of Agriculture |last1 = Marlatt |first1 = C. L. |date = 1897}}</ref><ref>{{استشهاد بكتاب |url =https://books.google.com/books?id=eIJVHFCBI_wC&pg=PA248 |title =Paradise Under Glass: An Amateur Creates a Conservatory Garden |isbn =978-0-06-199130-1 |last1 =Kassinger |first1 =Ruth |date =20 April 2010| مسار الأرشيف = https://web.archive.org/web/20200513195545/https://books.google.com/books?id=eIJVHFCBI_wC&pg=PA248 | تاريخ الأرشيف = 13 مايو 2020 }}</ref>
كان [[يوهان شرودر (طبيب)|يوهان شرودر]] من أوائل من نشر عن هذا العنصر في العصور الحديثة، حيث نشر سنة 1649 أسلوبين للحصول على الزرنيخ.<ref>{{استشهاد بكتاب|مسار=https://books.google.com/books?id=PTgwAAAAYAAJ&pg=PA84|صفحات = 84–|عنوان=A general system of chemical knowledge, and its application to the phenomena of nature and art|الأخير1=(Comte)|الأول1=Antoine-François de Fourcroy|تاريخ=1804| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200711070423/https://books.google.com/books?id=PTgwAAAAYAAJ&pg=PA84&hl=en | تاريخ أرشيف = 11 يوليو 2020 }}</ref> يعدّ [[كاكوديل|سائل كاديت المدخِّن]] أوّل [[كيمياء عضوية فلزية|مركّب عضوي فلزّي]] جرى تحضيره بشكل مصطنع، وذلك سنة 1760 من الكيميائي [[لوي كلود كاديت دي غاسيكو]]، عند قيامه بمفاعلة [[أسيتات البوتاسيوم]] مع [[أكسيد الزرنيخ الثلاثي|ثلاثي أكسيد الزرنيخ]].<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|عنوان = Cadet's Fuming Arsenical Liquid and the Cacodyl Compounds of Bunsen|الأول = Dietmar|الأخير = Seyferth|صحيفة = Organometallics|تاريخ = 2001|المجلد = 20|العدد = 8|صفحات = 1488–1498|doi = 10.1021/om0101947|doi-access = free}}</ref> منح [[يونس ياكوب بيرسيليوس|بيرسيليوس]] العنصر الرمز As سنة 1814 من الاسم الإغريقي للعنصر «{{ط|Arsenikós}}». كان أبيض الزرنيخ (أكسيد الزرنيخ) في [[العصر الفيكتوري]] مستخدماً ضمن [[مستحضر تجميل|مستحضرات التجميل]]، حيث كان يُظنُّ أنّ دَعكَه على البشرة يؤدّي إلى تحسينها؛ كما شاع استخدام أبيض الزرنيخ في تحضير [[خضاب|الخُضُب]]، حيث كان يضاف من أجل زيادة النصوع.<ref>{{استشهاد بكتاب |الأخير1=Hawksley |الأول1=Lucinda |عنوان=Bitten by Witch Fever: Wallpaper & Arsenic in the Victorian Home |مسار=https://archive.org/details/bittenbywitchfev0000hawk |تاريخ=2016 |ناشر=Thames & Hudson |مكان=New York}}</ref> من الخُضُب الزرنيخية التي شاع استخدامها في البداية منذ اكتشافها في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر كلٌ من [[أخضر باريس]] و[[أخضر شيله]]؛<ref>{{استشهاد بدورية محكمة |عنوان = Colour in the Garden: 'Malignant Magenta' |الأول = Susan W. |الأخير = Lanman |صحيفة = Garden History| المجلد = 28 |العدد = 2 |تاريخ = 2000 |صفحات= 209–221 |jstor=1587270 |doi = 10.2307/1587270}}</ref> ولكن مع انتشار المعارف عن سمّيّة الزرنيخ قَلَّ انتشار استخدامها لغرض التلوين؛ ولكن بالمقابل بدأ منذ أوخر القرن التاسع عشر استخدام الزرنيخ ومركّباته في تحضير [[مبيد|المبيدات]]،<ref>{{استشهاد بدورية محكمة |doi = 10.1021/ie50201a018 |عنوان = Insecticides and Fungicides |تاريخ = 1926 |الأخير1 = Holton |الأول1 = E. C. |صحيفة = Industrial & Engineering Chemistry |المجلد = 18 |العدد = 9 |صفحات = 931–933}}</ref> مثل مركّب [[زرنيخات الكالسيوم]] (زرنيخ الجير) و[[زرنيخات الرصاص الهيدروجينية]] (زرنيخ الرصاص)، قبل أن تُطَوَّر طرقُ تحضير المبيدات العضوية لاحقاً، مثل [[ثنائي كلورو ثنائي فينيل ثلاثي كلورو الإيثان|DDT]] سنة 1942.<ref>{{استشهاد بدورية محكمة |doi = 10.1016/S0048-9697(98)00180-6 |عنوان = An assessment of the amounts of arsenical pesticides used historically in a geographical area |تاريخ = 1998 |الأخير1 = Murphy |الأول1 = E. A. |الأخير2 = Aucott |الأول2 = M. |صحيفة = Science of the Total Environment |المجلد = 218 |العدد = 2–3 |صفحات = 89–101| bibcode = 1998ScTEn.218...89M }}</ref><ref>{{استشهاد بكتاب |مسار = https://archive.org/details/CAT85816421 |صفحة=[https://archive.org/details/CAT85816421/page/n5 5] |عنوان = Important Insecticides: Directions for Their Preparation and Use |ناشر = U.S. Department of Agriculture |الأخير1 = Marlatt |الأول1 = C. L. |تاريخ = 1897| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20201106073459/https://archive.org/details/CAT85816421 | تاريخ أرشيف = 6 نوفمبر 2020 }}</ref><ref>{{استشهاد بكتاب |مسار =https://books.google.com/books?id=eIJVHFCBI_wC&pg=PA248 |عنوان =Paradise Under Glass: An Amateur Creates a Conservatory Garden |isbn =978-0-06-199130-1 |الأخير1 =Kassinger |الأول1 =Ruth |تاريخ =20 April 2010| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200513195545/https://books.google.com/books?id=eIJVHFCBI_wC&pg=PA248 | تاريخ أرشيف = 13 مايو 2020 }}</ref>


== الوفرة الطبيعية ==
== الوفرة الطبيعية ==
سطر 24: سطر 24:
يمكن أن يُعثَر على الزرنيخ [[عنصر طبيعي|بشكله العنصري الحرّ]] في الطبيعة، فهو بذلك من المعادن وفق تصنيف [[الجمعية الدولية للمعادن]]؛<ref>[http://pubsites.uws.edu.au/ima-cnmnc/IMA2009-01%20UPDATE%20160309.pdf IMA/CNMNC List of Mineral Names – Gold.] (PDF; 1,8&nbsp;MB) S.&nbsp;17. {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20130626060238/http://pubsites.uws.edu.au:80/ima-cnmnc/IMA2009-01 UPDATE 160309.pdf|date=2013-06-26}}</ref> لكن ذلك نادر الحدوث ومحدود الانتشار، إذ حتى سنة 2011 سُجّل فقط 330 موقعاً جغرافياً حاوياً على الزرنيخ العنصري الحرّ.<ref>[https://www.mindat.org/show.php?id=357&ld=1#themap Localities for Arsenic.] Mindat. {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20190421135601/https://www.mindat.org/show.php?id=357&ld=1|date=2019-04-21}}</ref> بشكلٍ أكثر شيوعاً يدخل الزرنيخ في تركيب عددٍ معتبَرٍ من المعادن، وذلك غالباً على شكل [[معادن الزرنيخيد]] أو [[معادن الزرنيخات]]؛ وكذلك بشكلٍ كبيرٍ مع [[معادن الكبريتيدات]] و[[معادن أملاح السلفو]]. على العموم هناك حوالي 565 معدناً معروفاً للزرنيخ.<ref>[http://webmineral.com/chem/Chem-As.shtml Mineral Species sorted by the element As (Arsenic).] Webmineral. {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20200511190429/http://webmineral.com/chem/Chem-As.shtml|date=2020-05-11}}</ref>
يمكن أن يُعثَر على الزرنيخ [[عنصر طبيعي|بشكله العنصري الحرّ]] في الطبيعة، فهو بذلك من المعادن وفق تصنيف [[الجمعية الدولية للمعادن]]؛<ref>[http://pubsites.uws.edu.au/ima-cnmnc/IMA2009-01%20UPDATE%20160309.pdf IMA/CNMNC List of Mineral Names – Gold.] (PDF; 1,8&nbsp;MB) S.&nbsp;17. {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20130626060238/http://pubsites.uws.edu.au:80/ima-cnmnc/IMA2009-01 UPDATE 160309.pdf|date=2013-06-26}}</ref> لكن ذلك نادر الحدوث ومحدود الانتشار، إذ حتى سنة 2011 سُجّل فقط 330 موقعاً جغرافياً حاوياً على الزرنيخ العنصري الحرّ.<ref>[https://www.mindat.org/show.php?id=357&ld=1#themap Localities for Arsenic.] Mindat. {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20190421135601/https://www.mindat.org/show.php?id=357&ld=1|date=2019-04-21}}</ref> بشكلٍ أكثر شيوعاً يدخل الزرنيخ في تركيب عددٍ معتبَرٍ من المعادن، وذلك غالباً على شكل [[معادن الزرنيخيد]] أو [[معادن الزرنيخات]]؛ وكذلك بشكلٍ كبيرٍ مع [[معادن الكبريتيدات]] و[[معادن أملاح السلفو]]. على العموم هناك حوالي 565 معدناً معروفاً للزرنيخ.<ref>[http://webmineral.com/chem/Chem-As.shtml Mineral Species sorted by the element As (Arsenic).] Webmineral. {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20200511190429/http://webmineral.com/chem/Chem-As.shtml|date=2020-05-11}}</ref>


من الأمثلة النمطية لمعادن الزرنيخيدات كلٌّ من معادن [[لولينغيت]] FeAs<sub>2</sub> و[[ألغودونيت]] Cu<sub>6</sub>As و[[دوميكيت]] Cu<sub>3</sub>As، و[[سكوتيروديت]] CoAs<sub>3</sub>. تعدّ المعادن من النمط MAsS واسعة الانتشار، مثل معادن [[أرسينوبيريت]] FeAsS و[[كوبالتيت]] CoAsS و[[غيرسدورفيت]] NiAsS. من الأمثلة الأخرى الأخرى المعروفة لمعادن الزرنيخ كلٌّ من [[رهج الغار]] As<sub>4</sub>S<sub>4</sub> و[[رهج أصفر|الرهج الأصفر]] As<sub>2</sub>S<sub>3</sub>، و[[أرسينوليت]] As<sub>4</sub>O<sub>6</sub> و[[إينارغيت]] Cu<sub>2</sub>CuAsS<sub>4</sub> و[[بروستيت]] Ag<sub>3</sub>AsS<sub>3</sub> و[[راملسبيرغيت]] NiAs<sub>2</sub> و[[سافلوريت]] CoAs<sub>2</sub> و[[سبيريليت]] PtAs<sub>2</sub>. غالباً ما توجد معادن الزرنيخات بالترافق مع [[معادن الفوسفات]]. يوجد هناك أيضاً عددٌ من أشكال عضوية مختلفة للزرنيخ في الطبيعة.<ref name="geosphere">{{استشهاد بدورية محكمة|journal = The Science of the Total Environment|volume = 249|date = 2000|pages = 297–312| doi = 10.1016/S0048-9697(99)00524-0|title = Arsenic in the geosphere — a review|first = Jörg|last = Matschullat|pmid = 10813460|issue = 1–3|bibcode = 2000ScTEn.249..297M}}</ref>
من الأمثلة النمطية لمعادن الزرنيخيدات كلٌّ من معادن [[لولينغيت]] FeAs<sub>2</sub> و[[ألغودونيت]] Cu<sub>6</sub>As و[[دوميكيت]] Cu<sub>3</sub>As، و[[سكوتيروديت]] CoAs<sub>3</sub>. تعدّ المعادن من النمط MAsS واسعة الانتشار، مثل معادن [[أرسينوبيريت]] FeAsS و[[كوبالتيت]] CoAsS و[[غيرسدورفيت]] NiAsS. من الأمثلة الأخرى الأخرى المعروفة لمعادن الزرنيخ كلٌّ من [[رهج الغار]] As<sub>4</sub>S<sub>4</sub> و[[رهج أصفر|الرهج الأصفر]] As<sub>2</sub>S<sub>3</sub>، و[[أرسينوليت]] As<sub>4</sub>O<sub>6</sub> و[[إينارغيت]] Cu<sub>2</sub>CuAsS<sub>4</sub> و[[بروستيت]] Ag<sub>3</sub>AsS<sub>3</sub> و[[راملسبيرغيت]] NiAs<sub>2</sub> و[[سافلوريت]] CoAs<sub>2</sub> و[[سبيريليت]] PtAs<sub>2</sub>. غالباً ما توجد معادن الزرنيخات بالترافق مع [[معادن الفوسفات]]. يوجد هناك أيضاً عددٌ من أشكال عضوية مختلفة للزرنيخ في الطبيعة.<ref name="geosphere">{{استشهاد بدورية محكمة|صحيفة = The Science of the Total Environment|المجلد = 249|تاريخ = 2000|صفحات = 297–312| doi = 10.1016/S0048-9697(99)00524-0|عنوان = Arsenic in the geosphere — a review|الأول = Jörg|الأخير = Matschullat|pmid = 10813460|العدد = 1–3|bibcode = 2000ScTEn.249..297M}}</ref>


== الإنتاج ==
== الإنتاج ==
[[ملف:World Arsenic Production 2006.svg|تصغير|upright=1.15|الإنتاج العالمي من الزرنيخ سنة 2006.<ref name="USGSCS2006">{{استشهاد ويب|url = http://minerals.er.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/arsenic/mcs-2008-arsen.pdf|first = William E.|last = Brooks|publisher = United States Geological Survey|accessdate = 2008-11-25|title = Mineral Commodity Summaries 2007: Arsenic|archiveurl = https://web.archive.org/web/20081217031511/http://minerals.er.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/arsenic/mcs-2008-arsen.pdf|archivedate = 17 ديسمبر 2008|url-status = dead}}</ref>]]
[[ملف:World Arsenic Production 2006.svg|تصغير|upright=1.15|الإنتاج العالمي من الزرنيخ سنة 2006.<ref name="USGSCS2006">{{استشهاد ويب|مسار = http://minerals.er.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/arsenic/mcs-2008-arsen.pdf|الأول = William E.|الأخير = Brooks|ناشر = United States Geological Survey|تاريخ الوصول = 2008-11-25|عنوان = Mineral Commodity Summaries 2007: Arsenic|مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20081217031511/http://minerals.er.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/arsenic/mcs-2008-arsen.pdf|تاريخ أرشيف = 17 ديسمبر 2008|حالة المسار = dead}}</ref>]]
يُستحصَل على هذا الفلز من إجراء عملية [[تحميص (علم الفلزات)|تحميصٍ]] للمعادن الحاوية على الزرنيخ، خاصّةً معدن [[أرسينوبيريت]] بغياب الهواء، ممّا يؤدّي إلى [[تسامي]] الزرنيخ العنصري تاركاً وراءه [[أكسيد الحديد|أكاسيد الحديد]]؛<ref name="geosphere" /> ثمّ بإعادة تكثيفه مرّةً أخرى للحصول على الطور الصلب منه:
يُستحصَل على هذا الفلز من إجراء عملية [[تحميص (علم الفلزات)|تحميصٍ]] للمعادن الحاوية على الزرنيخ، خاصّةً معدن [[أرسينوبيريت]] بغياب الهواء، ممّا يؤدّي إلى [[تسامي]] الزرنيخ العنصري تاركاً وراءه [[أكاسيد الحديد]]؛<ref name="geosphere" /> ثمّ بإعادة تكثيفه مرّةً أخرى للحصول على الطور الصلب منه:


: <chem>FeAsS_{(s)} -> FeS_{(s)} {}+ As_{(g)}</chem>
: <chem>FeAsS_{(s)} -> FeS_{(s)} {}+ As_{(g)}</chem>
: <small>التفكّك الحراري لمعدن أرسينوبيريت إلى كبريتيد الحديد الصلب وبخار عنصر الزرنيخ</small>
: <small>التفكّك الحراري لمعدن أرسينوبيريت إلى كبريتيد الحديد الصلب وبخار عنصر الزرنيخ</small>


يمكن الحصول على الزرنيخ ناتجاً ثانوياً أثناء [[تنقية الفلزات|تنقية]] بعض الفلزّات، مثل [[نحاس|النحاس]] بشكلٍ أساسيٍّ، بالإضافة إلى [[ذهب|الذهب]] و[[رصاص|الرصاص]]؛<ref name=USGSYB2007 /> وذلك بإجراء اختزال حراري [[أكسيد الزرنيخ الثلاثي|لأكسيد الزرنيخ الثلاثي]] As<sub>2</sub>O<sub>3</sub> بوجود [[فحم الكوك]] أو الحديد. يُنقّى الزرنيخ من [[شوائب|الشوائب]] المرافقة مثل الكبريت و[[كالكوجين|الكالكوجينات]] الأخرى بالمعالجة الحرارية تحت الفراغ (وسط مخلّى من الهواء)، أو في جَوٍّ من [[هيدروجين|الهيدروجين]]، أو [[تقطير|بتقطير]] مصهور مزائج الزرنيخ مع الرصاص.<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|title = Separation of Sulfur, Selenium, and Tellurium from Arsenic|journal = Journal of the Electrochemical Society|volume = 107|issue = 12|pages = 982–985|date = 1960|first1 = J. M.|last1 = Whelan|doi = 10.1149/1.2427585|last2 = Struthers|first2 = J. D.|last3 = Ditzenberger|first3 = J. A.}}</ref><!-- 10.1023/A:1012370808738--> في الأسلوب الأخير المذكور يقوم الرصاص بانتزاع الكبريت من خامات الزرنيخ ويتشكّل [[كبريتيد الرصاص الثنائي|كبريتيد الرصاص]] في حين يتسامى الزرنيخ ويفصل عن المزيج، ويُستحصَل بذلك على درجة نقاوة 99.999%؛ لكنّ ذلك ليس كافياً لتطبيقاتٍ حسّاسةٍ مثل [[تصنيع عناصر أشباه الموصلات|صناعة أشباه الموصلات]]، حيث يجب أن تكون النقاوة مرتفعة جدّاً إلى درجة 99.99999%؛ وللوصول إليها يتمّ على سبيل المثال إجراء [[اختزال]] بالهيدروجين لمركّب [[كلوريد الزرنيخ الثلاثي]] المعادِ تقطيره عدّةَ مرّات:
يمكن الحصول على الزرنيخ ناتجاً ثانوياً أثناء [[تنقية الفلزات|تنقية]] بعض الفلزّات، مثل [[نحاس|النحاس]] بشكلٍ أساسيٍّ، بالإضافة إلى [[ذهب|الذهب]] و[[رصاص|الرصاص]]؛<ref name=USGSYB2007 /> وذلك بإجراء اختزال حراري [[أكسيد الزرنيخ الثلاثي|لأكسيد الزرنيخ الثلاثي]] As<sub>2</sub>O<sub>3</sub> بوجود [[فحم الكوك]] أو الحديد. يُنقّى الزرنيخ من [[شوائب|الشوائب]] المرافقة مثل الكبريت و[[كالكوجين|الكالكوجينات]] الأخرى بالمعالجة الحرارية تحت الفراغ (وسط مخلّى من الهواء)، أو في جَوٍّ من [[هيدروجين|الهيدروجين]]، أو [[تقطير|بتقطير]] مصهور مزائج الزرنيخ مع الرصاص.<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|عنوان = Separation of Sulfur, Selenium, and Tellurium from Arsenic|مسار = https://archive.org/details/sim_journal-of-the-electrochemical-society_1960-12_107_12/page/982|صحيفة = Journal of the Electrochemical Society|المجلد = 107|العدد = 12|صفحات = 982–985|تاريخ = 1960|الأول1 = J. M.|الأخير1 = Whelan|doi = 10.1149/1.2427585|الأخير2 = Struthers|الأول2 = J. D.|الأخير3 = Ditzenberger|الأول3 = J. A.|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20220319122608/https://archive.org/details/sim_journal-of-the-electrochemical-society_1960-12_107_12/page/982|تاريخ أرشيف=2022-03-19}}</ref><!-- 10.1023/A:1012370808738--> في الأسلوب الأخير المذكور يقوم الرصاص بانتزاع الكبريت من خامات الزرنيخ ويتشكّل [[كبريتيد الرصاص الثنائي|كبريتيد الرصاص]] في حين يتسامى الزرنيخ ويفصل عن المزيج، ويُستحصَل بذلك على درجة نقاوة 99.999%؛ لكنّ ذلك ليس كافياً لتطبيقاتٍ حسّاسةٍ مثل [[تصنيع عناصر أشباه الموصلات|صناعة أشباه الموصلات]]، حيث يجب أن تكون النقاوة مرتفعة جدّاً إلى درجة 99.99999%؛ وللوصول إليها يتمّ على سبيل المثال إجراء [[أكسدة واختزال|اختزال]] بالهيدروجين لمركّب [[كلوريد الزرنيخ الثلاثي]] المعادِ تقطيره عدّةَ مرّات:
: <chem>2AsCl3 + 3H2 -> 6HCl + 2As</chem>
: <chem>2AsCl3 + 3H2 -> 6HCl + 2As</chem>


يمكن أيضاً الحصول على الزرنيخ مرتفع النقاوة من تشكيل مركّب [[أرسين|الأرسين]] AsH<sub>3</sub>؛ ثمّ بتسخينه إلى درجات حرارة حوالي 600 °س، حيث يتفكّك حرارياً إلى مكوّناته العنصرية من الزرنيخ والهيدروجين.<ref name="Brauer">G. Brauer (Hrsg.): ''Handbook of Preparative Inorganic Chemistry.'' 2. Auflage. vol. 1, Academic Press 1963, S.&nbsp;591–592.</ref>
يمكن أيضاً الحصول على الزرنيخ مرتفع النقاوة من تشكيل مركّب [[أرسين|الأرسين]] AsH<sub>3</sub>؛ ثمّ بتسخينه إلى درجات حرارة حوالي 600 °س، حيث يتفكّك حرارياً إلى مكوّناته العنصرية من الزرنيخ والهيدروجين.<ref name="Brauer">G. Brauer (Hrsg.): ''Handbook of Preparative Inorganic Chemistry.'' 2. Auflage. vol. 1, Academic Press 1963, S.&nbsp;591–592.</ref>


تعدّ [[الصين]] (وفق إحصائيات سنة 2014) أكبرَ منتجٍ للزرنيخ في العالم، وذلك وفق بيانات [[هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية]]؛ ومن الدول ذات الإنتاج المعتبَر من الزرنيخ كلٌّ من [[المغرب]] و[[روسيا]] و[[بلجيكا]]، بالإضافة إلى دول أمريكا الوسطى والجنوبية مثل [[بوليفيا]] و[[تشيلي]] و[[المكسيك]] و[[بيرو|البيرو]].<ref name="USGSCS2016" />
تعدّ [[الصين]] (وفق إحصائيات سنة 2014) أكبرَ منتجٍ للزرنيخ في العالم، وذلك وفق بيانات [[هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية|هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية]]؛ ومن الدول ذات الإنتاج المعتبَر من الزرنيخ كلٌّ من [[المغرب]] و[[روسيا]] و[[بلجيكا]]، بالإضافة إلى دول أمريكا الوسطى والجنوبية مثل [[بوليفيا]] و[[تشيلي]] و[[المكسيك]] و[[بيرو|البيرو]].<ref name="USGSCS2016" />


{|class="wikitable sortable"
{|class="wikitable sortable"
|-
|-
! الترتيب !! البلد !! الإنتاج العالمي المُعلَن من <br/>[[أكسيد الزرنيخ الثلاثي|As<sub>2</sub>O<sub>3</sub>]] سنة 2014 <ref name="USGSCS2016">{{استشهاد ويب|url = http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/arsenic/mcs-2016-arsen.pdf|first = Daniel L.|last = Edelstein |publisher = United States Geological Survey|accessdate = 2016-07-01 |title = Mineral Commodity Summaries 2016: Arsenic|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20190407133428/https://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/arsenic/mcs-2016-arsen.pdf|تاريخ أرشيف=2019-04-07}}</ref>
! الترتيب !! البلد !! الإنتاج العالمي المُعلَن من <br/>[[أكسيد الزرنيخ الثلاثي|As<sub>2</sub>O<sub>3</sub>]] سنة 2014 <ref name="USGSCS2016">{{استشهاد ويب|مسار = http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/arsenic/mcs-2016-arsen.pdf|الأول = Daniel L.|الأخير = Edelstein |ناشر = United States Geological Survey|تاريخ الوصول = 2016-07-01 |عنوان = Mineral Commodity Summaries 2016: Arsenic|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20190407133428/https://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/arsenic/mcs-2016-arsen.pdf|تاريخ أرشيف=2019-04-07}}</ref>
|-
|-
| 1 || {{الصين}} || 25,000 طن
| 1 || {{الصين}} || 25,000 طن
سطر 60: سطر 60:


== النظائر ==
== النظائر ==
{{رئيسي|نظائر الزرنيخ}}
{{مفصلة|نظائر الزرنيخ}}
الزرنيخ [[عنصر أحادي النظير|عنصرٌ أحاديُّ النظير]]، أي لا يوجد في الطبيعة منه إلّا [[نظير|نظيرٌ]] واحدٌ فقط، وهو النظير المستقرّ زرنيخ-75 <sup>75</sup>As؛<ref name="NUBASE">{{citation |title=The N<small>UBASE</small> evaluation of nuclear and decay properties |doi=10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001 |last1=Audi |first1=Georges |last2=Bersillon |first2=Olivier |last3=Blachot |first3=Jean |last4=Wapstra |first4=Aaldert Hendrik |journal=Nuclear Physics A |volume=729 |pages=3–128 |year=2003 |url=<!-- dead: http://amdc.in2p3.fr/nubase/Nubase2003.pdf -->https://hal.archives-ouvertes.fr/in2p3-00020241/document |bibcode=2003NuPhA.729....3A}}</ref> كما لا توجد نظائر مشعّة طبيعية له، بالتالي فهو أيضاً [[عنصر أحادي النويدة|عنصرٌ أحاديُّ النويدة]]. تتكوّن [[نواة الذرة|نواة]] الزرنيخ الطبيعي من 33 [[بروتون]] و42 [[نيوترون]]، وهي ذات [[لف مغزلي|لفٍّ مغزليٍ]] مقداره 3/2.
الزرنيخ [[عنصر أحادي النظير|عنصرٌ أحاديُّ النظير]]، أي لا يوجد في الطبيعة منه إلّا [[نظير (كيمياء)|نظيرٌ]] واحدٌ فقط، وهو النظير المستقرّ زرنيخ-75 <sup>75</sup>As؛<ref name="NUBASE">{{استشهاد |عنوان=The N<small>UBASE</small> evaluation of nuclear and decay properties |doi=10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001 |الأخير1=Audi |الأول1=Georges |الأخير2=Bersillon |الأول2=Olivier |الأخير3=Blachot |الأول3=Jean |الأخير4=Wapstra |الأول4=Aaldert Hendrik |صحيفة=Nuclear Physics A |المجلد=729 |صفحات=3–128 |سنة=2003 |مسار=<!-- dead: http://amdc.in2p3.fr/nubase/Nubase2003.pdf -->https://hal.archives-ouvertes.fr/in2p3-00020241/document |bibcode=2003NuPhA.729....3A}}</ref> كما لا توجد نظائر مشعّة طبيعية له، بالتالي فهو أيضاً [[عنصر أحادي النويدة|عنصرٌ أحاديُّ النويدة]]. تتكوّن [[نواة الذرة|نواة]] الزرنيخ الطبيعي من 33 [[بروتون]] و42 [[نيوترون]]، وهي ذات [[لف مغزلي|لفٍّ مغزليٍ]] مقداره 3/2.


بالمقابل، فإنّه وفق بيانات سنة 2003 يوجد حوالي 33 [[نظير مشع مصطنع|نظيرٌ مشعٌّ مُصطنَعٌ]] من الزرنيخ، والتي تتراوح أعدادها الكتلية بين 60 إلى 92 [[وحدة كتل ذرية|وحدة كتلٍ ذرّية]]، وأكثرها استقراراً النظير زرنيخ-73 <sup>73</sup>As، والذي يبلغ [[عمر النصف]] لديه مقدار 80.30 يوم. أمّا باقي النظائر المشعّة للزرنيخ فلها أعمار نصف أقلّ من يومٍ واحد، ما عدا النظير زرنيخ-71 <sup>71</sup>As (عمر النصف 65.30 ساعة) والنظير زرنيخ-72 <sup>72</sup>As (عمر النصف 26.0 ساعة) والنظير زرنيخ-74 <sup>74</sup>As (عمر النصف 17.77 يوم) والنظير زرنيخ-76 <sup>76</sup>As (عمر النصف 1.0942 يوم) والنظير زرنيخ-77 <sup>77</sup>As (عمر النصف 38.83 ساعة). [[اضمحلال نشاط إشعاعي|تضمحلُّ]] النظائر الأخفّ من النظير المستقرّ زرنيخ-75 <sup>75</sup>As [[اضمحلال بيتا|باضمحلال بيتّا]] من النمط <sup>+</sup>β؛ أمّا الأثقل فتضمحلّ وفق النمط <sup>−</sup>β (مع وجود بعض الاستثناءات). يوجد هنالك عشرة [[مصاوغ نووي|مصاوغات نوويّة]] موصوفة على الأقلّ للزرنيخ، وتتراوح أعدادها الكتلية بين 66 إلى 84، وأكثرها استقراراً هو <sup>68m</sup>As بعمر نصف مقداره 111&nbsp;ثانية.<ref name="NUBASE"/>
بالمقابل، فإنّه وفق بيانات سنة 2003 يوجد حوالي 33 [[نظير مشع مصطنع|نظيرٌ مشعٌّ مُصطنَعٌ]] من الزرنيخ، والتي تتراوح أعدادها الكتلية بين 60 إلى 92 [[وحدة كتل ذرية|وحدة كتلٍ ذرّية]]، وأكثرها استقراراً النظير زرنيخ-73 <sup>73</sup>As، والذي يبلغ [[عمر النصف]] لديه مقدار 80.30 يوم. أمّا باقي النظائر المشعّة للزرنيخ فلها أعمار نصف أقلّ من يومٍ واحد، ما عدا النظير زرنيخ-71 <sup>71</sup>As (عمر النصف 65.30 ساعة) والنظير زرنيخ-72 <sup>72</sup>As (عمر النصف 26.0 ساعة) والنظير زرنيخ-74 <sup>74</sup>As (عمر النصف 17.77 يوم) والنظير زرنيخ-76 <sup>76</sup>As (عمر النصف 1.0942 يوم) والنظير زرنيخ-77 <sup>77</sup>As (عمر النصف 38.83 ساعة). [[اضمحلال نشاط إشعاعي|تضمحلُّ]] النظائر الأخفّ من النظير المستقرّ زرنيخ-75 <sup>75</sup>As [[اضمحلال بيتا|باضمحلال بيتّا]] من النمط <sup>+</sup>β؛ أمّا الأثقل فتضمحلّ وفق النمط <sup>−</sup>β (مع وجود بعض الاستثناءات). يوجد هنالك عشرة [[مصاوغ نووي|مصاوغات نوويّة]] موصوفة على الأقلّ للزرنيخ، وتتراوح أعدادها الكتلية بين 66 إلى 84، وأكثرها استقراراً هو <sup>68m</sup>As بعمر نصف مقداره 111&nbsp;ثانية.<ref name="NUBASE"/>


== الخواص الفيزيائية ==
== الخواص الفيزيائية ==
[[ملف:SbAs lattice.png|thumb|يمين|البنية البلّورية للزرنيخ الرمادي، وهي نفسها التي تتّبعُها بلّورات عنصر [[إثمد|الإثمد]] ومعدن [[ستيبارسين|الستيبارسين]].]]
[[ملف:SbAs lattice.png|تصغير|يمين|البنية البلّورية للزرنيخ الرمادي، وهي نفسها التي تتّبعُها بلّورات عنصر [[إثمد|الإثمد]] ومعدن [[ستيبارسين|الستيبارسين]].]]
يوجد الزرنيخ طبيعياً على عدّة أشكال تختلف فيما بينها ببنيتها البلّورية، تعرف هذه الظاهرة باسم [[تآصل|التآصل]]، ومن بين تلك الأشكال كلٌّ من الزرنيخ الرمادي والأصفر والأسود، ويعدّ الرمادي أكثرها شيوعاً.<ref name="Norman">{{cite book|title = Chemistry of Arsenic, Antimony and Bismuth|first = Nicholas C.|last = Norman|publisher = Springer|date = 1998|isbn = 978-0-7514-0389-3|url = https://books.google.com/books?id=vVhpurkfeN4C|page = 50}}</ref> يتمتّع الزرنيخ الرمادي بسماتٍ قريبةٍ من سمات [[فلز|الفلزّات]]، وتظهر هذه السِّمَةُ فيه بشكلٍ واضحٍ وأكبر من باقي عناصر المجموعة الخامسة.<ref name="Madelung"/> على الرغم من ثباتيّته في الهواء الجافّ، إلّا أنّ الزرنيخ الرمادي [[فقد اللمعان|يفقد لمعانه]] ويشكّل طبقةً سطحيةً ذات لون برونزي-ذهبي عند التعرّض [[رطوبة الهواء|للرطوبة الجوّية]]، والتي تؤول بالنهاية وتتحوّل إلى طبقةٍ سوداء.<ref name=Greenwood552>Greenwood and Earnshaw, pp. 552–4</ref> تتّبعُ بلّورات الزرنيخ الرمادي (زرنيخ من النمط ألفا α-As) [[زمرة فراغية|الزمرة الفراغية]] R{{overline|3}}m (رقم 166)، وهي ذات بنية مزدوجة الطبقات ومؤلّفة من حلقات سداسية متداخلة ومنفوشة، تأخذ شكل [[تصاوغ شكلي|الكرسي]] في ترتيبها. يؤدّي ضعف الترابط بين تلك الطبقات إلى [[تقصف|تقصّف]] وهشاشة الزرنيخ، لذلك فإنّ لهذا العنصر [[صلادة]] منخفضة نسبياً وفق [[مقياس موس]] (قيمتها 3.5). من جهةٍ أخرى، يؤدّي تقارب الذرّات من بعضها نتيجة التداخل إلى تشكّل نموذجٍ ذرّيٍ مضغوط على شكل ثماني سطوح غير منتظم (مُشوَّه)، بحيث تكون فيه ثلاث ذرّات واقعة في نفس الطبقة المزدوجة أقرب من بعضها من الثلاث التالية.<ref name="Wiberg2001">{{cite book|last1 = Biberg|first1 = Egon|last2 = Wiberg|first2 = Nils|last3 = Holleman|first3 = Arnold Frederick|title = Inorganic Chemistry|publisher = Academic Press|date = 2001|isbn = 978-0-12-352651-9}}</ref> تعطي هذه [[تعبئة متراصة|التعبئة المتراصّة]] النسبية [[كثافة|كثافةً]] مرتفعة للزرنيخ، والتي تبلغ 5.73&nbsp;غ/سم<sup>3</sup>.<ref name="Holl">{{cite book|publisher = Walter de Gruyter|date = 1985|edition = 91–100|pages = 675–681|isbn = 978-3-11-007511-3|title = Lehrbuch der Anorganischen Chemie|first = Arnold F.|last = Holleman|author2= Wiberg, Egon|author3= Wiberg, Nils|language = German|chapter = Arsen}}</ref>
يوجد الزرنيخ طبيعياً على عدّة أشكال تختلف فيما بينها ببنيتها البلّورية، تعرف هذه الظاهرة باسم [[تآصل|التآصل]]، ومن بين تلك الأشكال كلٌّ من الزرنيخ الرمادي والأصفر والأسود، ويعدّ الرمادي أكثرها شيوعاً.<ref name="Norman">{{استشهاد بكتاب|عنوان = Chemistry of Arsenic, Antimony and Bismuth|الأول = Nicholas C.|الأخير = Norman|ناشر = Springer|تاريخ = 1998|isbn = 978-0-7514-0389-3|مسار = https://books.google.com/books?id=vVhpurkfeN4C|صفحة = 50| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20210203191052/https://books.google.com/books?id=vVhpurkfeN4C | تاريخ أرشيف = 3 فبراير 2021 }}</ref> يتمتّع الزرنيخ الرمادي بسماتٍ قريبةٍ من سمات [[فلز|الفلزّات]]، وتظهر هذه السِّمَةُ فيه بشكلٍ واضحٍ وأكبر من باقي عناصر المجموعة الخامسة.<ref name="Madelung"/> على الرغم من ثباتيّته في الهواء الجافّ، إلّا أنّ الزرنيخ الرمادي [[فقد اللمعان|يفقد لمعانه]] ويشكّل طبقةً سطحيةً ذات لون برونزي-ذهبي عند التعرّض [[رطوبة الهواء|للرطوبة الجوّية]]، والتي تؤول بالنهاية وتتحوّل إلى طبقةٍ سوداء.<ref name=Greenwood552>Greenwood and Earnshaw, pp. 552–4</ref> تتّبعُ بلّورات الزرنيخ الرمادي (زرنيخ من النمط ألفا α-As) [[زمرة فراغية|الزمرة الفراغية]] R{{سطر فوقي|3}}m (رقم 166)، وهي ذات بنية مزدوجة الطبقات ومؤلّفة من حلقات سداسية متداخلة ومنفوشة، تأخذ شكل [[تصاوغ شكلي|الكرسي]] في ترتيبها. يؤدّي ضعف الترابط بين تلك الطبقات إلى [[تقصف|تقصّف]] وهشاشة الزرنيخ، لذلك فإنّ لهذا العنصر [[صلادة]] منخفضة نسبياً وفق [[مقياس موس]] (قيمتها 3.5). من جهةٍ أخرى، يؤدّي تقارب الذرّات من بعضها نتيجة التداخل إلى تشكّل نموذجٍ ذرّيٍ مضغوط على شكل ثماني سطوح غير منتظم (مُشوَّه)، بحيث تكون فيه ثلاث ذرّات واقعة في نفس الطبقة المزدوجة أقرب من بعضها من الثلاث التالية.<ref name="Wiberg2001">{{استشهاد بكتاب|الأخير1 = Biberg|الأول1 = Egon|الأخير2 = Wiberg|الأول2 = Nils|الأخير3 = Holleman|الأول3 = Arnold Frederick|عنوان = Inorganic Chemistry|ناشر = Academic Press|تاريخ = 2001|isbn = 978-0-12-352651-9}}</ref> تعطي هذه [[تعبئة متراصة|التعبئة المتراصّة]] النسبية [[كثافة]]ً مرتفعة للزرنيخ، والتي تبلغ 5.73&nbsp;غ/سم<sup>3</sup>.<ref name="Holl">{{استشهاد بكتاب|ناشر = Walter de Gruyter|تاريخ = 1985|طبعة = 91–100|صفحات = 675–681|isbn = 978-3-11-007511-3|عنوان = Lehrbuch der Anorganischen Chemie|الأول = Arnold F.|الأخير = Holleman|مؤلف2= Wiberg, Egon|مؤلف3= Wiberg, Nils|لغة = German|الفصل = Arsen}}</ref>


يكون الشكل الأصفر من الزرنيخ طريّاً وشمعيّاً، وهو شبيه نوعاً ما إلى [[تآصل الفوسفور|رباعي الفوسفور]] P<sub>4</sub>؛<ref>{{cite journal |last1=Seidl |first1=Michael |last2=Balázs |first2=Gábor |last3=Scheer |first3=Manfred |title=The Chemistry of Yellow Arsenic |journal=Chemical Reviews |volume=119 |issue=14 |pages=8406–8434 |date=22 March 2019 |doi=10.1021/acs.chemrev.8b00713|pmid=30900440 }}</ref> إذ إنّ كلتا البُنيَتين ذاتُ ترتيبٍ على شكل [[رباعي سطوح]]، ترتبط فيه الذرّات مع بعضها برابطة أحادية. يؤدّي هذا الترتيب الذرّي As<sub>4</sub> إلى [[شبه الاستقرار|عدم الاستقرار]]، وهو شكل قليل الكثافة (تبلغ 1.97&nbsp;غ/سم<sup>3</sup>.<ref name="Holl" />) و[[تطايرية|قابل للتطاير]]، وهو الأكثر سمّيّة بين متآصلات الزرنيخ. يُستحصَل على الطور الصلب الأصفر لهذا العنصر عند التبريد السريع لبخار الزرنيخ، وهو سرعان ما يتحوّل إلى الشكل الرمادي عند التعرّض للضوء.<ref name="Brauer" />
يكون الشكل الأصفر من الزرنيخ طريّاً وشمعيّاً، وهو شبيه نوعاً ما إلى [[تآصل الفوسفور|رباعي الفوسفور]] P<sub>4</sub>؛<ref>{{استشهاد بدورية محكمة |الأخير1=Seidl |الأول1=Michael |الأخير2=Balázs |الأول2=Gábor |الأخير3=Scheer |الأول3=Manfred |عنوان=The Chemistry of Yellow Arsenic |صحيفة=Chemical Reviews |المجلد=119 |العدد=14 |صفحات=8406–8434 |تاريخ=22 March 2019 |doi=10.1021/acs.chemrev.8b00713|pmid=30900440 }}</ref> إذ إنّ كلتا البُنيَتين ذاتُ ترتيبٍ على شكل [[رباعي سطوح]]، ترتبط فيه الذرّات مع بعضها برابطة أحادية. يؤدّي هذا الترتيب الذرّي As<sub>4</sub> إلى [[شبه الاستقرار|عدم الاستقرار]]، وهو شكل قليل الكثافة (تبلغ 1.97&nbsp;غ/سم<sup>3</sup>.<ref name="Holl" />) و[[تطايرية|قابل للتطاير]]، وهو الأكثر سمّيّة بين متآصلات الزرنيخ. يُستحصَل على الطور الصلب الأصفر لهذا العنصر عند التبريد السريع لبخار الزرنيخ، وهو سرعان ما يتحوّل إلى الشكل الرمادي عند التعرّض للضوء.<ref name="Brauer" />


يشبه الزرنيخ الأسود من حيث الخواص [[تآصل الفوسفور|الفوسفور الأسود]]؛<ref name="Holl" /> وهو هشٌّ وموصلٌ رديءٌ للكهرباء،<ref>[http://www.chemicool.com/elements/arsenic.html Arsenic Element Facts]. chemicool.com</ref> وتقع قيمة [[فجوة النطاق]] للشكل اللابلوري عند مجال بين 1.2–1.4&nbsp;[[إلكترون فولت]].<ref name="Madelung">{{cite book|author=Madelung, Otfried |title=Semiconductors: data handbook|url=https://books.google.com/books?id=v_8sMfNAcA4C&pg=PA410|date=2004|publisher=Birkhäuser|isbn=978-3-540-40488-0|pages=410–}}</ref> عند درجات حرارة أعلى من 270 °س يتحوّل الزرنيخ الأسود إلى الرمادي. يوجد هناك نمطان من المتآصل الأسود للزرنيخ، أحدهما [[مادة لابلورية|لابلّوري]]، ويتشكّل من تبريد بخار الزرنيخ عند درجات حرارة بين 100–220 &nbsp;°س، ويوصف بالزجاجي، وتتراوح كثافته بين 4.7 إلى 5.1 غ/سم<sup>3</sup>. أمّا عند تسخين الزرنيخ الأسود الزجاجي اللابلّوري بوجود بخار [[زئبق|الزئبق]] عند درجات حرارة بين 100 إلى 175 °س فيتحوّل إلى شكلٍ بلّوري ذو نظام [[نظام بلوري معيني قائم|معيني قائم]].<ref>{{Cite journal|last1=Antonatos|first1=Nikolas|last2=Luxa|first2=Jan|last3=Sturala|first3=Jiri|last4=Sofer|first4=Zdeněk|date=2020|title=Black arsenic: a new synthetic method by catalytic crystallization of arsenic glass|journal=Nanoscale|volume=12|issue=9|language=en|pages=5397–5401|doi=10.1039/C9NR09627B|pmid=31894222}}</ref>
يشبه الزرنيخ الأسود من حيث الخواص [[تآصل الفوسفور|الفوسفور الأسود]]؛<ref name="Holl" /> وهو هشٌّ وموصلٌ رديءٌ للكهرباء،<ref>[http://www.chemicool.com/elements/arsenic.html Arsenic Element Facts]. chemicool.com {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20211006161236/https://www.chemicool.com/elements/arsenic.html|date=2021-10-06}}</ref> وتقع قيمة [[فجوة النطاق]] للشكل اللابلوري عند مجال بين 1.2–1.4&nbsp;[[إلكترون فولت]].<ref name="Madelung">{{استشهاد بكتاب|مؤلف=Madelung, Otfried |عنوان=Semiconductors: data handbook|مسار=https://books.google.com/books?id=v_8sMfNAcA4C&pg=PA410|تاريخ=2004|ناشر=Birkhäuser|isbn=978-3-540-40488-0|صفحات=410–| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20210203195538/https://books.google.com/books?id=v_8sMfNAcA4C&pg=PA410 | تاريخ أرشيف = 3 فبراير 2021 }}</ref> عند درجات حرارة أعلى من 270 °س يتحوّل الزرنيخ الأسود إلى الرمادي. يوجد هناك نمطان من المتآصل الأسود للزرنيخ، أحدهما [[مادة لابلورية|لابلّوري]]، ويتشكّل من تبريد بخار الزرنيخ عند درجات حرارة بين 100–220 &nbsp;°س، ويوصف بالزجاجي، وتتراوح كثافته بين 4.7 إلى 5.1 غ/سم<sup>3</sup>. أمّا عند تسخين الزرنيخ الأسود الزجاجي اللابلّوري بوجود بخار [[زئبق|الزئبق]] عند درجات حرارة بين 100 إلى 175 °س فيتحوّل إلى شكلٍ بلّوري ذو نظام [[نظام بلوري معيني قائم|معيني قائم]].<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|الأخير1=Antonatos|الأول1=Nikolas|الأخير2=Luxa|الأول2=Jan|الأخير3=Sturala|الأول3=Jiri|الأخير4=Sofer|الأول4=Zdeněk|تاريخ=2020|عنوان=Black arsenic: a new synthetic method by catalytic crystallization of arsenic glass|صحيفة=Nanoscale|المجلد=12|العدد=9|لغة=en|صفحات=5397–5401|doi=10.1039/C9NR09627B|pmid=31894222}}</ref>


يُبدي الزرنيخ وبعض مركّباته خاصّية [[تسامي|التسامي]] جرّاء التسخين عند [[ضغط جوي|الضغط الجوي]]، حيث يتحوّل بشكلٍ مباشرٍ إلى الطور الغازي من غير المرور بالحالة السائلة عند درجة حرارة تتراوح بين 613-615 °س.<ref name="Gokcen1989" /><ref name="Zhang">Yiming Zhang, Julian R. G. Evans, Shoufeng Yang: ''Corrected Values for Boiling Points and Enthalpies of Vaporization of Elements in Handbooks.'' In: ''Journal of Chemical & Engineering Data.'' 56, 2011, S.&nbsp;328–337, [[doi:10.1021/je1011086]].</ref> لبخار الزرنيخ لون أصفر ليموني، ويكون تركيبه لدرجات حرارة تصل إلى 800 °س من جزيئات As<sub>4</sub>، أمّا عند درجات حرارة أعلى من 1700 °س فيعثر عليه على شكل جزيء ثنائي الذرّة من As<sub>2</sub>. حُدّدت [[نقطة ثلاثية|النقطة الثلاثية]] للزرنيخ عند ضغط مقداره 3.63 ميغاباسكال وعند درجة حرارة مقدارها 820 °س.<ref name="Holl" /><ref name="Gokcen1989" />
يُبدي الزرنيخ وبعض مركّباته خاصّية [[تسامي|التسامي]] جرّاء التسخين عند [[ضغط جوي|الضغط الجوي]]، حيث يتحوّل بشكلٍ مباشرٍ إلى الطور الغازي من غير المرور بالحالة السائلة عند درجة حرارة تتراوح بين 613-615 °س.<ref name="Gokcen1989" /><ref name="Zhang">Yiming Zhang, Julian R. G. Evans, Shoufeng Yang: ''Corrected Values for Boiling Points and Enthalpies of Vaporization of Elements in Handbooks.'' In: ''Journal of Chemical & Engineering Data.'' 56, 2011, S.&nbsp;328–337, [[doi:10.1021/je1011086]].</ref> لبخار الزرنيخ لون أصفر ليموني، ويكون تركيبه لدرجات حرارة تصل إلى 800 °س من جزيئات As<sub>4</sub>، أمّا عند درجات حرارة أعلى من 1700 °س فيعثر عليه على شكل جزيء ثنائي الذرّة من As<sub>2</sub>. حُدّدت [[نقطة ثلاثية|النقطة الثلاثية]] للزرنيخ عند ضغط مقداره 3.63 ميغاباسكال وعند درجة حرارة مقدارها 820 °س.<ref name="Holl" /><ref name="Gokcen1989" />


== الخواص الكيميائية ==
== الخواص الكيميائية ==
يأتي الزرنيخ في الجدول الدوري للعناصر وسطاً بين [[مجموعة النتروجين|المجموعة الرئيسية الخامسة للعناصر]]، والتي تشمل أيضاً [[نيتروجين|النتروجين]] و[[فسفور|الفوسفور]] و[[إثمد|الإثمد]] و[[بزموت|البزموت]]، وينعكس ذلك بالتالي على خواصه الفيزيائية والكيميائية. للزرنيخ [[كهرسلبية]] و[[طاقة تأين|طاقات تأيّن]] مشابهة [[مجانس (كيمياء)|لمجانسه]] [[فسفور|الفوسفور]] الأخفّ منه في المجموعة. يبلغ نصف قطر ذرة الزرنيخ 124.5 [[بيكومتر]]، وهو يَنقصُ عند تشكيل [[رابطة تساهمية|روابط تساهمية]] إلى 121 بيكومتر. عند [[تأين|التأيّن]] يصبح [[نصف القطر الأيوني]] 34 بيكومتر لأيون الزرنيخ الخماسي <sup>5+</sup>As، إذ تبقى [[مدار ذري|مدارات]] s و p الخارجية غير مشغولة؛ أمّا نصف القطر الأيوني للزرنيخ الثلاثي <sup>3+</sup>As فيبلغ 58 بيكومتر (مدارات p الخارجية هي التي تكون غير مشغولة فقط). عند تشكيلها [[معقد تناسقي|للمعقّدات التناسقية]] تحيط بأيونات الزرنيخ الخماسي أربعُ [[ربيطة|رُبيطات]]؛ في حين أنّ أيوناتِ الزرنيخ الثلاثي تكون محاطةً بستِّ رُبيطات.
يأتي الزرنيخ في الجدول الدوري للعناصر وسطاً بين [[مجموعة النتروجين|المجموعة الرئيسية الخامسة للعناصر]]، والتي تشمل أيضاً [[نيتروجين|النتروجين]] و[[فسفور|الفوسفور]] و[[إثمد|الإثمد]] و[[بزموت|البزموت]]، وينعكس ذلك بالتالي على خواصه الفيزيائية والكيميائية. للزرنيخ [[كهرسلبية]] و[[طاقة تأين|طاقات تأيّن]] مشابهة [[مجانس (كيمياء)|لمجانسه]] [[فسفور|الفوسفور]] الأخفّ منه في المجموعة. يبلغ نصف قطر ذرة الزرنيخ 124.5 [[بيكومتر]]، وهو يَنقصُ عند تشكيل [[رابطة تساهمية|روابط تساهمية]] إلى 121 بيكومتر. عند [[تأين|التأيّن]] يصبح [[نصف القطر الأيوني]] 34 بيكومتر لأيون الزرنيخ الخماسي <sup>5+</sup>As، إذ تبقى [[مدار ذري|مدارات]] s و p الخارجية غير مشغولة؛ أمّا نصف القطر الأيوني للزرنيخ الثلاثي <sup>3+</sup>As فيبلغ 58 بيكومتر (مدارات p الخارجية هي التي تكون غير مشغولة فقط). عند تشكيلها [[معقد تناسقي|للمعقّدات التناسقية]] تحيط بأيونات الزرنيخ الخماسي أربعُ [[ربيطة|رُبيطات]]؛ في حين أنّ أيوناتِ الزرنيخ الثلاثي تكون محاطةً بستِّ رُبيطات.


يتأكسد الزرنيخ عند التسخين في الهواء إلى [[أكسيد الزرنيخ الثلاثي]]؛ وتكون لأبخرة هذا التفاعل رائحةٌ تشبه رائحةَ [[ثوم|الثوم]]. يمكن أن تُلاحظ هذه الرائحة أيضاً عند الطرق الميكانيكي على [[معادن الزرنيخيد]] (مثل [[أرسينوبيريت|الأرسينوبيريت]]).<ref name=Gokcen1989/> تؤدّي الأكسدة اللاحقة لأكسيد الزرنيخ الثلاثي [[مؤكسد|بمؤكسدات]] مثل [[بيروكسيد الهيدروجين]] (الماء الأكسجيني) أو [[أوزون|الأوزون]] إلى الحصول على [[أكسيد الزرنيخ الخماسي]]؛ وفي حال وجود [[فلور|الفلور]] يُستحصَل على [[فلوريد الزرنيخ الخماسي]] (خماسي فلوريد الزرنيخ).<ref name=Greenwood552/> لا يتفاعل الزرنيخ على العموم مع الماء أو القلويات أو الأحماض غير المؤكسدة.<ref>{{cite EB1911|wstitle=Arsenic |volume=2 |pages=651–654}}</ref> يُحضّر [[حمض الزرنيخيك]] من مفاعلة الزرنيخ أو ثلاثي أكسيد الزرنيخ مع [[حمض النتريك]] المركّز؛
يتأكسد الزرنيخ عند التسخين في الهواء إلى [[أكسيد الزرنيخ الثلاثي]]؛ وتكون لأبخرة هذا التفاعل رائحةٌ تشبه رائحةَ [[ثوم|الثوم]]. يمكن أن تُلاحظ هذه الرائحة أيضاً عند الطرق الميكانيكي على [[معادن الزرنيخيد]] (مثل [[أرسينوبيريت|الأرسينوبيريت]]).<ref name=Gokcen1989/> تؤدّي الأكسدة اللاحقة لأكسيد الزرنيخ الثلاثي [[مؤكسد|بمؤكسدات]] مثل [[بيروكسيد الهيدروجين]] (الماء الأكسجيني) أو [[أوزون|الأوزون]] إلى الحصول على [[أكسيد الزرنيخ الخماسي]]؛ وفي حال وجود [[فلور|الفلور]] يُستحصَل على [[فلوريد الزرنيخ الخماسي]] (خماسي فلوريد الزرنيخ).<ref name=Greenwood552/> لا يتفاعل الزرنيخ على العموم مع الماء أو القلويات أو الأحماض غير المؤكسدة.<ref>{{cite EB1911|wstitle=Arsenic |volume=2 |pages=651–654}}</ref> يُحضّر [[حمض الزرنيخيك]] من مفاعلة الزرنيخ أو ثلاثي أكسيد الزرنيخ مع [[حمض النتريك]] المركّز؛


: <chem>As + 5HNO3 -> 5NO2 + H2O + H3AsO4</chem>
: <chem>As + 5HNO3 -> 5NO2 + H2O + H3AsO4</chem>
سطر 86: سطر 86:
: <chem>2As + 3H2SO4 -> 3SO2 + 2H3AsO3</chem>
: <chem>2As + 3H2SO4 -> 3SO2 + 2H3AsO3</chem>


يتفاعل الزرنيخ مع [[فلز|الفلزّات]] النشيطة ليشكّل [[زرنيخيد|الزرنيخيدات]] الموافقة، وهي مركّبات ليست [[مركب أيوني|بأيونية]]، إذ أنّ تَشكّلَ أيونات الزرنيخيد <sup>3−</sup>As سيكون [[تفاعل ماص للحرارة|ماصّاً للحرارة]] بشكل كبير، بالتالي فلزرنيخيدات [[فلز قلوي|الفلزّات القلوية]] صفات [[مركب بين فلزي|المركّبات بين الفلزّية]].<ref name=Greenwood552/> مثلما هو الحال مع عناصر [[جرمانيوم|الجرمانيوم]] و[[سيلينيوم|السيلينيوم]] و[[بروم|البروم]]، وهي [[عناصر الدورة الرابعة]] التي يكون مدارها الإلكتروني d ممتلئاً، فإنّ الزرنيخ أيضاً لا يميل إلى تشكيل [[حالة الأكسدة]] +5، وذلك بشكلٍ معاكسٍ لجيرانه في مجموعته الفوسفور و[[إثمد|الإثمد]]؛ ولذلك الأمر يعدّ مركبا خماسي أكسيد الزرنيخ وحمض الزرنيخيك من المؤكسدات القوية.<ref name=Greenwood552/>
يتفاعل الزرنيخ مع [[فلز|الفلزّات]] النشيطة ليشكّل [[زرنيخيد|الزرنيخيدات]] الموافقة، وهي مركّبات ليست [[مركب أيوني|بأيونية]]، إذ أنّ تَشكّلَ أيونات الزرنيخيد <sup>3−</sup>As سيكون [[تفاعل ماص للحرارة|ماصّاً للحرارة]] بشكل كبير، بالتالي فلزرنيخيدات [[فلز قلوي|الفلزّات القلوية]] صفات [[مركب بين فلزي|المركّبات بين الفلزّية]].<ref name=Greenwood552/> مثلما هو الحال مع عناصر [[جرمانيوم|الجرمانيوم]] و[[سيلينيوم|السيلينيوم]] و[[بروم|البروم]]، وهي [[عناصر الدورة الرابعة]] التي يكون مدارها الإلكتروني d ممتلئاً، فإنّ الزرنيخ أيضاً لا يميل إلى تشكيل [[حالة الأكسدة]] +5، وذلك بشكلٍ معاكسٍ لجيرانه في مجموعته الفوسفور و[[إثمد|الإثمد]]؛ ولذلك الأمر يعدّ مركبا خماسي أكسيد الزرنيخ وحمض الزرنيخيك من المؤكسدات القوية.<ref name=Greenwood552/>


=== المركبات الكيميائية ===
=== المركبات الكيميائية ===
سطر 92: سطر 92:


;المركبات اللاعضوية
;المركبات اللاعضوية
يعدّ [[أرسين|الأرسين]] AsH<sub>3</sub> من أبسط مركّبات الزرنيخ، وهو مركّب ثلاثي [[هيدريد|الهيدريد]]، ويتميّز بأنّه [[تأثير سمي|سامّ جداً]] و[[تلقائية الاشتعال|تلقائي الاشتعال]]؛ وهو شبه مستقر، ولكنه يتفكّك ببطءٍ عند [[درجة حرارة الغرفة]]، لكن عند درجات حرارة تتراوح بين 250-300 °س فإنّ المركّب يتفكّك بسرعة إلى مكوّناته من الزرنيخ و[[هيدروجين|الهيدروجين]].<ref name=Greenwood557>Greenwood and Earnshaw, pp. 557–8</ref> توجد عدّةُ عوامل ذات تأثيرٍ على سرعة تفكك الأرسين، منها نسبة الرطوبة ومقدار التعرّض للضوء ووجود [[تحفيز|حفّاز]] مناسب، مثل [[ألومنيوم|الألومنيوم]].<ref name="INRS">{{cite journal |author = Institut National de Recherche et de Sécurité |title = Fiche toxicologique nº 53: Trihydrure d'arsenic |year = 2000 |url = http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParReference/FT%2053/$File/ft53.pdf |accessdate = 2006-09-06 |url-status = dead| archiveurl = https://web.archive.org/web/20061126045357/http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParReference/FT%2053/$FILE/ft53.pdf |archivedate = 26 November 2006 |df = dmy-all }}</ref> يتأكسد هذا المركّب بسهولة بأكسجين الهواء إلى ثلاثي أكسيد الزرنيخ والماء، ويمكن أن تحدث تفاعلات مناظرة عند وجود [[كبريت|الكبريت]] أو [[سيلينيوم|السيلينيوم]] بدلاً من [[أكسجين|الأكسجين]].<ref name=Greenwood557/>
يعدّ [[أرسين|الأرسين]] AsH<sub>3</sub> من أبسط مركّبات الزرنيخ، وهو مركّب ثلاثي [[هيدريد|الهيدريد]]، ويتميّز بأنّه [[تأثير سمي|سامّ جداً]] و[[تلقائية الاشتعال|تلقائي الاشتعال]]؛ وهو شبه مستقر، ولكنه يتفكّك ببطءٍ عند [[درجة حرارة الغرفة]]، لكن عند درجات حرارة تتراوح بين 250-300 °س فإنّ المركّب يتفكّك بسرعة إلى مكوّناته من الزرنيخ و[[هيدروجين|الهيدروجين]].<ref name=Greenwood557>Greenwood and Earnshaw, pp. 557–8</ref> توجد عدّةُ عوامل ذات تأثيرٍ على سرعة تفكك الأرسين، منها نسبة الرطوبة ومقدار التعرّض للضوء ووجود [[تحفيز|حفّاز]] مناسب، مثل [[ألومنيوم|الألومنيوم]].<ref name="INRS">{{استشهاد بدورية محكمة |مؤلف = Institut National de Recherche et de Sécurité |عنوان = Fiche toxicologique nº 53: Trihydrure d'arsenic |سنة = 2000 |مسار = http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParReference/FT%2053/$File/ft53.pdf |تاريخ الوصول = 2006-09-06 |حالة المسار = dead| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20061126045357/http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParReference/FT%2053/$FILE/ft53.pdf |تاريخ أرشيف = 26 November 2006 |df = dmy-all }}</ref> يتأكسد هذا المركّب بسهولة بأكسجين الهواء إلى ثلاثي أكسيد الزرنيخ والماء، ويمكن أن تحدث تفاعلات مناظرة عند وجود [[كبريت|الكبريت]] أو [[سيلينيوم|السيلينيوم]] بدلاً من [[أكسجين|الأكسجين]].<ref name=Greenwood557/>


يتشكّل [[أكسيد الزرنيخ الثلاثي]] As<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (أبيض الزرنيخ) ناتجاً أساسياً عند أكسدة هذا العنصر، حيث يُستحصَل على شكل بلّورات بيضاء؛ في حين أنّ الأكسدة اللاحقة بالمؤكسدات تعطي [[أكسيد الزرنيخ الخماسي]] As<sub>2</sub>O<sub>5</sub>، والذي يتميّز [[استرطاب|بقابلية الاسترطاب]] وسهولة [[انحلالية|الانحلالية]] في الماء. تعطي [[حلمهة]] ثلاثي أكسيد الزرنيخ [[حمض الزرنيخوز]] H<sub>3</sub>AsO<sub>3</sub>، والذي يمكن أن تكتب صيغته على الشكل As(OH)<sub>3</sub>؛<ref name=Greenwood572>Greenwood and Earnshaw, pp. 572–8</ref> وتسمّى أملاحه [[زرنيخيت|بالزرنيخيت]]، ومن أمثلتها [[زرنيخيت الصوديوم]] NaAsO<sub>2</sub> و[[زرنيخيت البوتاسيوم]] KAsO<sub>2</sub> و[[أخضر شيله|زرنيخيت النحاس الهيدروجيني]] CuHAsO<sub>3</sub> (أخضر شيله). أمّا [[حمض الزرنيخيك]] H<sub>3</sub>AsO<sub>4</sub>، فهو حمض ضعيف أيضاً، وتسمّى أملاحه [[زرنيخات|بالزرنيخات]]؛<ref name=Greenwood572/> ومن أمثلتها [[زرنيخات الكالسيوم]] Ca<sub>3</sub>(AsO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> و[[زرنيخات ثنائي هيدروجين البوتاسيوم|زرنيخات البوتاسيوم]] الهيدروجينية KH<sub>2</sub>AsO<sub>4</sub> وكذلك [[زرنيخات الرصاص الهيدروجينية]] PbHAsO<sub>4</sub>.
يتشكّل [[أكسيد الزرنيخ الثلاثي]] As<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (أبيض الزرنيخ) ناتجاً أساسياً عند أكسدة هذا العنصر، حيث يُستحصَل على شكل بلّورات بيضاء؛ في حين أنّ الأكسدة اللاحقة بالمؤكسدات تعطي [[أكسيد الزرنيخ الخماسي]] As<sub>2</sub>O<sub>5</sub>، والذي يتميّز [[استرطاب|بقابلية الاسترطاب]] وسهولة [[انحلالية|الانحلالية]] في الماء. تعطي [[تحلل مائي|حلمهة]] ثلاثي أكسيد الزرنيخ [[حمض الزرنيخوز]] H<sub>3</sub>AsO<sub>3</sub>، والذي يمكن أن تكتب صيغته على الشكل As(OH)<sub>3</sub>؛<ref name=Greenwood572>Greenwood and Earnshaw, pp. 572–8</ref> وتسمّى أملاحه [[زرنيخيت|بالزرنيخيت]]، ومن أمثلتها [[زرنيخيت الصوديوم]] NaAsO<sub>2</sub> و[[زرنيخيت البوتاسيوم]] KAsO<sub>2</sub> و[[أخضر شيله|زرنيخيت النحاس الهيدروجيني]] CuHAsO<sub>3</sub> (أخضر شيله). أمّا [[حمض الزرنيخيك]] H<sub>3</sub>AsO<sub>4</sub>، فهو حمض ضعيف أيضاً، وتسمّى أملاحه [[زرنيخات|بالزرنيخات]]؛<ref name=Greenwood572/> ومن أمثلتها [[زرنيخات الكالسيوم]] Ca<sub>3</sub>(AsO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> و[[زرنيخات ثنائي هيدروجين البوتاسيوم|زرنيخات البوتاسيوم]] الهيدروجينية KH<sub>2</sub>AsO<sub>4</sub> وكذلك [[زرنيخات الرصاص الهيدروجينية]] PbHAsO<sub>4</sub>.


هناك طيفٌ واسعٌ من المركّبات بين الزرنيخ والكبريت، منها [[كبريتيد الزرنيخ الثلاثي]] As<sub>2</sub>S<sub>3</sub> (في معدن [[رهج أصفر|الرهج الأصفر]]) و As<sub>4</sub>S<sub>4</sub> (في معدن [[رهج الغار]])؛<ref>{{cite web|url=http://www.webelements.com/webelements/compounds/text/As/As4S4-12279902.html|title=Arsenic: arsenic(II) sulfide compound data|accessdate=2007-12-10|publisher=WebElements.com| archiveurl= https://web.archive.org/web/20071211100733/http://www.webelements.com/webelements/compounds/text/As/As4S4-12279902.html| archivedate= 11 December 2007|url-status = live}}</ref> بالإضافة إلى [[كبريتيد الزرنيخ الخماسي]] As<sub>2</sub>S<sub>5</sub> كما يدخل الزرنيخ بشكلٍ مناظرٍ في مركّبات السيلينيد مثل [[سيلينيد الزرنيخ الثلاثي]] As<sub>2</sub>Se<sub>3</sub>؛ وكذلك مركّبات [[تلوريد|التيلوريد]]، حيث أنّ أنيون <sup>−</sup>As<sub>2</sub>Te معروف بكونه [[ربيطة]] في معقّدات [[كوبالت|الكوبالت]].<ref name=Greenwood578>Greenwood and Earnshaw, pp. 578–83</ref> كما تُعرَف أيضاً مركّبات ثلاثي [[هاليد]] الزرنيخ المختلفة ([[فلوريد الزرنيخ الثلاثي|الفلوريد]] AsF<sub>3</sub> و[[كلوريد الزرنيخ الثلاثي|الكلوريد]] AsCl<sub>3</sub> و[[بروميد الزرنيخ الثلاثي|البروميد]] AsBr<sub>3</sub> و[[يوديد الزرنيخ الثلاثي|اليوديد]] AsI<sub>3</sub>) وكذلك [[رباعي يوديد ثنائي الزرنيخ]] As<sub>2</sub>I<sub>4</sub>؛ أمّا بالنسبة لمركّبات خماسي هاليد الزرنيخ فأشهرها [[فلوريد الزرنيخ الخماسي]] AsF<sub>5</sub> (خماسي فلوريد الزرنيخ)، وهو مُفَلورٌ ومؤكسدٌ قوي. أمّا [[كلوريد الزرنيخ الخماسي]] (خماسي كلوريد الزرنيخ) فهو مستقرّ فقط عند درجات حرارة أدنى من −50 °س، إذ يتفكّك عندها إلى ثلاثي كلوريد الزرنيخ وغاز [[كلور|الكلور]].<ref name="Holl" />
هناك طيفٌ واسعٌ من المركّبات بين الزرنيخ والكبريت، منها [[كبريتيد الزرنيخ الثلاثي]] As<sub>2</sub>S<sub>3</sub> (في معدن [[رهج أصفر|الرهج الأصفر]]) و As<sub>4</sub>S<sub>4</sub> (في معدن [[رهج الغار]])؛<ref>{{استشهاد ويب|مسار=http://www.webelements.com/webelements/compounds/text/As/As4S4-12279902.html|عنوان=Arsenic: arsenic(II) sulfide compound data|تاريخ الوصول=2007-12-10|ناشر=WebElements.com| مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20071211100733/http://www.webelements.com/webelements/compounds/text/As/As4S4-12279902.html| تاريخ أرشيف= 11 December 2007|حالة المسار = live}}</ref> بالإضافة إلى [[كبريتيد الزرنيخ الخماسي]] As<sub>2</sub>S<sub>5</sub> كما يدخل الزرنيخ بشكلٍ مناظرٍ في مركّبات السيلينيد مثل [[سيلينيد الزرنيخ الثلاثي]] As<sub>2</sub>Se<sub>3</sub>؛ وكذلك مركّبات [[تلوريد|التيلوريد]]، حيث أنّ أنيون <sup>−</sup>As<sub>2</sub>Te معروف بكونه [[ربيطة]] في معقّدات [[كوبالت|الكوبالت]].<ref name=Greenwood578>Greenwood and Earnshaw, pp. 578–83</ref> كما تُعرَف أيضاً مركّبات ثلاثي [[هاليد]] الزرنيخ المختلفة ([[فلوريد الزرنيخ الثلاثي|الفلوريد]] AsF<sub>3</sub> و[[كلوريد الزرنيخ الثلاثي|الكلوريد]] AsCl<sub>3</sub> و[[بروميد الزرنيخ الثلاثي|البروميد]] AsBr<sub>3</sub> و[[يوديد الزرنيخ الثلاثي|اليوديد]] AsI<sub>3</sub>) وكذلك [[رباعي يوديد ثنائي الزرنيخ]] As<sub>2</sub>I<sub>4</sub>؛ أمّا بالنسبة لمركّبات خماسي هاليد الزرنيخ فأشهرها [[فلوريد الزرنيخ الخماسي]] AsF<sub>5</sub> (خماسي فلوريد الزرنيخ)، وهو مُفَلورٌ ومؤكسدٌ قوي. أمّا [[كلوريد الزرنيخ الخماسي]] (خماسي كلوريد الزرنيخ) فهو مستقرّ فقط عند درجات حرارة أدنى من −50 °س، إذ يتفكّك عندها إلى ثلاثي كلوريد الزرنيخ وغاز [[كلور|الكلور]].<ref name="Holl" />


تعدّ مركّبات [[زرنيخيد|الزرنيخيدات]] مثل [[زرنيخيد الغاليوم]] GaAs و[[زرنيخيد إنديوم ثلاثي|زرنيخيد الإنديوم]] InAs و[[زرنيخيد الألومنيوم]] AlAS ذات أهميّة صناعية رغم سمّيّتها، لكونها من [[شبه موصل|أشباه الموصلات]].<ref>{{cite journal |doi = 10.1016/j.taap.2003.10.019 |title = Toxicity of indium arsenide, gallium arsenide, and aluminium gallium arsenide |date = 2004 |last1 = Tanaka |first1 = A. |journal = Toxicology and Applied Pharmacology |volume = 198 |issue = 3 |pages = 405–11 |pmid = 15276420}}</ref>
تعدّ مركّبات [[زرنيخيد|الزرنيخيدات]] مثل [[زرنيخيد الغاليوم]] GaAs و[[زرنيخيد إنديوم ثلاثي|زرنيخيد الإنديوم]] InAs و[[زرنيخيد الألومنيوم]] AlAS ذات أهميّة صناعية رغم سمّيّتها، لكونها من [[شبه موصل|أشباه الموصلات]].<ref>{{استشهاد بدورية محكمة |doi = 10.1016/j.taap.2003.10.019 |عنوان = Toxicity of indium arsenide, gallium arsenide, and aluminium gallium arsenide |تاريخ = 2004 |الأخير1 = Tanaka |الأول1 = A. |صحيفة = Toxicology and Applied Pharmacology |المجلد = 198 |العدد = 3 |صفحات = 405–11 |pmid = 15276420}}</ref>


;المركبات العضوية
;المركبات العضوية
[[ملف:Trimethylarsine-2D.png|تصغير|150 بك|[[ثلاثي ميثيل الزرنيخ]].]]
[[ملف:Trimethylarsine-2D.png|تصغير|150 بك|[[ثلاثي ميثيل الزرنيخ]].]]
بشكلٍ مشابهٍ [[أمين (كيمياء)|للأمينات]] و[[فوسفانات|الفوسفانات]] فإنّ الزرنيخ يشكّل [[مركب زرنيخ عضوي|المركّبات العضوية]] الموافقة بدلاً من النتروجين والفوسفور على الترتيب، ومن أوضح الأمثلة عليها مركّب [[ثلاثي ميثيل الزرنيخ]] أو [[ثلاثي فينيل الزرنيخ]]. كما يدخل الزرنيخ على شكل [[ذرة غير متجانسة|ذرّةٍ غير متجانسة]] في [[مركب حلقي|المركّبات الحلقية]] مثل [[أرسول|الأرسول]] أو [[أرسينين|الأرسينين]]، وهما [[مشابه بنيوي|مشابهان بنيويان]] [[بيرول|للبيرول]] و[[بيريدين|البيريدين]]، على الترتيب.
بشكلٍ مشابهٍ [[أمين (كيمياء)|للأمينات]] و[[فوسفانات|الفوسفانات]] فإنّ الزرنيخ يشكّل [[مركب زرنيخ عضوي|المركّبات العضوية]] الموافقة بدلاً من النتروجين والفوسفور على الترتيب، ومن أوضح الأمثلة عليها مركّب [[ثلاثي ميثيل الزرنيخ]] أو [[ثلاثي فينيل الزرنيخ]]. كما يدخل الزرنيخ على شكل [[ذرة غير متجانسة|ذرّةٍ غير متجانسة]] في [[مركب حلقي|المركّبات الحلقية]] مثل [[أرسول|الأرسول]] أو [[أرسينين|الأرسينين]]، وهما [[مشابه بنيوي|مشابهان بنيويان]] [[بيرول|للبيرول]] و[[بيريدين|البيريدين]]، على الترتيب.


هناك عددٌ معتبرٌ من مركّبات الزرنيخ العضوية، وقد طُوّر العديد منها أثناء تجهيز ترسانة [[سلاح كيميائي|الأسلحة الكيميائية]] في [[الحرب العالمية الأولى]]، ومن ضمنها [[منفط|المُنَفِّطات]] مثل مركّب [[لويسيت]]، والمُقَيِّئات مثل [[أدامسيت|الأدامسيت]].<ref name=Ellison2007>{{cite book|last=Ellison|first=Hank D.|title=Handbook of chemical and biological warfare agents|date=2007|publisher=CRC Press|isbn=978-0-8493-1434-6}}</ref><ref name=Girard2010>{{cite book|last=Girard|first=James|title=Principles of Environmental Chemistry|date=2010|publisher=Jones & Bartlett Learning|isbn=978-0-7637-5939-1}}</ref><ref name=Somani2001>{{cite book|last=Somani|first=Satu M.|title=Chemical warfare agents: toxicity at low levels|date=2001|publisher=CRC Press|isbn=978-0-8493-0872-7}}</ref> يعدّ [[حمض الكاكوديليك]] من الأمثلة على الاستخدامات العملية لمركّبات الزرنيخ العضوية، وهو يُستحصَل من [[مثيلة]] ثلاثي أكسيد الزرنيخ، وهو تفاعل لا مقابل له في كيمياء الفوسفور. كان [[كاكوديل|الكاكوديل]] أول مركّب عضوي فلزّي جرى تحضيره، وتشتقّ تسميته من الكلمة الإغريقية «{{ط|كاكوديا κακωδἰα}}» والتي تعني مقزّز أو كريه، إشارةً إلى رائحته المنفّرة.<ref name=Greenwood584>Greenwood, p. 584</ref>
هناك عددٌ معتبرٌ من مركّبات الزرنيخ العضوية، وقد طُوّر العديد منها أثناء تجهيز ترسانة [[سلاح كيميائي|الأسلحة الكيميائية]] في [[الحرب العالمية الأولى]]، ومن ضمنها [[منفط|المُنَفِّطات]] مثل مركّب [[لويسيت]]، والمُقَيِّئات مثل [[أدامسيت|الأدامسيت]].<ref name=Ellison2007>{{استشهاد بكتاب|الأخير=Ellison|الأول=Hank D.|عنوان=Handbook of chemical and biological warfare agents|تاريخ=2007|ناشر=CRC Press|isbn=978-0-8493-1434-6}}</ref><ref name=Girard2010>{{استشهاد بكتاب|الأخير=Girard|الأول=James|عنوان=Principles of Environmental Chemistry|مسار=https://archive.org/details/principlesofenvi0000gira|تاريخ=2010|ناشر=Jones & Bartlett Learning|isbn=978-0-7637-5939-1}}</ref><ref name=Somani2001>{{استشهاد بكتاب|الأخير=Somani|الأول=Satu M.|عنوان=Chemical warfare agents: toxicity at low levels|تاريخ=2001|ناشر=CRC Press|isbn=978-0-8493-0872-7}}</ref> يعدّ [[حمض الكاكوديليك]] من الأمثلة على الاستخدامات العملية لمركّبات الزرنيخ العضوية، وهو يُستحصَل من [[مثيلة]] ثلاثي أكسيد الزرنيخ، وهو تفاعل لا مقابل له في كيمياء الفوسفور. كان [[كاكوديل|الكاكوديل]] أول مركّب عضوي فلزّي جرى تحضيره، وتشتقّ تسميته من الكلمة الإغريقية «{{ط|كاكوديا κακωδἰα}}» والتي تعني مقزّز أو كريه، إشارةً إلى رائحته المنفّرة.<ref name=Greenwood584>Greenwood, p. 584</ref>


=== التحليل الكيميائي ===
=== التحليل الكيميائي ===
سطر 110: سطر 110:
يعطي [[اختبار اللهب]] التقليدي لمركّبات الزرنيخ لوناً أزرق شاحب للهب؛ ولكنّ هذا الاختبار غير انتقائي. من الاختبارات الانتقائية للكشف عن الزرنيخ [[اختبار مارش]]، وهو من تفاعلات الكشف ذات الأهمية في الكيمياء والطب الشرعي. يتضمّن الاختبار مفاعلة عيّنة يُشكّ أنّها حاويةٌ على الزرنيخ من جسد الجثّة (المعدة غالباً) مع فلزّ [[زنك|الزنك]] بوجود حمضٍ مثل [[حمض الكبريتيك]] الممدَّد. في حال وجود الزرنيخ يتشكّل غاز [[أرسين|الأرسين]]، والذي يُمرّر على أنبوبٍ زجاجي، حيث يخضع إلى عملية تفكّك حراري، ممّا يؤدّي إلى تشكّل راسبٍ أسودٍ من الزرنيخ (مرآة سوداء).<ref name="Holleman">Holleman, A. F.; Wiberg, E. "Inorganic Chemistry" Academic Press: San Diego, 2001</ref>
يعطي [[اختبار اللهب]] التقليدي لمركّبات الزرنيخ لوناً أزرق شاحب للهب؛ ولكنّ هذا الاختبار غير انتقائي. من الاختبارات الانتقائية للكشف عن الزرنيخ [[اختبار مارش]]، وهو من تفاعلات الكشف ذات الأهمية في الكيمياء والطب الشرعي. يتضمّن الاختبار مفاعلة عيّنة يُشكّ أنّها حاويةٌ على الزرنيخ من جسد الجثّة (المعدة غالباً) مع فلزّ [[زنك|الزنك]] بوجود حمضٍ مثل [[حمض الكبريتيك]] الممدَّد. في حال وجود الزرنيخ يتشكّل غاز [[أرسين|الأرسين]]، والذي يُمرّر على أنبوبٍ زجاجي، حيث يخضع إلى عملية تفكّك حراري، ممّا يؤدّي إلى تشكّل راسبٍ أسودٍ من الزرنيخ (مرآة سوداء).<ref name="Holleman">Holleman, A. F.; Wiberg, E. "Inorganic Chemistry" Academic Press: San Diego, 2001</ref>


:<chem>As2O3 + 6 Zn + 6 H2SO4 -> 2 AsH3 + 6 ZnSO4 + 3 H2O</chem>
:<chem>As2O3 + 6 Zn + 6 H2SO4 -> 2 AsH3 + 6 ZnSO4 + 3 H2O</chem>


في تفاعلٍ آخر يستخدَم محلول [[كلوريد القصدير الثنائي]] في [[حمض الهيدروكلوريك]] المركّز للكشف عن الزرنيخ، حيث يؤدّي وجود آثار من الزرنيخ إلى تلوّن المحلول باللون البنّي، إذ [[تفاعل اختزال|يختزل]] القصديرُ الثنائي الزرنيخَ الثلاثي، ويترسّب الزرنيخ العنصري الحرّ؛ ولكن قد يحدث تداخل مع [[زئبق|الزئبق]] و[[فلز نبيل|الفلزّات النبيلة]] في هذا التفاعل:<ref>J. Strähle, E. Schweda: ''Jander · Blasius - Einführung in das anorganisch-chemische Praktikum.'' 14. Auflage. Hirzel, Stuttgart 1995, ISBN 978-3-77-760672-9, S. 262.</ref>
في تفاعلٍ آخر يستخدَم محلول [[كلوريد القصدير الثنائي]] في [[حمض الهيدروكلوريك]] المركّز للكشف عن الزرنيخ، حيث يؤدّي وجود آثار من الزرنيخ إلى تلوّن المحلول باللون البنّي، إذ [[أكسدة واختزال|يختزل]] القصديرُ الثنائي الزرنيخَ الثلاثي، ويترسّب الزرنيخ العنصري الحرّ؛ ولكن قد يحدث تداخل مع [[زئبق|الزئبق]] و[[فلزات نبيلة|الفلزّات النبيلة]] في هذا التفاعل:<ref>J. Strähle, E. Schweda: ''Jander · Blasius - Einführung in das anorganisch-chemische Praktikum.'' 14. Auflage. Hirzel, Stuttgart 1995, ISBN 978-3-7776-0672-9, S. 262.</ref>


<chem>2As^3+ + 3Sn^2+ -> 3Sn^4+ + 2As</chem>
<chem>2As^3+ + 3Sn^2+ -> 3Sn^4+ + 2As</chem>


يمكن الكشف عن الزرنيخات في المحاليل المائية من مفاعلتها مع [[موليبدات أمونيوم|موليبدات الأمونيوم]]، حيث [[تفاعل ترسيب|يترسّب]] راسبٌ أصفر، يكون ضعيف الانحلالية في الأحماض، لكنه سهل الانحلال في [[قاعدة (كيمياء)|القواعد الكيميائية]].
يمكن الكشف عن الزرنيخات في المحاليل المائية من مفاعلتها مع [[موليبدات أمونيوم|موليبدات الأمونيوم]]، حيث [[ترسيب (كيمياء)|يترسّب]] راسبٌ أصفر، يكون ضعيف الانحلالية في الأحماض، لكنه سهل الانحلال في [[قاعدة (كيمياء)|القواعد الكيميائية]].


<chem>H2AsO4- + 22H3O+ + 3NH4+ + 12MoO4^2- -> (NH4)3[As(Mo3O{10})4.aq] + 34H2O</chem>
<chem>H2AsO4- + 22H3O+ + 3NH4+ + 12MoO4^2- -> (NH4)3[As(Mo3O{10})4.aq] + 34H2O</chem>


==== التحليل الآلي ====
==== التحليل الآلي ====
;مطيافية الامتصاص الذرّي
;مطيافية الامتصاص الذرّي
تُجرى وفق طريقة اللهب في [[مطيافية الامتصاص الذري|مطيافية الامتصاص الذرّي]] عملية تأيين لمركّبات الزرنيخ في لهبٍ مُختَزِلٍ من الهواء و[[أسيتيلين|الأسيتيلين]]؛ ثم يلي ذلك إجراء قياسٍ للامتصاص عند [[طول موجة]] مقداره 189.0 و 193.8 [[نانومتر]]؛ وسُجّل [[حد الكشف|حدُّ الكشف]] وفق هذا الأسلوب بمقدار 1 ميكروغرام/ميليلتر. يُستخدَم أسلوب الهيدريد بشكلٍ شائعٍ بالاستعانة بمركّب [[بورهيدريد الصوديوم]] NaBH<sub>4</sub> من أجل تحويل الزرنيخ إلى غاز [[أرسين|الأرسين]] AsH<sub>3</sub>؛ والذي يتفكّك بالتسخين عند درجات حرارة حوالي 1000 °س إلى مكوّناته العنصرية من الزرنيخ و[[هيدروجين|الهيدروجين]] داخل أنبوب [[كوارتز]] مسخنٍ كهربائياً؛ ويُكشَف عنه عند أطوال الموجة المذكورة. تبلغ قيمة حدِّ الكشف وفق هذا الأسلوب مقدار 0.01 ميكروغرام/الليتر.<ref name="Lobinski">R. Lobinski, Z. Marcenko: ''Spectrochemical Trace Analysis for Metals and Metalloids.'' Elsevier, 1997.</ref> يوجد أيضاً أسلوب آخر يدعى أنبوب الغرافيت للقياس وفق هذه التقنية، حيث توضع العيّنة الصلبة الحاوية على الزرنيخ في أنبوب من [[غرافيت|الغرافيت]]، وتُسخّن إلى درجات حرارة تصل إلى 1700 °س، ممّا يؤدّي إلى [[تسامي|تساميه]]، وتقاس قيمة التركيز لبخار الزرنيخ عند طول موجة مقداره 193.8 نانومتر.<ref>P. Liang, L. Peng, P. Yan: ''Speciation of As(III) and As(V) in water samples by liquid-liquid microextraction separation and determination by graphite furnace atomic absorption spectrometry.'' In: ''Microchimica Acta.'' 166, 1999, S.&nbsp;47–52 and darin genannte Zitationen.</ref><ref>Y. Jiang, J. Liu, X. Xia, D. Wang: ''Ammonium pyrrolidinedithiocarbamate-modified activated carbon micro-column extraction for the determination of As(III) in water by graphite furnace atomic absorption spectrometry.'' In: ''Microchimica Acta.'' 161, 2008, S.&nbsp;137–142.</ref><ref>D. Hung, O. Nekrassova, R. Compton: ''Analytical Methods for Inorganic Arsenic in Water: A Review.'' In: ''Talanta.'' 64, 2004, S.&nbsp;269–277.</ref>
تُجرى وفق طريقة اللهب في [[مطيافية الامتصاص الذري|مطيافية الامتصاص الذرّي]] عملية تأيين لمركّبات الزرنيخ في لهبٍ مُختَزِلٍ من الهواء و[[أسيتيلين|الأسيتيلين]]؛ ثم يلي ذلك إجراء قياسٍ للامتصاص عند [[طول الموجة|طول موجة]] مقداره 189.0 و 193.8 [[نانومتر]]؛ وسُجّل [[حد الكشف|حدُّ الكشف]] وفق هذا الأسلوب بمقدار 1 ميكروغرام/ميليلتر. يُستخدَم أسلوب الهيدريد بشكلٍ شائعٍ بالاستعانة بمركّب [[بورهيدريد الصوديوم]] NaBH<sub>4</sub> من أجل تحويل الزرنيخ إلى غاز [[أرسين|الأرسين]] AsH<sub>3</sub>؛ والذي يتفكّك بالتسخين عند درجات حرارة حوالي 1000 °س إلى مكوّناته العنصرية من الزرنيخ و[[هيدروجين|الهيدروجين]] داخل أنبوب [[مرو (معدن)|كوارتز]] مسخنٍ كهربائياً؛ ويُكشَف عنه عند أطوال الموجة المذكورة. تبلغ قيمة حدِّ الكشف وفق هذا الأسلوب مقدار 0.01 ميكروغرام/الليتر.<ref name="Lobinski">R. Lobinski, Z. Marcenko: ''Spectrochemical Trace Analysis for Metals and Metalloids.'' Elsevier, 1997.</ref> يوجد أيضاً أسلوب آخر يدعى أنبوب الغرافيت للقياس وفق هذه التقنية، حيث توضع العيّنة الصلبة الحاوية على الزرنيخ في أنبوب من [[غرافيت|الغرافيت]]، وتُسخّن إلى درجات حرارة تصل إلى 1700 °س، ممّا يؤدّي إلى [[تسامي]]ه، وتقاس قيمة التركيز لبخار الزرنيخ عند طول موجة مقداره 193.8 نانومتر.<ref>P. Liang, L. Peng, P. Yan: ''Speciation of As(III) and As(V) in water samples by liquid-liquid microextraction separation and determination by graphite furnace atomic absorption spectrometry.'' In: ''Microchimica Acta.'' 166, 1999, S.&nbsp;47–52 and darin genannte Zitationen.</ref><ref>Y. Jiang, J. Liu, X. Xia, D. Wang: ''Ammonium pyrrolidinedithiocarbamate-modified activated carbon micro-column extraction for the determination of As(III) in water by graphite furnace atomic absorption spectrometry.'' In: ''Microchimica Acta.'' 161, 2008, S.&nbsp;137–142.</ref><ref>D. Hung, O. Nekrassova, R. Compton: ''Analytical Methods for Inorganic Arsenic in Water: A Review.'' In: ''Talanta.'' 64, 2004, S.&nbsp;269–277.</ref>


;مطيافية الانبعاث الذرّي
;مطيافية الانبعاث الذرّي
سطر 134: سطر 134:


;التحليل بالتنشيط النيوتروني
;التحليل بالتنشيط النيوتروني
يعدّ أسلوب [[تحليل بالتنشيط النيوتروني|التحليل بالتنشيط النيوتروني]] ذا حساسيةِ كشفٍ مرتفعة تقع ضمن مجال [[ترميز جزء-في|أجزاء في الترليون]].<ref name="Schwedt">G. Schwedt: ''Analytische Chemie.'' 2. Auflage. Wiley-VCH, 2008, S.&nbsp;352.</ref> يُستخدَم هذا الأسلوب بشكلٍ خاصٍّ عندما تكون العيّنة الحاوية على الزرنيخ ذات تركيب معقّد أو يكون من الصعب معالجتها؛ لكنّه بالمقابل ليس قادراً على إعطاء دلائل على طبيعة التركيب الكيميائي. تُعرّضُ العيّنة، والتي تكون حاويةً على نظير الزرنيخ الطبيعي زرنيخ-75 <sup>75</sup>As، وفق هذا الأسلوب إلى [[نيوترون|نيوترونات]] نشيطة، ممّا يؤدّي إلى حدوث [[تآثر]] يتولّد عنه النظير الأثقل [[نظائر الزرنيخ|زرنيخ-76]] <sup>76</sup>As، إلّا أنّه نظراً لعدم استقراره فإنّه سرعان ما يتفكّك وفق [[اضمحلال بيتا]] إلى النظير سيلينيوم-76. يجرى قياس كمّية [[جسيم بيتا|إشعاع بيتّا]] الصادر، والذي يمكن من خلاله معرفة كمّية الزرنيخ الموجودة في العيّنة.
يعدّ أسلوب [[تحليل بالتنشيط النيوتروني|التحليل بالتنشيط النيوتروني]] ذا حساسيةِ كشفٍ مرتفعة تقع ضمن مجال [[ترميز جزء-في|أجزاء في الترليون]].<ref name="Schwedt">G. Schwedt: ''Analytische Chemie.'' 2. Auflage. Wiley-VCH, 2008, S.&nbsp;352.</ref> يُستخدَم هذا الأسلوب بشكلٍ خاصٍّ عندما تكون العيّنة الحاوية على الزرنيخ ذات تركيب معقّد أو يكون من الصعب معالجتها؛ لكنّه بالمقابل ليس قادراً على إعطاء دلائل على طبيعة التركيب الكيميائي. تُعرّضُ العيّنة، والتي تكون حاويةً على نظير الزرنيخ الطبيعي زرنيخ-75 <sup>75</sup>As، وفق هذا الأسلوب إلى [[نيوترون]]ات نشيطة، ممّا يؤدّي إلى حدوث [[تآثر]] يتولّد عنه النظير الأثقل [[نظائر الزرنيخ|زرنيخ-76]] <sup>76</sup>As، إلّا أنّه نظراً لعدم استقراره فإنّه سرعان ما يتفكّك وفق [[اضمحلال بيتا]] إلى النظير سيلينيوم-76. يجرى قياس كمّية [[جسيم بيتا|إشعاع بيتّا]] الصادر، والذي يمكن من خلاله معرفة كمّية الزرنيخ الموجودة في العيّنة.


: <chem>^{75}_{33}As + ^{1}_{0}n -> ^{76}_{33}As -> ^{76}_{34}Se + e-</chem>
: <chem>^{75}_{33}As + ^{1}_{0}n -> ^{76}_{33}As -> ^{76}_{34}Se + e-</chem>


== الدور الحيوي ==
== الدور الحيوي ==
{{رئيسي|كيمياء الزرنيخ الحيوية}}
{{مفصلة|كيمياء الزرنيخ الحيوية}}
لا تزال الأهمّية الحيوية للزرنيخ بالنسبة للإنسان غير معروفة تماماً؛ كما لا تعرف أعراض في حالة عوزه عند البشر. يُعثَر على الزرنيخ طبيعياً في الجسم، ولكن [[عنصر شحيح|بآثارٍ نزرة]]؛ إذ يحوي الدمّ نسبةً تصل إلى 8 [[جزء في البليون]] ({{اختصار مخفي|ppb |parts per billion}})، ويتراوح التركيز في العظام بين 0.1 إلى 1.5 [[جزء في المليون]] ({{اختصار مخفي|ppm |parts per million}})، وفي الشعر يصل إلى حوالي 1 جزء في المليون. يبلغ مجموع كمّية الزرنيخ طبيعياً في جسم إنسان بالغ حوالي 7 ميليغرام. تشير بعض الدلائل إلى أهمّية وجود آثار من الزرنيخ عند بعض أنواع [[طائر|الطيور]] (الدجاج) وعند بعض أنواع [[ثدييات|الثديّيات]] (الجرذان والهامستر والماعز)؛ إلّا أنّ [[وظيفة (علم الأحياء)|الدور الوظيفي الحيوي]] لا يزال غير معروفاً.<ref>Anke M. (1986) "Arsenic", pp. 347–372 in Mertz W. (ed.), ''Trace elements in human and Animal Nutrition'', 5th ed. Orlando, FL: Academic Press</ref><ref>{{cite journal|author=Uthus E.O.|pmid=24197927|title= Evidency for arsenical essentiality|doi=10.1007/BF01783629|volume=14|issue=2|year=1992|journal=Environ Geochem Health|pages=55–8}}</ref><ref>Uthus E.O. (1994) "Arsenic essentiality and factors affecting its importance", pp. 199–208 in Chappell W.R, Abernathy C.O, Cothern C.R. (eds.) ''Arsenic Exposure and Health''. Northwood, UK: Science and Technology Letters.</ref>
لا تزال الأهمّية الحيوية للزرنيخ بالنسبة للإنسان غير معروفة تماماً؛ كما لا تعرف أعراض في حالة عوزه عند البشر. يُعثَر على الزرنيخ طبيعياً في الجسم، ولكن [[عنصر شحيح|بآثارٍ نزرة]]؛ إذ يحوي الدمّ نسبةً تصل إلى 8 [[جزء في البليون]] ({{اختصار مخفي|ppb |parts per billion}})، ويتراوح التركيز في العظام بين 0.1 إلى 1.5 [[جزء في المليون]] ({{اختصار مخفي|ppm |parts per million}})، وفي الشعر يصل إلى حوالي 1 جزء في المليون. يبلغ مجموع كمّية الزرنيخ طبيعياً في جسم إنسان بالغ حوالي 7 ميليغرام. تشير بعض الدلائل إلى أهمّية وجود آثار من الزرنيخ عند بعض أنواع [[طائر|الطيور]] (الدجاج) وعند بعض أنواع [[ثدييات|الثديّيات]] (الجرذان والهامستر والماعز)؛ إلّا أنّ [[وظيفة (علم الأحياء)|الدور الوظيفي الحيوي]] لا يزال غير معروفاً.<ref>Anke M. (1986) "Arsenic", pp. 347–372 in Mertz W. (ed.), ''Trace elements in human and Animal Nutrition'', 5th ed. Orlando, FL: Academic Press</ref><ref>{{استشهاد بدورية محكمة|مؤلف=Uthus E.O.|pmid=24197927|عنوان= Evidency for arsenical essentiality|doi=10.1007/BF01783629|المجلد=14|العدد=2|سنة=1992|صحيفة=Environ Geochem Health|صفحات=55–8}}</ref><ref>Uthus E.O. (1994) "Arsenic essentiality and factors affecting its importance", pp. 199–208 in Chappell W.R, Abernathy C.O, Cothern C.R. (eds.) ''Arsenic Exposure and Health''. Northwood, UK: Science and Technology Letters.</ref>


يدخل الزرنيخ في تركيب بعض الأنواع في [[كيمياء عضوحيوية|الكيمياء العضوية الحيوية]]، مثلما هو الحال مع [[ليبيد|الليبيدات]]،<ref>K. O. Amayo, A. Raab, E. M. Krupp, T. Marschall, M. Horsfall Jr, J. Feldmann: ''Arsenolipids show different profiles in muscle tissues of four commercial fish species.'' J Trace Elem Med Biol. 2013 Nov 23. pii: S0946-672X(13)00167-3. PMID 24332310.</ref> أو [[سكريد|السكّريدات]] أو [[غليكوليبيد|الغليكوليبيدات]]، وكذلك مركبا [[أرسينوبيتاين]] و[[أرسينوكولين]]، بالإضافة إلى الريبوزات الزرنيخية المستبدلة المتنوّعة. تكثر هذه المركّبات الزرنيخية العضوية في الأحياء المائية، وخاصّةً في [[طحالب|الطحالب]] و[[إسفنجيات|الإسفنجيات]] و[[ذوات الصدفتين|ثنائيات الصدفة]]، وفي بعض أنواع الأسماك. لذلك تعدّ [[مأكولات بحرية|المأكولات البحرية]] المصدر الرئيسي للتعرّض إلى الزرنيخ العضوي مثل الليبيدات والسكّريدات الزرنيخية، حيث يكون الجسم قادراً على استقلابها.<ref>{{cite journal
يدخل الزرنيخ في تركيب بعض الأنواع في [[كيمياء عضوية حيوية|الكيمياء العضوية الحيوية]]، مثلما هو الحال مع [[ليبيد|الليبيدات]]،<ref>K. O. Amayo, A. Raab, E. M. Krupp, T. Marschall, M. Horsfall Jr, J. Feldmann: ''Arsenolipids show different profiles in muscle tissues of four commercial fish species.'' J Trace Elem Med Biol. 2013 Nov 23. pii: S0946-672X(13)00167-3. PMID 24332310.</ref> أو [[سكريات|السكّريدات]] أو [[شحم سكري|الغليكوليبيدات]]، وكذلك مركبا [[أرسينوبيتاين]] و[[أرسينوكولين]]، بالإضافة إلى الريبوزات الزرنيخية المستبدلة المتنوّعة. تكثر هذه المركّبات الزرنيخية العضوية في الأحياء المائية، وخاصّةً في [[طحالب|الطحالب]] و[[إسفنجيات|الإسفنجيات]] و[[ذوات الصدفتين|ثنائيات الصدفة]]، وفي بعض أنواع الأسماك. لذلك تعدّ [[مأكولات بحرية|المأكولات البحرية]] المصدر الرئيسي للتعرّض إلى الزرنيخ العضوي مثل الليبيدات والسكّريدات الزرنيخية، حيث يكون الجسم قادراً على استقلابها.<ref>{{استشهاد بدورية محكمة
| journal= Science of The Total Environment|volume= 580|pages= 266-282|year= 2017
| صحيفة= Science of The Total Environment|المجلد= 580|صفحات= 266-282|سنة= 2017
|author= V. Taylora; B. Goodale; A. Raab; T. Schwerdtle; K. Reimer; S. Conklin; M. R. Karagas: K. A. Francesconig
|مؤلف= V. Taylora; B. Goodale; A. Raab; T. Schwerdtle; K. Reimer; S. Conklin; M. R. Karagas: K. A. Francesconig
|doi= 10.1016/j.scitotenv.2016.12.113|title= Human exposure to organic arsenic species from seafood}}</ref>
|doi= 10.1016/j.scitotenv.2016.12.113|عنوان= Human exposure to organic arsenic species from seafood}}</ref>


=== علم الوراثة ===
=== علم الوراثة ===
تشمل التغيّرات الحيوية التي يسبّبها التركيز المرتفع من الزرنيخ عند الإنسان كلاً من [[مثيلة الحمض النووي الريبوزي المنقوص الأكسجين|مثيلة الدنا]] و[[هستون|تحوير الهستونات]] و[[تدخل الرنا|تدخّل الحمض النووي الريبوزي]] (تدخّل الرنا). هناك صلةُ وصلٍ بين الزرنيخ وبين [[علم التخلق|التغيّرات التخلّقية الجينية المتعاقبة]]، وهي التغيّرات الوراثية في [[تعبير جيني|التعبيرات الجينية]] الحاصلة من غير حدوث تغيّرات في [[تسلسل الحمض النووي الريبوزي منقوص الأكسجين]] (تسلسل [[دنا|الدنا]]). يؤدّي وجود مستويات مؤذيةٍ من الزرنيخ إلى حدوثٍ تغييرٍ معتبرٍ في درجة مثيلة الحمض النووي الريبوزي منقوص الأكسجين [[جين كابت للورم|للجينات الكابتة للورم]] p16 و p53؛ ممّا يزيد من خطورة [[تسرطن|التسرطن]]. دُرسَت هذه الظواهر التخلّقية الجينية المتعاقبة «{{ط|[[في المختبر]]}}» (خارج الحيوية) باستخدام خلايا كِلية بشرية، وكذلك في «{{ط|[[في الجسم الحي]]}}» باستخدام خلايا كبد جرذ و[[خلية دم بيضاء|خلايا دم بيضاء]] طرفية عند البشر.<ref>{{cite journal|last1=Baccarelli|first1=A.|date=2009|title=Epigenetics and environmental chemicals|journal=Current Opinion in Pediatrics |issue=2 |volume=21 |pages=243–251 |doi=10.1097/MOP.0b013e32832925cc |pmid=19663042|last2=Bollati|first2=V.|pmc=3035853}}</ref>
تشمل التغيّرات الحيوية التي يسبّبها التركيز المرتفع من الزرنيخ عند الإنسان كلاً من [[مثيلة الحمض النووي الريبوزي المنقوص الأكسجين|مثيلة الدنا]] و[[هستون|تحوير الهستونات]] و[[تدخل الرنا|تدخّل الحمض النووي الريبوزي]] (تدخّل الرنا). هناك صلةُ وصلٍ بين الزرنيخ وبين [[علم التخلق|التغيّرات التخلّقية الجينية المتعاقبة]]، وهي التغيّرات الوراثية في [[تعبير جيني|التعبيرات الجينية]] الحاصلة من غير حدوث تغيّرات في [[تسلسل الحمض النووي الريبوزي منقوص الأكسجين]] (تسلسل [[حمض نووي ريبوزي منقوص الأكسجين|الدنا]]). يؤدّي وجود مستويات مؤذيةٍ من الزرنيخ إلى حدوثٍ تغييرٍ معتبرٍ في درجة مثيلة الحمض النووي الريبوزي منقوص الأكسجين [[جين كابت للورم|للجينات الكابتة للورم]] p16 و p53؛ ممّا يزيد من خطورة [[تسرطن|التسرطن]]. دُرسَت هذه الظواهر التخلّقية الجينية المتعاقبة «{{ط|[[في المختبر]]}}» (خارج الحيوية) باستخدام خلايا كِلية بشرية، وكذلك في «{{ط|[[في الجسم الحي]]}}» باستخدام خلايا كبد جرذ و[[خلية دم بيضاء|خلايا دم بيضاء]] طرفية عند البشر.<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|الأخير1=Baccarelli|الأول1=A.|تاريخ=2009|عنوان=Epigenetics and environmental chemicals|صحيفة=Current Opinion in Pediatrics |العدد=2 |المجلد=21 |صفحات=243–251 |doi=10.1097/MOP.0b013e32832925cc |pmid=19663042|الأخير2=Bollati|الأول2=V.|pmc=3035853}}</ref>


=== الاستقلاب ===
=== الاستقلاب ===
[[ملف:ArsenobetainePIC.svg|thumb|[[أرسينوبيتاين]]]]
[[ملف:ArsenobetainePIC.svg|تصغير|[[أرسينوبيتاين]]]]
عند دخول الزرنيخ ومركّباته اللاعضوية في [[سلسلة غذائية|السلسلة الغذائية]] فإنّها تتعرّض بشكلٍ مستمرٍّ [[أيض|للاستقلاب]] بعملية [[مثيلة|المثيلة]].<ref name="Biomethylation">{{cite journal|title = Biomethylation of Arsenic is Essentially Detoxicating Event|journal = Journal of Health Science|date = 2003|first = Teruaki Sakurai|volume = 49|issue = 3|pages = 171–178| doi = 10.1248/jhs.49.171|last1 = Sakurai|doi-access = free}}</ref><ref>{{cite book|last=Reimer|first=K. J.|author2=Koch, I.|author3=Cullen, W.R.|date=2010|title=Organoarsenicals. Distribution and transformation in the environment|volume=7 |pages=165–229|isbn=978-1-84755-177-1|pmid=20877808|doi=10.1039/9781849730822-00165|series=Metal Ions in Life Sciences}}</ref> فعلى سبيل المثال، يقوم أحد أنواع الفطور {{#tag:ref|{{تسم|Microascus brevicaulis}}|group="ملاحظة"}} بإنتاج كمّيّاتٍ معتبَرةٍ من [[ثلاثي ميثيل الزرنيخ]] عند وجود الزرنيخ اللاعضوي.<ref>{{cite journal|first1 = Ronald|last1 = Bentley|title = Microbial Methylation of Metalloids: Arsenic, Antimony, and Bismuth|journal = Microbiology and Molecular Biology Reviews|date = 2002|volume = 66|issue = 2|pages = 250–271|doi = 10.1128/MMBR.66.2.250-271.2002|pmid = 12040126|last2 = Chasteen|first2 = T. G.|pmc = 120786}}</ref> يُعثَر على المركّب العضوي الزرنيخي الحيوي [[أرسينوبيتاين]] في بعض الأحياء البحرية مثل الأسماك والطحالب، وكذلك في بعض أنواع الفطور بتراكيز متفاوتة؛ وهي مادّة ذات [[تأثير سمي|تأثيرٍ سمّيٍّ]] منخفضٍ نسبياً.<ref>{{cite journal|title = Arsenic speciation in the environment|first1 = William R.|last1 = Cullen|journal = Chemical Reviews|date = 1989|volume = 89|issue = 4|pages =713–764|doi = 10.1021/cr00094a002|last2 = Reimer|first2 = Kenneth J.|hdl = 10214/2162|hdl-access = free}}</ref><ref>{{cite journal | last1 = Bhattacharya | first1 = P. | last2 = Welch | first2 = A. H. | last3 = Stollenwerk | first3 = K. G. | last4 = McLaughlin | first4 = M. J. | last5 = Bundschuh | first5 = J. | last6 = Panaullah | first6 = G. | title = Arsenic in the Environment: Biology and Chemistry | journal = Science of the Total Environment | year = 2007 | volume = 379 | issue = 2–3 | pages = 109–120 | pmid = 17434206 | doi = 10.1016/j.scitotenv.2007.02.037 }}</ref>
عند دخول الزرنيخ ومركّباته اللاعضوية في [[سلسلة غذائية|السلسلة الغذائية]] فإنّها تتعرّض بشكلٍ مستمرٍّ [[أيض|للاستقلاب]] بعملية [[مثيلة|المثيلة]].<ref name="Biomethylation">{{استشهاد بدورية محكمة|عنوان = Biomethylation of Arsenic is Essentially Detoxicating Event|صحيفة = Journal of Health Science|تاريخ = 2003|الأول = Teruaki Sakurai|المجلد = 49|العدد = 3|صفحات = 171–178| doi = 10.1248/jhs.49.171|الأخير1 = Sakurai|doi-access = free}}</ref><ref>{{استشهاد بكتاب|الأخير=Reimer|الأول=K. J.|مؤلف2=Koch, I.|مؤلف3=Cullen, W.R.|تاريخ=2010|عنوان=Organoarsenicals. Distribution and transformation in the environment|المجلد=7 |صفحات=165–229|isbn=978-1-84755-177-1|pmid=20877808|doi=10.1039/9781849730822-00165|سلسلة=Metal Ions in Life Sciences}}</ref> فعلى سبيل المثال، يقوم أحد أنواع الفطور {{#tag:ref|{{اسم علمي|Microascus brevicaulis}}|group="ملاحظة"}} بإنتاج كمّيّاتٍ معتبَرةٍ من [[ثلاثي ميثيل الزرنيخ]] عند وجود الزرنيخ اللاعضوي.<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|الأول1 = Ronald|الأخير1 = Bentley|عنوان = Microbial Methylation of Metalloids: Arsenic, Antimony, and Bismuth|صحيفة = Microbiology and Molecular Biology Reviews|تاريخ = 2002|المجلد = 66|العدد = 2|صفحات = 250–271|doi = 10.1128/MMBR.66.2.250-271.2002|pmid = 12040126|الأخير2 = Chasteen|الأول2 = T. G.|pmc = 120786}}</ref> يُعثَر على المركّب العضوي الزرنيخي الحيوي [[أرسينوبيتاين]] في بعض الأحياء البحرية مثل الأسماك والطحالب، وكذلك في بعض أنواع الفطور بتراكيز متفاوتة؛ وهي مادّة ذات [[تأثير سمي|تأثيرٍ سمّيٍّ]] منخفضٍ نسبياً.<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|عنوان = Arsenic speciation in the environment|الأول1 = William R.|الأخير1 = Cullen|صحيفة = Chemical Reviews|تاريخ = 1989|المجلد = 89|العدد = 4|صفحات =713–764|doi = 10.1021/cr00094a002|الأخير2 = Reimer|الأول2 = Kenneth J.|hdl = 10214/2162|hdl-access = free}}</ref><ref>{{استشهاد بدورية محكمة | الأخير1 = Bhattacharya | الأول1 = P. | الأخير2 = Welch | الأول2 = A. H. | الأخير3 = Stollenwerk | الأول3 = K. G. | الأخير4 = McLaughlin | الأول4 = M. J. | الأخير5 = Bundschuh | الأول5 = J. | الأخير6 = Panaullah | الأول6 = G. | عنوان = Arsenic in the Environment: Biology and Chemistry | صحيفة = Science of the Total Environment | سنة = 2007 | المجلد = 379 | العدد = 2–3 | صفحات = 109–120 | pmid = 17434206 | doi = 10.1016/j.scitotenv.2007.02.037 }}</ref>


=== البكتريا ===
=== البكتريا ===
تقوم بعض الأنواع من [[بكتريا|البكتريا]] بتأمين مصدرٍ للطاقة في غياب [[أكسجين|الأكسجين]] بواسطة [[تفاعلات أكسدة-اختزال|اختزال]] [[زرنيخات|الزرنيخات]] إلى [[زرنيخيت]]. في حين أنّ أنواعاً أخرى من البكتريا تستخدم الزرنيخيت وقوداً، وتؤكسده إلى زرنيخات.<ref>{{cite journal|last1 = Stolz|first1 = John F.|last2 = Basu|first2 = Partha|last3 = Santini|first3 = Joanne M.|last4 = Oremland|first4 = Ronald S.|s2cid = 2575554|title = Arsenic and Selenium in Microbial Metabolism|journal = Annual Review of Microbiology|volume = 60|pages = 107–30|date = 2006|doi = 10.1146/annurev.micro.60.080805.142053|pmid=16704340}}</ref> في سنة 2008 اكتُشِف نوعٌ من البكتريا قادرٌ على استخدام نسخةٍ مُحوّرةٍ من [[تركيب ضوئي|التركيب الضوئي]] في غياب الأكسجين يُستخدَم فيها الزرنيخيت [[مانح إلكترونات|مانحاً للإلكترونات]]، ويتأكسد بذلك إلى الزرنيخات.<ref>{{cite journal|author= Kulp, T. R|date = 2008|title = Arsenic(III) fuels anoxygenic photosynthesis in hot spring biofilms from Mono Lake, California|journal = Science|volume = 321 |issue = 5891|pages = 967–970|doi = 10.1126/science.1160799|lay-url = https://www.chemistryworld.com/news/arsenic-loving-bacteria-rewrite-photosynthesis-rules/3000398.article|laysource = Chemistry World, 15 August 2008|pmid= 18703741|last2= Hoeft|first2= S. E.|last3= Asao|first3= M.|last4= Madigan|first4= M. T.|last5= Hollibaugh|first5= J. T.|last6= Fisher|first6= J. C.|last7= Stolz|first7= J. F.|last8= Culbertson|first8= C. W.|last9= Miller|first9= L. G.|first10=R. S.|last10=Oremland|s2cid = 39479754|bibcode = 2008Sci...321..967K}}</ref> تتضمّن هذه العمليات استخدام [[إنزيم|إنزيمات]] تدعى {{ط|مختزلة الزرنيخات}}.<ref>{{cite journal |doi = 10.1111/j.1574-6976.2002.tb00617.x |title = Microbial arsenic: From geocycles to genes and enzymes |date = 2002 |last1 = Mukhopadhyay |first1 = Rita |last2 = Rosen |first2 = Barry P. |last3 = Phung |first3 = Le T. |last4 = Silver |first4 = Simon |journal = FEMS Microbiology Reviews |volume = 26 |issue = 3 |pages = 311–25 |pmid = 12165430| doi-access = free }}</ref> {{فاصل}} {{#tag:ref|Arsenate reductase (Arr)|group="ملاحظة"}}
تقوم بعض الأنواع من [[بكتيريا|البكتريا]] بتأمين مصدرٍ للطاقة في غياب [[أكسجين|الأكسجين]] بواسطة [[أكسدة واختزال|اختزال]] [[زرنيخات|الزرنيخات]] إلى [[زرنيخيت]]. في حين أنّ أنواعاً أخرى من البكتريا تستخدم الزرنيخيت وقوداً، وتؤكسده إلى زرنيخات.<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|الأخير1 = Stolz|الأول1 = John F.|الأخير2 = Basu|الأول2 = Partha|الأخير3 = Santini|الأول3 = Joanne M.|الأخير4 = Oremland|الأول4 = Ronald S.|s2cid = 2575554|عنوان = Arsenic and Selenium in Microbial Metabolism|وصلة = https://archive.org/details/sim_annual-review-of-microbiology_2006_60/page/107|صحيفة = Annual Review of Microbiology|المجلد = 60|صفحات = 107–30|تاريخ = 2006|doi = 10.1146/annurev.micro.60.080805.142053|pmid=16704340}}</ref> في سنة 2008 اكتُشِف نوعٌ من البكتريا قادرٌ على استخدام نسخةٍ مُحوّرةٍ من [[تركيب ضوئي|التركيب الضوئي]] في غياب الأكسجين يُستخدَم فيها الزرنيخيت [[مانح إلكترونات|مانحاً للإلكترونات]]، ويتأكسد بذلك إلى الزرنيخات.<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|مؤلف= Kulp, T. R|تاريخ = 2008|عنوان = Arsenic(III) fuels anoxygenic photosynthesis in hot spring biofilms from Mono Lake, California|صحيفة = Science|المجلد = 321 |العدد = 5891|صفحات = 967–970|doi = 10.1126/science.1160799|pmid= 18703741|الأخير2= Hoeft|الأول2= S. E.|الأخير3= Asao|الأول3= M.|الأخير4= Madigan|الأول4= M. T.|الأخير5= Hollibaugh|الأول5= J. T.|الأخير6= Fisher|الأول6= J. C.|الأخير7= Stolz|الأول7= J. F.|الأخير8= Culbertson|الأول8= C. W.|الأخير9= Miller|الأول9= L. G.|الأول10=R. S.|الأخير10=Oremland|s2cid = 39479754|bibcode = 2008Sci...321..967K}}</ref> تتضمّن هذه العمليات استخدام [[إنزيم]]ات تدعى {{ط|مختزلة الزرنيخات}}.<ref>{{استشهاد بدورية محكمة |doi = 10.1111/j.1574-6976.2002.tb00617.x |عنوان = Microbial arsenic: From geocycles to genes and enzymes |تاريخ = 2002 |الأخير1 = Mukhopadhyay |الأول1 = Rita |الأخير2 = Rosen |الأول2 = Barry P. |الأخير3 = Phung |الأول3 = Le T. |الأخير4 = Silver |الأول4 = Simon |صحيفة = FEMS Microbiology Reviews |المجلد = 26 |العدد = 3 |صفحات = 311–25 |pmid = 12165430| doi-access = free }}</ref> {{فاصل}} {{#tag:ref|Arsenate reductase (Arr)|group="ملاحظة"}}


في سنة 2011 افترضت دراسةٌ أنّ بعض أنواع البكتريا {{#tag:ref|{{تسم|Halomonadaceae}}|group="ملاحظة"}} قادرٌ على النموّ بغياب [[فسفور|الفوسفور]] باستخدامه للزرنيخ بدلاً منه،<ref>{{Cite journal|last1=Wolfe-Simon|first1=F.|last2=Blum|first2=J. S.|last3=Kulp|first3=T. R.|last4=Gordon|first4=G. W.|last5=Hoeft|first5=S. E.|last6=Pett-Ridge|first6=J.|last7=Stolz|first7=J. F.|last8=Webb|first8=S. M.|last9=Weber|first9=P. K.|date=2011-06-03|title=A Bacterium That Can Grow by Using Arsenic Instead of Phosphorus|journal=Science|language=en|volume=332|issue=6034|pages=1163–1166|doi=10.1126/science.1197258|pmid=21127214|bibcode=2011Sci...332.1163W|url=https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc832429/m2/1/high_res_d/1016932.pdf}}</ref> وذلك اعتماداً على أنّ بنية الزرنيخات مشابهةٌ لبنية [[فوسفات|الفوسفات]]؛ لكنّ تلك الفرضية جوبهت بالانتقاد والتفنيد من عدّة مجموعات بحثٍ مستقلّة.<ref>{{cite journal |doi = 10.1126/science.1218455 |title = GFAJ-1 is an Arsenate-Resistant, Phosphate-Dependent Organism |date = 2012 |last1 = Erb |first1 = T. J. |last2 = Kiefer |first2 = P. |last3 = Hattendorf |first3 = B. |last4 = Günther |first4 = D. |last5 = Vorholt |first5 = J. A. |journal = Science |volume = 337 |issue = 6093 |pages = 467–70 |pmid = 22773139 |bibcode = 2012Sci...337..467E }}</ref><ref>{{cite journal |doi = 10.1126/science.1219861 |title = Absence of Detectable Arsenate in DNA from Arsenate-Grown GFAJ-1 Cells |date = 2012 |last1 = Reaves |first1 = M. L. |last2 = Sinha |first2 = S. |last3 = Rabinowitz |first3 = J. D. |last4 = Kruglyak |first4 = L. |last5 = Redfield |first5 = R. J. |journal = Science |volume = 337 |issue = 6093 |pages = 470–3 |pmid = 22773140 |pmc = 3845625 |arxiv = 1201.6643 |bibcode = 2012Sci...337..470R }}</ref>
في سنة 2011 افترضت دراسةٌ أنّ بعض أنواع البكتريا {{#tag:ref|{{اسم علمي|Halomonadaceae}}|group="ملاحظة"}} قادرٌ على النموّ بغياب [[فسفور|الفوسفور]] باستخدامه للزرنيخ بدلاً منه،<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|الأخير1=Wolfe-Simon|الأول1=F.|الأخير2=Blum|الأول2=J. S.|الأخير3=Kulp|الأول3=T. R.|الأخير4=Gordon|الأول4=G. W.|الأخير5=Hoeft|الأول5=S. E.|الأخير6=Pett-Ridge|الأول6=J.|الأخير7=Stolz|الأول7=J. F.|الأخير8=Webb|الأول8=S. M.|الأخير9=Weber|الأول9=P. K.|تاريخ=2011-06-03|عنوان=A Bacterium That Can Grow by Using Arsenic Instead of Phosphorus|صحيفة=Science|لغة=en|المجلد=332|العدد=6034|صفحات=1163–1166|doi=10.1126/science.1197258|pmid=21127214|bibcode=2011Sci...332.1163W|مسار=https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc832429/m2/1/high_res_d/1016932.pdf| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20211007011548/https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc832429/m2/1/high_res_d/1016932.pdf | تاريخ أرشيف = 7 أكتوبر 2021 }}</ref> وذلك اعتماداً على أنّ بنية الزرنيخات مشابهةٌ لبنية [[فوسفات|الفوسفات]]؛ لكنّ تلك الفرضية جوبهت بالانتقاد والتفنيد من عدّة مجموعات بحثٍ مستقلّة.<ref>{{استشهاد بدورية محكمة |doi = 10.1126/science.1218455 |عنوان = GFAJ-1 is an Arsenate-Resistant, Phosphate-Dependent Organism |تاريخ = 2012 |الأخير1 = Erb |الأول1 = T. J. |الأخير2 = Kiefer |الأول2 = P. |الأخير3 = Hattendorf |الأول3 = B. |الأخير4 = Günther |الأول4 = D. |الأخير5 = Vorholt |الأول5 = J. A. |صحيفة = Science |المجلد = 337 |العدد = 6093 |صفحات = 467–70 |pmid = 22773139 |bibcode = 2012Sci...337..467E }}</ref><ref>{{استشهاد بدورية محكمة |doi = 10.1126/science.1219861 |عنوان = Absence of Detectable Arsenate in DNA from Arsenate-Grown GFAJ-1 Cells |تاريخ = 2012 |الأخير1 = Reaves |الأول1 = M. L. |الأخير2 = Sinha |الأول2 = S. |الأخير3 = Rabinowitz |الأول3 = J. D. |الأخير4 = Kruglyak |الأول4 = L. |الأخير5 = Redfield |الأول5 = R. J. |صحيفة = Science |المجلد = 337 |العدد = 6093 |صفحات = 470–3 |pmid = 22773140 |pmc = 3845625 |arxiv = 1201.6643 |bibcode = 2012Sci...337..470R }}</ref>


== الأثر البيئي ==
== الأثر البيئي ==
يمكن أن يعثَر على آثارٍ من الزرنيخ في الماء والغذاء والتربة والهواء.<ref>{{cite web|url = http://www.atsdr.cdc.gov/HEC/CSEM/arsenic/docs/arsenic.pdf|title = Case Studies in Environmental Medicine (CSEM) Arsenic Toxicity Exposure Pathways|publisher = Agency for Toxic Substances & Disease Registry|accessdate = 2010-05-15 }}</ref><ref name="atsdr.cdc.gov">[http://www.atsdr.cdc.gov/substances/toxsubstance.asp?toxid=3 Arsenic]. The Agency for Toxic Substances and Disease Registry (2009).</ref> هناك مصادرٌ طبيعية تؤدّي إلى التعرّض إلى الزرنيخ اللاعضوي مثل [[رماد بركاني|الرماد البركاني]]، و[[تجوية|التجوية]] الطبيعية للمعادن والخامات، بالإضافة إلى [[مياه جوفية|المياه الجوفية]] في بعض المناطق. من جهةٍ أخرى، يمكن أن يكون وجود [[مركب زرنيخ عضوي|مركّبات الزرنيخ العضوية]] مؤشّراً على حدوث [[تأثير الإنسان على البيئة|تلوّث صناعي]].<ref>{{cite journal|author=Smedley, P. L.|title=A review of the source, behaviour and distribution of arsenic in natural waters|doi=10.1016/S0883-2927(02)00018-5|journal=Applied Geochemistry|volume =17| issue =5|year=2002|pages =517–568|bibcode=2002ApGC...17..517S|url=http://nora.nerc.ac.uk/id/eprint/12311/1/Abstract.pdf}}</ref>
يمكن أن يعثَر على آثارٍ من الزرنيخ في الماء والغذاء والتربة والهواء.<ref>{{استشهاد ويب|مسار = http://www.atsdr.cdc.gov/HEC/CSEM/arsenic/docs/arsenic.pdf|عنوان = Case Studies in Environmental Medicine (CSEM) Arsenic Toxicity Exposure Pathways|ناشر = Agency for Toxic Substances & Disease Registry|تاريخ الوصول = 2010-05-15 | مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20210916231828/https://www.atsdr.cdc.gov/HEC/CSEM/arsenic/docs/arsenic.pdf | تاريخ أرشيف = 16 سبتمبر 2021 }}</ref><ref name="atsdr.cdc.gov">[http://www.atsdr.cdc.gov/substances/toxsubstance.asp?toxid=3 Arsenic]. The Agency for Toxic Substances and Disease Registry (2009). {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20210126004645/https://www.atsdr.cdc.gov/substances/toxsubstance.asp?toxid=3|date=2021-01-26}}</ref> هناك مصادرٌ طبيعية تؤدّي إلى التعرّض إلى الزرنيخ اللاعضوي مثل [[رماد بركاني|الرماد البركاني]]، و[[تجوية|التجوية]] الطبيعية للمعادن والخامات، بالإضافة إلى [[مياه جوفية|المياه الجوفية]] في بعض المناطق. من جهةٍ أخرى، يمكن أن يكون وجود [[مركب زرنيخ عضوي|مركّبات الزرنيخ العضوية]] مؤشّراً على حدوث [[تأثير الإنسان على البيئة|تلوّث صناعي]].<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|مؤلف=Smedley, P. L.|عنوان=A review of the source, behaviour and distribution of arsenic in natural waters|doi=10.1016/S0883-2927(02)00018-5|صحيفة=Applied Geochemistry|المجلد =17| العدد =5|سنة=2002|صفحات =517–568|bibcode=2002ApGC...17..517S|مسار=http://nora.nerc.ac.uk/id/eprint/12311/1/Abstract.pdf| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20211010103749/http://nora.nerc.ac.uk/id/eprint/12311/1/Abstract.pdf | تاريخ أرشيف = 10 أكتوبر 2021 }}</ref>


=== مياه الشرب ===
=== مياه الشرب ===
تعدّ مسألة [[تلوث المياه الجوفية بالزرنيخ|تلوّث المياه الجوفية بالزرنيخ]] إحدى القضايا البيئية الرئيسية التي يسبّبها هذا العنصر الكيميائي؛ وقد سُجّلت عدّة حالات تلوّث في أماكن مختلفة من العالم.<ref>{{cite journal | author = Amini M., Abbaspour K.C., Berg M., Winkel L., Hug S.J., Hoehn E., Yang H., Johnson C.A. | year = 2008 | title = Statistical modeling of global geogenic arsenic contamination in groundwater | url = | journal = Environmental Science and Technology | volume = 42 | issue = 10| pages = 3669–3675 | doi = 10.1021/es702859e | pmid = 18546706 | bibcode = 2008EnST...42.3669A | doi-access = free }}</ref><ref>{{cite journal | author = Winkel L., Berg M., Amini M., Hug S.J., Johnson C.A. | year = 2008 | title = Predicting groundwater arsenic contamination in Southeast Asia from surface parameters | url = https://www.dora.lib4ri.ch/eawag/islandora/object/eawag%3A5777| journal = Nature Geoscience | volume = 1 | issue = 8| pages = 536–542 | doi = 10.1038/ngeo254 | bibcode = 2008NatGe...1..536W }}</ref> وضعت [[منظمة الصحة العالمية|منظّمة الصحّة العالمية]] معياراً يضبط الحد الأعلى الموصى به من الزرنيخ في [[ماء الشرب|مياه الشرب]] بمقدار 10 [[جزء في البليون]] (ppb)؛<ref>{{cite book |url = https://books.google.com/books?id=hMA70VU36qUC&pg=PA317 |page = 317 |title = Arsenic: Environmental Chemistry, Health Threats and Waste Treatment |isbn = 978-0-470-02758-5 |last1 = Henke |first1 = Kevin R. |date = 28 April 2009}}</ref> إلّا أنّ حوالي 137 مليون نسمة في العالم يشربون مياهً حاويةً على مستويات أعلى من ذلك؛ منهم 57 مليون نسمة يشربون ماءً يفوق فيه تركيز الزرنيخ حدّ 50 جزء في البليون.<ref>{{cite news |url = https://www.usatoday.com/news/world/2007-08-30-553404631_x.htm|title = Arsenic in drinking water seen as threat – USATODAY.com|accessdate = 2008-01-01 |work=USA Today|date=30 August 2007}}</ref>
تعدّ مسألة [[تلوث المياه الجوفية بالزرنيخ|تلوّث المياه الجوفية بالزرنيخ]] إحدى القضايا البيئية الرئيسية التي يسبّبها هذا العنصر الكيميائي؛ وقد سُجّلت عدّة حالات تلوّث في أماكن مختلفة من العالم.<ref>{{استشهاد بدورية محكمة | مؤلف = Amini M., Abbaspour K.C., Berg M., Winkel L., Hug S.J., Hoehn E., Yang H., Johnson C.A. | سنة = 2008 | عنوان = Statistical modeling of global geogenic arsenic contamination in groundwater | مسار = | صحيفة = Environmental Science and Technology | المجلد = 42 | العدد = 10| صفحات = 3669–3675 | doi = 10.1021/es702859e | pmid = 18546706 | bibcode = 2008EnST...42.3669A | doi-access = free }}</ref><ref>{{استشهاد بدورية محكمة | مؤلف = Winkel L., Berg M., Amini M., Hug S.J., Johnson C.A. | سنة = 2008 | عنوان = Predicting groundwater arsenic contamination in Southeast Asia from surface parameters | مسار = https://www.dora.lib4ri.ch/eawag/islandora/object/eawag%3A5777| صحيفة = Nature Geoscience | المجلد = 1 | العدد = 8| صفحات = 536–542 | doi = 10.1038/ngeo254 | bibcode = 2008NatGe...1..536W | مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20210630024603/https://www.dora.lib4ri.ch/eawag/islandora/object/eawag:5777 | تاريخ أرشيف = 30 يونيو 2021 }}</ref> وضعت [[منظمة الصحة العالمية|منظّمة الصحّة العالمية]] معياراً يضبط الحد الأعلى الموصى به من الزرنيخ في [[ماء الشرب|مياه الشرب]] بمقدار 10 [[جزء في البليون]] (ppb)؛<ref>{{استشهاد بكتاب |مسار = https://books.google.com/books?id=hMA70VU36qUC&pg=PA317 |صفحة = 317 |عنوان = Arsenic: Environmental Chemistry, Health Threats and Waste Treatment |isbn = 978-0-470-02758-5 |الأخير1 = Henke |الأول1 = Kevin R. |تاريخ = 28 April 2009| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20210709001905/https://books.google.com/books?id=hMA70VU36qUC&pg=PA317 | تاريخ أرشيف = 9 يوليو 2021 }}</ref> إلّا أنّ حوالي 137 مليون نسمة في العالم يشربون مياهً حاويةً على مستويات أعلى من ذلك؛ منهم 57 مليون نسمة يشربون ماءً يفوق فيه تركيز الزرنيخ حدّ 50 جزء في البليون.<ref>{{استشهاد بخبر |مسار = https://www.usatoday.com/news/world/2007-08-30-553404631_x.htm|عنوان = Arsenic in drinking water seen as threat – USATODAY.com|تاريخ الوصول = 2008-01-01 |عمل=USA Today|تاريخ=30 August 2007| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20211004211127/http://usatoday30.usatoday.com/news/world/2007-08-30-553404631_x.htm | تاريخ أرشيف = 4 أكتوبر 2021 }}</ref>


أدّى التلوّث الشديد للمياه الجوفية بالزرنيخ في حوض البنغال إلى انتشار حالات من [[تسمم بالزرنيخ|التسممّ بالزرنيخ]] واسعة النطاق في [[بنغلاديش]]،<ref>{{cite book|first = Andrew|last = Meharg|title = Venomous Earth – How Arsenic Caused The World's Worst Mass Poisoning|isbn = 978-1-4039-4499-3|publisher = Macmillan Science|date = 2005|url-access = registration|url = https://archive.org/details/venomousearthhow00meha}}</ref> و[[باكستان]].<ref>{{Cite news|url=http://www.sciencemag.org/news/2017/08/arsenic-drinking-water-threatens-60-million-pakistan|title=Arsenic in drinking water threatens up to 60 million in Pakistan|date=2017-08-23|work=Science {{!}} AAAS|access-date=2017-09-11|language=en}}</ref>
أدّى التلوّث الشديد للمياه الجوفية بالزرنيخ في حوض البنغال إلى انتشار حالات من [[تسمم بالزرنيخ|التسممّ بالزرنيخ]] واسعة النطاق في [[بنغلاديش]]،<ref>{{استشهاد بكتاب|الأول = Andrew|الأخير = Meharg|عنوان = Venomous Earth – How Arsenic Caused The World's Worst Mass Poisoning|isbn = 978-1-4039-4499-3|ناشر = Macmillan Science|تاريخ = 2005|التسجيل = registration|مسار = https://archive.org/details/venomousearthhow00meha| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200731034718/https://archive.org/details/venomousearthhow00meha | تاريخ أرشيف = 31 يوليو 2020 }}</ref> و[[باكستان]].<ref>{{استشهاد بخبر|مسار=http://www.sciencemag.org/news/2017/08/arsenic-drinking-water-threatens-60-million-pakistan|عنوان=Arsenic in drinking water threatens up to 60 million in Pakistan|تاريخ=2017-08-23|عمل=Science {{!}} AAAS|تاريخ الوصول=2017-09-11|لغة=en| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20210427102824/https://www.sciencemag.org/news/2017/08/arsenic-drinking-water-threatens-60-million-pakistan | تاريخ أرشيف = 27 أبريل 2021 }}</ref>
تنتشر حالات تلوّث المياه الجوفية بالزرنيخ أيضاً في بلدان [[جنوب شرق آسيا]] مثل [[فيتنام]] و[[كمبوديا]]، وكذلك في [[تايلاند]]؛ حيث تساعد الظروف الجيولوجية طبيعياً في ارتفاع محتوى الزرنيخ مثلاً في [[نهر تشاو فرايا]].<ref>{{cite journal|url=http://antispam.kmutt.ac.th/index.php/JTMP/article/view/14749 |archive-url=https://web.archive.org/web/20140110085919/http://antispam.kmutt.ac.th/index.php/JTMP/article/view/14749 |url-status = dead|archive-date=2014-01-10 |title=Arsenic in Groundwater in Selected Countries in South and Southeast Asia: A Review |first1=Andrew |last1=Kohnhorst |journal=J Trop Med Parasitol |date=2005 |volume=28 |page=73 }}</ref> في [[الولايات المتحدة]] الأمريكية يُعثَر على الزرنيخ في المياه الجوفية غالباً في جنوب الغرب؛<ref name="test">{{cite web|url = http://h2oc.com/pdfs/Occurrence.pdf|title = Arsenic in Drinking Water: 3. Occurrence in U.S. Waters|accessdate = 2010-05-15|url-status = dead|archiveurl = https://web.archive.org/web/20100107171246/http://h2oc.com/pdfs/Occurrence.pdf|archivedate = 7 January 2010|df = dmy-all}}</ref> كما يُعثَر عليه أيضاً في مناطق من الولايات الشمالية/الشمالية الشرقية.<ref>{{cite journal |doi=10.1111/j.1745-6584.2000.tb00251.x |title=Arsenic in Ground Water of the United States: Occurrence and Geochemistry |date=2000 |last1=Welch |first1=Alan H. |last2=Westjohn |first2=D. B. |last3=Helsel |first3=Dennis R. |last4=Wanty |first4=Richard B. |journal=Ground Water |volume=38 |issue=4 |pages=589–604}}</ref> كما يوجد الملايين من الآبار ذات الملكية الخاصة، والتي لم تخضع لتحليل كيميائي، والتي قد يكون البعض منها حاوياً على مستوياتٍ من الزرنيخ تفوق الحدّ الموصى به.<ref>{{cite web |url=http://www.dartmouth.edu/~toxmetal/InSmallDoses/ |title=In Small Doses:Arsenic|work=The Dartmouth Toxic Metals Superfund Research Program. Dartmouth College}}</ref> في [[كندا]] قام الباحثون في هيئة المسح الجيولوجي بوضع نماذج لتمثيل مقدار التفاوت في التعرّض للزرنيخ الطبيعي في مقاطعة [[نيو برونزويك]].<ref name="GSC-2009">{{cite web|last1=Klassen |first1=R. A. |last2=Douma |first2=S. L. |last3=Ford |first3=A. |last4=Rencz |first4=A. |last5=Grunsky |first5=E. |title=Geoscience modeling of relative variation in natural arsenic hazard in potential in New Brunswick |url=http://geogratis.cgdi.gc.ca/eodata/download/part6/ess_pubs/247/247834/cr_2009_07_gsc.pdf |date=2009 |publisher=Geological Survey of Canada |accessdate=2012-10-14 |url-status = dead|archiveurl=https://web.archive.org/web/20130502043721/http://geogratis.cgdi.gc.ca/eodata/download/part6/ess_pubs/247/247834/cr_2009_07_gsc.pdf |archivedate=2 May 2013 }}</ref> كما توجد أيضاً مستوياتٌ مرتفعةٌ من الزرنيخ في المياه الجوفية في [[تشيلي]].<ref>{{cite journal |doi = 10.1093/toxsci/49.1.5 |title = The enigma of arsenic carcinogenesis: Role of metabolism |date = 1999 |last1 = Goering |first1 = P. |journal = Toxicological Sciences |volume = 49 |pages = 5–14 |pmid = 10367337 |last2 = Aposhian |first2 = H. V. |last3 = Mass |first3 = M. J. |last4 = Cebrián |first4 = M. |last5 = Beck |first5 = B. D. |last6 = Waalkes |first6 = M. P. |issue = 1|doi-access = free }}</ref><ref>{{cite journal |pmc=1469390 |date=1996 |last1=Hopenhayn-Rich |first1=C. |last2=Biggs |first2=M. L. |last3=Smith |first3=A. H. |last4=Kalman |first4=D. A. |last5=Moore |first5=L. E. |title=Methylation study of a population environmentally exposed to arsenic in drinking water |volume=104 |issue=6 |pages=620–628 |journal=Environmental Health Perspectives |doi=10.1289/ehp.96104620 |pmid=8793350}}</ref><ref>{{cite journal |url = http://superfund.berkeley.edu/pdf/307.pdf |pmc = 1638201 |date = 2000 |last1 = Smith |first1 = A. H. |last2 = Arroyo |first2 = A. P. |last3 = Mazumder |first3 = D. N. |last4 = Kosnett |first4 = M. J. |last5 = Hernandez |first5 = A. L. |last6 = Beeris |first6 = M. |last7 = Smith |first7 = M. M. |last8 = Moore |first8 = L. E. |title = Arsenic-induced skin lesions among Atacameño people in Northern Chile despite good nutrition and centuries of exposure |volume = 108 |issue = 7 |pages = 617–620 |journal = Environmental Health Perspectives |pmid = 10903614 |doi=10.1289/ehp.00108617}}</ref>
تنتشر حالات تلوّث المياه الجوفية بالزرنيخ أيضاً في بلدان [[جنوب شرق آسيا]] مثل [[فيتنام]] و[[كمبوديا]]، وكذلك في [[تايلاند]]؛ حيث تساعد الظروف الجيولوجية طبيعياً في ارتفاع محتوى الزرنيخ مثلاً في [[نهر تشاو فرايا]].<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|مسار=http://antispam.kmutt.ac.th/index.php/JTMP/article/view/14749 |مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20140110085919/http://antispam.kmutt.ac.th/index.php/JTMP/article/view/14749 |حالة المسار = dead|تاريخ أرشيف=2014-01-10 |عنوان=Arsenic in Groundwater in Selected Countries in South and Southeast Asia: A Review |الأول1=Andrew |الأخير1=Kohnhorst |صحيفة=J Trop Med Parasitol |تاريخ=2005 |المجلد=28 |صفحة=73 }}</ref> في [[الولايات المتحدة]] الأمريكية يُعثَر على الزرنيخ في المياه الجوفية غالباً في جنوب الغرب؛<ref name="test">{{استشهاد ويب|مسار = http://h2oc.com/pdfs/Occurrence.pdf|عنوان = Arsenic in Drinking Water: 3. Occurrence in U.S. Waters|تاريخ الوصول = 2010-05-15|حالة المسار = dead|مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20100107171246/http://h2oc.com/pdfs/Occurrence.pdf|تاريخ أرشيف = 7 January 2010|df = dmy-all}}</ref> كما يُعثَر عليه أيضاً في مناطق من الولايات الشمالية/الشمالية الشرقية.<ref>{{استشهاد بدورية محكمة |doi=10.1111/j.1745-6584.2000.tb00251.x |عنوان=Arsenic in Ground Water of the United States: Occurrence and Geochemistry |تاريخ=2000 |الأخير1=Welch |الأول1=Alan H. |الأخير2=Westjohn |الأول2=D. B. |الأخير3=Helsel |الأول3=Dennis R. |الأخير4=Wanty |الأول4=Richard B. |صحيفة=Ground Water |المجلد=38 |العدد=4 |صفحات=589–604}}</ref> كما يوجد الملايين من الآبار ذات الملكية الخاصة، والتي لم تخضع لتحليل كيميائي، والتي قد يكون البعض منها حاوياً على مستوياتٍ من الزرنيخ تفوق الحدّ الموصى به.<ref>{{استشهاد ويب |مسار=http://www.dartmouth.edu/~toxmetal/InSmallDoses/ |عنوان=In Small Doses:Arsenic|عمل=The Dartmouth Toxic Metals Superfund Research Program. Dartmouth College| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190407131213/http://www.dartmouth.edu/~toxmetal/InSmallDoses/ | تاريخ أرشيف = 7 أبريل 2019 }}</ref> في [[كندا]] قام الباحثون في هيئة المسح الجيولوجي بوضع نماذج لتمثيل مقدار التفاوت في التعرّض للزرنيخ الطبيعي في مقاطعة [[نيو برونزويك]].<ref name="GSC-2009">{{استشهاد ويب|الأخير1=Klassen |الأول1=R. A. |الأخير2=Douma |الأول2=S. L. |الأخير3=Ford |الأول3=A. |الأخير4=Rencz |الأول4=A. |الأخير5=Grunsky |الأول5=E. |عنوان=Geoscience modeling of relative variation in natural arsenic hazard in potential in New Brunswick |مسار=http://geogratis.cgdi.gc.ca/eodata/download/part6/ess_pubs/247/247834/cr_2009_07_gsc.pdf |تاريخ=2009 |ناشر=Geological Survey of Canada |تاريخ الوصول=2012-10-14 |حالة المسار = dead|مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20130502043721/http://geogratis.cgdi.gc.ca/eodata/download/part6/ess_pubs/247/247834/cr_2009_07_gsc.pdf |تاريخ أرشيف=2 May 2013 }}</ref> كما توجد أيضاً مستوياتٌ مرتفعةٌ من الزرنيخ في المياه الجوفية في [[تشيلي]].<ref>{{استشهاد بدورية محكمة |doi = 10.1093/toxsci/49.1.5 |عنوان = The enigma of arsenic carcinogenesis: Role of metabolism |تاريخ = 1999 |الأخير1 = Goering |الأول1 = P. |صحيفة = Toxicological Sciences |المجلد = 49 |صفحات = 5–14 |pmid = 10367337 |الأخير2 = Aposhian |الأول2 = H. V. |الأخير3 = Mass |الأول3 = M. J. |الأخير4 = Cebrián |الأول4 = M. |الأخير5 = Beck |الأول5 = B. D. |الأخير6 = Waalkes |الأول6 = M. P. |العدد = 1|doi-access = free }}</ref><ref>{{استشهاد بدورية محكمة |pmc=1469390 |تاريخ=1996 |الأخير1=Hopenhayn-Rich |الأول1=C. |الأخير2=Biggs |الأول2=M. L. |الأخير3=Smith |الأول3=A. H. |الأخير4=Kalman |الأول4=D. A. |الأخير5=Moore |الأول5=L. E. |عنوان=Methylation study of a population environmentally exposed to arsenic in drinking water |المجلد=104 |العدد=6 |صفحات=620–628 |صحيفة=Environmental Health Perspectives |doi=10.1289/ehp.96104620 |pmid=8793350}}</ref><ref>{{استشهاد بدورية محكمة |مسار = http://superfund.berkeley.edu/pdf/307.pdf |pmc = 1638201 |تاريخ = 2000 |الأخير1 = Smith |الأول1 = A. H. |الأخير2 = Arroyo |الأول2 = A. P. |الأخير3 = Mazumder |الأول3 = D. N. |الأخير4 = Kosnett |الأول4 = M. J. |الأخير5 = Hernandez |الأول5 = A. L. |الأخير6 = Beeris |الأول6 = M. |الأخير7 = Smith |الأول7 = M. M. |الأخير8 = Moore |الأول8 = L. E. |عنوان = Arsenic-induced skin lesions among Atacameño people in Northern Chile despite good nutrition and centuries of exposure |المجلد = 108 |العدد = 7 |صفحات = 617–620 |صحيفة = Environmental Health Perspectives |pmid = 10903614 |doi=10.1289/ehp.00108617| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20210731103117/https://superfund.berkeley.edu/pdf/307.pdf | تاريخ أرشيف = 31 يوليو 2021 }}</ref>


==== الآثار الصحية ====
==== الآثار الصحية ====
وجدت دراسة أنّ التعرّض لمستوياتٍ منخفضةٍ من الزرنيخ تراوح 100 جزء في البليون يؤدي إلى التسبّب بتضعيف الردّ المناعي الأوّلي [[فيروس الإنفلونزا أ H1N1|لفيروس إنفلونزا الخنازير]] في بحثٍ أجري على الفئران، ممّا دفع بالاقتراح إلى أنّ هذا الأمر قد ينسحب على البشر.<ref>{{cite journal|last1=Courtney|first1=D.|date=2009|title=Low Dose Arsenic Compromises the Immune Response to Influenza A Infection in vivo|pages=1441–7|pmid=19750111|pmc=2737023|issue=9|doi=10.1289/ehp.0900911|volume=117|last2=Ely|first2=Kenneth H.|last3=Enelow|first3=Richard I.|last4=Hamilton|first4=Joshua W.|journal=Environmental Health Perspectives}}</ref> كما وجدت دراسات أخرى علاقةً بين مستويات الزرنيخ المرتفعة وبين ضعف ردّ الفعل المناعي تجاه الإصابة بأمراضٍ مختلفة.<ref>{{cite journal |pmc = 1797014 |last1 = Meliker |first1 = J. R. |last2 = Wahl |first2 = R. L. |last3 = Cameron |first3 = L. L. |last4 = Nriagu |first4 = J. O. |title = Arsenic in drinking water and cerebrovascular disease, diabetes mellitus, and kidney disease in Michigan: A standardized mortality ratio analysis |volume = 6 |page = 4 |doi = 10.1186/1476-069X-6-4 |journal = Environmental Health |date = 2007 |pmid = 17274811}}</ref><ref>{{cite journal |doi=10.1289/ehp.00108847 |title=Long-Term Arsenic Exposure and Incidence of Non-Insulin-Dependent Diabetes Mellitus: A Cohort Study in Arseniasis-Hyperendemic Villages in Taiwan |date=2000 |last1=Tseng |first1=Chin-Hsiao |last2=Tai |first2=Tong-Yuan |last3=Chong |first3=Choon-Khim |last4=Tseng |first4=Ching-Ping |last5=Lai |first5=Mei-Shu |last6=Lin |first6=Boniface J. |last7=Chiou |first7=Hung-Yi |last8=Hsueh |first8=Yu-Mei |last9=Hsu |first9=Kuang-Hung |last10=Chen |first10=C. J.|journal=Environmental Health Perspectives |volume=108 |issue=9 |pages=847–51 |pmid=11017889 |pmc=2556925}}</ref>
وجدت دراسة أنّ التعرّض لمستوياتٍ منخفضةٍ من الزرنيخ تراوح 100 جزء في البليون يؤدي إلى التسبّب بتضعيف الردّ المناعي الأوّلي [[فيروس الإنفلونزا أ H1N1|لفيروس إنفلونزا الخنازير]] في بحثٍ أجري على الفئران، ممّا دفع بالاقتراح إلى أنّ هذا الأمر قد ينسحب على البشر.<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|الأخير1=Courtney|الأول1=D.|تاريخ=2009|عنوان=Low Dose Arsenic Compromises the Immune Response to Influenza A Infection in vivo|صفحات=1441–7|pmid=19750111|pmc=2737023|العدد=9|doi=10.1289/ehp.0900911|المجلد=117|الأخير2=Ely|الأول2=Kenneth H.|الأخير3=Enelow|الأول3=Richard I.|الأخير4=Hamilton|الأول4=Joshua W.|صحيفة=Environmental Health Perspectives}}</ref> كما وجدت دراسات أخرى علاقةً بين مستويات الزرنيخ المرتفعة وبين ضعف ردّ الفعل المناعي تجاه الإصابة بأمراضٍ مختلفة.<ref>{{استشهاد بدورية محكمة |pmc = 1797014 |الأخير1 = Meliker |الأول1 = J. R. |الأخير2 = Wahl |الأول2 = R. L. |الأخير3 = Cameron |الأول3 = L. L. |الأخير4 = Nriagu |الأول4 = J. O. |عنوان = Arsenic in drinking water and cerebrovascular disease, diabetes mellitus, and kidney disease in Michigan: A standardized mortality ratio analysis |المجلد = 6 |صفحة = 4 |doi = 10.1186/1476-069X-6-4 |صحيفة = Environmental Health |تاريخ = 2007 |pmid = 17274811}}</ref><ref>{{استشهاد بدورية محكمة |doi=10.1289/ehp.00108847 |عنوان=Long-Term Arsenic Exposure and Incidence of Non-Insulin-Dependent Diabetes Mellitus: A Cohort Study in Arseniasis-Hyperendemic Villages in Taiwan |تاريخ=2000 |الأخير1=Tseng |الأول1=Chin-Hsiao |الأخير2=Tai |الأول2=Tong-Yuan |الأخير3=Chong |الأول3=Choon-Khim |الأخير4=Tseng |الأول4=Ching-Ping |الأخير5=Lai |الأول5=Mei-Shu |الأخير6=Lin |الأول6=Boniface J. |الأخير7=Chiou |الأول7=Hung-Yi |الأخير8=Hsueh |الأول8=Yu-Mei |الأخير9=Hsu |الأول9=Kuang-Hung |الأخير10=Chen |الأول10=C. J.|صحيفة=Environmental Health Perspectives |المجلد=108 |العدد=9 |صفحات=847–51 |pmid=11017889 |pmc=2556925}}</ref>


هناك عدّة دراسات تربط بين محتوى الزرنيخ في [[ماء الشرب|مياه الشرب]] وبين أنواع مختلفة من [[سرطان|السرطان]]. فقد وجدت علاقة بين سرطان الجلد والتعرّض للزرنيخ في ولاية [[ويسكونسن]] الأمريكية، حتّى في مستوياتٍ أدنى من معيار 10 جزء في البليون.<ref>{{cite journal |title=Association of arsenic-contaminated drinking-water with prevalence of skin cancer in Wisconsin's Fox River Valley |journal=J. Health Popul Nutr |volume=24 |issue=2 |pages=206–13 |date=2006 |pmid=17195561|last1=Knobeloch |first1=L. M. |last2=Zierold |first2=K. M. |last3=Anderson |first3=H. A.|hdl=1807/50099 |hdl-access=free }}</ref> كما بيّنت دراسات أجريت في [[تشيلي]] على وجود دلائل طبّية تشير إلى العلاقة بين التعرّض المزمن للزرنيخ وبين نشوء عدّة أشكال من السرطان، حيث تبدأ تلك المخاطر بالظهور عند تراكيز أقلّ من 50 جزء في البليون؛<ref>{{cite journal |title=Arsenic exposure and its impact on health in Chile |journal=J Health Popul Nutr |volume=24 |issue=2 |pages=164–75 |date=2006 |pmid=17195557|last1=Ferreccio |first1=C. |last2=Sancha |first2=A. M.|hdl=1807/50095 |hdl-access=free }}</ref> وخاصّةً عند وجود [[عامل خطر|عوامل خطر]] أخرى مثل تدخين السجائر؛ حيث أنّ الزرنيخ هو مكوّن من مكوّنات [[دخان التبغ]] أيضاً.<ref name="TalhoutSchulz2011">{{cite journal|last1=Talhout|first1=Reinskje|last2=Schulz|first2=Thomas|last3=Florek|first3=Ewa|last4=Van Benthem|first4=Jan|last5=Wester|first5=Piet|last6=Opperhuizen|first6=Antoon|title=Hazardous Compounds in Tobacco Smoke|journal=International Journal of Environmental Research and Public Health|volume=8|issue=12|year=2011|pages=613–628|doi=10.3390/ijerph8020613|pmid=21556207|pmc=3084482}}</ref> اقترحت عدّة دراسات أجريت على التعرّض للزرنيخ اللاعضوي إلى وجود خطرٍ صغيرٍ، ولكنّه قابل للقياس، لاحتمالية الإصابة [[سرطان المثانة|بسرطان المثانة]] عند تركيز 10 جزء في البليون.<ref>{{cite journal |last1=Chu|first1= H. A. |last2 = Crawford-Brown|first2= D. J. |title=Inorganic arsenic in drinking water and bladder cancer: a meta-analysis for dose-response assessment |journal=Int. J. Environ. Res. Public Health |volume=3 |issue=4 |pages=316–22 |date=2006 |pmid=17159272 |doi=10.3390/ijerph2006030039|doi-access=free }}</ref> في حين بيّنت دراسة في [[تايوان]] أنّ الزيادة المعتبرة في وفيات السرطان جرّاء التعرض للزرنيخ تحدث عند مستويات تفوق 150 جزء في البليون.<ref>{{cite journal |doi=10.1289/ehp.8704 |journal=Environ. Health Perspect. |volume=114 |issue=7 |pages=1077–82 |date=2006 |pmid=16835062 |pmc=1513326 |last1=Lamm |first1=S. H. |last2=Engel |first2=A. |last3=Penn |first3=C. A. |last4=Chen |first4=R. |last5=Feinleib |first5=M. |title=Arsenic cancer risk confounder in southwest Taiwan data set}}</ref>
هناك عدّة دراسات تربط بين محتوى الزرنيخ في [[ماء الشرب|مياه الشرب]] وبين أنواع مختلفة من [[سرطان|السرطان]]. فقد وجدت علاقة بين سرطان الجلد والتعرّض للزرنيخ في ولاية [[ويسكونسن]] الأمريكية، حتّى في مستوياتٍ أدنى من معيار 10 جزء في البليون.<ref>{{استشهاد بدورية محكمة |عنوان=Association of arsenic-contaminated drinking-water with prevalence of skin cancer in Wisconsin's Fox River Valley |صحيفة=J. Health Popul Nutr |المجلد=24 |العدد=2 |صفحات=206–13 |تاريخ=2006 |pmid=17195561|الأخير1=Knobeloch |الأول1=L. M. |الأخير2=Zierold |الأول2=K. M. |الأخير3=Anderson |الأول3=H. A.|hdl=1807/50099 |hdl-access=free }}</ref> كما بيّنت دراسات أجريت في [[تشيلي]] على وجود دلائل طبّية تشير إلى العلاقة بين التعرّض المزمن للزرنيخ وبين نشوء عدّة أشكال من السرطان، حيث تبدأ تلك المخاطر بالظهور عند تراكيز أقلّ من 50 جزء في البليون؛<ref>{{استشهاد بدورية محكمة |عنوان=Arsenic exposure and its impact on health in Chile |صحيفة=J Health Popul Nutr |المجلد=24 |العدد=2 |صفحات=164–75 |تاريخ=2006 |pmid=17195557|الأخير1=Ferreccio |الأول1=C. |الأخير2=Sancha |الأول2=A. M.|hdl=1807/50095 |hdl-access=free }}</ref> وخاصّةً عند وجود [[عامل خطر|عوامل خطر]] أخرى مثل تدخين السجائر؛ حيث أنّ الزرنيخ هو مكوّن من مكوّنات [[دخان التبغ]] أيضاً.<ref name="TalhoutSchulz2011">{{استشهاد بدورية محكمة|الأخير1=Talhout|الأول1=Reinskje|الأخير2=Schulz|الأول2=Thomas|الأخير3=Florek|الأول3=Ewa|الأخير4=Van Benthem|الأول4=Jan|الأخير5=Wester|الأول5=Piet|الأخير6=Opperhuizen|الأول6=Antoon|عنوان=Hazardous Compounds in Tobacco Smoke|صحيفة=International Journal of Environmental Research and Public Health|المجلد=8|العدد=12|سنة=2011|صفحات=613–628|doi=10.3390/ijerph8020613|pmid=21556207|pmc=3084482}}</ref> اقترحت عدّة دراسات أجريت على التعرّض للزرنيخ اللاعضوي إلى وجود خطرٍ صغيرٍ، ولكنّه قابل للقياس، لاحتمالية الإصابة [[سرطان المثانة|بسرطان المثانة]] عند تركيز 10 جزء في البليون.<ref>{{استشهاد بدورية محكمة |الأخير1=Chu|الأول1= H. A. |الأخير2 = Crawford-Brown|الأول2= D. J. |عنوان=Inorganic arsenic in drinking water and bladder cancer: a meta-analysis for dose-response assessment |صحيفة=Int. J. Environ. Res. Public Health |المجلد=3 |العدد=4 |صفحات=316–22 |تاريخ=2006 |pmid=17159272 |doi=10.3390/ijerph2006030039|doi-access=free }}</ref> في حين بيّنت دراسة في [[تايوان]] أنّ الزيادة المعتبرة في وفيات السرطان جرّاء التعرض للزرنيخ تحدث عند مستويات تفوق 150 جزء في البليون.<ref>{{استشهاد بدورية محكمة |doi=10.1289/ehp.8704 |صحيفة=Environ. Health Perspect. |المجلد=114 |العدد=7 |صفحات=1077–82 |تاريخ=2006 |pmid=16835062 |pmc=1513326 |الأخير1=Lamm |الأول1=S. H. |الأخير2=Engel |الأول2=A. |الأخير3=Penn |الأول3=C. A. |الأخير4=Chen |الأول4=R. |الأخير5=Feinleib |الأول5=M. |عنوان=Arsenic cancer risk confounder in southwest Taiwan data set}}</ref>


==== الإزالة والتقليل من المخاطر ====
==== الإزالة والتقليل من المخاطر ====
استُخدمَت عدّة وسائل فيزيائية وكيميائية وحيوية لإزالة أو تقليل نسبة الزرنيخ المنحلّ في المياه الجوفية.<ref name="JEM-2012">{{cite journal |last1=Jain |first1=C. K. |last2=Singh |first2=R. D. |title=Technological options for the removal of arsenic with special reference to South East Asia |doi=10.1016/j.jenvman.2012.04.016 |date=2012 |journal=Journal of Environmental Management |volume=107 |pages=1–8 |pmid=22579769|url=https://zenodo.org/record/1259107 }}</ref><ref>{{cite journal |doi = 10.1007/s11270-013-1722-y |title = Bioremediation of arsenic-contaminated water: recent advances and future prospects |date = 2013 |last1 = Goering |first1 = P. |journal = Water, Air, & Soil Pollution |volume = 224 |issue = 12 |page=1722| bibcode = 2013WASP..224.1722B }}</ref> يمكن إزالة الزرنيخ المنحلّ في مياه الشرب [[ترسيب (كيمياء)|بالترسيب]] المشترك مع أكاسيد الحديد؛<ref>{{cite journal|last1 = Yavuz|first1 = Cafer T.|title = Low-Field Magnetic Separation of Monodisperse Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> Nanocrystals|journal = Science|date = 2005|doi = 10.1126/science.1131475|volume = 314|issue = 5801|pages = 964–967|pmid = 17095696|last2 = Mayo|first2 = J. T.|last3 = Yu|first3 = W. W.|last4 = Prakash|first4 = A.|last5 = Falkner|first5 = J. C.|last6 = Yean|first6 = S.|last7 = Cong|first7 = L.|last8 = Shipley|first8 = H. J.|last9 = Kan|first9 = A.|first10=M. |last10=Tomson|first11=D. |last11=Natelson|first12=V. L. |last12=Colvin}}</ref> حيث أظهرت بيانات مختلفة أنّ عمليات [[ترويب|التطويف]] بوجود أكاسيد الحديد تزيل الزرنيخ بنجاعةٍ تفوق 90%.<ref>{{cite journal|title=Removal of Arsenic (V) from Water by Adsorption on Aluminum and Ferric Hydroxides|journal=J. American Water Works Assn.| volume=65| issue=8|pages=548–552|date=1973|last1 = Gulledge| first1 = John H.| last2 = O'Connor|first2 = John T.|doi=10.1002/j.1551-8833.1973.tb01893.x}}</ref><ref>{{cite news| url = http://www.h2oc.com/pdfs/Removal.pdf| title = Arsenic in Drinking Water: 4. Removal Methods| last1 = O'Connor| first1 = J. T.| last2 = O'Connor| first2 = T. L.|url-status = dead| archiveurl = https://web.archive.org/web/20100107182531/http://h2oc.com/pdfs/Removal.pdf| archivedate = 7 January 2010| df = dmy-all}}</ref><ref>{{cite web|url = http://www.insituarsenic.org|title = In situ arsenic treatment|work=insituarsenic.org|accessdate = 2010-05-13 }}</ref> تعدّ المعالجة في [[عمود معبأ|عمودٍ معبّأٍ]] [[أكسيد هيدروكسيد الحديد الثلاثي|بأكسيد هيدروكسيد الحديد الثلاثي]] إحدى العمليات القياسية في [[معالجة المياه]] في عدّة دول.
استُخدمَت عدّة وسائل فيزيائية وكيميائية وحيوية لإزالة أو تقليل نسبة الزرنيخ المنحلّ في المياه الجوفية.<ref name="JEM-2012">{{استشهاد بدورية محكمة |الأخير1=Jain |الأول1=C. K. |الأخير2=Singh |الأول2=R. D. |عنوان=Technological options for the removal of arsenic with special reference to South East Asia |doi=10.1016/j.jenvman.2012.04.016 |تاريخ=2012 |صحيفة=Journal of Environmental Management |المجلد=107 |صفحات=1–8 |pmid=22579769|مسار=https://zenodo.org/record/1259107 | مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20210427101859/https://zenodo.org/record/1259107 | تاريخ أرشيف = 27 أبريل 2021 }}</ref><ref>{{استشهاد بدورية محكمة |doi = 10.1007/s11270-013-1722-y |عنوان = Bioremediation of arsenic-contaminated water: recent advances and future prospects |تاريخ = 2013 |الأخير1 = Goering |الأول1 = P. |صحيفة = Water, Air, & Soil Pollution |المجلد = 224 |العدد = 12 |صفحة=1722| bibcode = 2013WASP..224.1722B }}</ref> يمكن إزالة الزرنيخ المنحلّ في مياه الشرب [[ترسيب (كيمياء)|بالترسيب]] المشترك مع أكاسيد الحديد؛<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|الأخير1 = Yavuz|الأول1 = Cafer T.|عنوان = Low-Field Magnetic Separation of Monodisperse Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> Nanocrystals|صحيفة = Science|تاريخ = 2005|doi = 10.1126/science.1131475|المجلد = 314|العدد = 5801|صفحات = 964–967|pmid = 17095696|الأخير2 = Mayo|الأول2 = J. T.|الأخير3 = Yu|الأول3 = W. W.|الأخير4 = Prakash|الأول4 = A.|الأخير5 = Falkner|الأول5 = J. C.|الأخير6 = Yean|الأول6 = S.|الأخير7 = Cong|الأول7 = L.|الأخير8 = Shipley|الأول8 = H. J.|الأخير9 = Kan|الأول9 = A.|الأول10=M. |الأخير10=Tomson|الأول11=D. |الأخير11=Natelson|الأول12=V. L. |الأخير12=Colvin}}</ref> حيث أظهرت بيانات مختلفة أنّ عمليات [[ترويب|التطويف]] بوجود أكاسيد الحديد تزيل الزرنيخ بنجاعةٍ تفوق 90%.<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|عنوان=Removal of Arsenic (V) from Water by Adsorption on Aluminum and Ferric Hydroxides|صحيفة=J. American Water Works Assn.| المجلد=65| العدد=8|صفحات=548–552|تاريخ=1973|الأخير1 = Gulledge| الأول1 = John H.| الأخير2 = O'Connor|الأول2 = John T.|doi=10.1002/j.1551-8833.1973.tb01893.x}}</ref><ref>{{استشهاد بخبر| مسار = http://www.h2oc.com/pdfs/Removal.pdf| عنوان = Arsenic in Drinking Water: 4. Removal Methods| الأخير1 = O'Connor| الأول1 = J. T.| الأخير2 = O'Connor| الأول2 = T. L.|حالة المسار = dead| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20100107182531/http://h2oc.com/pdfs/Removal.pdf| تاريخ أرشيف = 7 January 2010| df = dmy-all}}</ref><ref>{{استشهاد ويب|مسار = http://www.insituarsenic.org|عنوان = In situ arsenic treatment|عمل=insituarsenic.org|تاريخ الوصول = 2010-05-13 | مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20210227125045/http://insituarsenic.org/ | تاريخ أرشيف = 27 فبراير 2021 }}</ref> تعدّ المعالجة في [[عمود معبأ|عمودٍ معبّأٍ]] [[أكسيد هيدروكسيد الحديد الثلاثي|بأكسيد هيدروكسيد الحديد الثلاثي]] إحدى العمليات القياسية في [[معالجة المياه]] في عدّة دول.


يؤدّي الحفر الأعمق للآبار من أجل الوصول إلى مياه أنقى إحدى الطرق العمليّة والفعّالة لتجنّب تلوّث المياه الجوفية بالزرنيخ، إذ تتهيّأ الظروف بذلك لحدوث عملية «امتزاز» للزرنيخ على سطوح الصخور الرسوبية العميقة، ممّا يؤدي إلى التقليل من تركيزه.<ref>{{cite journal|doi=10.1038/ngeo1283|title=Arsenic migration to deep groundwater in Bangladesh influenced by adsorption and water demand|date=2011|last1=Radloff|first1=K. A.|last2=Zheng|first2=Y.|last3=Michael|first3=H. A.|last4=Stute|first4=M.|last5=Bostick|first5=B. C.|last6=Mihajlov|first6=I.|last7=Bounds|first7=M.|last8=Huq|first8=M. R.|last9=Choudhury|first9=I.|first10=M. |last10=Rahman|first11=P. |last11=Schlosser|first12=K. |last12=Ahmed|first13=A. |last13=Van Geen|journal=Nature Geoscience|volume=4|issue=11|pages=793–798|pmid=22308168|pmc=3269239|bibcode = 2011NatGe...4..793R}}</ref> من جهة أخرى، يمكن استخدام [[معالجة حيوية|طرق حيوية]] بالاستعانة بالبكتريا المؤكسدة للزرنيخ،<ref>{{cite journal|title=The Genetics of Geochemisty|journal=Annual Review of Genetics |volume=38 |date=2004 |pages=175–206|pmid=15568975 |doi=10.1146/annurev.genet.38.072902.091138|last1=Croal|first1=Laura R. |last2=Gralnick |first2=Jeffrey A. |last3=Malasarn |first3=Davin |last4=Newman |first4=Dianne K.|url=http://authors.library.caltech.edu/286/}}</ref> التي تؤكسد الزرنيخيت إلى زرنيخات.<ref>{{cite journal |doi = 10.1016/j.jhazmat.2014.10.014| pmid = 25464303 |title = Anaerobic arsenite oxidation with an electrode serving as the sole electron acceptor: A novel approach to the bioremediation of arsenic-polluted groundwater. |date = 2015 |last1 = Goering |first1 = P. |journal = Journal of Hazardous Materials |volume = 283 |pages = 617–622| hdl = 10256/11522 }}</ref> هناك [[ديشار مخطط|نوع من النباتات]] {{#tag:ref|{{تسم|Pteris vittata}}|group="ملاحظة"}} قادرٌ على امتصاص الزرنيخ من التربة وتجميعه في أوراقه، ممّا دفع بالاقتراح إلى استخدامه في [[معالجة نباتية|المعالجة النباتية]] للتخلّص من الملوّثات.<ref>{{Cite journal| volume = 156
يؤدّي الحفر الأعمق للآبار من أجل الوصول إلى مياه أنقى إحدى الطرق العمليّة والفعّالة لتجنّب تلوّث المياه الجوفية بالزرنيخ، إذ تتهيّأ الظروف بذلك لحدوث عملية «امتزاز» للزرنيخ على سطوح [[صخر رسوبي|الصخور الرسوبية]] العميقة، ممّا يؤدي إلى التقليل من تركيزه.<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|doi=10.1038/ngeo1283|عنوان=Arsenic migration to deep groundwater in Bangladesh influenced by adsorption and water demand|تاريخ=2011|الأخير1=Radloff|الأول1=K. A.|الأخير2=Zheng|الأول2=Y.|الأخير3=Michael|الأول3=H. A.|الأخير4=Stute|الأول4=M.|الأخير5=Bostick|الأول5=B. C.|الأخير6=Mihajlov|الأول6=I.|الأخير7=Bounds|الأول7=M.|الأخير8=Huq|الأول8=M. R.|الأخير9=Choudhury|الأول9=I.|الأول10=M. |الأخير10=Rahman|الأول11=P. |الأخير11=Schlosser|الأول12=K. |الأخير12=Ahmed|الأول13=A. |الأخير13=Van Geen|صحيفة=Nature Geoscience|المجلد=4|العدد=11|صفحات=793–798|pmid=22308168|pmc=3269239|bibcode = 2011NatGe...4..793R}}</ref> من جهة أخرى، يمكن استخدام [[معالجة حيوية|طرق حيوية]] بالاستعانة بالبكتريا المؤكسدة للزرنيخ،<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|عنوان=The Genetics of Geochemisty|صحيفة=Annual Review of Genetics |المجلد=38 |تاريخ=2004 |صفحات=175–206|pmid=15568975 |doi=10.1146/annurev.genet.38.072902.091138|الأخير1=Croal|الأول1=Laura R. |الأخير2=Gralnick |الأول2=Jeffrey A. |الأخير3=Malasarn |الأول3=Davin |الأخير4=Newman |الأول4=Dianne K.|مسار=http://authors.library.caltech.edu/286/| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20210918094902/http://authors.library.caltech.edu/286/ | تاريخ أرشيف = 18 سبتمبر 2021 }}</ref> التي تؤكسد الزرنيخيت إلى زرنيخات.<ref>{{استشهاد بدورية محكمة |doi = 10.1016/j.jhazmat.2014.10.014| pmid = 25464303 |عنوان = Anaerobic arsenite oxidation with an electrode serving as the sole electron acceptor: A novel approach to the bioremediation of arsenic-polluted groundwater. |تاريخ = 2015 |الأخير1 = Goering |الأول1 = P. |صحيفة = Journal of Hazardous Materials |المجلد = 283 |صفحات = 617–622| hdl = 10256/11522 }}</ref> هناك [[ديشار مخطط|نوع من النباتات]] {{#tag:ref|{{اسم علمي|Pteris vittata}}|group="ملاحظة"}} قادرٌ على امتصاص الزرنيخ من التربة وتجميعه في أوراقه، ممّا دفع بالاقتراح إلى استخدامه في [[معالجة نباتية|المعالجة النباتية]] للتخلّص من الملوّثات.<ref>{{استشهاد بدورية محكمة| المجلد = 156
| journal = New Phytologist| title = Arsenic Distribution and Speciation in the Fronds of the Hyperaccumulator Pteris vittata| issue = 2| pages = 195–203| jstor = 1514012| doi = 10.1046/j.1469-8137.2002.00512.x
| صحيفة = New Phytologist| عنوان = Arsenic Distribution and Speciation in the Fronds of the Hyperaccumulator Pteris vittata| مسار = https://archive.org/details/sim_new-phytologist_2002-11_156_2/page/195
| العدد = 2| صفحات = 195–203| jstor = 1514012| doi = 10.1046/j.1469-8137.2002.00512.x
| year = 2002 |first5 = S. P.| last5 = McGrath |first2 = F.-J.| last2 = Zhao| first1 = E.| last3 = Fuhrmann |first3 = M. |first4 = L. Q.| last4 = Ma| last1 = Lombi}}</ref> كما وُجدَ نوعٌ من الطحالب [[حقيقيات النوى|حقيقة النواة]] {{#tag:ref|{{تسم|Cyanidioschyzon }}|group="ملاحظة"}} ضمن المسطّحات المائية في [[متنزه يلوستون الوطني]]، كانت قادرةً على تحمّل مستوياتٍ مرتفعةٍ من الزرنيخ اللاعضوي، كما أنها تقوم أيضاً بأكسدته وتحويله إلى الشكل العضوي، ممّا يقلّل الخطورة؛ ويُدرس أيضاً إمكانية استخدامها في [[تنقية المياه]].<ref>Jie Qin u.&nbsp;a.: ''Biotransformation of arsenic by a Yellowstone thermoacidophilic eukaryotic alga.'' In: ''Proceedings of the National Academy of Sciences.'' ([http://www.pnas.org/content/early/2009/03/09/0900238106.abstract Abstract]).</ref>
| سنة = 2002 |الأول5 = S. P.| الأخير5 = McGrath |الأول2 = F.-J.| الأخير2 = Zhao| الأول1 = E.| الأخير3 = Fuhrmann |الأول3 = M. |الأول4 = L. Q.| الأخير4 = Ma| الأخير1 = Lombi}}</ref> كما وُجدَ نوعٌ من الطحالب [[حقيقيات النوى|حقيقة النواة]] {{#tag:ref|{{اسم علمي|Cyanidioschyzon }}|group="ملاحظة"}} ضمن المسطّحات المائية في [[متنزه يلوستون الوطني]]، كانت قادرةً على تحمّل مستوياتٍ مرتفعةٍ من الزرنيخ اللاعضوي، كما أنها تقوم أيضاً بأكسدته وتحويله إلى الشكل العضوي، ممّا يقلّل الخطورة؛ ويُدرس أيضاً إمكانية استخدامها في [[تنقية المياه]].<ref>Jie Qin u.&nbsp;a.: ''Biotransformation of arsenic by a Yellowstone thermoacidophilic eukaryotic alga.'' In: ''Proceedings of the National Academy of Sciences.'' ([http://www.pnas.org/content/early/2009/03/09/0900238106.abstract Abstract]). {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20201210234434/https://www.pnas.org/content/early/2009/03/09/0900238106.abstract|date=2020-12-10}}</ref>


==== التحول التأكسدي/الاختزالي للزرنيخ في الأوساط المائية ====
==== التحول التأكسدي/الاختزالي للزرنيخ في الأوساط المائية ====
يمكن أن يوجد الزرنيخ في الطبيعة في عدّة [[حالة الأكسدة|حالات أكسدة]] (−3 و 0 و +3 و +5)، ولكن في المياه الطبيعية يوجد غالباً على شكل أملاح لاعضوية على هيئة [[أنيون أكسجيني|أنيونات أكسجينية]] من [[زرنيخيت|الزرنيخيت]] (زرنيخ ثلاثي التكافؤ) أو [[زرنيخات|الزرنيخات]] (زرنيخ خماسي التكافؤ). هناك أنواعٌ من البكتريا تساعد على التحوّل التأكسدي الاختزالي للزرنيخ؛ إذ توجد أنواعٌ من البكتريا المختزلة التي تقوم باختزال الزرنيخ الخماسي إلى الثلاثي؛<ref>{{cite journal|author=Oremland, Ronald S.|title=Bacterial dissimilatory reduction of arsenate and sulfate in meromictic Mono Lake, California|doi=10.1016/S0016-7037(00)00422-1 |bibcode=2000GeCoA..64.3073O|volume=64|issue=18|journal=Geochimica et Cosmochimica Acta|pages=3073–3084|year=2000}}</ref> بالمقابل توجد هناك بكتريا [[كيميائي التغذية|كيميائية التغذية]] قادرةٌ على تحويل الزرنيخ الثلاثي إلى خماسي، وفي أثناء تلك العملية تقوم باختزال الأكسجين أو النترات، وتقوم باستخدام الطاقة المستحصلة [[تثبيت الكربون|لتثبيت الكربون]].<ref>{{cite journal|author=Bin, Hong |year=2006|title=Influence of microbes on biogeochemistry of arsenic mechanism of arsenic mobilization in groundwater|journal= Advances in Earth Science |volume=21 |issue=1|pages= 77–82|url=http://www.adearth.ac.cn/EN/abstract/abstract3466.shtml}}</ref>
يمكن أن يوجد الزرنيخ في الطبيعة في عدّة [[حالة الأكسدة|حالات أكسدة]] (−3 و 0 و +3 و +5)، ولكن في المياه الطبيعية يوجد غالباً على شكل أملاح لاعضوية على هيئة [[أنيون أكسجيني|أنيونات أكسجينية]] من [[زرنيخيت|الزرنيخيت]] (زرنيخ ثلاثي التكافؤ) أو [[زرنيخات|الزرنيخات]] (زرنيخ خماسي التكافؤ). هناك أنواعٌ من البكتريا تساعد على التحوّل التأكسدي الاختزالي للزرنيخ؛ إذ توجد أنواعٌ من البكتريا المختزلة التي تقوم باختزال الزرنيخ الخماسي إلى الثلاثي؛<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|مؤلف=Oremland, Ronald S.|عنوان=Bacterial dissimilatory reduction of arsenate and sulfate in meromictic Mono Lake, California|وصلة=https://archive.org/details/sim_geochimica-et-cosmochimica-acta_2000-09_64_18/page/3073|doi=10.1016/S0016-7037(00)00422-1 |bibcode=2000GeCoA..64.3073O|المجلد=64|العدد=18|صحيفة=Geochimica et Cosmochimica Acta|صفحات=3073–3084|سنة=2000}}</ref> بالمقابل توجد هناك بكتريا [[كيميائي التغذية|كيميائية التغذية]] قادرةٌ على تحويل الزرنيخ الثلاثي إلى خماسي، وفي أثناء تلك العملية تقوم باختزال الأكسجين أو النترات، وتقوم باستخدام الطاقة المستحصلة [[تثبيت الكربون|لتثبيت الكربون]].<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|مؤلف=Bin, Hong |سنة=2006|عنوان=Influence of microbes on biogeochemistry of arsenic mechanism of arsenic mobilization in groundwater|صحيفة= Advances in Earth Science |المجلد=21 |العدد=1|صفحات= 77–82|مسار=http://www.adearth.ac.cn/EN/abstract/abstract3466.shtml| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20201107081002/http://www.adearth.ac.cn/EN/abstract/abstract3466.shtml | تاريخ أرشيف = 7 نوفمبر 2020 }}</ref>


يتميّز الزرنيخ بكونه حساساً لعمليات الانتقال في الأوساط المائية وذلك حسب [[أس هيدروجيني|درجة حموضة الوسط]] (pH) وكذلك حسب [[جهد اختزال]] الأنواع الكيميائية الزرنيخية الموجودة. إنّ قيم pH المرتفعة تساعد على تحرير أيونات الزرنيخ إلى الوسط المائي، وخاصّةً من معادن الكبريتيدات الزرنيخية.<ref>[https://web.archive.org/web/20110308104034/http://www.civil.umaine.edu/macrae/arsenic_gw.htm How Does Arsenic Get into the Groundwater]. Civil and Environmental Engineering. University of Maine</ref> تؤثّر [[تفاعلات أكسدة-اختزال|تفاعلات الأكسدة والاختزال]] على انتقال الزرنيخ؛<ref>{{cite journal|title=Redox control of arsenic mobilization in Bangladesh groundwater|doi=10.1016/j.apgeochem.2003.09.007 |volume=19 |issue=2 |journal=Applied Geochemistry|pages=201–214|bibcode=2004ApGC...19..201Z|year=2004 |last1=Zheng |first1=Y |last2=Stute |first2=M |last3=Van Geen |first3=A |last4=Gavrieli |first4=I |last5=Dhar |first5=R |last6=Simpson |first6=H.J |last7=Schlosser |first7=P |last8=Ahmed |first8=K.M }}</ref><ref>Thomas, Mary Ann (2007). [http://pubs.usgs.gov/sir/2007/5036/pdf/sir20075036_web.pdf "The Association of Arsenic With Redox Conditions, Depth, and Ground-Water Age in the Glacial Aquifer System of the Northern United States"]. U.S. Geological Survey, Virginia. pp. 1–18.</ref> إذ أنّ الزرنيخيت هو الشكل الأكثر استقراراً في الأوساط المختزلة، في حين أنّ الزرنيخات، والتي هي أقلّ قابلية للحركة وللانتقال من الزرنيخيت، تكون سائدةً في الأوساط المؤكسدة عند قيم pH معتدلة. تكون الأوساط المختزلة غنيّةً بالمواد العضوية، ممّا يزيد من نشاط البكتريا المختزلة للزرنيخ التي تحوّل إلى الزرنيخيت المنحلّ، ممّا يساهم في ارتفاع مستويات الزرنيخ في المياه الجوفية.<ref>Zeng Zhaohua, Zhang Zhiliang (2002). "The formation of As element in groundwater and the controlling factor". Shanghai Geology 87 (3): 11–15.</ref>
يتميّز الزرنيخ بكونه حساساً لعمليات الانتقال في الأوساط المائية وذلك حسب [[أس هيدروجيني|درجة حموضة الوسط]] (pH) وكذلك حسب [[جهد اختزال]] الأنواع الكيميائية الزرنيخية الموجودة. إنّ قيم pH المرتفعة تساعد على تحرير أيونات الزرنيخ إلى الوسط المائي، وخاصّةً من معادن الكبريتيدات الزرنيخية.<ref>[https://web.archive.org/web/20110308104034/http://www.civil.umaine.edu/macrae/arsenic_gw.htm How Does Arsenic Get into the Groundwater]. Civil and Environmental Engineering. University of Maine</ref> تؤثّر [[أكسدة واختزال|تفاعلات الأكسدة والاختزال]] على انتقال الزرنيخ؛<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|عنوان=Redox control of arsenic mobilization in Bangladesh groundwater|مسار=https://archive.org/details/sim_applied-geochemistry_2004-02_19_2/page/201|doi=10.1016/j.apgeochem.2003.09.007 |المجلد=19 |العدد=2 |صحيفة=Applied Geochemistry|صفحات=201–214|bibcode=2004ApGC...19..201Z|سنة=2004 |الأخير1=Zheng |الأول1=Y |الأخير2=Stute |الأول2=M |الأخير3=Van Geen |الأول3=A |الأخير4=Gavrieli |الأول4=I |الأخير5=Dhar |الأول5=R |الأخير6=Simpson |الأول6=H.J |الأخير7=Schlosser |الأول7=P |الأخير8=Ahmed |الأول8=K.M }}</ref><ref>Thomas, Mary Ann (2007). [http://pubs.usgs.gov/sir/2007/5036/pdf/sir20075036_web.pdf "The Association of Arsenic With Redox Conditions, Depth, and Ground-Water Age in the Glacial Aquifer System of the Northern United States"]. U.S. Geological Survey, Virginia. pp. 1–18. {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20210731103242/http://pubs.usgs.gov/sir/2007/5036/pdf/sir20075036_web.pdf|date=2021-07-31}}</ref> إذ أنّ الزرنيخيت هو الشكل الأكثر استقراراً في الأوساط المختزلة، في حين أنّ الزرنيخات، والتي هي أقلّ قابلية للحركة وللانتقال من الزرنيخيت، تكون سائدةً في الأوساط المؤكسدة عند قيم pH معتدلة. تكون الأوساط المختزلة غنيّةً بالمواد العضوية، ممّا يزيد من نشاط البكتريا المختزلة للزرنيخ التي تحوّل إلى الزرنيخيت المنحلّ، ممّا يساهم في ارتفاع مستويات الزرنيخ في المياه الجوفية.<ref>Zeng Zhaohua, Zhang Zhiliang (2002). "The formation of As element in groundwater and the controlling factor". Shanghai Geology 87 (3): 11–15.</ref>


تَستقرِئُ حسابات التوازن [[ديناميكا حرارية|الديناميكية الحرارية]] أنّ تركيز الزرنيخ الخماسي ينبغي أن يكون أكبر من الزرنيخ الثلاثي في أغلب الأوساط ما عدا شديدة الاختزال منها، والتي يحدث فيها مثلاً اختزالٌ لأنيون [[كبريتات|الكبريتات]]؛ من جهةٍ أخرى فإنّ تفاعلات الأكسدة-اختزال [[مكونات لاأحيائية|اللاأحيائية]] بطيئة. حيث أنّ أكسدة الزرنيخ الثلاثي بواسطة [[أكسجين|الأكسجين]] المنحلّ في الماء هو تفاعلٌ بطيء؛<ref>{{cite journal|doi=10.1080/00139307509437429|pmid=236901 |title=The oxidation of arsenite in seawater |volume=8 |issue=2 |journal=Environmental Letters|pages=157–171|year=1975 |last1=Johnson |first1=D. L |last2=Pilson |first2=M. E. Q }}</ref> فقد وجدت دراسة أنّ نسب (As(V)/As(III تكون ثابتةً في المحاليل [[نقص الأكسجين في الماء|الشحيحة بالأكسجين]] إلى مدّة ثلاثة أسابيع، في حين أنّ التغيّر التدريجي حصل على فتراتٍ زمنيةٍ أطول؛<ref>{{cite book|author=Cherry, J. A.|title=Contemporary Hydrogeology - the George Burke Maxey Memorial Volume|chapter=Arsenic species as an indicator of redox conditions in groundwater|doi=10.1016/S0167-5648(09)70027-9 |volume=12|pages=373–392|series=Developments in Water Science|year=1979|isbn=9780444418487}}</ref> كما تتعلّق حدوث قابلية التغيّر في العيّنة حسب نوعها.<ref>{{cite journal|doi=10.1021/cr00094a002 |title=Arsenic speciation in the environment |volume=89 |issue=4 |journal=Chemical Reviews |pages=713–764|year=1989 |last1=Cullen |first1=William R |last2=Reimer |first2=Kenneth J |hdl=10214/2162 |hdl-access=free }}</ref>
تَستقرِئُ حسابات التوازن [[ديناميكا حرارية|الديناميكية الحرارية]] أنّ تركيز الزرنيخ الخماسي ينبغي أن يكون أكبر من الزرنيخ الثلاثي في أغلب الأوساط ما عدا شديدة الاختزال منها، والتي يحدث فيها مثلاً اختزالٌ لأنيون [[كبريتات|الكبريتات]]؛ من جهةٍ أخرى فإنّ تفاعلات الأكسدة-اختزال [[مكونات لاأحيائية|اللاأحيائية]] بطيئة. حيث أنّ أكسدة الزرنيخ الثلاثي بواسطة [[أكسجين|الأكسجين]] المنحلّ في الماء هو تفاعلٌ بطيء؛<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|doi=10.1080/00139307509437429|pmid=236901 |عنوان=The oxidation of arsenite in seawater |المجلد=8 |العدد=2 |صحيفة=Environmental Letters|صفحات=157–171|سنة=1975 |الأخير1=Johnson |الأول1=D. L |الأخير2=Pilson |الأول2=M. E. Q }}</ref> فقد وجدت دراسة أنّ نسب (As(V)/As(III تكون ثابتةً في المحاليل [[نقص الأكسجين في الماء|الشحيحة بالأكسجين]] إلى مدّة ثلاثة أسابيع، في حين أنّ التغيّر التدريجي حصل على فتراتٍ زمنيةٍ أطول؛<ref>{{استشهاد بكتاب|مؤلف=Cherry, J. A.|عنوان=Contemporary Hydrogeology - the George Burke Maxey Memorial Volume|الفصل=Arsenic species as an indicator of redox conditions in groundwater|doi=10.1016/S0167-5648(09)70027-9 |المجلد=12|صفحات=373–392|سلسلة=Developments in Water Science|سنة=1979|isbn=9780444418487}}</ref> كما تتعلّق حدوث قابلية التغيّر في العيّنة حسب نوعها.<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|doi=10.1021/cr00094a002 |عنوان=Arsenic speciation in the environment |المجلد=89 |العدد=4 |صحيفة=Chemical Reviews |صفحات=713–764|سنة=1989 |الأخير1=Cullen |الأول1=William R |الأخير2=Reimer |الأول2=Kenneth J |hdl=10214/2162 |hdl-access=free }}</ref>


=== حفظ الخشب ===
=== حفظ الخشب ===
تعدّ مسألة استخدام مركّبات الزرنيخ في [[حفظ الخشب]] من الشؤون ذات الخطر البيئي في بعض الدول،<ref>{{Cite book|url=https://books.google.com/books?id=3l_LBQAAQBAJ|title=Environmental Impacts of Treated Wood|last1=Townsend|first1=Timothy G.|last2=Solo-Gabriele|first2=Helena|date=2006-06-02|publisher=CRC Press|isbn=9781420006216}}</ref> وخاصّةً [[الولايات المتحدة]] الأمريكية؛ حيث استُخدِم سنة 2007 حوالي 50% من كمّيّة الزرنيخ المنتجة لذلك الغرض، وذلك في تحضير مركّب [[زرنيخات النحاس الكروماتية]].<ref name=USGSYB2007>{{cite web|url = http://minerals.er.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/arsenic/myb1-2007-arsen.pdf|first = William E.|last = Brooks|publisher = United States Geological Survey|accessdate = 2008-11-08 |title = Minerals Yearbook 2007: Arsenic| archiveurl= https://web.archive.org/web/20081217031509/http://minerals.er.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/arsenic/myb1-2007-arsen.pdf| archivedate= 17 December 2008|url-status = live}}</ref><ref>{{cite web|url = http://minerals.er.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/arsenic/160302.pdf|first = Robert G.|last = Reese Jr.|publisher = United States Geological Survey|accessdate = 2008-11-08 |title = Commodity Summaries 2002: Arsenic| archiveurl= https://web.archive.org/web/20081217031513/http://minerals.er.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/arsenic/160302.pdf| archivedate= 17 December 2008|url-status = live}}</ref> تنشأ الخطورة من احتمالية رشح مركّبات الزرنيخ إلى التربة، أو عند حرق ألواح الخشب القديمة المعالَجة بالزرنيخ؛<ref>{{Cite web|url=https://www.softwoods.com.au/blog/cca-treated-pine-safe/|title=Is CCA treated pine Safe? - Softwoods|website=www.softwoods.com.au|language=en-AU|access-date=2017-02-24}}</ref> رغم أنّ بعض اللوائح الناظمة في بعض الولايات الأمريكية تعتمد على دراساتٍ لا تجد علاقةً بين التخلّص من تلك الألواح وبين تلوّث المياه الجوفية بالزرنيخ.<ref>{{Cite journal|last1=Saxe|first1=Jennifer K.|last2=Wannamaker|first2=Eric J.|last3=Conklin|first3=Scott W.|last4=Shupe|first4=Todd F.|last5=Beck|first5=Barbara D.|date=2007-01-01|title=Evaluating landfill disposal of chromated copper arsenate (CCA) treated wood and potential effects on groundwater: evidence from Florida|journal=Chemosphere|volume=66|issue=3|pages=496–504|doi=10.1016/j.chemosphere.2006.05.063|pmid=16870233|bibcode=2007Chmsp..66..496S}}</ref><ref>{{Cite web|url=http://www.woodpreservativescience.org/disposal.shtml|title=CCA Treated Wood Disposal {{!}} Wood Preservative Science Council {{!}} Objective, Sound, Scientific Analysis of CCA|last=BuildingOnline|website=www.woodpreservativescience.org|access-date=2016-06-16}}</ref> على العموم؛ هناك نزعةٌ إلى استخدام بدائل أكثر أماناً خالية من الزرنيخ، مثل مركّبات [[بورات|البورات]] أو [[سيبروكونازول]] أو [[بروبيكونازول]]، بالإضافة إلى مركّبات نحاس عضوية أخرى.<ref>{{cite web|url=https://www.epa.gov/ingredients-used-pesticide-products/chromated-arsenicals-cca|title=Chromated Copper Arsenate (CCA)|publisher=US Environmental Protection Agency|accessdate = 2018-10-15 |date=16 January 2014}}</ref>
تعدّ مسألة استخدام مركّبات الزرنيخ في [[حفظ الخشب]] من الشؤون ذات الخطر البيئي في بعض الدول،<ref>{{استشهاد بكتاب|مسار=https://books.google.com/books?id=3l_LBQAAQBAJ|عنوان=Environmental Impacts of Treated Wood|الأخير1=Townsend|الأول1=Timothy G.|الأخير2=Solo-Gabriele|الأول2=Helena|تاريخ=2006-06-02|ناشر=CRC Press|isbn=9781420006216| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20210309100144/https://books.google.com/books?id=3l_LBQAAQBAJ | تاريخ أرشيف = 9 مارس 2021 }}</ref> وخاصّةً [[الولايات المتحدة]] الأمريكية؛ حيث استُخدِم سنة 2007 حوالي 50% من كمّيّة الزرنيخ المنتجة لذلك الغرض، وذلك في تحضير مركّب [[زرنيخات النحاس الكروماتية]].<ref name=USGSYB2007>{{استشهاد ويب|مسار = http://minerals.er.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/arsenic/myb1-2007-arsen.pdf|الأول = William E.|الأخير = Brooks|ناشر = United States Geological Survey|تاريخ الوصول = 2008-11-08 |عنوان = Minerals Yearbook 2007: Arsenic| مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20081217031509/http://minerals.er.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/arsenic/myb1-2007-arsen.pdf| تاريخ أرشيف= 17 December 2008|حالة المسار = live}}</ref><ref>{{استشهاد ويب|مسار = http://minerals.er.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/arsenic/160302.pdf|الأول = Robert G.|الأخير = Reese Jr.|ناشر = United States Geological Survey|تاريخ الوصول = 2008-11-08 |عنوان = Commodity Summaries 2002: Arsenic| مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20081217031513/http://minerals.er.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/arsenic/160302.pdf| تاريخ أرشيف= 17 December 2008|حالة المسار = live}}</ref> تنشأ الخطورة من احتمالية رشح مركّبات الزرنيخ إلى التربة، أو عند حرق ألواح الخشب القديمة المعالَجة بالزرنيخ؛<ref>{{استشهاد ويب|مسار=https://www.softwoods.com.au/blog/cca-treated-pine-safe/|عنوان=Is CCA treated pine Safe? - Softwoods|موقع=www.softwoods.com.au|لغة=en-AU|تاريخ الوصول=2017-02-24| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20210628044332/https://www.softwoods.com.au/blog/cca-treated-pine-safe/ | تاريخ أرشيف = 28 يونيو 2021 }}</ref> رغم أنّ بعض اللوائح الناظمة في بعض الولايات الأمريكية تعتمد على دراساتٍ لا تجد علاقةً بين التخلّص من تلك الألواح وبين تلوّث المياه الجوفية بالزرنيخ.<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|الأخير1=Saxe|الأول1=Jennifer K.|الأخير2=Wannamaker|الأول2=Eric J.|الأخير3=Conklin|الأول3=Scott W.|الأخير4=Shupe|الأول4=Todd F.|الأخير5=Beck|الأول5=Barbara D.|تاريخ=2007-01-01|عنوان=Evaluating landfill disposal of chromated copper arsenate (CCA) treated wood and potential effects on groundwater: evidence from Florida|صحيفة=Chemosphere|المجلد=66|العدد=3|صفحات=496–504|doi=10.1016/j.chemosphere.2006.05.063|pmid=16870233|bibcode=2007Chmsp..66..496S}}</ref><ref>{{استشهاد ويب|مسار=http://www.woodpreservativescience.org/disposal.shtml|عنوان=CCA Treated Wood Disposal {{!}} Wood Preservative Science Council {{!}} Objective, Sound, Scientific Analysis of CCA|الأخير=BuildingOnline|موقع=www.woodpreservativescience.org|تاريخ الوصول=2016-06-16| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20210427095721/https://www.woodpreservativescience.org/disposal.shtml | تاريخ أرشيف = 27 أبريل 2021 }}</ref> على العموم؛ هناك نزعةٌ إلى استخدام بدائل أكثر أماناً خالية من الزرنيخ، مثل مركّبات [[بورات|البورات]] أو [[سيبروكونازول]] أو [[بروبيكونازول]]، بالإضافة إلى مركّبات نحاس عضوية أخرى.<ref>{{استشهاد ويب|مسار=https://www.epa.gov/ingredients-used-pesticide-products/chromated-arsenicals-cca|عنوان=Chromated Copper Arsenate (CCA)|ناشر=US Environmental Protection Agency|تاريخ الوصول = 2018-10-15 |تاريخ=16 January 2014| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20211012015600/https://www.epa.gov/ingredients-used-pesticide-products/chromated-arsenicals-cca | تاريخ أرشيف = 12 أكتوبر 2021 }}</ref>


== الاستخدامات ==
== الاستخدامات ==
=== الزراعة ===
=== الزراعة ===
[[ملف:Roxarsone.png|thumb|يضاف مركّب [[روكسارسون]] في المجال الزراعي إلى علف الدجاج وكان استخدامه محطّ جدل.]]
[[ملف:Roxarsone.png|تصغير|يضاف مركّب [[روكسارسون]] في المجال الزراعي إلى علف الدجاج وكان استخدامه محطّ جدل.]]
تُستخدَم مركّبات الزرنيخ في عددٍ من التطبيقات الزراعية، وخاصّةً في مجال [[مبيد|المبيدات]]، وذلك سواء المركّبات اللاعضوية مثل مركّب [[زرنيخات الرصاص الهيدروجينية]] المستخدم في رشّ [[شجرة مثمرة|الأشجار المثمرة]]؛<ref>{{cite conference|last = Peryea|first = F. J.|title = Historical use of lead arsenate insecticides, resulting in soil contamination and implications for soil remediation|conference = 16th World Congress of Soil Science|place = Montpellier, France|date = 20–26 August 1998|url = http://soils.tfrec.wsu.edu/leadhistory.htm|url-status = dead|archiveurl = https://web.archive.org/web/20081207174027/http://soils.tfrec.wsu.edu/leadhistory.htm|archivedate = 7 December 2008|df = dmy-all}}</ref> أو [[مركب زرنيخ عضوي|العضوية]] مثل مركبي [[أرسونات ميثيل أحادي الصوديوم]] ({{اختصار مخفي|MSMA|Monosodium methyl arsonate}}) و[[أرسونات ميثيل ثنائي الصوديوم]] ({{اختصار مخفي|DSMA|Disodium methyl arsonate}}). كما كانت مركّبات الزرنيخ تستخدم سابقاً في تحضير [[مبيد قوارض|مبيدات القوارض]].
تُستخدَم مركّبات الزرنيخ في عددٍ من التطبيقات الزراعية، وخاصّةً في مجال [[مبيد|المبيدات]]، وذلك سواء المركّبات اللاعضوية مثل مركّب [[زرنيخات الرصاص الهيدروجينية]] المستخدم في رشّ [[شجرة مثمرة|الأشجار المثمرة]]؛<ref>{{استشهاد بمنشورات مؤتمر|الأخير = Peryea|الأول = F. J.|عنوان = Historical use of lead arsenate insecticides, resulting in soil contamination and implications for soil remediation|عنوان المؤتمر = 16th World Congress of Soil Science|مكان = Montpellier, France|تاريخ = 20–26 August 1998|مسار = http://soils.tfrec.wsu.edu/leadhistory.htm|حالة المسار = dead|مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20081207174027/http://soils.tfrec.wsu.edu/leadhistory.htm|تاريخ أرشيف = 7 December 2008|df = dmy-all}}</ref> أو [[مركب زرنيخ عضوي|العضوية]] مثل مركبي [[أرسونات ميثيل أحادي الصوديوم]] ({{اختصار مخفي|MSMA|Monosodium methyl arsonate}}) و[[أرسونات ميثيل ثنائي الصوديوم]] ({{اختصار مخفي|DSMA|Disodium methyl arsonate}}). كما كانت مركّبات الزرنيخ تستخدم سابقاً في تحضير [[مبيد قوارض|مبيدات القوارض]].
تضاف مركّبات الزرنيخ إلى [[تربية الدواجن|علف الدواجن]] و[[تربية الخنازير|الخنازير]]، وخاصّةً في الولايات المتّحدة، من أجل زيادة وزن الحيوانات وتحسين [[كفاءة تحويل الغذاء|كفاءة التحويل الغذائي]] والوقاية من الأمراض.<ref>{{cite journal|journal = Environmental Health Perspectives|date = 2005|volume = 113|issue = 9|pages = 1123–1124|doi = 10.1289/ehp.7834|pmid = 16140615|pmc = 1280389|title = Arsenic: A Roadblock to Potential Animal Waste Management Solutions|first1 = Keeve E.|last1 = Nachman|last2 = Graham|first2 = Jay P.|last3 = Price|first3 = Lance B.|last4 = Silbergeld|first4 = Ellen K.}}</ref><ref>{{cite web|url=http://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp2-c5.pdf|title=Arsenic |at=Section 5.3, p. 310|publisher=Agency for Toxic Substances and Disease Registry}}</ref> من الأمثلة على ذلك مركّب [[روكسارسون]]، والذي شاع استخدامه بنسبة حوالي 70% من قبل مُرَبّي [[فروج اللحم|فراريج اللحم]] الأمريكيين.<ref>{{cite journal|title =A Broad View of Arsenic|date = 2007|volume = 86|pages = 2–14|journal = Poultry Science|first = F. T.|last =Jones|pmid =17179408|issue =1|doi=10.1093/ps/86.1.2|doi-access =free}}</ref>؛ إلّا أنّ الشركات المنتجة لهذا المبيد أوقفت إنتاجه نتيجةً لظهور دراساتٍ بَيّنت ارتفاع مستويات الزرنيخ اللاعضوي المسبب للسرطان في الدواجن التي تتغذّى على هذا المركّب؛<ref>{{cite book|title = Elements: A Visual Exploration of Every Known Atom in the Universe|editor = Gray, Theodore|editor2 = Mann, Nick|editor3 = |date = Apr 3, 2012|isbn = 978-1579128951|chapter-url = https://books.google.com/books?isbn=1579128955|chapter = Arsenic|first = Theodore|last = Gray |publisher = Hachette Books|location = }}</ref><ref name=FDAQ&A>{{cite web |author=Staff |title=Questions and Answers on Arsenic-based Animal Drugs |url=https://www.fda.gov/animal-veterinary/product-safety-information/questions-and-answers-arsenic-based-animal-drugs |date=8 June 2011 |publisher=U.S. Food and Drug Administration |accessdate=2012-09-21 }}</ref> إلّا أنّ شركاتٍ أخرى لا تزال تنتج مركّبات قريبةٍ منه، مثل مركّب [[نيتارزون]]، والمستخدم في علف [[دجاج رومي|الديوك الرومية]].<ref name=FDAQ&A /> يُعمَد أيضاً في بعض الأحيان إلى إضافة مركّبات الزرنيخ إلى علف [[خيل|الخيول]]؛ ولكن قد يرافق ذلك خطورة نفوقها عند زيادة الجرعة، كما حدث سابقاً مع [[الحصان فار لاب]] الأسترالي.<ref>{{Cite web|url=http://www.abc.net.au/news/2006-10-23/phar-lap-arsenic-claims-premature-expert/1292814|title=Phar Lap arsenic claims premature: expert|date=2006-10-23|website=ABC News-AU|access-date=2016-06-14}}</ref>
تضاف مركّبات الزرنيخ إلى [[تربية الدواجن|علف الدواجن]] و[[تربية الخنازير|الخنازير]]، وخاصّةً في الولايات المتّحدة، من أجل زيادة وزن الحيوانات وتحسين [[كفاءة تحويل الغذاء|كفاءة التحويل الغذائي]] والوقاية من الأمراض.<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|صحيفة = Environmental Health Perspectives|تاريخ = 2005|المجلد = 113|العدد = 9|صفحات = 1123–1124|doi = 10.1289/ehp.7834|pmid = 16140615|pmc = 1280389|عنوان = Arsenic: A Roadblock to Potential Animal Waste Management Solutions|الأول1 = Keeve E.|الأخير1 = Nachman|الأخير2 = Graham|الأول2 = Jay P.|الأخير3 = Price|الأول3 = Lance B.|الأخير4 = Silbergeld|الأول4 = Ellen K.}}</ref><ref>{{استشهاد ويب|مسار=http://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp2-c5.pdf|عنوان=Arsenic |at=Section 5.3, p. 310|ناشر=Agency for Toxic Substances and Disease Registry| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20210426152818/https://www.atsdr.cdc.gov/ToxProfiles/tp2-c5.pdf | تاريخ أرشيف = 26 أبريل 2021 }}</ref> من الأمثلة على ذلك مركّب [[روكسارسون]]، والذي شاع استخدامه بنسبة حوالي 70% من قبل مُرَبّي [[فروج اللحم|فراريج اللحم]] الأمريكيين.<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|عنوان =A Broad View of Arsenic|تاريخ = 2007|المجلد = 86|صفحات = 2–14|صحيفة = Poultry Science|الأول = F. T.|الأخير =Jones|pmid =17179408|العدد =1|doi=10.1093/ps/86.1.2|doi-access =free}}</ref>؛ إلّا أنّ الشركات المنتجة لهذا المبيد أوقفت إنتاجه نتيجةً لظهور دراساتٍ بَيّنت ارتفاع مستويات الزرنيخ اللاعضوي المسبب للسرطان في الدواجن التي تتغذّى على هذا المركّب؛<ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان = Elements: A Visual Exploration of Every Known Atom in the Universe|محرر = Gray, Theodore|محرر2 = Mann, Nick|محرر3 = |تاريخ = Apr 3, 2012|isbn = 978-1579128951|مسار الفصل = https://books.google.com/books?isbn=1579128955|الفصل = Arsenic|الأول = Theodore|الأخير = Gray |ناشر = Hachette Books|مكان = }}</ref><ref name=FDAQ&A>{{استشهاد ويب |مؤلف=Staff |عنوان=Questions and Answers on Arsenic-based Animal Drugs |مسار=https://www.fda.gov/animal-veterinary/product-safety-information/questions-and-answers-arsenic-based-animal-drugs |تاريخ=8 June 2011 |ناشر=U.S. Food and Drug Administration |تاريخ الوصول=2012-09-21 | مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20210125111556/https://www.fda.gov/animal-veterinary/product-safety-information/questions-and-answers-arsenic-based-animal-drugs | تاريخ أرشيف = 25 يناير 2021 }}</ref> إلّا أنّ شركاتٍ أخرى لا تزال تنتج مركّبات قريبةٍ منه، مثل مركّب [[نيتارزون]]، والمستخدم في علف [[دجاج رومي|الديوك الرومية]].<ref name=FDAQ&A /> يُعمَد أيضاً في بعض الأحيان إلى إضافة مركّبات الزرنيخ إلى علف [[فرس|الخيول]]؛ ولكن قد يرافق ذلك خطورة نفوقها عند زيادة الجرعة، كما حدث سابقاً مع [[الحصان فار لاب]] الأسترالي.<ref>{{استشهاد ويب|مسار=http://www.abc.net.au/news/2006-10-23/phar-lap-arsenic-claims-premature-expert/1292814|عنوان=Phar Lap arsenic claims premature: expert|تاريخ=2006-10-23|موقع=ABC News-AU|تاريخ الوصول=2016-06-14| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20201129073818/https://www.abc.net.au/news/2006-10-23/phar-lap-arsenic-claims-premature-expert/1292814 | تاريخ أرشيف = 29 نوفمبر 2020 }}</ref>


=== الطب ===
=== الطب ===
تعود جذور استخدام الزرنيخ ومركّباته في المجال الطبّي إلى العصور القديمة؛ ففد استخدمه [[أبقراط]] و[[بلينيوس الأكبر]] دواءً لعلاج الحمّى والصداع. وُصف استخدام الزرنيخ في [[الطب الصيني|الطبّ الصيني]] التقليدي في علاج الأسنان؛ كما استخدمه الطبيب العربي علي بن عباس في القرن العاشر الميلادي في تمويت [[لب (أسنان)|لبّ السن]].<ref>J. M. Hyson: ''A history of arsenic in dentistry.'' In: ''Journal of the California Dental Association.'' Band 35, Nummer 2, Februar 2007, S.&nbsp;135–139. PMID 17494382.</ref> شاع استخدام مركّبات الزرنيخ منذ القرن الثامن عشر إلى أوائل القرن العشرين في المجال الطبّي، حيث كانت تستخدم أدويةً، ومن ضمنها [[أرسفينامين]]؛ إذ كان عقار أرسفينامين (سالفرسان) وكذلك [[نيوسالفرسان]]، يوصفان سابقاً لعلاج [[زهري (مرض)|مرض الزهري]]؛<ref name="ITOM">{{cite book |last1=Gibaud |first1=Stéphane |last2=Jaouen |first2=Gérard |title=Arsenic – based drugs: from Fowler's solution to modern anticancer chemotherapy |date=2010 |volume=32 |pages=1–20 |doi= 10.1007/978-3-642-13185-1_1 |series=Topics in Organometallic Chemistry |isbn=978-3-642-13184-4|bibcode=2010moc..book....1G }}</ref> وأحياناً في علاج مرض [[زحار|الزحار]].<ref name="ITOM"/> وجد أيضاً في أوائل القرن العشرين أنّ مركّب [[حمض الأرسانيليك]] (أتوكسيل) يقضي على [[مثقبية|المثقبية]] المسبّبة لمرض [[داء المثقبيات الأفريقي]]. لا تزال هناك عقاقيرٌ دوائيةٌ يدخل الزرنيخ في تركيبها مستخدمةً في علاج الأدواء، مثل عقار [[ميلارسوبرول]] المستخدم في علاج [[داء المثقبيات]].<ref>{{cite journal | pmid = 28673422 | doi=10.1016/S0140-6736(17)31510-6 | volume=390 | issue=10110 | title=Human African trypanosomiasis | year=2017 | author=Büscher P, Cecchi G, Jamonneau V, Priotto G | journal=Lancet | pages=2397–2409}}</ref>
تعود جذور استخدام الزرنيخ ومركّباته في المجال الطبّي إلى العصور القديمة؛ ففد استخدمه [[أبقراط]] و[[بلينيوس الأكبر]] دواءً لعلاج الحمّى والصداع. وُصف استخدام الزرنيخ في [[الطب الصيني|الطبّ الصيني]] التقليدي في علاج الأسنان؛ كما استخدمه الطبيب العربي علي بن عباس في القرن العاشر الميلادي في تمويت [[لب سني|لبّ السن]].<ref>J. M. Hyson: ''A history of arsenic in dentistry.'' In: ''Journal of the California Dental Association.'' Band 35, Nummer 2, Februar 2007, S.&nbsp;135–139. PMID 17494382.</ref> شاع استخدام مركّبات الزرنيخ منذ القرن الثامن عشر إلى أوائل القرن العشرين في المجال الطبّي، حيث كانت تستخدم أدويةً، ومن ضمنها [[أرسفينامين]]؛ إذ كان عقار أرسفينامين (سالفرسان) وكذلك [[نيوسالفرسان]]، يوصفان سابقاً لعلاج [[زهري (مرض)|مرض الزهري]]؛<ref name="ITOM">{{استشهاد بكتاب |الأخير1=Gibaud |الأول1=Stéphane |الأخير2=Jaouen |الأول2=Gérard |عنوان=Arsenic – based drugs: from Fowler's solution to modern anticancer chemotherapy |تاريخ=2010 |المجلد=32 |صفحات=1–20 |doi= 10.1007/978-3-642-13185-1_1 |سلسلة=Topics in Organometallic Chemistry |isbn=978-3-642-13184-4|bibcode=2010moc..book....1G }}</ref> وأحياناً في علاج مرض [[زحار|الزحار]].<ref name="ITOM"/> وجد أيضاً في أوائل القرن العشرين أنّ مركّب [[حمض الأرسانيليك]] (أتوكسيل) يقضي على [[مثقبية|المثقبية]] المسبّبة لمرض [[داء المثقبيات الإفريقي|داء المثقبيات الأفريقي]]. لا تزال هناك عقاقيرٌ دوائيةٌ يدخل الزرنيخ في تركيبها مستخدمةً في علاج الأدواء، مثل عقار [[ميلارسوبرول]] المستخدم في علاج [[داء المثقبيات]].<ref>{{استشهاد بدورية محكمة | pmid = 28673422 | doi=10.1016/S0140-6736(17)31510-6 | المجلد=390 | العدد=10110 | عنوان=Human African trypanosomiasis | سنة=2017 | مؤلف=Büscher P, Cecchi G, Jamonneau V, Priotto G | صحيفة=Lancet | صفحات=2397–2409}}</ref>


استُخدِم [[أكسيد الزرنيخ الثلاثي|ثلاثي أكسيد الزرنيخ]] في تطبيقاتٍ طبّيةٍ مختلفة خلال آخر 500 سنة، منها دخوله أحياناً في تركيب [[محلول فاولر]]، والذي يتألّف من محلول 1% [[زرنيخيت البوتاسيوم]] والذي استُخدِم سابقاً لعلاج مرض [[صدفية|الصدفية]].<ref>{{cite journal| title = Noncirrhotic presinusoidal portal hypertension associated with chronic arsenical intoxication|journal = Gastroenterology| date = 1975| volume = 68| issue = 5 Pt 1|pages =1270–1277|pmid = 1126603|doi=10.1016/S0016-5085(75)80244-7| last1 = Huet| first1 = P. M.| last2 = Guillaume| first2 = E.| last3 = Cote| first3 = J.| last4 = Légaré| first4 = A.| last5 = Lavoie| first5 = P.| last6 = Viallet| first6 = A.| doi-access = free}}</ref><ref name="ITOM"/>
استُخدِم [[أكسيد الزرنيخ الثلاثي|ثلاثي أكسيد الزرنيخ]] في تطبيقاتٍ طبّيةٍ مختلفة خلال آخر 500 سنة، منها دخوله أحياناً في تركيب [[محلول فاولر]]، والذي يتألّف من محلول 1% [[زرنيخيت البوتاسيوم]] والذي استُخدِم سابقاً لعلاج مرض [[صدفية|الصدفية]].<ref name="ITOM"/><ref>{{استشهاد بدورية محكمة| عنوان = Noncirrhotic presinusoidal portal hypertension associated with chronic arsenical intoxication|صحيفة = Gastroenterology| تاريخ = 1975| المجلد = 68| العدد = 5 Pt 1|صفحات =1270–1277|pmid = 1126603|doi=10.1016/S0016-5085(75)80244-7| الأخير1 = Huet| الأول1 = P. M.| الأخير2 = Guillaume| الأول2 = E.| الأخير3 = Cote| الأول3 = J.| الأخير4 = Légaré| الأول4 = A.| الأخير5 = Lavoie| الأول5 = P.| الأخير6 = Viallet| الأول6 = A.| doi-access = free}}</ref>


في سنة 2000 أقّرت [[إدارة الغذاء والدواء (الولايات المتحدة)|إدارة الغذاء والدواء الأمريكية]] باستخدام ثلاثي أكسيد الزرنيخ في علاج مرضى [[لوكيميا حادة بخلايا النخاع الخديج|اللوكيميا الحادة بخلايا النخاع الخديج]]، للمرضى الذين لديهم مناعةٌ تجاه العلاج [[تريتينوين|بالتريتينوين]].<ref>{{cite journal|last = Antman |first = Karen H.|date = 2001| title = The History of Arsenic Trioxide in Cancer Therapy|volume = 6|issue =Suppl 2|pages = 1–2|pmid = 11331433|doi = 10.1634/theoncologist.6-suppl_2-1|journal = The Oncologist}}</ref> يُدرس استخدام [[جسيم نانوي|جسيمات نانوية]] من الزرنيخ للقضاء على الخلايا السرطانية، إذ أنها تبدي [[سمية للخلايا]] بشكل أكبر من تركيبات الزرنيخ.<ref>{{Cite journal|last1=Subastri|first1=Ariraman|last2=Arun|first2=Viswanathan|last3=Sharma|first3=Preeti|last4=Preedia babu|first4=Ezhuthupurakkal|last5=Suyavaran|first5=Arumugam|last6=Nithyananthan|first6=Subramaniyam|last7=Alshammari|first7=Ghedeir M.|last8=Aristatile|first8=Balakrishnan|last9=Dharuman|first9=Venkataraman|last10=Thirunavukkarasu|first10=Chinnasamy|date=2018-11-01|title=Synthesis and characterisation of arsenic nanoparticles and its interaction with DNA and cytotoxic potential on breast cancer cells|url=http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0009279717308232|journal=Chemico-Biological Interactions|series=Nanotechnology, Biology and Toxicology|language=en|volume=295|pages=73–83|doi=10.1016/j.cbi.2017.12.025|pmid=29277637|issn=0009-2797}}</ref>
في سنة 2000 أقّرت [[إدارة الغذاء والدواء (الولايات المتحدة)|إدارة الغذاء والدواء الأمريكية]] باستخدام ثلاثي أكسيد الزرنيخ في علاج مرضى [[لوكيميا حادة بخلايا النخاع الخديج|اللوكيميا الحادة بخلايا النخاع الخديج]]، للمرضى الذين لديهم مناعةٌ تجاه العلاج [[تريتينوين|بالتريتينوين]].<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|الأخير = Antman |الأول = Karen H.|تاريخ = 2001| عنوان = The History of Arsenic Trioxide in Cancer Therapy|المجلد = 6|العدد =Suppl 2|صفحات = 1–2|pmid = 11331433|doi = 10.1634/theoncologist.6-suppl_2-1|صحيفة = The Oncologist}}</ref> يُدرس استخدام [[جسيم نانوي|جسيمات نانوية]] من الزرنيخ للقضاء على الخلايا السرطانية، إذ أنها تبدي [[سمية للخلايا]] بشكل أكبر من تركيبات الزرنيخ.<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|الأخير1=Subastri|الأول1=Ariraman|الأخير2=Arun|الأول2=Viswanathan|الأخير3=Sharma|الأول3=Preeti|الأخير4=Preedia babu|الأول4=Ezhuthupurakkal|الأخير5=Suyavaran|الأول5=Arumugam|الأخير6=Nithyananthan|الأول6=Subramaniyam|الأخير7=Alshammari|الأول7=Ghedeir M.|الأخير8=Aristatile|الأول8=Balakrishnan|الأخير9=Dharuman|الأول9=Venkataraman|الأخير10=Thirunavukkarasu|الأول10=Chinnasamy|تاريخ=2018-11-01|عنوان=Synthesis and characterisation of arsenic nanoparticles and its interaction with DNA and cytotoxic potential on breast cancer cells|مسار=http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0009279717308232|صحيفة=Chemico-Biological Interactions|سلسلة=Nanotechnology, Biology and Toxicology|لغة=en|المجلد=295|صفحات=73–83|doi=10.1016/j.cbi.2017.12.025|pmid=29277637|issn=0009-2797| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20211013214006/http://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0009279717308232 | تاريخ أرشيف = 13 أكتوبر 2021 }}</ref>


يُستخدَم [[نظائر الزرنيخ|النظير زرنيخ-74]] في مجال [[قائفة مشعة|الوسم الإشعاعي]]، إذ أنّ هذا النظير مصدرٌ [[بوزيترون|للبوزيترونات]]، ويمكن أن يستخدم في مجال [[تصوير مقطعي بالإصدار البوزيتروني|التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني]]، إذ أنّه يعطي صوراً أفضل من نظير [[يود|اليود]]-124، حيث أنّ الأخير يميل إلى الانتقال إلى الغدّة الدرقية، ممّا يسبّب تشويشاً للإشارة.<ref>{{cite journal|journal = Clinical Cancer Research|date = 2008|volume = 14|pages =1377–1385|doi = 10.1158/1078-0432.CCR-07-1516|title = Vascular Imaging of Solid Tumors in Rats with a Radioactive Arsenic-Labeled Antibody that Binds Exposed Phosphatidylserine|last1 = Jennewein|first1 =Marc|pmid = 18316558|issue = 5|last2 = Lewis|first2 = M. A.|last3 = Zhao|first3 = D.|last4 = Tsyganov|first4 = E.|last5 = Slavine|first5 = N.|last6 = He|first6 = J.|last7 = Watkins|first7 = L.|last8 = Kodibagkar|first8 = V. D.|last9 = O'Kelly|first9 = S.|first10=P. |last10=Kulkarni|first11=P. |last11=Antich|first12=A. |last12=Hermanne|first13=F. |last13=Rösch|first14=R. |last14=Mason|first15=Ph.|last15=Thorpe |pmc = 3436070}}</ref>
يُستخدَم [[نظائر الزرنيخ|النظير زرنيخ-74]] في مجال [[قائفة مشعة|الوسم الإشعاعي]]، إذ أنّ هذا النظير مصدرٌ [[بوزيترون|للبوزيترونات]]، ويمكن أن يستخدم في مجال [[تصوير مقطعي بالإصدار البوزيتروني|التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني]]، إذ أنّه يعطي صوراً أفضل من نظير [[يود|اليود]]-124، حيث أنّ الأخير يميل إلى الانتقال إلى الغدّة الدرقية، ممّا يسبّب تشويشاً للإشارة.<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|صحيفة = Clinical Cancer Research|تاريخ = 2008|المجلد = 14|صفحات =1377–1385|doi = 10.1158/1078-0432.CCR-07-1516|عنوان = Vascular Imaging of Solid Tumors in Rats with a Radioactive Arsenic-Labeled Antibody that Binds Exposed Phosphatidylserine|الأخير1 = Jennewein|الأول1 =Marc|pmid = 18316558|العدد = 5|الأخير2 = Lewis|الأول2 = M. A.|الأخير3 = Zhao|الأول3 = D.|الأخير4 = Tsyganov|الأول4 = E.|الأخير5 = Slavine|الأول5 = N.|الأخير6 = He|الأول6 = J.|الأخير7 = Watkins|الأول7 = L.|الأخير8 = Kodibagkar|الأول8 = V. D.|الأخير9 = O'Kelly|الأول9 = S.|الأول10=P. |الأخير10=Kulkarni|الأول11=P. |الأخير11=Antich|الأول12=A. |الأخير12=Hermanne|الأول13=F. |الأخير13=Rösch|الأول14=R. |الأخير14=Mason|الأول15=Ph.|الأخير15=Thorpe |pmc = 3436070}}</ref>


=== السبائك ===
=== السبائك ===
عندما تضاف كمّيّاتٌ ضئيلةٌ من الزرنيخ في تركيب [[سبيكة|سبائك]] [[رصاص|الرصاص]] فإنّها تحسّن من [[صلابة بنيوية|الصلابة البنيوية]]، وتجعل الرصاص أسهلَ [[سبك|سبْكاً]]. فعلى سبيل المثال تُدعَم المكوّنات الرصاصية مثلاً في [[بطارية السيارة|بطاريات السيارات]] بوجود نسبة ضئيلة من الزرنيخ؛<ref name = Ullmann /><ref>{{cite journal|doi =10.1016/0378-7753(94)01973-Y|title =Lead alloys: Past, present and future|date =1995|last1 =Bagshaw|first1 =N. E.|journal =Journal of Power Sources|volume =53|issue =1|pages =25–30|bibcode = 1995JPS....53...25B }}</ref> كما تضاف نسبة حوالي 2% من الزرنيخ إلى الرصاص في تركيب [[مقذوف (سلاح ناري)|المقذوفات]] و[[طلقة|الطلقات]].<ref>{{cite book|title = Engineering Properties and Applications of Lead Alloys|chapter = XIV. Ammunition|first = Sivaraman|last = Guruswamy|publisher = CRC Press|date = 1999|isbn = 978-0-8247-8247-4|chapter-url = https://books.google.com/books?id=TtGmjOv9CUAC|pages = 569–570}}</ref> تفيد أيضاً إضافة نسبٍ ضئيلةٍ من الزرنيخ إلى [[نحاس أصفر|النحاس الأصفر]] (الصُّفْر) في التقليل من حدوث [[انحلال انتقائي|الانحلال الانتقائي]] للزنك؛<ref>{{cite book|chapter-url = https://books.google.com/books?id=1hSJcC9zwFIC&pg=PA123|pages =123–124| chapter = Dealloying|title = Copper: Its Trade, Manufacture, Use, and Environmental Status|isbn = 978-0-87170-656-0|last1 = Joseph|first1 = Günter|last2 = Kundig|first2 = Konrad J. A|last3 = Association|first3 = International Copper|date = 1999}}</ref> ولتلك السبيكة تطبيقات في مجال [[سباكة (حرفة)|السباكة]] ومجالات أخرى رطبة.<ref>{{cite book|chapter-url = https://books.google.com/books?id=sxkPJzmkhnUC&pg=PA390|chapter = Dealloying|page =390|isbn = 978-0-87170-726-0|title = Copper and copper alloys|author1 = Davis, Joseph R|author2 = Handbook Committee, ASM International|date = 1 August 2001}}</ref> وُجدَ أنّ سبيكةً مصنوعةً من [[نحاس|النحاس]] و[[فسفور|الفوسفور]] بغياب الأكسجين وبوجود نسبة من الزرنيخ حوالي 0.3% هي ذات خواص مقاومة [[تآكل|للتآكل]] في بيئاتٍ معيّنة.<ref>{{cite book |url = https://books.google.com/books?id=cXkNMB1vBesC&pg=SA5-PA6| page = 6 |title = The Metals Databook |isbn = 978-0-07-462300-8 |author1 = Nayar |date = 1997}}</ref>
عندما تضاف كمّيّاتٌ ضئيلةٌ من الزرنيخ في تركيب [[سبيكة|سبائك]] [[رصاص|الرصاص]] فإنّها تحسّن من [[صلابة بنيوية|الصلابة البنيوية]]، وتجعل الرصاص أسهلَ [[سبك|سبْكاً]]. فعلى سبيل المثال تُدعَم المكوّنات الرصاصية مثلاً في [[بطارية السيارة|بطاريات السيارات]] بوجود نسبة ضئيلة من الزرنيخ؛<ref name = Ullmann /><ref>{{استشهاد بدورية محكمة|doi =10.1016/0378-7753(94)01973-Y|عنوان =Lead alloys: Past, present and future|مسار =https://archive.org/details/sim_journal-of-power-sources_1995-01_53_1/page/25|تاريخ =1995|الأخير1 =Bagshaw|الأول1 =N. E.|صحيفة =Journal of Power Sources|المجلد =53|العدد =1|صفحات =25–30|bibcode = 1995JPS....53...25B }}</ref> كما تضاف نسبة حوالي 2% من الزرنيخ إلى الرصاص في تركيب [[مقذوف (سلاح ناري)|المقذوفات]] و[[طلقة|الطلقات]].<ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان = Engineering Properties and Applications of Lead Alloys|الفصل = XIV. Ammunition|الأول = Sivaraman|الأخير = Guruswamy|ناشر = CRC Press|تاريخ = 1999|isbn = 978-0-8247-8247-4|مسار الفصل = https://books.google.com/books?id=TtGmjOv9CUAC|صفحات = 569–570}}</ref> تفيد أيضاً إضافة نسبٍ ضئيلةٍ من الزرنيخ إلى [[نحاس أصفر|النحاس الأصفر]] (الصُّفْر) في التقليل من حدوث [[انحلال انتقائي|الانحلال الانتقائي]] للزنك؛<ref>{{استشهاد بكتاب|مسار الفصل = https://books.google.com/books?id=1hSJcC9zwFIC&pg=PA123|صفحات =123–124| الفصل = Dealloying|عنوان = Copper: Its Trade, Manufacture, Use, and Environmental Status|isbn = 978-0-87170-656-0|الأخير1 = Joseph|الأول1 = Günter|الأخير2 = Kundig|الأول2 = Konrad J. A|الأخير3 = Association|الأول3 = International Copper|تاريخ = 1999}}</ref> ولتلك السبيكة تطبيقات في مجال [[سباكة (حرفة)|السباكة]] ومجالات أخرى رطبة.<ref>{{استشهاد بكتاب|مسار الفصل = https://books.google.com/books?id=sxkPJzmkhnUC&pg=PA390|الفصل = Dealloying|صفحة =390|isbn = 978-0-87170-726-0|عنوان = Copper and copper alloys|مؤلف1 = Davis, Joseph R|مؤلف2 = Handbook Committee, ASM International|تاريخ = 1 August 2001}}</ref> وُجدَ أنّ سبيكةً مصنوعةً من [[نحاس|النحاس]] و[[فسفور|الفوسفور]] بغياب الأكسجين وبوجود نسبة من الزرنيخ حوالي 0.3% هي ذات خواص مقاومة [[تآكل|للتآكل]] في بيئاتٍ معيّنة.<ref>{{استشهاد بكتاب |مسار = https://books.google.com/books?id=cXkNMB1vBesC&pg=SA5-PA6| صفحة = 6 |عنوان = The Metals Databook |isbn = 978-0-07-462300-8 |مؤلف1 = Nayar |تاريخ = 1997| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20210821021933/https://books.google.com/books?id=cXkNMB1vBesC&pg=SA5-PA6 | تاريخ أرشيف = 21 أغسطس 2021 }}</ref>


يعدّ [[زرنيخيد الغاليوم]] GaAs، وهو [[مركب بين فلزي|مركّبٌ بين فلزّي]]، من المواد [[شبه موصل|شبه الموصلة]] المهمّة والمستخدمة في [[دارة متكاملة|الدارات المتكاملة]]، إذ تتميّز الدارات الحاوية عليه بأنّها أسرع من المصنوعة من [[سيليكون|السيليكون]]؛ فلزرنيخيد الغاليوم [[فجوة النطاق|فجوة نطاق]] مباشرة، ويمكن أن يستخدم في تركيب [[ثنائي ليزري|الثنائيات الليزرية]] و[[ثنائي باعث للضوء|الثنائيات الباعثة للضوء]] من أجل تحويل الطاقة الكهربائية إلى ضوئية.<ref name = Ullmann />
يعدّ [[زرنيخيد الغاليوم]] GaAs، وهو [[مركب بين فلزي|مركّبٌ بين فلزّي]]، من المواد [[شبه موصل|شبه الموصلة]] المهمّة والمستخدمة في [[دارة متكاملة|الدارات المتكاملة]]، إذ تتميّز الدارات الحاوية عليه بأنّها أسرع من المصنوعة من [[سيليكون|السيليكون]]؛ فلزرنيخيد الغاليوم [[فجوة النطاق|فجوة نطاق]] مباشرة، ويمكن أن يستخدم في تركيب [[ثنائي ليزري|الثنائيات الليزرية]] و[[ثنائي باعث للضوء|الثنائيات الباعثة للضوء]] من أجل تحويل الطاقة الكهربائية إلى ضوئية.<ref name = Ullmann />


=== متفرقات ===
=== متفرقات ===
[[ملف:Ancienne_boite.jpg|تصغير|120 بك|يمين|عبوة لمبيدٍ حشري ضد [[خنفساء بطاطس كولورادو]] يدخل الزرنيخ في تركيبه]].
[[ملف:Ancienne_boite.jpg|تصغير|120 بك|يمين|عبوة لمبيدٍ حشري ضد [[خنفساء بطاطس كولورادو]] يدخل الزرنيخ في تركيبه]].
;حفظ الخشب
;حفظ الخشب
يستخدم مركّب [[زرنيخات النحاس الكروماتية]] ({{اختصار مخفي|CCA|chromated copper arsenate}}) بسبب سمّيّته تجاه بعض أنواع [[حشرات|الحشرات]] و[[فطر|الفطريات]] في بعض الدول في مجال [[حفظ الخشب]]؛<ref>{{cite journal |doi = 10.2134/jeq2004.0173 |last1 = Rahman |first1 = F. A. |last2 = Allan |first2 = D. L. |last3 = Rosen |first3 = C. J. |last4 = Sadowsky |first4 = M. J. |title = Arsenic availability from chromated copper arsenate (CCA)-treated wood |journal = Journal of Environmental Quality |volume = 33 |issue = 1 |pages = 173–80 |date = 2004 |pmid = 14964372}}</ref> وكان هذا الاستخدام يستهلك أكثر من 50% من إنتاج الزرنيخ في الولايات المتّحدة الأمريكية.<ref name="USGSYB2007"/> إلّا أنّ الاهتمام المتزايد بسمّية الزرنيخ دفعت إلى حظر الاستخدام التجاري لهذا المركّب من الاتحاد الأوروبي والولايات المتّحدة؛<ref>{{cite book|title = Environmental Chemistry: Green Chemistry and Pollutants in Ecosystems|editor = Lichtfouse, Eric|editor2 = Schwarzbauer, Jan|editor3 = Robert, Didier|date = 2004|isbn = 978-3-540-22860-8|chapter-url = https://books.google.com/books?id=IDGLh_cWAIwC|chapter = Electrodialytical Removal of Cu, Cr and As from Threaded Wood|first = Eric|last = Lichtfouse |publisher = Springer|location = Berlin}}</ref><ref name="round">{{cite journal|journal = Talanta|volume = 58|issue = 1|date = 2002|pages = 201–235|doi = 10.1016/S0039-9140(02)00268-0|title = Arsenic round the world: a review|first1 = Badal Kumar|last1 = Mandal|pmid = 18968746|last2 = Suzuki|first2 = K. T.}}</ref> لكنه لا يزال مستخدماً في دولٍ أخرى.<ref name = Ullmann />
يستخدم مركّب [[زرنيخات النحاس الكروماتية]] ({{اختصار مخفي|CCA|chromated copper arsenate}}) بسبب سمّيّته تجاه بعض أنواع [[حشرة|الحشرات]] و[[فطر|الفطريات]] في بعض الدول في مجال [[حفظ الخشب]]؛<ref>{{استشهاد بدورية محكمة |doi = 10.2134/jeq2004.0173 |الأخير1 = Rahman |الأول1 = F. A. |الأخير2 = Allan |الأول2 = D. L. |الأخير3 = Rosen |الأول3 = C. J. |الأخير4 = Sadowsky |الأول4 = M. J. |عنوان = Arsenic availability from chromated copper arsenate (CCA)-treated wood |صحيفة = Journal of Environmental Quality |المجلد = 33 |العدد = 1 |صفحات = 173–80 |تاريخ = 2004 |pmid = 14964372}}</ref> وكان هذا الاستخدام يستهلك أكثر من 50% من إنتاج الزرنيخ في الولايات المتّحدة الأمريكية.<ref name="USGSYB2007"/> إلّا أنّ الاهتمام المتزايد بسمّية الزرنيخ دفعت إلى حظر الاستخدام التجاري لهذا المركّب من الاتحاد الأوروبي والولايات المتّحدة؛<ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان = Environmental Chemistry: Green Chemistry and Pollutants in Ecosystems|محرر = Lichtfouse, Eric|محرر2 = Schwarzbauer, Jan|محرر3 = Robert, Didier|تاريخ = 2004|isbn = 978-3-540-22860-8|مسار الفصل = https://books.google.com/books?id=IDGLh_cWAIwC|الفصل = Electrodialytical Removal of Cu, Cr and As from Threaded Wood|الأول = Eric|الأخير = Lichtfouse |ناشر = Springer|مكان = Berlin}}</ref><ref name="round">{{استشهاد بدورية محكمة|صحيفة = Talanta|المجلد = 58|العدد = 1|تاريخ = 2002|صفحات = 201–235|doi = 10.1016/S0039-9140(02)00268-0|عنوان = Arsenic round the world: a review|الأول1 = Badal Kumar|الأخير1 = Mandal|pmid = 18968746|الأخير2 = Suzuki|الأول2 = K. T.}}</ref> لكنه لا يزال مستخدماً في دولٍ أخرى.<ref name = Ullmann />


;تطبيقات عسكرية
;تطبيقات عسكرية
قامت الولايات المتّحدة الأمريكية بعد [[الحرب العالمية الأولى]] بتكديس كمّيّات من [[سلاح كيميائي|السلاح الكيميائي]] [[لويسيت]]، وهو [[مركب زرنيخ عضوي]] يتميّز بأنه [[منفط|مسبّب لتشكّل البثور]] (منفّط) ومهيّج للرئتين. إلى أن جرى التخلّص منه بعد ذلك بالمعالجة مع المواد المؤكسدة وطرح في [[خليج المكسيك]] في خمسينيّات القرن العشرين.<ref>{{cite web|url = http://library.thinkquest.org/05aug/00639/en/w_chemical_blister.html|publisher = Code Red – Weapons of Mass Destruction |title = Blister Agents|accessdate = 2010-05-15 }}</ref> أثناء [[حرب فيتنام]] استخدمت الولايات المتّحدة [[العامل الأزرق]]، وهو مزيج من [[حمض الكاكوديليك]] وكاكوديلات الصوديوم، ويعدّ واحداً من [[مبيدات قوس قزح]]، وهي مجموعة من مبيدات الأعشاب التي كان يهدف الجيش الأمريكي من خلالها إلى حرمان جنود فيتنام الشمالية من استخدام الأرز محصولاً ومن استخدام حقوله ستاراً نباتياً أثناء المعارك.<ref>{{cite journal|doi = 10.1016/0006-3207(72)90043-2|title = Herbicides in war: Current status and future doubt|date = 1972|last1 = Westing|first1 = Arthur H.|journal = Biological Conservation|volume = 4|issue = 5|pages = 322–327}}</ref><ref>{{cite journal|last1 = Westing| first1 = Arthur H.|title =Forestry and the War in South Vietnam|journal = Journal of Forestry|volume = 69|pages = 777–783|date = 1971|url = http://www.ingentaconnect.com/content/saf/jof/1971/00000069/00000011/art00008}}</ref><!--https://books.google.com/books?id=agsAAAAAMBAJ&pg=PA37-->
قامت الولايات المتّحدة الأمريكية بعد [[الحرب العالمية الأولى]] بتكديس كمّيّات من [[سلاح كيميائي|السلاح الكيميائي]] [[لويسيت]]، وهو [[مركب زرنيخ عضوي]] يتميّز بأنه [[منفط|مسبّب لتشكّل البثور]] (منفّط) ومهيّج للرئتين. إلى أن جرى التخلّص منه بعد ذلك بالمعالجة مع المواد المؤكسدة وطرح في [[خليج المكسيك]] في خمسينيّات القرن العشرين.<ref>{{استشهاد ويب|مسار = http://library.thinkquest.org/05aug/00639/en/w_chemical_blister.html|ناشر = Code Red – Weapons of Mass Destruction |عنوان = Blister Agents|تاريخ الوصول = 2010-05-15 | مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20150629175821/https://gitso-outage.oracle.com/thinkquest | تاريخ أرشيف = 29 يونيو 2015 }}</ref> أثناء [[حرب فيتنام]] استخدمت الولايات المتّحدة [[العامل الأزرق]]، وهو مزيج من [[حمض الكاكوديليك]] وكاكوديلات الصوديوم، ويعدّ واحداً من [[مبيدات قوس قزح]]، وهي مجموعة من مبيدات الأعشاب التي كان يهدف الجيش الأمريكي من خلالها إلى حرمان جنود فيتنام الشمالية من استخدام الأرز محصولاً ومن استخدام حقوله ستاراً نباتياً أثناء المعارك.<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|doi = 10.1016/0006-3207(72)90043-2|عنوان = Herbicides in war: Current status and future doubt|تاريخ = 1972|الأخير1 = Westing|الأول1 = Arthur H.|صحيفة = Biological Conservation|المجلد = 4|العدد = 5|صفحات = 322–327}}</ref><ref>{{استشهاد بدورية محكمة|الأخير1 = Westing| الأول1 = Arthur H.|عنوان =Forestry and the War in South Vietnam|صحيفة = Journal of Forestry|المجلد = 69|صفحات = 777–783|تاريخ = 1971|مسار = http://www.ingentaconnect.com/content/saf/jof/1971/00000069/00000011/art00008| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20151209002338/http://www.ingentaconnect.com/content/saf/jof/1971/00000069/00000011/art00008 | تاريخ أرشيف = 9 ديسمبر 2015 }}</ref><!--https://books.google.com/books?id=agsAAAAAMBAJ&pg=PA37-->


;تطبيقات أخرى سابقة
;تطبيقات أخرى سابقة
* كان مركّب أسيتات النحاس الزرنيخية يستخدم سابقاً في مجال صناعة [[خضاب|الخُضُب]]، وكان يعرف بعدّة أسماء، منها [[أخضر باريس]] وأخضر الزمرد؛ لكنّ هذا التطبيق سبّب العديد من حالات [[تسمم بالزرنيخ|التسمّم بالزرنيخ]]. والأمر نفسه ينطبق على خضاب [[أخضر شيله]]، وهو مركّب من زرنيخات النحاس، حتى أنّ الأخير كان يستخدم [[ملون غذائي|ملوّناً غذائياً]] للحلويات.<ref>{{cite book|title = The Poison Paradox: Chemicals as Friends and Foes|chapter = Butter Yellow and Scheele's Green|first = John|last = Timbrell|publisher = Oxford University Press|date = 2005|isbn = 978-0-19-280495-2|chapter-url = https://books.google.com/books?id=qYYOtQU37jcC|url-access = registration|url = https://archive.org/details/poisonparadoxche0000timb}}</ref>
* كان مركّب أسيتات النحاس الزرنيخية يستخدم سابقاً في مجال صناعة [[خضاب|الخُضُب]]، وكان يعرف بعدّة أسماء، منها [[أخضر باريس]] وأخضر الزمرد؛ لكنّ هذا التطبيق سبّب العديد من حالات [[تسمم بالزرنيخ|التسمّم بالزرنيخ]]. والأمر نفسه ينطبق على خضاب [[أخضر شيله]]، وهو مركّب من زرنيخات النحاس، حتى أنّ الأخير كان يستخدم [[ملون غذائي|ملوّناً غذائياً]] للحلويات.<ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان = The Poison Paradox: Chemicals as Friends and Foes|الفصل = Butter Yellow and Scheele's Green|الأول = John|الأخير = Timbrell|ناشر = Oxford University Press|تاريخ = 2005|isbn = 978-0-19-280495-2|مسار الفصل = https://books.google.com/books?id=qYYOtQU37jcC|التسجيل = registration|مسار = https://archive.org/details/poisonparadoxche0000timb| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20210308053424/https://archive.org/details/poisonparadoxche0000timb | تاريخ أرشيف = 8 مارس 2021 }}</ref>
* كان الزرنيخ مستخدماً في [[طلي كهربائي|الطلي الكهربائي]] لإضفاء لونٍ برونزيٍ على السطوح، ولكن رافق ذلك خطورة التسمم؛<ref>{{cite journal|doi = 10.1007/BF02519786|title = Industrial exposure to arsenic|date = 1979|last1 = Cross|first1 = J. D.|last2 = Dale|first2 = I. M.|last3 = Leslie|first3 = A. C. D.|last4 = Smith|first4 = H.|journal = Journal of Radioanalytical Chemistry|volume = 48|issue = 1–2|pages = 197–208}}</ref> كما كان الزرنيخ يستخدم سابقاً في [[تحنيط الحيوانات]]؛<ref name="A">{{cite journal | journal= Collection Forum|volume= 21|issue= 1-2|pages= 143–150|year= 2006|author= Fernando Marte, Amandine Pequinot, David W. Von Endt|title= Arsenic in Taxidermy Collections: History, Detection, and Management}}</ref> وكذلك في صناعة [[خزف|الخزف]] والسيراميك؛<ref>{{cite book |last1=Parmelee |first1=Cullen W. |title=Ceramic Glazes |date=1947 |publisher=Cahners Books |location=Boston, USA |page=61 |edition=3rd}}</ref> كما كان يدخل في تركيب [[زجاج]] المعدات البصرية؛ إلا أنه بضغط من الجماعات المدافعة عن البيئة جرى التوقف عن استخدامه هو والرصاص في تلك التطبيقات.<ref>{{cite book|chapter-url = https://books.google.com/books?id=Qt7sNqoP_CkC&pg=PA68|page =68|title = Pollution technology review 214: Mercury and arsenic wastes: removal, recovery, treatment, and disposal|publisher = William Andrew|date = 1993|isbn = 978-0-8155-1326-1|chapter = Arsenic Supply Demand and the Environment}}</ref>
* كان الزرنيخ مستخدماً في [[طلي كهربائي|الطلي الكهربائي]] لإضفاء لونٍ برونزيٍ على السطوح، ولكن رافق ذلك خطورة التسمم؛<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|doi = 10.1007/BF02519786|عنوان = Industrial exposure to arsenic|تاريخ = 1979|الأخير1 = Cross|الأول1 = J. D.|الأخير2 = Dale|الأول2 = I. M.|الأخير3 = Leslie|الأول3 = A. C. D.|الأخير4 = Smith|الأول4 = H.|صحيفة = Journal of Radioanalytical Chemistry|المجلد = 48|العدد = 1–2|صفحات = 197–208}}</ref> كما كان الزرنيخ يستخدم سابقاً في [[تحنيط الحيوانات]]؛<ref name="A">{{استشهاد بدورية محكمة | صحيفة= Collection Forum|المجلد= 21|العدد= 1-2|صفحات= 143–150|سنة= 2006|مؤلف= Fernando Marte, Amandine Pequinot, David W. Von Endt|عنوان= Arsenic in Taxidermy Collections: History, Detection, and Management}}</ref> وكذلك في صناعة [[خزف|الخزف]] والسيراميك؛<ref>{{استشهاد بكتاب |الأخير1=Parmelee |الأول1=Cullen W. |عنوان=Ceramic Glazes |تاريخ=1947 |ناشر=Cahners Books |مكان=Boston, USA |صفحة=61 |طبعة=3rd}}</ref> كما كان يدخل في تركيب [[زجاج]] المعدات البصرية؛ إلا أنه بضغط من الجماعات المدافعة عن البيئة جرى التوقف عن استخدامه هو والرصاص في تلك التطبيقات.<ref>{{استشهاد بكتاب|مسار الفصل = https://books.google.com/books?id=Qt7sNqoP_CkC&pg=PA68|صفحة =68|عنوان = Pollution technology review 214: Mercury and arsenic wastes: removal, recovery, treatment, and disposal|ناشر = William Andrew|تاريخ = 1993|isbn = 978-0-8155-1326-1|الفصل = Arsenic Supply Demand and the Environment}}</ref>


== المخاطر ==
== المخاطر ==
{{رئيسي|تسمم بالزرنيخ}}
{{مفصلة|تسمم بالزرنيخ}}
{{معلومات كيمياء
{{Chembox
|container_only = yes
|container_only = yes
|قسم7={{معلومات كيمياء - مخاطر
|Section7={{Chembox Hazards
| ExternalSDS =
| ExternalSDS =
| GHSPictograms = {{GHS06}}{{GHS08}}{{GHS09}}
| GHSPictograms = {{جمجمة وعظمتين متقاطعتين}}{{المخاطر الصحية}}{{بيئة GHS}}
| GHSSignalWord = خَطِر
| GHSSignalWord = خَطِر
| HPhrases = {{H-phrases|301|331|350|410}}<ref>{{cite web |url = https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/aldrich/202657?lang=en&region=US| publisher = Sigma Aldrich |title =Arsenic |date=15 October 2018 |accessdate=2018-10-15 }}</ref>
| HPhrases = {{H-phrases|301|331|350|410}}<ref>{{استشهاد ويب |مسار = https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/aldrich/202657?lang=en&region=US| ناشر = Sigma Aldrich |عنوان =Arsenic |تاريخ=15 October 2018 |تاريخ الوصول=2018-10-15 | مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20210305035237/https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/aldrich/202657?lang=en&region=US | تاريخ أرشيف = 5 مارس 2021 }}</ref>
| PPhrases =
| PPhrases =
}}
}}
}}
}}
يُصنّف عنصر الزرنيخ ومركّباته اللاعضوية مثل [[أكسيد الزرنيخ الثلاثي|ثلاثي الأكسيد]] ضمن [[تأثير سمي|المواد السامّة]] حسب [[توجيهات الاتحاد الأوروبي للمواد الخطرة]] (67/548/EEC)؛ كما تُصنِّفُ [[الوكالة الدولية لبحوث السرطان]] تلك الأنواع الكيميائية ضمن [[قائمة 1 من الوكالة الدولية لبحوث السرطان عن العوامل المسرطنة للبشر|القائمة الأولى من المسرطنات]]. إذ يعمل الزرنيخ الثلاثي على الإخلال بعمليّة [[ترميم الدنا]] وبعملية [[توصيل الإشارة]]، بالإضافة إلى تعطيل عمل [[جين كابت للورم|الجينات الكابتة للورم]]. تأتي [[تسمم بالزرنيخ|سمّيّة الزرنيخ]] من إلفة الزرنيخ الثلاثي اللاعضوي تجاه ذرّة الكبريت في [[ثيول|الثيول]]، وهي مجموعة وظيفية تأتي في النهايات الطرفية [[حمض أميني|للحمض الأميني]] [[سيستئين]]، وفي تركيب [[عامل مرافق (كيمياء حيوية)|عوامل مرافقة]] حيوية مثل [[حمض الليبويك]] و[[مرافق الإنزيم-أ|مرافق الإنزيم-A]]، والتي تتوضّع في [[موقع نشط|المواقع النشطة الفعّالة]] في عددٍ من [[إنزيم|الإنزيمات]] المهمّة.<ref name=Ullmann /> يقوم الزرنيخ بالإخلال بإنتاج [[أدينوسين ثلاثي الفوسفات]] عبر عدّة آليات؛ فعلى مستوى [[دورة حمض الستريك]] يقوم الزرنيخ بتثبيط [[حمض الليبويك]]، وهو عامل مرافق لإنزيم [[نازعة هيدروجين البيروفات]]. يؤدّي التنافس بين [[زرنيخات|الزرنيخات]] و[[فوسفات|الفوسفات]] إلى الإخلال بأداء [[فسفرة تأكسدية|الفسفرة التأكسدية]]، ممّا يثبّط عملية اختزال [[ثنائي نوكليوتيد الأدنين وأميد النيكوتين]] المتعلّقة بإنتاج الطاقة الخلوية في الجسم. كما يزيد الزرنيخ من إنتاج [[بيروكسيد الهيدروجين]] في الجسم، وذلك يسهم في [[إجهاد تأكسدي|الإجهاد التأكسدي]]. كلّ تلك التداخلات في عمليّات [[أيض|الاستقلاب]] تؤدّي إلى [[خلل العضو|خللٍ في أداء الأعضاء والأجهزة]] في الجسم؛ ممّا يؤدّي إلى موت الخلايا [[نخر|بالنخر]]، وليس عن طريق [[استماتة (بيولوجيا)|لاستماتة]]، والتي تتطلّب طاقةً أعلى من الأولى لحدوثها؛ إذ أنّ المصادر الطاقيّة في الجسم تكون مُستنفدَةً.<ref name=Hughes>{{cite journal |doi = 10.1016/S0378-4274(02)00084-X |title = Arsenic toxicity and potential mechanisms of action |date = 2002 |last1 = Hughes |first1 = Michael F. |journal = Toxicology Letters |volume = 133 |pages = 1–16 |pmid = 12076506 |issue = 1| url = https://zenodo.org/record/1260065 }}</ref>
يُصنّف عنصر الزرنيخ ومركّباته اللاعضوية مثل [[أكسيد الزرنيخ الثلاثي|ثلاثي الأكسيد]] ضمن [[تأثير سمي|المواد السامّة]] حسب [[توجيهات الاتحاد الأوروبي للمواد الخطرة]] (67/548/EEC)؛ كما تُصنِّفُ [[الوكالة الدولية لبحوث السرطان]] تلك الأنواع الكيميائية ضمن [[قائمة 1 من الوكالة الدولية لبحوث السرطان عن العوامل المسرطنة للبشر|القائمة الأولى من المسرطنات]]. إذ يعمل الزرنيخ الثلاثي على الإخلال بعمليّة [[ترميم الدنا]] وبعملية [[توصيل الإشارة]]، بالإضافة إلى تعطيل عمل [[جين كابت للورم|الجينات الكابتة للورم]]. تأتي [[تسمم بالزرنيخ|سمّيّة الزرنيخ]] من إلفة الزرنيخ الثلاثي اللاعضوي تجاه ذرّة الكبريت في [[ثيول|الثيول]]، وهي مجموعة وظيفية تأتي في النهايات الطرفية [[حمض أميني|للحمض الأميني]] [[سيستئين]]، وفي تركيب [[عامل مرافق (كيمياء حيوية)|عوامل مرافقة]] حيوية مثل [[حمض الليبويك]] و[[مرافق الإنزيم-أ|مرافق الإنزيم-A]]، والتي تتوضّع في [[موقع نشط|المواقع النشطة الفعّالة]] في عددٍ من [[إنزيم|الإنزيمات]] المهمّة.<ref name=Ullmann /> يقوم الزرنيخ بالإخلال بإنتاج [[أدينوسين ثلاثي الفوسفات]] عبر عدّة آليات؛ فعلى مستوى [[دورة حمض الستريك]] يقوم الزرنيخ بتثبيط [[حمض الليبويك]]، وهو عامل مرافق لإنزيم [[نازعة هيدروجين البيروفات]]. يؤدّي التنافس بين [[زرنيخات|الزرنيخات]] و[[فوسفات|الفوسفات]] إلى الإخلال بأداء [[فسفرة تأكسدية|الفسفرة التأكسدية]]، ممّا يثبّط عملية اختزال [[ثنائي نوكليوتيد الأدنين وأميد النيكوتين]] المتعلّقة بإنتاج الطاقة الخلوية في الجسم. كما يزيد الزرنيخ من إنتاج [[بيروكسيد الهيدروجين]] في الجسم، وذلك يسهم في [[إجهاد تأكسدي|الإجهاد التأكسدي]]. كلّ تلك التداخلات في عمليّات [[أيض|الاستقلاب]] تؤدّي إلى [[خلل العضو|خللٍ في أداء الأعضاء والأجهزة]] في الجسم؛ ممّا يؤدّي إلى موت الخلايا [[نخر|بالنخر]]، وليس عن طريق [[استماتة (بيولوجيا)|لاستماتة]]، والتي تتطلّب طاقةً أعلى من الأولى لحدوثها؛ إذ أنّ المصادر الطاقيّة في الجسم تكون مُستنفدَةً.<ref name=Hughes>{{استشهاد بدورية محكمة |doi = 10.1016/S0378-4274(02)00084-X |عنوان = Arsenic toxicity and potential mechanisms of action |تاريخ = 2002 |الأخير1 = Hughes |الأول1 = Michael F. |صحيفة = Toxicology Letters |المجلد = 133 |صفحات = 1–16 |pmid = 12076506 |العدد = 1| مسار = https://zenodo.org/record/1260065 | مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20210427102301/https://zenodo.org/record/1260065 | تاريخ أرشيف = 27 أبريل 2021 }}</ref>


قد يأتي التعرّض المهني الخَطِر من جرّاء التعامل مع الزرنيخ اللاعضوي في صناعة مستحضرات حفظ الخشب أو إنتاج الزجاج الزرنيخي أو السبائك الرصاصية الزرنيخية، وكذلك في صناعة أشباه الموصلات؛ كما قد ينتج من عمليّات [[صهر (علم الفلزات)|صهر المعادن]].<ref>{{cite web|url= https://www.osha.gov/SLTC/arsenic/index.html|title=OSHA Arsenic
قد يأتي التعرّض المهني الخَطِر من جرّاء التعامل مع الزرنيخ اللاعضوي في صناعة مستحضرات حفظ الخشب أو إنتاج الزجاج الزرنيخي أو السبائك الرصاصية الزرنيخية، وكذلك في صناعة أشباه الموصلات؛ كما قد ينتج من عمليّات [[صهر (علم الفلزات)|صهر المعادن]].<ref>{{استشهاد ويب|مسار= https://www.osha.gov/SLTC/arsenic/index.html|عنوان=OSHA Arsenic
|accessdate=2007-10-08|publisher=United States Occupational Safety and Health Administration
|تاريخ الوصول=2007-10-08|ناشر=United States Occupational Safety and Health Administration
| archiveurl= https://web.archive.org/web/20071012033424/https://www.osha.gov/SLTC/arsenic/index.html| archivedate= 12 October 2007|url-status = live}}</ref> يؤدّي التسمّم الحادّ بالزرنيخ إلى حدوث تشنّجٍ بالعضلات والغثيان والإقياء والإسهال إلى أن يؤدّي إلى تعطيل وظائف الكليتين وجهاز الدوران؛ ويمكن أن يصل الأمر إلى حدوث [[غيبوبة]] أو الوفاة. تبلغ قيمة [[جرعة مميتة|الجرعة المميتة]] مقداراً يقع بين 60 إلى 170 مغ (تبلغ قيمة LD<sub>50</sub> مقدار &nbsp;1.4&nbsp;مغ/كغ&nbsp;من وزن الجسم).
| مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20071012033424/https://www.osha.gov/SLTC/arsenic/index.html| تاريخ أرشيف= 12 October 2007|حالة المسار = live}}</ref> يؤدّي التسمّم الحادّ بالزرنيخ إلى حدوث تشنّجٍ بالعضلات والغثيان والإقياء والإسهال إلى أن يؤدّي إلى تعطيل وظائف الكليتين وجهاز الدوران؛ ويمكن أن يصل الأمر إلى حدوث [[غيبوبة]] أو الوفاة. تبلغ قيمة [[جرعة مميتة|الجرعة المميتة]] مقداراً يقع بين 60 إلى 170 مغ (تبلغ قيمة LD<sub>50</sub> مقدار &nbsp;1.4&nbsp;مغ/كغ&nbsp;من وزن الجسم).


يمكن مكافحة التسمّم الحادّ للزرنيخ باستخدام مركّبات [[كبريت|كبريتية]] والتي تقوم بتشكيل معقّدات مع الزرنيخ، مثل مركّب [[حمض 3،2-ثنائي مركبتو-1-بروبان السلفونيك]] ({{اختصار مخفي|DMPS|2,3-Dimercapto-1-propanesulfonic acid}}). في حين يمكن مكافحة التسمّم المزمن بالزرنيخ باستخدام عقار [[ديمركابرول]]، والذي يوصف بجرعات تتراوح من 5&nbsp;مغ/كغ حتى 300 مغ كلّ 4 ساعات في اليوم الأول؛ ثمّ كلّ 6 ساعات في اليوم الثاني، وأخيراً كلّ ثماني ساعات في الأسبوع اللاحق.<ref>{{cite book|author1=Giannini, A. James |author2=Black, Henry Richard |author3=Goettsche, Roger L. |title=The Psychiatric, Psychogenic and Somatopsychic Disorders Handbook|isbn=978-0-87488-596-5 |location=New Hyde Park, NY|publisher=Medical Examination Publishing Co |date=1978 |pages=81–82}}</ref> بالرغم من ذلك، فإن [[وكالة تسجيل المواد السامة والأمراض]] الأمريكية تقر بأن الآثار طويلة الأمد للتعرض للزرنيخ لا يمكن التنبؤ بها.<ref name="atsdr.cdc.gov">[http://www.atsdr.cdc.gov/substances/toxsubstance.asp?toxid=3 Arsenic]. The Agency for Toxic Substances and Disease Registry (2009).</ref>
يمكن مكافحة التسمّم الحادّ للزرنيخ باستخدام مركّبات [[كبريت]]ية والتي تقوم بتشكيل معقّدات مع الزرنيخ، مثل مركّب [[حمض 3،2-ثنائي مركبتو-1-بروبان السلفونيك]] ({{اختصار مخفي|DMPS|2,3-Dimercapto-1-propanesulfonic acid}}). في حين يمكن مكافحة التسمّم المزمن بالزرنيخ باستخدام عقار [[ديمركابرول]]، والذي يوصف بجرعات تتراوح من 5&nbsp;مغ/كغ حتى 300 مغ كلّ 4 ساعات في اليوم الأول؛ ثمّ كلّ 6 ساعات في اليوم الثاني، وأخيراً كلّ ثماني ساعات في الأسبوع اللاحق.<ref>{{استشهاد بكتاب|مؤلف1=Giannini, A. James |مؤلف2=Black, Henry Richard |مؤلف3=Goettsche, Roger L. |عنوان=The Psychiatric, Psychogenic and Somatopsychic Disorders Handbook|isbn=978-0-87488-596-5 |مكان=New Hyde Park, NY|ناشر=Medical Examination Publishing Co |تاريخ=1978 |صفحات=81–82}}</ref> بالرغم من ذلك، فإن [[وكالة تسجيل المواد السامة والأمراض]] الأمريكية تقر بأن الآثار طويلة الأمد للتعرض للزرنيخ لا يمكن التنبؤ بها.<ref name="atsdr.cdc.gov" />


=== الحدود العظمى للتراكيز ===
=== الحدود العظمى للتراكيز ===
أوصت [[منظمة الصحة العالمية|منظّمة الصحّة العالمية]] بأن يكون التركيز الأعظمي للزرنيخ المنحلّ في [[ماء الشرب]] بمقدار 10 [[جزء في البليون]] (ppb)؛ وهو ما اعتمده عددٌ من الهيئات، مثل [[وكالة حماية البيئة الأمريكية|وكالة حماية البيئة]]،<ref>[http://water.epa.gov/lawsregs/rulesregs/sdwa/arsenic/regulations.cfm Arsenic Rule]. U.S. Environmental Protection Agency. Adopted 22 January 2001; effective 23 January 2006.</ref> و[[إدارة الغذاء والدواء (الولايات المتحدة)|إدارة الغذاء والدواء]] في الولايات المتّحدة.<ref name="fda_metals">{{cite web|url=https://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/ChemicalContaminantsMetalsNaturalToxinsPesticides/ucm360023.htm |title=Supporting Document for Action Level for Arsenic in Apple Juice |publisher=Fda.gov |accessdate=2013-08-21 }}</ref> يعطى مقدار [[خطورة فورية للحياة أو الصحة|الخطورة الفورية للحياة أو الصحّة]] بالنسبة للزرنيخ بمقدار 5&nbsp;مغ/م<sup>3</sup>؛ في حين وضعت [[إدارة السلامة والصحة المهنية|إدارة السلامة والصحّة المهنية]] الأمريكية [[حد التعرض المسموح|حدّ التعرّض المسموح]] به من الزرنيخ بمتوسّط زمني مرجَّح بمقدار 0.01&nbsp;مغ/م<sup>3</sup>؛ أمّا [[المعهد الوطني للسلامة والصحة المهنية|المعهد الوطني للسلامة والصحّة المهنية]] فوضع [[حد التعرض الموصى به|الحدّ الموصى به]] لتعرّضٍ مستمرٍّ مدّته 15 دقيقة بمقدار 0.002&nbsp;مغ/م<sup>3</sup>؛<ref name=PGCH>{{PGCH|0038}}</ref>؛ أمّا حدّ التعرّض المسموح للزرنيخ العضوي فبمقدار 0.5&nbsp;مغ/م<sup>3</sup><ref>{{PGCH|0039}}</ref>
أوصت [[منظمة الصحة العالمية|منظّمة الصحّة العالمية]] بأن يكون التركيز الأعظمي للزرنيخ المنحلّ في [[ماء الشرب]] بمقدار 10 [[جزء في البليون]] (ppb)؛ وهو ما اعتمده عددٌ من الهيئات، مثل [[وكالة حماية البيئة الأمريكية|وكالة حماية البيئة]]،<ref>[http://water.epa.gov/lawsregs/rulesregs/sdwa/arsenic/regulations.cfm Arsenic Rule]. U.S. Environmental Protection Agency. Adopted 22 January 2001; effective 23 January 2006. {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20150930052710/http://water.epa.gov:80/lawsregs/rulesregs/sdwa/arsenic/regulations.cfm|date=2015-09-30}}</ref> و[[إدارة الغذاء والدواء (الولايات المتحدة)|إدارة الغذاء والدواء]] في الولايات المتّحدة.<ref name="fda_metals">{{استشهاد ويب|مسار=https://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/ChemicalContaminantsMetalsNaturalToxinsPesticides/ucm360023.htm |عنوان=Supporting Document for Action Level for Arsenic in Apple Juice |ناشر=Fda.gov |تاريخ الوصول=2013-08-21 | مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20201129202057/https://www.fda.gov/food/chemical-metals-natural-toxins-pesticides-guidance-documents-regulations/supporting-document-action-level-arsenic-apple-juice | تاريخ أرشيف = 29 نوفمبر 2020 }}</ref> يعطى مقدار [[خطورة فورية للحياة أو الصحة|الخطورة الفورية للحياة أو الصحّة]] بالنسبة للزرنيخ بمقدار 5&nbsp;مغ/م<sup>3</sup>؛ في حين وضعت [[إدارة السلامة والصحة المهنية|إدارة السلامة والصحّة المهنية]] الأمريكية [[حد التعرض المسموح|حدّ التعرّض المسموح]] به من الزرنيخ بمتوسّط زمني مرجَّح بمقدار 0.01&nbsp;مغ/م<sup>3</sup>؛ أمّا [[المعهد القومي للسلامة والصحة المهنية|المعهد الوطني للسلامة والصحّة المهنية]] فوضع [[حد التعرض الموصى به|الحدّ الموصى به]] لتعرّضٍ مستمرٍّ مدّته 15 دقيقة بمقدار 0.002&nbsp;مغ/م<sup>3</sup>؛<ref name=PGCH>{{PGCH|0038}}</ref>؛ أمّا حدّ التعرّض المسموح للزرنيخ العضوي فبمقدار 0.5&nbsp;مغ/م<sup>3</sup><ref>{{PGCH|0039}}</ref>


يُمتَصّ الزرنيخ من جميع النباتات، ولكنّه يتركّز في الخضراوات الورقية والرزّ وعصير التفاح والعنب وفي المأكولات البحرية.<ref>{{cite web|url=http://www.webmd.com/diet/features/arsenic-food-faq|accessdate=2010-04-11 |date=5 December 2011|title=Arsenic in Food: FAQ}}</ref> بإمكان الزرنيخ الموجود في المياه الجوفية أن يتركّز في [[أرز|الأرز]] بمقدار عشرة أضعاف أيّ نوعٍ آخرَ من أنواع الحبوب. كانت أصناف الأرز المعروضة في السوق العالمي تحوي تراكيز من الزرنيخ تتراوح بين 20 إلى 900 ميكروغرام زرنيخ لكل كيلوغرام؛<ref name="arsenic_rice">M. Banerjee, N. Banerjee, P. Bhattacharjee, D. Mondal, P. R. Lythgoe, M. Martínez, J. Pan, D. A. Polya, A. K. Giri: ''High arsenic in rice is associated with elevated genotoxic effects in humans.'' In: ''Scientific reports.'' Band 3, Juli 2013, S.&nbsp;2195, [[doi:10.1038/srep02195]]. PMID 23873074.</ref> إلى أن أقرّت لجنة من [[الدستور الغذائي]] سنة 2014 بوضع الحدّ الأعظمي بمقدار 200 ميكروغرام لكل كيلوغرام من الأرز.<ref>[http://www.fao.org/news/story/en/item/238558/icode/ ''Codex Alimentarius Commission – Geneva 14-18 July 2014.''] auf der Webseite der FAO, abgerufen am 2. November 2014 (englisch).</ref> بالمقابل، لا توجد توصيات بالنسبة لأنواع الأغذية الأخرى التي يمكن أن يتركّز فيها الزرنيخ مثل عصائر الفواكه و[[بيرة|البيرة]]؛<ref>Nadja Podbregar: [http://www.wissenschaft.de/leben-umwelt/chemie/-/journal_content/56/12054/914839/R%C3%A4tsel-um-Arsen-im-Bier-gel%C3%B6st/ ''Rätsel um Arsen im Bier gelöst.''] In: ''wissenschaft.de.'' 7. April 2013, abgerufen am 3. November 2014.</ref> رغم أنّها قد تحوي تركيزاً أعلى من الحدّ المسموح بالنسبة لمياه الشرب؛ لذلك تطالب منظّمات حقوق المستهلكين أن يكون الحدّ الأعظمي من الزرنيخ في [[عصير التفاح]] مثلاً مقداراً يتراوح بين 3 إلى 4.4 [[جزء في البليون]] (ميكروغرام لكل كيلوغرام).<ref>[https://www.washingtonpost.com/national/health-science/fda-data-shows-arsenic-in-rice-juice-and-beer/2014/05/19/5210a850-a0b0-11e3-b8d8-94577ff66b28_story.html ''FDA data shows arsenic in rice, juice and beer.''] In: ''Washington Post.'' 19. Mai 2014, abgerufen am 3. November 2014 (englisch).</ref>
يُمتَصّ الزرنيخ من جميع النباتات، ولكنّه يتركّز في الخضراوات الورقية والرزّ وعصير التفاح والعنب وفي المأكولات البحرية.<ref>{{استشهاد ويب|مسار=http://www.webmd.com/diet/features/arsenic-food-faq|تاريخ الوصول=2010-04-11 |تاريخ=5 December 2011|عنوان=Arsenic in Food: FAQ| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20210612001333/https://www.webmd.com/diet/features/arsenic-food-faq | تاريخ أرشيف = 12 يونيو 2021 }}</ref> بإمكان الزرنيخ الموجود في المياه الجوفية أن يتركّز في [[أرز|الأرز]] بمقدار عشرة أضعاف أيّ نوعٍ آخرَ من أنواع الحبوب. كانت أصناف الأرز المعروضة في السوق العالمي تحوي تراكيز من الزرنيخ تتراوح بين 20 إلى 900 ميكروغرام زرنيخ لكل كيلوغرام؛<ref name="arsenic_rice">M. Banerjee, N. Banerjee, P. Bhattacharjee, D. Mondal, P. R. Lythgoe, M. Martínez, J. Pan, D. A. Polya, A. K. Giri: ''High arsenic in rice is associated with elevated genotoxic effects in humans.'' In: ''Scientific reports.'' Band 3, Juli 2013, S.&nbsp;2195, [[doi:10.1038/srep02195]]. PMID 23873074.</ref> إلى أن أقرّت لجنة من [[الدستور الغذائي]] سنة 2014 بوضع الحدّ الأعظمي بمقدار 200 ميكروغرام لكل كيلوغرام من الأرز.<ref>[http://www.fao.org/news/story/en/item/238558/icode/ ''Codex Alimentarius Commission – Geneva 14-18 July 2014.''] auf der Webseite der FAO, abgerufen am 2. November 2014 (englisch). {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20210731133253/http://www.fao.org/news/story/en/item/238558/icode/|date=2021-07-31}}</ref> بالمقابل، لا توجد توصيات بالنسبة لأنواع الأغذية الأخرى التي يمكن أن يتركّز فيها الزرنيخ مثل عصائر الفواكه و[[بيرة (توضيح)|البيرة]]؛<ref>Nadja Podbregar: [http://www.wissenschaft.de/leben-umwelt/chemie/-/journal_content/56/12054/914839/R%C3%A4tsel-um-Arsen-im-Bier-gel%C3%B6st/ ''Rätsel um Arsen im Bier gelöst.''] In: ''wissenschaft.de.'' 7. April 2013, abgerufen am 3. November 2014. {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20171112021432/http://www.wissenschaft.de/leben-umwelt/chemie/-/journal_content/56/12054/914839/Rätsel-um-Arsen-im-Bier-gelöst/|date=2017-11-12}}</ref> رغم أنّها قد تحوي تركيزاً أعلى من الحدّ المسموح بالنسبة لمياه الشرب؛ لذلك تطالب منظّمات حقوق المستهلكين أن يكون الحدّ الأعظمي من الزرنيخ في [[عصير تفاح|عصير التفاح]] مثلاً مقداراً يتراوح بين 3 إلى 4.4 [[جزء في البليون]] (ميكروغرام لكل كيلوغرام).<ref>[https://www.washingtonpost.com/national/health-science/fda-data-shows-arsenic-in-rice-juice-and-beer/2014/05/19/5210a850-a0b0-11e3-b8d8-94577ff66b28_story.html ''FDA data shows arsenic in rice, juice and beer.''] In: ''Washington Post.'' 19. Mai 2014, abgerufen am 3. November 2014 (englisch). {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20190903091420/https://www.washingtonpost.com/national/health-science/fda-data-shows-arsenic-in-rice-juice-and-beer/2014/05/19/5210a850-a0b0-11e3-b8d8-94577ff66b28_story.html|date=2019-09-03}}</ref>


== في الحياة والثقافة العامة ==
== في الحياة والثقافة العامة ==
=== في اللغة ===
=== في اللغة ===
;في اللغة العربية
;في اللغة العربية
يلفظ هذا العنصر في [[اللغة العربية]] إمّا بفتح الزاي «زَرنيخ» أو كسرها «زِرنيخ»؛ وقد يكون أصل كلمة زرنيخ بالعربية مشتقّاً من [[اللغة الفارسية]]؛ إذ أنّ كلمة «{{ط|زَر}}» في الفارسية تعني أصفر؛ وقد يكون في ذلك إشارة إلى معدن [[رهج أصفر|الرهج الأصفر]]، الذي يحوي الزرنيخ في تركيبه.<ref name="Elfenbein">J. Elfenbein: ''Der erste Krimi der Weltgeschichte. Teil 3: Die Machtergreifung des König Darius.'' In: ''Borsuye. Zeitschrift für Medizin u. Kultur.'' 10, 39, 1998, S. 10</ref> أورد [[ابن منظور]] في معجم [[لسان العرب]] لفظ «زرنيخ» تحت باب «زرنخ»، وذكر أنّ أصل الكلمة أعجمي؛<ref group="ْ">{{مرجع ويب| المسار = https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%B2%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%AE/?c=%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8| العنوان = مدخل كلمة زرنيخ في لسان العرب عبر موقع المعاني| تاريخ الوصول = 2020}}</ref> أمّا في [[القاموس المحيط]] لصاحبه [[مجد الدين الفيروزآبادي]] فقد ورد «زرنيق» لفظاً آخر له.<ref group="ْ">{{مرجع ويب
يلفظ هذا العنصر في [[اللغة العربية]] إمّا بفتح الزاي «زَرنيخ» أو كسرها «زِرنيخ»؛ وقد يكون أصل كلمة زرنيخ بالعربية مشتقّاً من [[اللغة الفارسية]]؛ إذ أنّ كلمة «{{ط|زَر}}» في الفارسية تعني أصفر؛ وقد يكون في ذلك إشارة إلى معدن [[رهج أصفر|الرهج الأصفر]]، الذي يحوي الزرنيخ في تركيبه.<ref name="Elfenbein">J. Elfenbein: ''Der erste Krimi der Weltgeschichte. Teil 3: Die Machtergreifung des König Darius.'' In: ''Borsuye. Zeitschrift für Medizin u. Kultur.'' 10, 39, 1998, S. 10</ref> أورد [[ابن منظور]] في معجم [[لسان العرب]] لفظ «زرنيخ» تحت باب «زرنخ»، وذكر أنّ أصل الكلمة أعجمي؛<ref group="ْ">{{استشهاد ويب| مسار = https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%B2%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%AE/?c=%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8| عنوان = مدخل كلمة زرنيخ في لسان العرب عبر موقع المعاني| تاريخ الوصول = 2020| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20201129145000/https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%B2%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%AE/?c=%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8 | تاريخ أرشيف = 29 نوفمبر 2020 }}</ref> أمّا في [[القاموس المحيط]] لصاحبه [[مجد الدين الفيروزآبادي]] فقد ورد «زرنيق» لفظاً آخر له.<ref group="ْ">{{استشهاد ويب
| المسار = https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%B2%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%AE/?c=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7
| مسار = https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%B2%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%AE/?c=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7
| العنوان = مدخل كلمة زرنيخ في القاموس المحيط عبر موقع المعاني| تاريخ الوصول = 2020}}</ref> في حين ورد في [[تاج العروس من جواهر القاموس]]: {{اقتباس مضمن|[ز ر ن خ] (الزِّرْنِيخُ بالكسر: حَجرٌ. م)، أي معروف، وله أنواع كثيرة (مِنْهُ أَبْيَضُ و) منه (أَحْمَرُ و) منه (أَصْفَرُ. و)}}.<ref group="ْ">{{استشهاد بكتاب
| عنوان = مدخل كلمة زرنيخ في القاموس المحيط عبر موقع المعاني| تاريخ الوصول = 2020| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20211014024448/https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%B2%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%AE/?c=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7 | تاريخ أرشيف = 14 أكتوبر 2021 }}</ref> في حين ورد في [[تاج العروس من جواهر القاموس]]: {{اقتباس مضمن|[ز ر ن خ] (الزِّرْنِيخُ بالكسر: حَجرٌ. م)، أي معروف، وله أنواع كثيرة (مِنْهُ أَبْيَضُ و) منه (أَحْمَرُ و) منه (أَصْفَرُ. و)}}.<ref group="ْ">{{استشهاد بكتاب
| العنوان = تاج العروس من جواهر القاموس
| عنوان = تاج العروس من جواهر القاموس
| المؤلف = [[مرتضى الزبيدي|الزبيدي، مرتضى]]
| مؤلف = [[مرتضى الزبيدي|الزبيدي، مرتضى]]
| الناشر = مطبعة حكومة الكويت
| ناشر = مطبعة حكومة الكويت
| سنة = 1994
| سنة = 1994
|الجزء = الجزء السابع
|الجزء = الجزء السابع
| الطبعة = الثانية
| طبعة = الثانية
| رقم الصفحة = 263
| صفحة = 263
| مسار = https://archive.org/stream/TajArus/taga07#page/n261/mode/2up
| مسار = https://archive.org/stream/TajArus/taga07#page/n261/mode/2up
| isbn = 9782745174086
| isbn = 9782745174086
}}</ref> ورد أيضًا في «كتاب الماء» لمؤلفه [[ابن الذهبي (طبيب)|عبد الله بن محمد الأزدي]]: {{اقتباس مضمن|الزِّرْنِيْخ: حجر معروف، منه أبيض وأحمر وأصفر، فارسيٌّ مُعَرَّب. <!-- وأفضله الأصفر، وهو حارّ يابس في الثّالثة. ينفع في قُروح الرّأس، وفي البَهَق والجَرب طلاءً مع الزّيت. ويقتل القُمَّل. واستعماله من داخلٍ قاتلٌ. ويعالج بالقَيء بالسّمن والماء الحارَ. وبدله النُّوْرَة -->}}.<ref group="ْ">{{استشهاد بكتاب
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20220429111621/https://archive.org/details/TajArus/taga07?view=theater#page/n261/mode/2up | تاريخ أرشيف = 29 أبريل 2022 }}</ref> ورد أيضًا في «كتاب الماء» لمؤلفه [[ابن الذهبي (طبيب)|عبد الله بن محمد الأزدي]]: {{اقتباس مضمن|الزِّرْنِيْخ: حجر معروف، منه أبيض وأحمر وأصفر، فارسيٌّ مُعَرَّب. <!-- وأفضله الأصفر، وهو حارّ يابس في الثّالثة. ينفع في قُروح الرّأس، وفي البَهَق والجَرب طلاءً مع الزّيت. ويقتل القُمَّل. واستعماله من داخلٍ قاتلٌ. ويعالج بالقَيء بالسّمن والماء الحارَ. وبدله النُّوْرَة -->}}.<ref group="ْ">{{استشهاد بكتاب
| العنوان = الماء
| عنوان = الماء
| المؤلف = [[ابن الذهبي (طبيب)|الأزدي، عبد الله بن محمد]]
| مؤلف = [[ابن الذهبي (طبيب)|الأزدي، عبد الله بن محمد]]
| الناشر = وزارة التراث والثقافة في سلطنة عُمان
| ناشر = وزارة التراث والثقافة في سلطنة عُمان
| سنة = 2015
| سنة = 2015
|الجزء = الجزء الثاني
|الجزء = الجزء الثاني
| الطبعة = الثانية
| طبعة = الثانية
| رقم الصفحة = 239
| صفحة = 239
| مسار =
| مسار =
| isbn = 9789996904035
| isbn = 9789996904035
}}</ref>
}}</ref>


ورد لفظ الزرنيخ في [[شعر عربي|الشعر العربي]] القديم؛ فقد قال [[النابغة الشيباني]]:<ref group="ْ">{{مرجع ويب
ورد لفظ الزرنيخ في [[شعر عربي|الشعر العربي]] القديم؛ فقد قال [[النابغة الشيباني]]:<ref group="ْ">{{استشهاد ويب
| المسار = https://www.poetsgate.com/ViewPoem.aspx?id=3925| العنوان = ألا طال التنظر والثواء .. النابغة الشيباني
| مسار = https://www.poetsgate.com/ViewPoem.aspx?id=3925| عنوان = ألا طال التنظر والثواء .. النابغة الشيباني
| الناشر =بوابة الشعراء| تاريخ الوصول =2020}}</ref>
| ناشر =بوابة الشعراء| تاريخ الوصول =2020| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20211014023135/https://www.poetsgate.com/ViewPoem.aspx?id=3925 | تاريخ أرشيف = 14 أكتوبر 2021 }}</ref>
{{أبيات|
{{بداية قصيدة}}
{{بيت|كأنَّ بِهِنَّ زِرْنيخاً مَدُوفاً|بِها لَصِقاً كما لَصِقَ الغِراءُ}}
كأنَّ بِهِنَّ زِرْنيخاً مَدُوفاً\\بِها لَصِقاً كما لَصِقَ الغِراءُ}}
كما قال [[ابن الرومي]]:<ref group="ْ">{{استشهاد بكتاب|الأخير = أحمد حسن بسج|عنوان = ديوان ابن الرومي 1-3 ج1
{{نهاية قصيدة}}
|سنة = 2009|ناشر = دار الكتب العلمية | مسار = https://books.google.com/books?id=xV1wDwAAQBAJ&pg=RA1-PT143&lpg=RA1-PT143&dq=%D8%B9%D8%B1%D9%91%D9%8E%D8%A8%D9%87%D9%8F+%D8%AC%D9%8E%D8%AF%D9%91%D9%8F%D9%87+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D9%8F+%D9%83%D9%85%D8%A7+%D8%AD%D9%8E%D9%88%D9%91%D9%8E%D9%84+%D8%B2%D9%90%D8%B1%D9%92%D9%86%D9%8A%D8%AE%D9%8E+%D8%AC%D9%8E%D8%AF%D9%91%D9%90%D9%87%D9%90+%D8%B0%D9%87%D8%A8%D8%A7&source=bl&ots=ZRM4I2y6F-&sig=ACfU3U2aJ-HkgAZDsnC-PO4AGHwGyWix8Q&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwjhw4ajtJ_rAhVFy6QKHWaMA2o4ChDoATAGegQICRAB#v=onepage&q&f=false
كما قال [[ابن الرومي]]:<ref group="ْ">{{استشهاد بكتاب|الأخير = أحمد حسن بسج|العنوان = ديوان ابن الرومي 1-3 ج1
|سنة = 2009|الناشر = دار الكتب العلمية | مسار = https://books.google.com/books?id=xV1wDwAAQBAJ&pg=RA1-PT143&lpg=RA1-PT143&dq=%D8%B9%D8%B1%D9%91%D9%8E%D8%A8%D9%87%D9%8F+%D8%AC%D9%8E%D8%AF%D9%91%D9%8F%D9%87+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D9%8F+%D9%83%D9%85%D8%A7+%D8%AD%D9%8E%D9%88%D9%91%D9%8E%D9%84+%D8%B2%D9%90%D8%B1%D9%92%D9%86%D9%8A%D8%AE%D9%8E+%D8%AC%D9%8E%D8%AF%D9%91%D9%90%D9%87%D9%90+%D8%B0%D9%87%D8%A8%D8%A7&source=bl&ots=ZRM4I2y6F-&sig=ACfU3U2aJ-HkgAZDsnC-PO4AGHwGyWix8Q&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwjhw4ajtJ_rAhVFy6QKHWaMA2o4ChDoATAGegQICRAB#v=onepage&q&f=false
|isbn = 9782745107985| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20211014034245/https://books.google.com/books?id=xV1wDwAAQBAJ&pg=RA1-PT143&lpg=RA1-PT143&dq=%D8%B9%D8%B1%D9%91%D9%8E%D8%A8%D9%87%D9%8F+%D8%AC%D9%8E%D8%AF%D9%91%D9%8F%D9%87+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D9%8F+%D9%83%D9%85%D8%A7+%D8%AD%D9%8E%D9%88%D9%91%D9%8E%D9%84+%D8%B2%D9%90%D8%B1%D9%92%D9%86%D9%8A%D8%AE%D9%8E+%D8%AC%D9%8E%D8%AF%D9%91%D9%90%D9%87%D9%90+%D8%B0%D9%87%D8%A8%D8%A7&source=bl&ots=ZRM4I2y6F-&sig=ACfU3U2aJ-HkgAZDsnC-PO4AGHwGyWix8Q&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwjhw4ajtJ_rAhVFy6QKHWaMA2o4ChDoATAGegQICRAB#v=onepage&q&f=false | تاريخ أرشيف = 14 أكتوبر 2021 }}</ref>
{{أبيات|
|isbn = 9782745107985}}</ref>
بيناهُ عِلْجاً على جِبلَّتهِ\\إذ مسَّه الكيمياء فانقلبا
{{بداية قصيدة}}
عرَّبَهُ جَدُّهُ السعيدُ كما\\حَولَّ زِرْنيخَ جدِّهِ ذهبا}}
{{بيت|بيناهُ عِلْجاً على جِبلَّتهِ|إذ مسَّه الكيمياء فانقلبا}}
{{بيت|عرَّبَهُ جَدُّهُ السعيدُ كما|حَولَّ زِرْنيخَ جدِّهِ ذهبا}}
{{نهاية قصيدة}}


;في اللغات الأجنبية
;في اللغات الأجنبية
سطر 294: سطر 293:
=== في الثقافة ===
=== في الثقافة ===
[[ملف:Napoleon - 1.jpg|تصغير|معدول|يمين|يعزى سبب وفاة نابليون بونابرت من البعض إلى التسمّم بالزرنيخ.]]
[[ملف:Napoleon - 1.jpg|تصغير|معدول|يمين|يعزى سبب وفاة نابليون بونابرت من البعض إلى التسمّم بالزرنيخ.]]
شاع ذكر عنصر الزرنيخ بين الشعوب على مدى العصور نظراً لاستخدامه سمّاً في جرائم القتل، وما عزّز ذلك توثيقُ تلك الجرائم تاريخياً، بالإضافة إلى وروده في الروايات الأدبية وفي الأفلام؛ مع أن [[تسمم بالزرنيخ|التسمّم بالزرنيخ]] يحدث عملياً نتيجة مركّبات الزرنيخ الكيميائية لا العنصر ذاته. كثرت حالات التسمّم بالزرنيخ في فرنسا وإيطاليا أوائل العصور الحديثة؛ ففي القرن السابع عشر شاع صيت قصّة الماركيز {{ط|ماري-مادلين دو برافييه}} {{#tag:ref|Marie-Madeleine de Brinvilliers|group="ملاحظة"}} عندما سمّمت والدها وأخويها بالزرنيخ؛ أمّا قضية التسمّم بالزرنيخ التي سبّبتها {{ط|ماري لافارج}} {{#tag:ref|Marie Lafarge|group="ملاحظة"}} أوائل القرن التاسع عشر فنالت الاهتمام، نظراً لكونها القضيّة الأولى التي كُشفَ عن استخدام الزرنيخ بالقتل فيها باستخدام [[اختبار مارش]]، لتكون بذلك أوّل قضيّةٍ يُستخدَم فيها [[علم السموم الشرعي]] لإثبات التهمة.<ref name="Rolf Giebelmann">[http://www.gtfch.org/cms/images/stories/media/tk/tk66_1/Giebelmann.pdf Rolf Giebelmann: ''Gifte der Göttinnen, Gattinnen und Gaunerinnen''.] S. 4, 20. November 2012.</ref> هناك عدّة نظريّات وآراء تزعم أنّ سبب وفاة [[نابليون بونابرت]] هو نتيجة التسمّم بالزرنيخ، نظراً للعثور على نسبٍ مرتفعةٍ من هذا العنصر في شعره؛ لكن توجد نظرياتٌ أخرى تنسب الوفاة إلى أسباب أخرى، خاصّةً أنّ الاستطباب باستخدام [[محلول فاولر]] كان شائعاً في تلك الحقبة.<ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان=Is Arsenic an Aphrodisiac?|الأخير=Cullen|الأول=William|سنة=2008|ناشر=Royal Society of Chemistry|isbn=978-0-85404-363-7}}</ref>
شاع ذكر عنصر الزرنيخ بين الشعوب على مدى العصور نظراً لاستخدامه سمّاً في جرائم القتل، وما عزّز ذلك توثيقُ تلك الجرائم تاريخياً، بالإضافة إلى وروده في الروايات الأدبية وفي الأفلام؛ مع أن [[تسمم بالزرنيخ|التسمّم بالزرنيخ]] يحدث عملياً نتيجة مركّبات الزرنيخ الكيميائية لا العنصر ذاته. كثرت حالات التسمّم بالزرنيخ في فرنسا وإيطاليا أوائل العصور الحديثة؛ ففي القرن السابع عشر شاع صيت قصّة الماركيز {{ط|ماري-مادلين دو برافييه}} {{#tag:ref|Marie-Madeleine de Brinvilliers|group="ملاحظة"}} عندما سمّمت والدها وأخويها بالزرنيخ؛ أمّا قضية التسمّم بالزرنيخ التي سبّبتها {{ط|ماري لافارج}} {{#tag:ref|Marie Lafarge|group="ملاحظة"}} أوائل القرن التاسع عشر فنالت الاهتمام، نظراً لكونها القضيّة الأولى التي كُشفَ عن استخدام الزرنيخ بالقتل فيها باستخدام [[اختبار مارش]]، لتكون بذلك أوّل قضيّةٍ يُستخدَم فيها [[علم السموم الشرعي]] لإثبات التهمة.<ref name="Rolf Giebelmann">[http://www.gtfch.org/cms/images/stories/media/tk/tk66_1/Giebelmann.pdf Rolf Giebelmann: ''Gifte der Göttinnen, Gattinnen und Gaunerinnen''.] S. 4, 20. November 2012. {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20210731103508/https://www.gtfch.org/cms/images/stories/media/tk/tk66_1/Giebelmann.pdf|date=2021-07-31}}</ref> هناك عدّة نظريّات وآراء تزعم أنّ سبب وفاة [[نابليون بونابرت]] هو نتيجة التسمّم بالزرنيخ، نظراً للعثور على نسبٍ مرتفعةٍ من هذا العنصر في شعره؛ لكن توجد نظرياتٌ أخرى تنسب الوفاة إلى أسباب أخرى، خاصّةً أنّ الاستطباب باستخدام [[محلول فاولر]] كان شائعاً في تلك الحقبة.<ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان=Is Arsenic an Aphrodisiac?|وصلة=https://archive.org/details/isarsenicaphrodi0000cull|الأخير=Cullen|الأول=William|سنة=2008|ناشر=Royal Society of Chemistry|isbn=978-0-85404-363-7}}</ref>


في مسرحية «[[دسيسة وحب]]» التي كتبها الأديب الألماني [[فريدريك شيلر|فريدريش شيلر]] استُعمل الزرنيخ وسيلةً للقتل؛ أمّا في رواية «[[مدام بوفاري]]» للكاتب الفرنسي [[جوستاف فلوبير]] فاستخدام الزرنيخ فيها وسيلةً [[انتحار|للانتحار]]. كما يكثر ورود الزرنيخ وسيلةً للقتل في [[أدب بوليسي|الروايات البوليسية]]، كما هو الحال في رواية الكاتبة [[دوروثي سايرز]] «{{ط|سم فتّاك}}» {{#tag:ref|Strong Poison|group="ملاحظة"}} على سبيل المثال؛ ومن الأفلام السينمائية ذات الصلة بالزرنيخ فيلم «{{ط|Arsenic and Old Lace}}»، وهو من بطولة [[كاري غرانت]] و[[بيتر لور]] و[[بريسيلا لين]]، ومن إخراج [[فرانك كابرا]].
في مسرحية «[[المؤامرة والحب|دسيسة وحب]]» التي كتبها الأديب الألماني [[فريدريك شيلر|فريدريش شيلر]] استُعمل الزرنيخ وسيلةً للقتل؛ أمّا في رواية «[[مدام بوفاري]]» للكاتب الفرنسي [[جوستاف فلوبير]] فاستخدام الزرنيخ فيها وسيلةً [[انتحار|للانتحار]]. كما يكثر ورود الزرنيخ وسيلةً للقتل في [[أدب بوليسي|الروايات البوليسية]]، كما هو الحال في رواية الكاتبة [[دوروثي سايرز]] «{{ط|سم فتّاك}}» {{#tag:ref|Strong Poison|group="ملاحظة"}} على سبيل المثال؛ ومن الأفلام السينمائية ذات الصلة بالزرنيخ فيلم «{{ط|Arsenic and Old Lace}}»، وهو من بطولة [[كاري غرانت]] و[[بيتر لور]] و[[بريسيلا لين]]، ومن إخراج [[فرانك كابرا]].
{{تحديد}}
{{تحديد}}
== طالع أيضاً ==
== طالع أيضاً ==
سطر 309: سطر 308:
== مراجع ==
== مراجع ==
=== باللغة العربية ===
=== باللغة العربية ===
{{مراجع|2|مجموعة=ْ}}
{{مراجع|مجموعة=ْ}}


=== بلغات أجنبية ===
=== بلغات أجنبية ===
{{مراجع|محاذاة=نعم}}
<div class="reflist4" style="height: 350px; overflow: auto; padding: 3px">
{{مراجع|2|محاذاة=نعم}}
</div>
=== مصادر ===
=== مصادر ===
<div class="mw-content-ltr">
<div class="mw-content-ltr">
* {{استشهاد بكتاب
* {{cite book
|title=Nature's Building Blocks: An A-Z Guide to the Elements
|عنوان=Nature's Building Blocks: An A-Z Guide to the Elements
|last=Emsley
|الأخير=Emsley
|first=John
|الأول=John
|publisher=Oxford University Press
|ناشر=Oxford University Press
|year=2011
|سنة=2011
|location=Oxford, England, UK
|مكان=Oxford, England, UK
|isbn=978-0-19-960563-7
|isbn=978-0-19-960563-7
|chapter=Arsenic
|الفصل=Arsenic
|pages=47–55
|صفحات=47–55
|chapter-url=https://books.google.com/books?id=j-Xu07p3cKwC
|مسار الفصل=https://books.google.com/books?id=j-Xu07p3cKwC
|ref=CITEREFEmsley2011}}
|ref=CITEREFEmsley2011}}
* {{Greenwood&Earnshaw2nd}}
* {{Greenwood&Earnshaw2nd}}
* {{cite book|title=The Elements of Environmental Pollution|author=Rieuwerts, John|publisher=Abingdon and New York, Routledge|isbn=978-0-41-585920-2|date=2015}}
* {{استشهاد بكتاب|عنوان=The Elements of Environmental Pollution|وصلة=https://archive.org/details/elementsofenviro0000rieu|مؤلف=Rieuwerts, John|ناشر=Abingdon and New York, Routledge|isbn=978-0-41-585920-2|تاريخ=2015}}
</div>
</div>
{{الجدول الدوري المضغوط}}
{{الجدول الدوري المضغوط}}
سطر 340: سطر 337:
{{معرفات كيميائية}}
{{معرفات كيميائية}}
{{مصادر طبية}}
{{مصادر طبية}}
{{معرفات مركب كيميائي}}
{{شريط بوابات|العناصر الكيميائية|الكيمياء}}
{{شريط بوابات|العناصر الكيميائية|الكيمياء|طب|علم البيئة}}

{{شريط محتوى متميز|1=مختارة|التاريخ=6 يناير 2021|النسخة=52272631|تاريخ مراجعة الزملاء=18 سبتمبر 2020}}
{{شريط محتوى متميز|1=مختارة|التاريخ=6 يناير 2021|النسخة=52272631|تاريخ مراجعة الزملاء=18 سبتمبر 2020}}



النسخة الحالية 18:05، 25 أغسطس 2024

سيلينيومزرنيخجرمانيوم
P

As

Sb
Element 1: هيدروجين (H), لا فلز
Element 2: هيليوم (He), غاز نبيل
Element 3: ليثيوم (Li), فلز قلوي
Element 4: بيريليوم (Be), فلز قلوي ترابي
Element 5: بورون (B), شبه فلز
Element 6: كربون (C), لا فلز
Element 7: نيتروجين (N), لا فلز
Element 8: أكسجين (O), لا فلز
Element 9: فلور (F), هالوجين
Element 10: نيون (Ne), غاز نبيل
Element 11: صوديوم (Na), فلز قلوي
Element 12: مغنيسيوم (Mg), فلز قلوي ترابي
Element 13: ألومنيوم (Al), فلز ضعيف
Element 14: سيليكون (Si), شبه فلز
Element 15: فسفور (P), لا فلز
Element 16: كبريت (S), لا فلز
Element 17: كلور (Cl), هالوجين
Element 18: آرغون (Ar), غاز نبيل
Element 19: بوتاسيوم (K), فلز قلوي
Element 20: كالسيوم (Ca), فلز قلوي ترابي
Element 21: سكانديوم (Sc), فلز انتقالي
Element 22: تيتانيوم (Ti), فلز انتقالي
Element 23: فاناديوم (V), فلز انتقالي
Element 24: كروم (Cr), فلز انتقالي
Element 25: منغنيز (Mn), فلز انتقالي
Element 26: حديد (Fe), فلز انتقالي
Element 27: كوبالت (Co), فلز انتقالي
Element 28: نيكل (Ni), فلز انتقالي
Element 29: نحاس (Cu), فلز انتقالي
Element 30: زنك (Zn), فلز انتقالي
Element 31: غاليوم (Ga), فلز ضعيف
Element 32: جرمانيوم (Ge), شبه فلز
Element 33: زرنيخ (As), شبه فلز
Element 34: سيلينيوم (Se), لا فلز
Element 35: بروم (Br), هالوجين
Element 36: كريبتون (Kr), غاز نبيل
Element 37: روبيديوم (Rb), فلز قلوي
Element 38: سترونتيوم (Sr), فلز قلوي ترابي
Element 39: إتريوم (Y), فلز انتقالي
Element 40: زركونيوم (Zr), فلز انتقالي
Element 41: نيوبيوم (Nb), فلز انتقالي
Element 42: موليبدنوم (Mo), فلز انتقالي
Element 43: تكنيشيوم (Tc), فلز انتقالي
Element 44: روثينيوم (Ru), فلز انتقالي
Element 45: روديوم (Rh), فلز انتقالي
Element 46: بلاديوم (Pd), فلز انتقالي
Element 47: فضة (Ag), فلز انتقالي
Element 48: كادميوم (Cd), فلز انتقالي
Element 49: إنديوم (In), فلز ضعيف
Element 50: قصدير (Sn), فلز ضعيف
Element 51: إثمد (Sb), شبه فلز
Element 52: تيلوريوم (Te), شبه فلز
Element 53: يود (I), هالوجين
Element 54: زينون (Xe), غاز نبيل
Element 55: سيزيوم (Cs), فلز قلوي
Element 56: باريوم (Ba), فلز قلوي ترابي
Element 57: لانثانوم (La), لانثانيدات
Element 58: سيريوم (Ce), لانثانيدات
Element 59: براسيوديميوم (Pr), لانثانيدات
Element 60: نيوديميوم (Nd), لانثانيدات
Element 61: بروميثيوم (Pm), لانثانيدات
Element 62: ساماريوم (Sm), لانثانيدات
Element 63: يوروبيوم (Eu), لانثانيدات
Element 64: غادولينيوم (Gd), لانثانيدات
Element 65: تربيوم (Tb), لانثانيدات
Element 66: ديسبروسيوم (Dy), لانثانيدات
Element 67: هولميوم (Ho), لانثانيدات
Element 68: إربيوم (Er), لانثانيدات
Element 69: ثوليوم (Tm), لانثانيدات
Element 70: إتيربيوم (Yb), لانثانيدات
Element 71: لوتيشيوم (Lu), لانثانيدات
Element 72: هافنيوم (Hf), فلز انتقالي
Element 73: تانتالوم (Ta), فلز انتقالي
Element 74: تنجستن (W), فلز انتقالي
Element 75: رينيوم (Re), فلز انتقالي
Element 76: أوزميوم (Os), فلز انتقالي
Element 77: إريديوم (Ir), فلز انتقالي
Element 78: بلاتين (Pt), فلز انتقالي
Element 79: ذهب (Au), فلز انتقالي
Element 80: زئبق (Hg), فلز انتقالي
Element 81: ثاليوم (Tl), فلز ضعيف
Element 82: رصاص (Pb), فلز ضعيف
Element 83: بزموت (Bi), فلز ضعيف
Element 84: بولونيوم (Po), شبه فلز
Element 85: أستاتين (At), هالوجين
Element 86: رادون (Rn), غاز نبيل
Element 87: فرانسيوم (Fr), فلز قلوي
Element 88: راديوم (Ra), فلز قلوي ترابي
Element 89: أكتينيوم (Ac), أكتينيدات
Element 90: ثوريوم (Th), أكتينيدات
Element 91: بروتكتينيوم (Pa), أكتينيدات
Element 92: يورانيوم (U), أكتينيدات
Element 93: نبتونيوم (Np), أكتينيدات
Element 94: بلوتونيوم (Pu), أكتينيدات
Element 95: أمريسيوم (Am), أكتينيدات
Element 96: كوريوم (Cm), أكتينيدات
Element 97: بركيليوم (Bk), أكتينيدات
Element 98: كاليفورنيوم (Cf), أكتينيدات
Element 99: أينشتاينيوم (Es), أكتينيدات
Element 100: فرميوم (Fm), أكتينيدات
Element 101: مندليفيوم (Md), أكتينيدات
Element 102: نوبليوم (No), أكتينيدات
Element 103: لورنسيوم (Lr), أكتينيدات
Element 104: رذرفورديوم (Rf), فلز انتقالي
Element 105: دوبنيوم (Db), فلز انتقالي
Element 106: سيبورغيوم (Sg), فلز انتقالي
Element 107: بوريوم (Bh), فلز انتقالي
Element 108: هاسيوم (Hs), فلز انتقالي
Element 109: مايتنريوم (Mt), فلز انتقالي
Element 110: دارمشتاتيوم (Ds), فلز انتقالي
Element 111: رونتجينيوم (Rg), فلز انتقالي
Element 112: كوبرنيسيوم (Cn), فلز انتقالي
Element 113: نيهونيوم (Nh)
Element 114: فليروفيوم (Uuq)
Element 115: موسكوفيوم (Mc)
Element 116: ليفرموريوم (Lv)
Element 117: تينيسين (Ts)
Element 118: أوغانيسون (Og)
33As
المظهر
رمادي فلزي (الشكل الشائع)
أو أصفر أو أسود
الخواص العامة
الاسم، العدد، الرمز زرنيخ، 33، As
تصنيف العنصر شبه فلز
المجموعة، الدورة، المستوى الفرعي 15، 4، p
الكتلة الذرية 74.92160 غ·مول−1
توزيع إلكتروني Ar]; 4s2 3d10 4p3]
توزيع الإلكترونات لكل غلاف تكافؤ 2, 8, 18, 5 (صورة)
الخواص الفيزيائية
الطور صلب
الكثافة (عند درجة حرارة الغرفة) 5.727 غ·سم−3
كثافة السائل عند نقطة الانصهار 5.22 غ·سم−3
نقطة التسامي 887 ك، 615 °س، 1137 °F
نقطة ثلاثية 1090 كلفن (817°س)، 
3628 [1] كيلوباسكال
النقطة الحرجة 1673 ك، ميغاباسكال
حرارة الانصهار (رمادي) 24.44 كيلوجول·مول−1
حرارة التبخر 34.76 كيلوجول·مول−1
السعة الحرارية (عند 25 °س) 24.64 جول·مول−1·كلفن−1
ضغط البخار
ض (باسكال) 1 10 100 1 كيلو 10 كيلو 100 كيلو
عند د.ح. (كلفن) 553 596 646 706 781 874
الخواص الذرية
أرقام الأكسدة 5, 3, 2, 1,[2] -3
(أكاسيده حمضية ضعيفة)
الكهرسلبية 2.18 (مقياس باولنغ)
طاقات التأين الأول: 947.0 كيلوجول·مول−1
الثاني: 1798 كيلوجول·مول−1
الثالث: 2735 كيلوجول·مول−1
نصف قطر ذري 119 بيكومتر
نصف قطر تساهمي 4±119 بيكومتر
نصف قطر فان دير فالس 185 بيكومتر
خواص أخرى
البنية البلورية نظام بلوري ثلاثي[3]
المغناطيسية مغناطيسية معاكسة[4]
مقاومة كهربائية 333 نانوأوم·متر (20 °س)
الناقلية الحرارية 50.2 واط·متر−1·كلفن−1 (300 كلفن)
معامل يونغ 8 غيغاباسكال
معامل الحجم 22 غيغاباسكال
صلادة موس 3.5
صلادة برينل 1440 ميغاباسكال
رقم CAS 7440-38-2
النظائر الأكثر ثباتاً
المقالة الرئيسية: نظائر الزرنيخ
النظائر الوفرة الطبيعية عمر النصف نمط الاضمحلال طاقة الاضمحلال MeV ناتج الاضمحلال
73As مصطنع 80.3 يوم ε - 73Ge
γ -
(ت.د)
-
74As مصطنع 17.78 يوم ε - 74Ge
β+ 0.941 74Ge
γ 0.595, 0.634 -
β 1.35, 0.717 74Se
75As 100% 75As هو نظير مستقر وله 42 نيوترون

الزِرْنِيْخ هو عنصر كيميائي رمزه As وعدده الذرّي 33؛ ويقع ضمن عناصر الدورة الرابعة وفي المجموعة الخامسة عشر (المجموعة الخامسة وفق ترقيم المجموعات الرئيسية) في الجدول الدوري، وهو يقع في المرتبة الثالثة في مجموعة النتروجين. يصنّف الزرنيخ كيميائياً ضمن أشباه الفلزّات؛ وتوجد منه متآصلات (أشكال) مختلفة في الطبيعة، ولكن الشكل الأكثر شيوعاً وأهميّةً بالنسبة للصناعة هو الشكل الرمادي. يندر العثور على الزرنيخ على العموم بشكله العنصري الطبيعي؛ ولكنّه بالمقابل يدخل في تركيب العديد من المعادن، وذلك غالباً مع الكبريت في معادن الكبريتيدات.

عُرف الزرنيخ ومركّباته منذ التاريخ القديم، وانتشرت المعارف المتعلّقة به في مختلف الحضارات. يُعدّ الزرنيخ من العناصر السامّة، ولا يعرف له دورٌ حيويٌّ بالنسبة للبشر؛[5][6][7] وهو يوجد بآثارٍ ضئيلةٍ طبيعياً في الجسم. تؤدّي زيادة التركيز من الزرنيخ اللاعضوي إلى التسمّم؛ حيث يقوم هذا العنصر بدور مكسّر ومطفّر للكروموسومات (الصبغيات) في الجسم.[8]

يشيع استخدام الزرنيخ في الصناعة، وخاصّةً في إشابة أشباه الموصلات في الصناعات الإلكترونية؛ بالإضافة إلى استخدامه في تحضير مركّب زرنيخيد الغاليوم، الذي له تطبيقات مهمّة في مجال الكهرضوئيات؛ كما يدخل الزرنيخ في تركيب السبائك مع الرصاص؛ وكذلك في صناعة المبيدات وفي إنتاج مستحضرات حفظ الخشب؛ إلّا أنّ التطبيقات الأخيرة في تناقص، بسبب سمّيّة الزرنيخ ومركّباته؛[9] بالإضافة إلى خطر تلوّث المياه الجوفية.[10]

التاريخ

[عدل]
أجرى جابر بن حيان تجارب ناجحة في فصل الزرنيخ

عُرفت كبريتيدات الزرنيخ (مثل الرهج الأصفر ورهج الغار) وأكاسيده منذ القدم، وكانت لها تطبيقات مختلفة.[11] كما كان الزرنيخ يُمزَج أحياناً مع البرونز خلال العصر البرونزي، ممّا كان يجعل السبيكة أكثر صلابةً (وهي تعرف حالياً باسم البرونز الزرنيخي).[12][13] حوالي 300 سنة قبل الميلاد وَصفَ زوسيموس من بانوبوليس كيفية تحميص رهج الغار «sandarach» للحصول على «سحابة من الزرنيخ» (ثلاثي أكسيد الزرنيخ)، والتي استحصل منها على الزرنيخ الرمادي بتفاعل اختزال.[14] وقبل سنة 815 للميلاد؛[15] وصف جابر بن حيان كيفية فصل وعزل الزرنيخ بشكل مفصّل،[ْ 1] كما تمكن ألبرتوس ماغنوس لاحقاً سنة 1250 من وصف عملية فصل عنصر الزرنيخ من تسخين ثلاثي كبريتيد الزرنيخ.[16] عرف الصينيون الآثار السامّة للزرنيخ، حيث وصفت موسوعة بنتساو كانغمو في القرن السادس عشر الميلادي استخدام الزرنيخ ومستحضراته مبيداتٍ للآفات في حقول الأرز. لم تكن في البداية أعراض التسمّم بالزرنيخ موصوفةً بالدقّة الكافية، لذلك انتشرت في التاريخ حالات القتل المتعمّد بالزرنيخ، إلى أن طُوّرت اختبارات الكشف، وأشهرها وأكثرها حساسية هو اختبار مارش. نظراً لشيوع استخدام الزرنيخ في حالات القتل في العائلات المالكة أثناء التنازع على العرش، ونظراً لسمّيته الشديدة وسهولة إخفائه، فقد أطلق عليه اسم «سمّ الملوك» وكذلك «ملك السموم».[17]

رمز خيميائي للزرنيخ

كان يوهان شرودر من أوائل من نشر عن هذا العنصر في العصور الحديثة، حيث نشر سنة 1649 أسلوبين للحصول على الزرنيخ.[18] يعدّ سائل كاديت المدخِّن أوّل مركّب عضوي فلزّي جرى تحضيره بشكل مصطنع، وذلك سنة 1760 من الكيميائي لوي كلود كاديت دي غاسيكو، عند قيامه بمفاعلة أسيتات البوتاسيوم مع ثلاثي أكسيد الزرنيخ.[19] منح بيرسيليوس العنصر الرمز As سنة 1814 من الاسم الإغريقي للعنصر «Arsenikós». كان أبيض الزرنيخ (أكسيد الزرنيخ) في العصر الفيكتوري مستخدماً ضمن مستحضرات التجميل، حيث كان يُظنُّ أنّ دَعكَه على البشرة يؤدّي إلى تحسينها؛ كما شاع استخدام أبيض الزرنيخ في تحضير الخُضُب، حيث كان يضاف من أجل زيادة النصوع.[20] من الخُضُب الزرنيخية التي شاع استخدامها في البداية منذ اكتشافها في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر كلٌ من أخضر باريس وأخضر شيله؛[21] ولكن مع انتشار المعارف عن سمّيّة الزرنيخ قَلَّ انتشار استخدامها لغرض التلوين؛ ولكن بالمقابل بدأ منذ أوخر القرن التاسع عشر استخدام الزرنيخ ومركّباته في تحضير المبيدات،[22] مثل مركّب زرنيخات الكالسيوم (زرنيخ الجير) وزرنيخات الرصاص الهيدروجينية (زرنيخ الرصاص)، قبل أن تُطَوَّر طرقُ تحضير المبيدات العضوية لاحقاً، مثل DDT سنة 1942.[23][24][25]

الوفرة الطبيعية

[عدل]
صورة مكبَّرة لبلورةٍ من الزرنيخ من عيّنةٍ عُثرَ عليها في منطقة كلادنو في التشيك.

على العموم فإنّ عنصر الزرنيخ قليلُ الانتشار في غلاف الأرض الصخري؛ وهو من العناصر المحبّة للسيليكات حسب تصنيف غولدشميت، حيث يكون تركيزه أكبر بالقرب من سطح الأرض من باطنها.[26] يكون تركيز الزرنيخ في القشرة الأرضية قريباً من وفرة عنصرَي اليورانيوم والجرمانيوم؛ وذلك بمقدار حوالي 1.5 جزء في المليون (0.00015%) وسطياً من تركيبها، وهو بذلك يقع في المجال الأوسط بين العناصر الكيميائية من حيث ترتيب الوفرة فيها. يمكن أن يُعثَر على الزرنيخ في الطبيعة نتيجةً للثورات البركانية التي تنشر أكسيد الزرنيخ الثلاثي على شكل هباءٍ جوّي؛ ولكن لا تتجاوز تراكيز الزرنيخ الوسطية في الهواء مقدار 3 نانوغرام/م3 في الجوّ، و100 مغ/كغ في التربة، و10 ميكروغرام/الليتر في الماء العذب.

عيّنة كبيرة نسبياً من الزرنيخ العنصري الطبيعي عثر عليها في جبال هارز في ألمانيا.

يمكن أن يُعثَر على الزرنيخ بشكله العنصري الحرّ في الطبيعة، فهو بذلك من المعادن وفق تصنيف الجمعية الدولية للمعادن؛[27] لكن ذلك نادر الحدوث ومحدود الانتشار، إذ حتى سنة 2011 سُجّل فقط 330 موقعاً جغرافياً حاوياً على الزرنيخ العنصري الحرّ.[28] بشكلٍ أكثر شيوعاً يدخل الزرنيخ في تركيب عددٍ معتبَرٍ من المعادن، وذلك غالباً على شكل معادن الزرنيخيد أو معادن الزرنيخات؛ وكذلك بشكلٍ كبيرٍ مع معادن الكبريتيدات ومعادن أملاح السلفو. على العموم هناك حوالي 565 معدناً معروفاً للزرنيخ.[29]

من الأمثلة النمطية لمعادن الزرنيخيدات كلٌّ من معادن لولينغيت FeAs2 وألغودونيت Cu6As ودوميكيت Cu3As، وسكوتيروديت CoAs3. تعدّ المعادن من النمط MAsS واسعة الانتشار، مثل معادن أرسينوبيريت FeAsS وكوبالتيت CoAsS وغيرسدورفيت NiAsS. من الأمثلة الأخرى الأخرى المعروفة لمعادن الزرنيخ كلٌّ من رهج الغار As4S4 والرهج الأصفر As2S3، وأرسينوليت As4O6 وإينارغيت Cu2CuAsS4 وبروستيت Ag3AsS3 وراملسبيرغيت NiAs2 وسافلوريت CoAs2 وسبيريليت PtAs2. غالباً ما توجد معادن الزرنيخات بالترافق مع معادن الفوسفات. يوجد هناك أيضاً عددٌ من أشكال عضوية مختلفة للزرنيخ في الطبيعة.[30]

الإنتاج

[عدل]
الإنتاج العالمي من الزرنيخ سنة 2006.[31]

يُستحصَل على هذا الفلز من إجراء عملية تحميصٍ للمعادن الحاوية على الزرنيخ، خاصّةً معدن أرسينوبيريت بغياب الهواء، ممّا يؤدّي إلى تسامي الزرنيخ العنصري تاركاً وراءه أكاسيد الحديد؛[30] ثمّ بإعادة تكثيفه مرّةً أخرى للحصول على الطور الصلب منه:

التفكّك الحراري لمعدن أرسينوبيريت إلى كبريتيد الحديد الصلب وبخار عنصر الزرنيخ

يمكن الحصول على الزرنيخ ناتجاً ثانوياً أثناء تنقية بعض الفلزّات، مثل النحاس بشكلٍ أساسيٍّ، بالإضافة إلى الذهب والرصاص؛[32] وذلك بإجراء اختزال حراري لأكسيد الزرنيخ الثلاثي As2O3 بوجود فحم الكوك أو الحديد. يُنقّى الزرنيخ من الشوائب المرافقة مثل الكبريت والكالكوجينات الأخرى بالمعالجة الحرارية تحت الفراغ (وسط مخلّى من الهواء)، أو في جَوٍّ من الهيدروجين، أو بتقطير مصهور مزائج الزرنيخ مع الرصاص.[33] في الأسلوب الأخير المذكور يقوم الرصاص بانتزاع الكبريت من خامات الزرنيخ ويتشكّل كبريتيد الرصاص في حين يتسامى الزرنيخ ويفصل عن المزيج، ويُستحصَل بذلك على درجة نقاوة 99.999%؛ لكنّ ذلك ليس كافياً لتطبيقاتٍ حسّاسةٍ مثل صناعة أشباه الموصلات، حيث يجب أن تكون النقاوة مرتفعة جدّاً إلى درجة 99.99999%؛ وللوصول إليها يتمّ على سبيل المثال إجراء اختزال بالهيدروجين لمركّب كلوريد الزرنيخ الثلاثي المعادِ تقطيره عدّةَ مرّات:

يمكن أيضاً الحصول على الزرنيخ مرتفع النقاوة من تشكيل مركّب الأرسين AsH3؛ ثمّ بتسخينه إلى درجات حرارة حوالي 600 °س، حيث يتفكّك حرارياً إلى مكوّناته العنصرية من الزرنيخ والهيدروجين.[34]

تعدّ الصين (وفق إحصائيات سنة 2014) أكبرَ منتجٍ للزرنيخ في العالم، وذلك وفق بيانات هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية؛ ومن الدول ذات الإنتاج المعتبَر من الزرنيخ كلٌّ من المغرب وروسيا وبلجيكا، بالإضافة إلى دول أمريكا الوسطى والجنوبية مثل بوليفيا وتشيلي والمكسيك والبيرو.[35]

الترتيب البلد الإنتاج العالمي المُعلَن من
As2O3 سنة 2014 [35]
1  الصين 25,000 طن
2  المغرب 8,800 طن
3  روسيا 1,500 طن
4  بلجيكا 1,000 طن
5  بوليفيا 52 طن
6  اليابان 45 طن
مجموع باقي الإنتاج العالمي 36,400 طن

النظائر

[عدل]

الزرنيخ عنصرٌ أحاديُّ النظير، أي لا يوجد في الطبيعة منه إلّا نظيرٌ واحدٌ فقط، وهو النظير المستقرّ زرنيخ-75 75As؛[36] كما لا توجد نظائر مشعّة طبيعية له، بالتالي فهو أيضاً عنصرٌ أحاديُّ النويدة. تتكوّن نواة الزرنيخ الطبيعي من 33 بروتون و42 نيوترون، وهي ذات لفٍّ مغزليٍ مقداره 3/2.

بالمقابل، فإنّه وفق بيانات سنة 2003 يوجد حوالي 33 نظيرٌ مشعٌّ مُصطنَعٌ من الزرنيخ، والتي تتراوح أعدادها الكتلية بين 60 إلى 92 وحدة كتلٍ ذرّية، وأكثرها استقراراً النظير زرنيخ-73 73As، والذي يبلغ عمر النصف لديه مقدار 80.30 يوم. أمّا باقي النظائر المشعّة للزرنيخ فلها أعمار نصف أقلّ من يومٍ واحد، ما عدا النظير زرنيخ-71 71As (عمر النصف 65.30 ساعة) والنظير زرنيخ-72 72As (عمر النصف 26.0 ساعة) والنظير زرنيخ-74 74As (عمر النصف 17.77 يوم) والنظير زرنيخ-76 76As (عمر النصف 1.0942 يوم) والنظير زرنيخ-77 77As (عمر النصف 38.83 ساعة). تضمحلُّ النظائر الأخفّ من النظير المستقرّ زرنيخ-75 75As باضمحلال بيتّا من النمط +β؛ أمّا الأثقل فتضمحلّ وفق النمط β (مع وجود بعض الاستثناءات). يوجد هنالك عشرة مصاوغات نوويّة موصوفة على الأقلّ للزرنيخ، وتتراوح أعدادها الكتلية بين 66 إلى 84، وأكثرها استقراراً هو 68mAs بعمر نصف مقداره 111 ثانية.[36]

الخواص الفيزيائية

[عدل]
البنية البلّورية للزرنيخ الرمادي، وهي نفسها التي تتّبعُها بلّورات عنصر الإثمد ومعدن الستيبارسين.

يوجد الزرنيخ طبيعياً على عدّة أشكال تختلف فيما بينها ببنيتها البلّورية، تعرف هذه الظاهرة باسم التآصل، ومن بين تلك الأشكال كلٌّ من الزرنيخ الرمادي والأصفر والأسود، ويعدّ الرمادي أكثرها شيوعاً.[37] يتمتّع الزرنيخ الرمادي بسماتٍ قريبةٍ من سمات الفلزّات، وتظهر هذه السِّمَةُ فيه بشكلٍ واضحٍ وأكبر من باقي عناصر المجموعة الخامسة.[38] على الرغم من ثباتيّته في الهواء الجافّ، إلّا أنّ الزرنيخ الرمادي يفقد لمعانه ويشكّل طبقةً سطحيةً ذات لون برونزي-ذهبي عند التعرّض للرطوبة الجوّية، والتي تؤول بالنهاية وتتحوّل إلى طبقةٍ سوداء.[39] تتّبعُ بلّورات الزرنيخ الرمادي (زرنيخ من النمط ألفا α-As) الزمرة الفراغية R3m (رقم 166)، وهي ذات بنية مزدوجة الطبقات ومؤلّفة من حلقات سداسية متداخلة ومنفوشة، تأخذ شكل الكرسي في ترتيبها. يؤدّي ضعف الترابط بين تلك الطبقات إلى تقصّف وهشاشة الزرنيخ، لذلك فإنّ لهذا العنصر صلادة منخفضة نسبياً وفق مقياس موس (قيمتها 3.5). من جهةٍ أخرى، يؤدّي تقارب الذرّات من بعضها نتيجة التداخل إلى تشكّل نموذجٍ ذرّيٍ مضغوط على شكل ثماني سطوح غير منتظم (مُشوَّه)، بحيث تكون فيه ثلاث ذرّات واقعة في نفس الطبقة المزدوجة أقرب من بعضها من الثلاث التالية.[40] تعطي هذه التعبئة المتراصّة النسبية كثافةً مرتفعة للزرنيخ، والتي تبلغ 5.73 غ/سم3.[41]

يكون الشكل الأصفر من الزرنيخ طريّاً وشمعيّاً، وهو شبيه نوعاً ما إلى رباعي الفوسفور P4؛[42] إذ إنّ كلتا البُنيَتين ذاتُ ترتيبٍ على شكل رباعي سطوح، ترتبط فيه الذرّات مع بعضها برابطة أحادية. يؤدّي هذا الترتيب الذرّي As4 إلى عدم الاستقرار، وهو شكل قليل الكثافة (تبلغ 1.97 غ/سم3.[41]) وقابل للتطاير، وهو الأكثر سمّيّة بين متآصلات الزرنيخ. يُستحصَل على الطور الصلب الأصفر لهذا العنصر عند التبريد السريع لبخار الزرنيخ، وهو سرعان ما يتحوّل إلى الشكل الرمادي عند التعرّض للضوء.[34]

يشبه الزرنيخ الأسود من حيث الخواص الفوسفور الأسود؛[41] وهو هشٌّ وموصلٌ رديءٌ للكهرباء،[43] وتقع قيمة فجوة النطاق للشكل اللابلوري عند مجال بين 1.2–1.4 إلكترون فولت.[38] عند درجات حرارة أعلى من 270 °س يتحوّل الزرنيخ الأسود إلى الرمادي. يوجد هناك نمطان من المتآصل الأسود للزرنيخ، أحدهما لابلّوري، ويتشكّل من تبريد بخار الزرنيخ عند درجات حرارة بين 100–220  °س، ويوصف بالزجاجي، وتتراوح كثافته بين 4.7 إلى 5.1 غ/سم3. أمّا عند تسخين الزرنيخ الأسود الزجاجي اللابلّوري بوجود بخار الزئبق عند درجات حرارة بين 100 إلى 175 °س فيتحوّل إلى شكلٍ بلّوري ذو نظام معيني قائم.[44]

يُبدي الزرنيخ وبعض مركّباته خاصّية التسامي جرّاء التسخين عند الضغط الجوي، حيث يتحوّل بشكلٍ مباشرٍ إلى الطور الغازي من غير المرور بالحالة السائلة عند درجة حرارة تتراوح بين 613-615 °س.[1][45] لبخار الزرنيخ لون أصفر ليموني، ويكون تركيبه لدرجات حرارة تصل إلى 800 °س من جزيئات As4، أمّا عند درجات حرارة أعلى من 1700 °س فيعثر عليه على شكل جزيء ثنائي الذرّة من As2. حُدّدت النقطة الثلاثية للزرنيخ عند ضغط مقداره 3.63 ميغاباسكال وعند درجة حرارة مقدارها 820 °س.[41][1]

الخواص الكيميائية

[عدل]

يأتي الزرنيخ في الجدول الدوري للعناصر وسطاً بين المجموعة الرئيسية الخامسة للعناصر، والتي تشمل أيضاً النتروجين والفوسفور والإثمد والبزموت، وينعكس ذلك بالتالي على خواصه الفيزيائية والكيميائية. للزرنيخ كهرسلبية وطاقات تأيّن مشابهة لمجانسه الفوسفور الأخفّ منه في المجموعة. يبلغ نصف قطر ذرة الزرنيخ 124.5 بيكومتر، وهو يَنقصُ عند تشكيل روابط تساهمية إلى 121 بيكومتر. عند التأيّن يصبح نصف القطر الأيوني 34 بيكومتر لأيون الزرنيخ الخماسي 5+As، إذ تبقى مدارات s و p الخارجية غير مشغولة؛ أمّا نصف القطر الأيوني للزرنيخ الثلاثي 3+As فيبلغ 58 بيكومتر (مدارات p الخارجية هي التي تكون غير مشغولة فقط). عند تشكيلها للمعقّدات التناسقية تحيط بأيونات الزرنيخ الخماسي أربعُ رُبيطات؛ في حين أنّ أيوناتِ الزرنيخ الثلاثي تكون محاطةً بستِّ رُبيطات.

يتأكسد الزرنيخ عند التسخين في الهواء إلى أكسيد الزرنيخ الثلاثي؛ وتكون لأبخرة هذا التفاعل رائحةٌ تشبه رائحةَ الثوم. يمكن أن تُلاحظ هذه الرائحة أيضاً عند الطرق الميكانيكي على معادن الزرنيخيد (مثل الأرسينوبيريت).[1] تؤدّي الأكسدة اللاحقة لأكسيد الزرنيخ الثلاثي بمؤكسدات مثل بيروكسيد الهيدروجين (الماء الأكسجيني) أو الأوزون إلى الحصول على أكسيد الزرنيخ الخماسي؛ وفي حال وجود الفلور يُستحصَل على فلوريد الزرنيخ الخماسي (خماسي فلوريد الزرنيخ).[39] لا يتفاعل الزرنيخ على العموم مع الماء أو القلويات أو الأحماض غير المؤكسدة.[46] يُحضّر حمض الزرنيخيك من مفاعلة الزرنيخ أو ثلاثي أكسيد الزرنيخ مع حمض النتريك المركّز؛

أمّا التفاعل مع حمض النتريك أو حمض الكبريتيك الممدَّد فسيعطي حمض الزرنيخوز:

يتفاعل الزرنيخ مع الفلزّات النشيطة ليشكّل الزرنيخيدات الموافقة، وهي مركّبات ليست بأيونية، إذ أنّ تَشكّلَ أيونات الزرنيخيد 3−As سيكون ماصّاً للحرارة بشكل كبير، بالتالي فلزرنيخيدات الفلزّات القلوية صفات المركّبات بين الفلزّية.[39] مثلما هو الحال مع عناصر الجرمانيوم والسيلينيوم والبروم، وهي عناصر الدورة الرابعة التي يكون مدارها الإلكتروني d ممتلئاً، فإنّ الزرنيخ أيضاً لا يميل إلى تشكيل حالة الأكسدة +5، وذلك بشكلٍ معاكسٍ لجيرانه في مجموعته الفوسفور والإثمد؛ ولذلك الأمر يعدّ مركبا خماسي أكسيد الزرنيخ وحمض الزرنيخيك من المؤكسدات القوية.[39]

المركبات الكيميائية

[عدل]

يشكّل الزرنيخ عدداً من المركّبات الكيميائية تتراوح فيها حالة الأكسدة بين -3 في مركّبات الزرنيخيد، وحالة الأكسدة +3 في مركّبات الزرنيخيت، وحالة الأكسدة +5 في مركّبات الزرنيخات وأغلب مركّبات الزرنيخ العضوية.

المركبات اللاعضوية

يعدّ الأرسين AsH3 من أبسط مركّبات الزرنيخ، وهو مركّب ثلاثي الهيدريد، ويتميّز بأنّه سامّ جداً وتلقائي الاشتعال؛ وهو شبه مستقر، ولكنه يتفكّك ببطءٍ عند درجة حرارة الغرفة، لكن عند درجات حرارة تتراوح بين 250-300 °س فإنّ المركّب يتفكّك بسرعة إلى مكوّناته من الزرنيخ والهيدروجين.[47] توجد عدّةُ عوامل ذات تأثيرٍ على سرعة تفكك الأرسين، منها نسبة الرطوبة ومقدار التعرّض للضوء ووجود حفّاز مناسب، مثل الألومنيوم.[48] يتأكسد هذا المركّب بسهولة بأكسجين الهواء إلى ثلاثي أكسيد الزرنيخ والماء، ويمكن أن تحدث تفاعلات مناظرة عند وجود الكبريت أو السيلينيوم بدلاً من الأكسجين.[47]

يتشكّل أكسيد الزرنيخ الثلاثي As2O3 (أبيض الزرنيخ) ناتجاً أساسياً عند أكسدة هذا العنصر، حيث يُستحصَل على شكل بلّورات بيضاء؛ في حين أنّ الأكسدة اللاحقة بالمؤكسدات تعطي أكسيد الزرنيخ الخماسي As2O5، والذي يتميّز بقابلية الاسترطاب وسهولة الانحلالية في الماء. تعطي حلمهة ثلاثي أكسيد الزرنيخ حمض الزرنيخوز H3AsO3، والذي يمكن أن تكتب صيغته على الشكل As(OH)3؛[49] وتسمّى أملاحه بالزرنيخيت، ومن أمثلتها زرنيخيت الصوديوم NaAsO2 وزرنيخيت البوتاسيوم KAsO2 وزرنيخيت النحاس الهيدروجيني CuHAsO3 (أخضر شيله). أمّا حمض الزرنيخيك H3AsO4، فهو حمض ضعيف أيضاً، وتسمّى أملاحه بالزرنيخات؛[49] ومن أمثلتها زرنيخات الكالسيوم Ca3(AsO4)2 وزرنيخات البوتاسيوم الهيدروجينية KH2AsO4 وكذلك زرنيخات الرصاص الهيدروجينية PbHAsO4.

هناك طيفٌ واسعٌ من المركّبات بين الزرنيخ والكبريت، منها كبريتيد الزرنيخ الثلاثي As2S3 (في معدن الرهج الأصفر) و As4S4 (في معدن رهج الغار[50] بالإضافة إلى كبريتيد الزرنيخ الخماسي As2S5 كما يدخل الزرنيخ بشكلٍ مناظرٍ في مركّبات السيلينيد مثل سيلينيد الزرنيخ الثلاثي As2Se3؛ وكذلك مركّبات التيلوريد، حيث أنّ أنيون As2Te معروف بكونه ربيطة في معقّدات الكوبالت.[51] كما تُعرَف أيضاً مركّبات ثلاثي هاليد الزرنيخ المختلفة (الفلوريد AsF3 والكلوريد AsCl3 والبروميد AsBr3 واليوديد AsI3) وكذلك رباعي يوديد ثنائي الزرنيخ As2I4؛ أمّا بالنسبة لمركّبات خماسي هاليد الزرنيخ فأشهرها فلوريد الزرنيخ الخماسي AsF5 (خماسي فلوريد الزرنيخ)، وهو مُفَلورٌ ومؤكسدٌ قوي. أمّا كلوريد الزرنيخ الخماسي (خماسي كلوريد الزرنيخ) فهو مستقرّ فقط عند درجات حرارة أدنى من −50 °س، إذ يتفكّك عندها إلى ثلاثي كلوريد الزرنيخ وغاز الكلور.[41]

تعدّ مركّبات الزرنيخيدات مثل زرنيخيد الغاليوم GaAs وزرنيخيد الإنديوم InAs وزرنيخيد الألومنيوم AlAS ذات أهميّة صناعية رغم سمّيّتها، لكونها من أشباه الموصلات.[52]

المركبات العضوية
ثلاثي ميثيل الزرنيخ.

بشكلٍ مشابهٍ للأمينات والفوسفانات فإنّ الزرنيخ يشكّل المركّبات العضوية الموافقة بدلاً من النتروجين والفوسفور على الترتيب، ومن أوضح الأمثلة عليها مركّب ثلاثي ميثيل الزرنيخ أو ثلاثي فينيل الزرنيخ. كما يدخل الزرنيخ على شكل ذرّةٍ غير متجانسة في المركّبات الحلقية مثل الأرسول أو الأرسينين، وهما مشابهان بنيويان للبيرول والبيريدين، على الترتيب.

هناك عددٌ معتبرٌ من مركّبات الزرنيخ العضوية، وقد طُوّر العديد منها أثناء تجهيز ترسانة الأسلحة الكيميائية في الحرب العالمية الأولى، ومن ضمنها المُنَفِّطات مثل مركّب لويسيت، والمُقَيِّئات مثل الأدامسيت.[53][54][55] يعدّ حمض الكاكوديليك من الأمثلة على الاستخدامات العملية لمركّبات الزرنيخ العضوية، وهو يُستحصَل من مثيلة ثلاثي أكسيد الزرنيخ، وهو تفاعل لا مقابل له في كيمياء الفوسفور. كان الكاكوديل أول مركّب عضوي فلزّي جرى تحضيره، وتشتقّ تسميته من الكلمة الإغريقية «كاكوديا κακωδἰα» والتي تعني مقزّز أو كريه، إشارةً إلى رائحته المنفّرة.[56]

التحليل الكيميائي

[عدل]

تفاعلات الكشف التقليدية

[عدل]

يعطي اختبار اللهب التقليدي لمركّبات الزرنيخ لوناً أزرق شاحب للهب؛ ولكنّ هذا الاختبار غير انتقائي. من الاختبارات الانتقائية للكشف عن الزرنيخ اختبار مارش، وهو من تفاعلات الكشف ذات الأهمية في الكيمياء والطب الشرعي. يتضمّن الاختبار مفاعلة عيّنة يُشكّ أنّها حاويةٌ على الزرنيخ من جسد الجثّة (المعدة غالباً) مع فلزّ الزنك بوجود حمضٍ مثل حمض الكبريتيك الممدَّد. في حال وجود الزرنيخ يتشكّل غاز الأرسين، والذي يُمرّر على أنبوبٍ زجاجي، حيث يخضع إلى عملية تفكّك حراري، ممّا يؤدّي إلى تشكّل راسبٍ أسودٍ من الزرنيخ (مرآة سوداء).[57]

في تفاعلٍ آخر يستخدَم محلول كلوريد القصدير الثنائي في حمض الهيدروكلوريك المركّز للكشف عن الزرنيخ، حيث يؤدّي وجود آثار من الزرنيخ إلى تلوّن المحلول باللون البنّي، إذ يختزل القصديرُ الثنائي الزرنيخَ الثلاثي، ويترسّب الزرنيخ العنصري الحرّ؛ ولكن قد يحدث تداخل مع الزئبق والفلزّات النبيلة في هذا التفاعل:[58]

يمكن الكشف عن الزرنيخات في المحاليل المائية من مفاعلتها مع موليبدات الأمونيوم، حيث يترسّب راسبٌ أصفر، يكون ضعيف الانحلالية في الأحماض، لكنه سهل الانحلال في القواعد الكيميائية.

التحليل الآلي

[عدل]
مطيافية الامتصاص الذرّي

تُجرى وفق طريقة اللهب في مطيافية الامتصاص الذرّي عملية تأيين لمركّبات الزرنيخ في لهبٍ مُختَزِلٍ من الهواء والأسيتيلين؛ ثم يلي ذلك إجراء قياسٍ للامتصاص عند طول موجة مقداره 189.0 و 193.8 نانومتر؛ وسُجّل حدُّ الكشف وفق هذا الأسلوب بمقدار 1 ميكروغرام/ميليلتر. يُستخدَم أسلوب الهيدريد بشكلٍ شائعٍ بالاستعانة بمركّب بورهيدريد الصوديوم NaBH4 من أجل تحويل الزرنيخ إلى غاز الأرسين AsH3؛ والذي يتفكّك بالتسخين عند درجات حرارة حوالي 1000 °س إلى مكوّناته العنصرية من الزرنيخ والهيدروجين داخل أنبوب كوارتز مسخنٍ كهربائياً؛ ويُكشَف عنه عند أطوال الموجة المذكورة. تبلغ قيمة حدِّ الكشف وفق هذا الأسلوب مقدار 0.01 ميكروغرام/الليتر.[59] يوجد أيضاً أسلوب آخر يدعى أنبوب الغرافيت للقياس وفق هذه التقنية، حيث توضع العيّنة الصلبة الحاوية على الزرنيخ في أنبوب من الغرافيت، وتُسخّن إلى درجات حرارة تصل إلى 1700 °س، ممّا يؤدّي إلى تساميه، وتقاس قيمة التركيز لبخار الزرنيخ عند طول موجة مقداره 193.8 نانومتر.[60][61][62]

مطيافية الانبعاث الذرّي

من أجل تحديد وقياس نسبة الزرنيخ في العيّنات وفق تقنية مطيافية الانبعاث الذرّي تجرى عملية اقتران بين أسلوبَي الهيدريد وتقنية البلازما المقترنة بالحثّ/الفلورية المُستَحَثَّة بالليزر. بالاستعانة بأسلوب الهيدريد يتحوّل الزرنيخ إلى غاز الأرسين، ثمّ يتمّ التذرير بالبلازما، في حين أنّ الليزر يَحُثُّ على الانبعاث. يمكن الحصول على حدّ كشف يصل إلى 0.04 نانوغرام/ميلي ليتر وفق هذا الأسلوب.[63]

مطيافية الكتلة

يمكن الكشف عن الزرنيخ وفق تقنية مطيافية الكتلة المزوّدة ببلازما مقترنة بالحثّ (ICP-MS)، حيث يتأيّن المركّب الحاوي على الزرنيخ بالبلازما حرارياً، وتدخل الأيونات إلى قسم التحليل داخل مطياف الكتلة ثم يُكشَف عنه بالمكشاف المناسب؛ وقد سُجل حدّ الكشف وفق هذه التقنية لمركّب زرنيخيت بمقدار 0.2 ميكروغرام/الليتر.[59][63][64]

القياس الضوئي

يتمّ تعيين تركيز الزرنيخ وفق تقنية القياس الضوئي بالكشف عن معقّد أزرق للزرنيخ يُعرَف باسم «أزرق موليبدنوم الزرنيخ»؛ والذي يُستحصَل من تفاعل الزرنيخ مع أورثو موليبدات الأمونيوم NH4)2MoO4)، ثم يلي ذلك اختزال بمركّب كلوريد القصدير الثنائي SnCl2 أو بالهيدرازين إلى معقّد أزرق. يتمّ الكشف عند طول موجة مقداره 730 نانومتر، وهو تقريباً قياسٌ خالٍ من أيّة تشويشات مرافقة، ويمكن تحسين قيمة حدّ الكشف عند استخدام أصباغ قاعدية مساعدة على تشكيل المعقّد.[59]

التحليل بالتنشيط النيوتروني

يعدّ أسلوب التحليل بالتنشيط النيوتروني ذا حساسيةِ كشفٍ مرتفعة تقع ضمن مجال أجزاء في الترليون.[65] يُستخدَم هذا الأسلوب بشكلٍ خاصٍّ عندما تكون العيّنة الحاوية على الزرنيخ ذات تركيب معقّد أو يكون من الصعب معالجتها؛ لكنّه بالمقابل ليس قادراً على إعطاء دلائل على طبيعة التركيب الكيميائي. تُعرّضُ العيّنة، والتي تكون حاويةً على نظير الزرنيخ الطبيعي زرنيخ-75 75As، وفق هذا الأسلوب إلى نيوترونات نشيطة، ممّا يؤدّي إلى حدوث تآثر يتولّد عنه النظير الأثقل زرنيخ-76 76As، إلّا أنّه نظراً لعدم استقراره فإنّه سرعان ما يتفكّك وفق اضمحلال بيتا إلى النظير سيلينيوم-76. يجرى قياس كمّية إشعاع بيتّا الصادر، والذي يمكن من خلاله معرفة كمّية الزرنيخ الموجودة في العيّنة.

الدور الحيوي

[عدل]

لا تزال الأهمّية الحيوية للزرنيخ بالنسبة للإنسان غير معروفة تماماً؛ كما لا تعرف أعراض في حالة عوزه عند البشر. يُعثَر على الزرنيخ طبيعياً في الجسم، ولكن بآثارٍ نزرة؛ إذ يحوي الدمّ نسبةً تصل إلى 8 جزء في البليون (ppb )، ويتراوح التركيز في العظام بين 0.1 إلى 1.5 جزء في المليون (ppm )، وفي الشعر يصل إلى حوالي 1 جزء في المليون. يبلغ مجموع كمّية الزرنيخ طبيعياً في جسم إنسان بالغ حوالي 7 ميليغرام. تشير بعض الدلائل إلى أهمّية وجود آثار من الزرنيخ عند بعض أنواع الطيور (الدجاج) وعند بعض أنواع الثديّيات (الجرذان والهامستر والماعز)؛ إلّا أنّ الدور الوظيفي الحيوي لا يزال غير معروفاً.[66][67][68]

يدخل الزرنيخ في تركيب بعض الأنواع في الكيمياء العضوية الحيوية، مثلما هو الحال مع الليبيدات،[69] أو السكّريدات أو الغليكوليبيدات، وكذلك مركبا أرسينوبيتاين وأرسينوكولين، بالإضافة إلى الريبوزات الزرنيخية المستبدلة المتنوّعة. تكثر هذه المركّبات الزرنيخية العضوية في الأحياء المائية، وخاصّةً في الطحالب والإسفنجيات وثنائيات الصدفة، وفي بعض أنواع الأسماك. لذلك تعدّ المأكولات البحرية المصدر الرئيسي للتعرّض إلى الزرنيخ العضوي مثل الليبيدات والسكّريدات الزرنيخية، حيث يكون الجسم قادراً على استقلابها.[70]

علم الوراثة

[عدل]

تشمل التغيّرات الحيوية التي يسبّبها التركيز المرتفع من الزرنيخ عند الإنسان كلاً من مثيلة الدنا وتحوير الهستونات وتدخّل الحمض النووي الريبوزي (تدخّل الرنا). هناك صلةُ وصلٍ بين الزرنيخ وبين التغيّرات التخلّقية الجينية المتعاقبة، وهي التغيّرات الوراثية في التعبيرات الجينية الحاصلة من غير حدوث تغيّرات في تسلسل الحمض النووي الريبوزي منقوص الأكسجين (تسلسل الدنا). يؤدّي وجود مستويات مؤذيةٍ من الزرنيخ إلى حدوثٍ تغييرٍ معتبرٍ في درجة مثيلة الحمض النووي الريبوزي منقوص الأكسجين للجينات الكابتة للورم p16 و p53؛ ممّا يزيد من خطورة التسرطن. دُرسَت هذه الظواهر التخلّقية الجينية المتعاقبة «في المختبر» (خارج الحيوية) باستخدام خلايا كِلية بشرية، وكذلك في «في الجسم الحي» باستخدام خلايا كبد جرذ وخلايا دم بيضاء طرفية عند البشر.[71]

الاستقلاب

[عدل]
أرسينوبيتاين

عند دخول الزرنيخ ومركّباته اللاعضوية في السلسلة الغذائية فإنّها تتعرّض بشكلٍ مستمرٍّ للاستقلاب بعملية المثيلة.[72][73] فعلى سبيل المثال، يقوم أحد أنواع الفطور [ملاحظة 1] بإنتاج كمّيّاتٍ معتبَرةٍ من ثلاثي ميثيل الزرنيخ عند وجود الزرنيخ اللاعضوي.[74] يُعثَر على المركّب العضوي الزرنيخي الحيوي أرسينوبيتاين في بعض الأحياء البحرية مثل الأسماك والطحالب، وكذلك في بعض أنواع الفطور بتراكيز متفاوتة؛ وهي مادّة ذات تأثيرٍ سمّيٍّ منخفضٍ نسبياً.[75][76]

البكتريا

[عدل]

تقوم بعض الأنواع من البكتريا بتأمين مصدرٍ للطاقة في غياب الأكسجين بواسطة اختزال الزرنيخات إلى زرنيخيت. في حين أنّ أنواعاً أخرى من البكتريا تستخدم الزرنيخيت وقوداً، وتؤكسده إلى زرنيخات.[77] في سنة 2008 اكتُشِف نوعٌ من البكتريا قادرٌ على استخدام نسخةٍ مُحوّرةٍ من التركيب الضوئي في غياب الأكسجين يُستخدَم فيها الزرنيخيت مانحاً للإلكترونات، ويتأكسد بذلك إلى الزرنيخات.[78] تتضمّن هذه العمليات استخدام إنزيمات تدعى مختزلة الزرنيخات.[79][ملاحظة 2]

في سنة 2011 افترضت دراسةٌ أنّ بعض أنواع البكتريا [ملاحظة 3] قادرٌ على النموّ بغياب الفوسفور باستخدامه للزرنيخ بدلاً منه،[80] وذلك اعتماداً على أنّ بنية الزرنيخات مشابهةٌ لبنية الفوسفات؛ لكنّ تلك الفرضية جوبهت بالانتقاد والتفنيد من عدّة مجموعات بحثٍ مستقلّة.[81][82]

الأثر البيئي

[عدل]

يمكن أن يعثَر على آثارٍ من الزرنيخ في الماء والغذاء والتربة والهواء.[83][84] هناك مصادرٌ طبيعية تؤدّي إلى التعرّض إلى الزرنيخ اللاعضوي مثل الرماد البركاني، والتجوية الطبيعية للمعادن والخامات، بالإضافة إلى المياه الجوفية في بعض المناطق. من جهةٍ أخرى، يمكن أن يكون وجود مركّبات الزرنيخ العضوية مؤشّراً على حدوث تلوّث صناعي.[85]

مياه الشرب

[عدل]

تعدّ مسألة تلوّث المياه الجوفية بالزرنيخ إحدى القضايا البيئية الرئيسية التي يسبّبها هذا العنصر الكيميائي؛ وقد سُجّلت عدّة حالات تلوّث في أماكن مختلفة من العالم.[86][87] وضعت منظّمة الصحّة العالمية معياراً يضبط الحد الأعلى الموصى به من الزرنيخ في مياه الشرب بمقدار 10 جزء في البليون (ppb)؛[88] إلّا أنّ حوالي 137 مليون نسمة في العالم يشربون مياهً حاويةً على مستويات أعلى من ذلك؛ منهم 57 مليون نسمة يشربون ماءً يفوق فيه تركيز الزرنيخ حدّ 50 جزء في البليون.[89]

أدّى التلوّث الشديد للمياه الجوفية بالزرنيخ في حوض البنغال إلى انتشار حالات من التسممّ بالزرنيخ واسعة النطاق في بنغلاديش،[90] وباكستان.[91] تنتشر حالات تلوّث المياه الجوفية بالزرنيخ أيضاً في بلدان جنوب شرق آسيا مثل فيتنام وكمبوديا، وكذلك في تايلاند؛ حيث تساعد الظروف الجيولوجية طبيعياً في ارتفاع محتوى الزرنيخ مثلاً في نهر تشاو فرايا.[92] في الولايات المتحدة الأمريكية يُعثَر على الزرنيخ في المياه الجوفية غالباً في جنوب الغرب؛[93] كما يُعثَر عليه أيضاً في مناطق من الولايات الشمالية/الشمالية الشرقية.[94] كما يوجد الملايين من الآبار ذات الملكية الخاصة، والتي لم تخضع لتحليل كيميائي، والتي قد يكون البعض منها حاوياً على مستوياتٍ من الزرنيخ تفوق الحدّ الموصى به.[95] في كندا قام الباحثون في هيئة المسح الجيولوجي بوضع نماذج لتمثيل مقدار التفاوت في التعرّض للزرنيخ الطبيعي في مقاطعة نيو برونزويك.[96] كما توجد أيضاً مستوياتٌ مرتفعةٌ من الزرنيخ في المياه الجوفية في تشيلي.[97][98][99]

الآثار الصحية

[عدل]

وجدت دراسة أنّ التعرّض لمستوياتٍ منخفضةٍ من الزرنيخ تراوح 100 جزء في البليون يؤدي إلى التسبّب بتضعيف الردّ المناعي الأوّلي لفيروس إنفلونزا الخنازير في بحثٍ أجري على الفئران، ممّا دفع بالاقتراح إلى أنّ هذا الأمر قد ينسحب على البشر.[100] كما وجدت دراسات أخرى علاقةً بين مستويات الزرنيخ المرتفعة وبين ضعف ردّ الفعل المناعي تجاه الإصابة بأمراضٍ مختلفة.[101][102]

هناك عدّة دراسات تربط بين محتوى الزرنيخ في مياه الشرب وبين أنواع مختلفة من السرطان. فقد وجدت علاقة بين سرطان الجلد والتعرّض للزرنيخ في ولاية ويسكونسن الأمريكية، حتّى في مستوياتٍ أدنى من معيار 10 جزء في البليون.[103] كما بيّنت دراسات أجريت في تشيلي على وجود دلائل طبّية تشير إلى العلاقة بين التعرّض المزمن للزرنيخ وبين نشوء عدّة أشكال من السرطان، حيث تبدأ تلك المخاطر بالظهور عند تراكيز أقلّ من 50 جزء في البليون؛[104] وخاصّةً عند وجود عوامل خطر أخرى مثل تدخين السجائر؛ حيث أنّ الزرنيخ هو مكوّن من مكوّنات دخان التبغ أيضاً.[105] اقترحت عدّة دراسات أجريت على التعرّض للزرنيخ اللاعضوي إلى وجود خطرٍ صغيرٍ، ولكنّه قابل للقياس، لاحتمالية الإصابة بسرطان المثانة عند تركيز 10 جزء في البليون.[106] في حين بيّنت دراسة في تايوان أنّ الزيادة المعتبرة في وفيات السرطان جرّاء التعرض للزرنيخ تحدث عند مستويات تفوق 150 جزء في البليون.[107]

الإزالة والتقليل من المخاطر

[عدل]

استُخدمَت عدّة وسائل فيزيائية وكيميائية وحيوية لإزالة أو تقليل نسبة الزرنيخ المنحلّ في المياه الجوفية.[108][109] يمكن إزالة الزرنيخ المنحلّ في مياه الشرب بالترسيب المشترك مع أكاسيد الحديد؛[110] حيث أظهرت بيانات مختلفة أنّ عمليات التطويف بوجود أكاسيد الحديد تزيل الزرنيخ بنجاعةٍ تفوق 90%.[111][112][113] تعدّ المعالجة في عمودٍ معبّأٍ بأكسيد هيدروكسيد الحديد الثلاثي إحدى العمليات القياسية في معالجة المياه في عدّة دول.

يؤدّي الحفر الأعمق للآبار من أجل الوصول إلى مياه أنقى إحدى الطرق العمليّة والفعّالة لتجنّب تلوّث المياه الجوفية بالزرنيخ، إذ تتهيّأ الظروف بذلك لحدوث عملية «امتزاز» للزرنيخ على سطوح الصخور الرسوبية العميقة، ممّا يؤدي إلى التقليل من تركيزه.[114] من جهة أخرى، يمكن استخدام طرق حيوية بالاستعانة بالبكتريا المؤكسدة للزرنيخ،[115] التي تؤكسد الزرنيخيت إلى زرنيخات.[116] هناك نوع من النباتات [ملاحظة 4] قادرٌ على امتصاص الزرنيخ من التربة وتجميعه في أوراقه، ممّا دفع بالاقتراح إلى استخدامه في المعالجة النباتية للتخلّص من الملوّثات.[117] كما وُجدَ نوعٌ من الطحالب حقيقة النواة [ملاحظة 5] ضمن المسطّحات المائية في متنزه يلوستون الوطني، كانت قادرةً على تحمّل مستوياتٍ مرتفعةٍ من الزرنيخ اللاعضوي، كما أنها تقوم أيضاً بأكسدته وتحويله إلى الشكل العضوي، ممّا يقلّل الخطورة؛ ويُدرس أيضاً إمكانية استخدامها في تنقية المياه.[118]

التحول التأكسدي/الاختزالي للزرنيخ في الأوساط المائية

[عدل]

يمكن أن يوجد الزرنيخ في الطبيعة في عدّة حالات أكسدة (−3 و 0 و +3 و +5)، ولكن في المياه الطبيعية يوجد غالباً على شكل أملاح لاعضوية على هيئة أنيونات أكسجينية من الزرنيخيت (زرنيخ ثلاثي التكافؤ) أو الزرنيخات (زرنيخ خماسي التكافؤ). هناك أنواعٌ من البكتريا تساعد على التحوّل التأكسدي الاختزالي للزرنيخ؛ إذ توجد أنواعٌ من البكتريا المختزلة التي تقوم باختزال الزرنيخ الخماسي إلى الثلاثي؛[119] بالمقابل توجد هناك بكتريا كيميائية التغذية قادرةٌ على تحويل الزرنيخ الثلاثي إلى خماسي، وفي أثناء تلك العملية تقوم باختزال الأكسجين أو النترات، وتقوم باستخدام الطاقة المستحصلة لتثبيت الكربون.[120]

يتميّز الزرنيخ بكونه حساساً لعمليات الانتقال في الأوساط المائية وذلك حسب درجة حموضة الوسط (pH) وكذلك حسب جهد اختزال الأنواع الكيميائية الزرنيخية الموجودة. إنّ قيم pH المرتفعة تساعد على تحرير أيونات الزرنيخ إلى الوسط المائي، وخاصّةً من معادن الكبريتيدات الزرنيخية.[121] تؤثّر تفاعلات الأكسدة والاختزال على انتقال الزرنيخ؛[122][123] إذ أنّ الزرنيخيت هو الشكل الأكثر استقراراً في الأوساط المختزلة، في حين أنّ الزرنيخات، والتي هي أقلّ قابلية للحركة وللانتقال من الزرنيخيت، تكون سائدةً في الأوساط المؤكسدة عند قيم pH معتدلة. تكون الأوساط المختزلة غنيّةً بالمواد العضوية، ممّا يزيد من نشاط البكتريا المختزلة للزرنيخ التي تحوّل إلى الزرنيخيت المنحلّ، ممّا يساهم في ارتفاع مستويات الزرنيخ في المياه الجوفية.[124]

تَستقرِئُ حسابات التوازن الديناميكية الحرارية أنّ تركيز الزرنيخ الخماسي ينبغي أن يكون أكبر من الزرنيخ الثلاثي في أغلب الأوساط ما عدا شديدة الاختزال منها، والتي يحدث فيها مثلاً اختزالٌ لأنيون الكبريتات؛ من جهةٍ أخرى فإنّ تفاعلات الأكسدة-اختزال اللاأحيائية بطيئة. حيث أنّ أكسدة الزرنيخ الثلاثي بواسطة الأكسجين المنحلّ في الماء هو تفاعلٌ بطيء؛[125] فقد وجدت دراسة أنّ نسب (As(V)/As(III تكون ثابتةً في المحاليل الشحيحة بالأكسجين إلى مدّة ثلاثة أسابيع، في حين أنّ التغيّر التدريجي حصل على فتراتٍ زمنيةٍ أطول؛[126] كما تتعلّق حدوث قابلية التغيّر في العيّنة حسب نوعها.[127]

حفظ الخشب

[عدل]

تعدّ مسألة استخدام مركّبات الزرنيخ في حفظ الخشب من الشؤون ذات الخطر البيئي في بعض الدول،[128] وخاصّةً الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث استُخدِم سنة 2007 حوالي 50% من كمّيّة الزرنيخ المنتجة لذلك الغرض، وذلك في تحضير مركّب زرنيخات النحاس الكروماتية.[32][129] تنشأ الخطورة من احتمالية رشح مركّبات الزرنيخ إلى التربة، أو عند حرق ألواح الخشب القديمة المعالَجة بالزرنيخ؛[130] رغم أنّ بعض اللوائح الناظمة في بعض الولايات الأمريكية تعتمد على دراساتٍ لا تجد علاقةً بين التخلّص من تلك الألواح وبين تلوّث المياه الجوفية بالزرنيخ.[131][132] على العموم؛ هناك نزعةٌ إلى استخدام بدائل أكثر أماناً خالية من الزرنيخ، مثل مركّبات البورات أو سيبروكونازول أو بروبيكونازول، بالإضافة إلى مركّبات نحاس عضوية أخرى.[133]

الاستخدامات

[عدل]

الزراعة

[عدل]
يضاف مركّب روكسارسون في المجال الزراعي إلى علف الدجاج وكان استخدامه محطّ جدل.

تُستخدَم مركّبات الزرنيخ في عددٍ من التطبيقات الزراعية، وخاصّةً في مجال المبيدات، وذلك سواء المركّبات اللاعضوية مثل مركّب زرنيخات الرصاص الهيدروجينية المستخدم في رشّ الأشجار المثمرة؛[134] أو العضوية مثل مركبي أرسونات ميثيل أحادي الصوديوم (MSMA) وأرسونات ميثيل ثنائي الصوديوم (DSMA). كما كانت مركّبات الزرنيخ تستخدم سابقاً في تحضير مبيدات القوارض.

تضاف مركّبات الزرنيخ إلى علف الدواجن والخنازير، وخاصّةً في الولايات المتّحدة، من أجل زيادة وزن الحيوانات وتحسين كفاءة التحويل الغذائي والوقاية من الأمراض.[135][136] من الأمثلة على ذلك مركّب روكسارسون، والذي شاع استخدامه بنسبة حوالي 70% من قبل مُرَبّي فراريج اللحم الأمريكيين.[137]؛ إلّا أنّ الشركات المنتجة لهذا المبيد أوقفت إنتاجه نتيجةً لظهور دراساتٍ بَيّنت ارتفاع مستويات الزرنيخ اللاعضوي المسبب للسرطان في الدواجن التي تتغذّى على هذا المركّب؛[138][139] إلّا أنّ شركاتٍ أخرى لا تزال تنتج مركّبات قريبةٍ منه، مثل مركّب نيتارزون، والمستخدم في علف الديوك الرومية.[139] يُعمَد أيضاً في بعض الأحيان إلى إضافة مركّبات الزرنيخ إلى علف الخيول؛ ولكن قد يرافق ذلك خطورة نفوقها عند زيادة الجرعة، كما حدث سابقاً مع الحصان فار لاب الأسترالي.[140]

الطب

[عدل]

تعود جذور استخدام الزرنيخ ومركّباته في المجال الطبّي إلى العصور القديمة؛ ففد استخدمه أبقراط وبلينيوس الأكبر دواءً لعلاج الحمّى والصداع. وُصف استخدام الزرنيخ في الطبّ الصيني التقليدي في علاج الأسنان؛ كما استخدمه الطبيب العربي علي بن عباس في القرن العاشر الميلادي في تمويت لبّ السن.[141] شاع استخدام مركّبات الزرنيخ منذ القرن الثامن عشر إلى أوائل القرن العشرين في المجال الطبّي، حيث كانت تستخدم أدويةً، ومن ضمنها أرسفينامين؛ إذ كان عقار أرسفينامين (سالفرسان) وكذلك نيوسالفرسان، يوصفان سابقاً لعلاج مرض الزهري؛[142] وأحياناً في علاج مرض الزحار.[142] وجد أيضاً في أوائل القرن العشرين أنّ مركّب حمض الأرسانيليك (أتوكسيل) يقضي على المثقبية المسبّبة لمرض داء المثقبيات الأفريقي. لا تزال هناك عقاقيرٌ دوائيةٌ يدخل الزرنيخ في تركيبها مستخدمةً في علاج الأدواء، مثل عقار ميلارسوبرول المستخدم في علاج داء المثقبيات.[143]

استُخدِم ثلاثي أكسيد الزرنيخ في تطبيقاتٍ طبّيةٍ مختلفة خلال آخر 500 سنة، منها دخوله أحياناً في تركيب محلول فاولر، والذي يتألّف من محلول 1% زرنيخيت البوتاسيوم والذي استُخدِم سابقاً لعلاج مرض الصدفية.[142][144]

في سنة 2000 أقّرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية باستخدام ثلاثي أكسيد الزرنيخ في علاج مرضى اللوكيميا الحادة بخلايا النخاع الخديج، للمرضى الذين لديهم مناعةٌ تجاه العلاج بالتريتينوين.[145] يُدرس استخدام جسيمات نانوية من الزرنيخ للقضاء على الخلايا السرطانية، إذ أنها تبدي سمية للخلايا بشكل أكبر من تركيبات الزرنيخ.[146]

يُستخدَم النظير زرنيخ-74 في مجال الوسم الإشعاعي، إذ أنّ هذا النظير مصدرٌ للبوزيترونات، ويمكن أن يستخدم في مجال التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني، إذ أنّه يعطي صوراً أفضل من نظير اليود-124، حيث أنّ الأخير يميل إلى الانتقال إلى الغدّة الدرقية، ممّا يسبّب تشويشاً للإشارة.[147]

السبائك

[عدل]

عندما تضاف كمّيّاتٌ ضئيلةٌ من الزرنيخ في تركيب سبائك الرصاص فإنّها تحسّن من الصلابة البنيوية، وتجعل الرصاص أسهلَ سبْكاً. فعلى سبيل المثال تُدعَم المكوّنات الرصاصية مثلاً في بطاريات السيارات بوجود نسبة ضئيلة من الزرنيخ؛[9][148] كما تضاف نسبة حوالي 2% من الزرنيخ إلى الرصاص في تركيب المقذوفات والطلقات.[149] تفيد أيضاً إضافة نسبٍ ضئيلةٍ من الزرنيخ إلى النحاس الأصفر (الصُّفْر) في التقليل من حدوث الانحلال الانتقائي للزنك؛[150] ولتلك السبيكة تطبيقات في مجال السباكة ومجالات أخرى رطبة.[151] وُجدَ أنّ سبيكةً مصنوعةً من النحاس والفوسفور بغياب الأكسجين وبوجود نسبة من الزرنيخ حوالي 0.3% هي ذات خواص مقاومة للتآكل في بيئاتٍ معيّنة.[152]

يعدّ زرنيخيد الغاليوم GaAs، وهو مركّبٌ بين فلزّي، من المواد شبه الموصلة المهمّة والمستخدمة في الدارات المتكاملة، إذ تتميّز الدارات الحاوية عليه بأنّها أسرع من المصنوعة من السيليكون؛ فلزرنيخيد الغاليوم فجوة نطاق مباشرة، ويمكن أن يستخدم في تركيب الثنائيات الليزرية والثنائيات الباعثة للضوء من أجل تحويل الطاقة الكهربائية إلى ضوئية.[9]

متفرقات

[عدل]
عبوة لمبيدٍ حشري ضد خنفساء بطاطس كولورادو يدخل الزرنيخ في تركيبه

.

حفظ الخشب

يستخدم مركّب زرنيخات النحاس الكروماتية (CCA) بسبب سمّيّته تجاه بعض أنواع الحشرات والفطريات في بعض الدول في مجال حفظ الخشب؛[153] وكان هذا الاستخدام يستهلك أكثر من 50% من إنتاج الزرنيخ في الولايات المتّحدة الأمريكية.[32] إلّا أنّ الاهتمام المتزايد بسمّية الزرنيخ دفعت إلى حظر الاستخدام التجاري لهذا المركّب من الاتحاد الأوروبي والولايات المتّحدة؛[154][155] لكنه لا يزال مستخدماً في دولٍ أخرى.[9]

تطبيقات عسكرية

قامت الولايات المتّحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية الأولى بتكديس كمّيّات من السلاح الكيميائي لويسيت، وهو مركب زرنيخ عضوي يتميّز بأنه مسبّب لتشكّل البثور (منفّط) ومهيّج للرئتين. إلى أن جرى التخلّص منه بعد ذلك بالمعالجة مع المواد المؤكسدة وطرح في خليج المكسيك في خمسينيّات القرن العشرين.[156] أثناء حرب فيتنام استخدمت الولايات المتّحدة العامل الأزرق، وهو مزيج من حمض الكاكوديليك وكاكوديلات الصوديوم، ويعدّ واحداً من مبيدات قوس قزح، وهي مجموعة من مبيدات الأعشاب التي كان يهدف الجيش الأمريكي من خلالها إلى حرمان جنود فيتنام الشمالية من استخدام الأرز محصولاً ومن استخدام حقوله ستاراً نباتياً أثناء المعارك.[157][158]

تطبيقات أخرى سابقة
  • كان مركّب أسيتات النحاس الزرنيخية يستخدم سابقاً في مجال صناعة الخُضُب، وكان يعرف بعدّة أسماء، منها أخضر باريس وأخضر الزمرد؛ لكنّ هذا التطبيق سبّب العديد من حالات التسمّم بالزرنيخ. والأمر نفسه ينطبق على خضاب أخضر شيله، وهو مركّب من زرنيخات النحاس، حتى أنّ الأخير كان يستخدم ملوّناً غذائياً للحلويات.[159]
  • كان الزرنيخ مستخدماً في الطلي الكهربائي لإضفاء لونٍ برونزيٍ على السطوح، ولكن رافق ذلك خطورة التسمم؛[160] كما كان الزرنيخ يستخدم سابقاً في تحنيط الحيوانات؛[161] وكذلك في صناعة الخزف والسيراميك؛[162] كما كان يدخل في تركيب زجاج المعدات البصرية؛ إلا أنه بضغط من الجماعات المدافعة عن البيئة جرى التوقف عن استخدامه هو والرصاص في تلك التطبيقات.[163]

المخاطر

[عدل]
زرنيخ
المخاطر
رمز الخطر وفق GHS GHS06: سامّGHS08: خَطِر على الصحّةGHS09: خَطِر على البيئة
وصف الخطر وفق GHS خَطِر
بيانات الخطر وفق GHS H301, H331, H350, H410[164]
في حال عدم ورود غير ذلك فإن البيانات الواردة أعلاه معطاة بالحالة القياسية (عند 25 °س و 100 كيلوباسكال)

يُصنّف عنصر الزرنيخ ومركّباته اللاعضوية مثل ثلاثي الأكسيد ضمن المواد السامّة حسب توجيهات الاتحاد الأوروبي للمواد الخطرة (67/548/EEC)؛ كما تُصنِّفُ الوكالة الدولية لبحوث السرطان تلك الأنواع الكيميائية ضمن القائمة الأولى من المسرطنات. إذ يعمل الزرنيخ الثلاثي على الإخلال بعمليّة ترميم الدنا وبعملية توصيل الإشارة، بالإضافة إلى تعطيل عمل الجينات الكابتة للورم. تأتي سمّيّة الزرنيخ من إلفة الزرنيخ الثلاثي اللاعضوي تجاه ذرّة الكبريت في الثيول، وهي مجموعة وظيفية تأتي في النهايات الطرفية للحمض الأميني سيستئين، وفي تركيب عوامل مرافقة حيوية مثل حمض الليبويك ومرافق الإنزيم-A، والتي تتوضّع في المواقع النشطة الفعّالة في عددٍ من الإنزيمات المهمّة.[9] يقوم الزرنيخ بالإخلال بإنتاج أدينوسين ثلاثي الفوسفات عبر عدّة آليات؛ فعلى مستوى دورة حمض الستريك يقوم الزرنيخ بتثبيط حمض الليبويك، وهو عامل مرافق لإنزيم نازعة هيدروجين البيروفات. يؤدّي التنافس بين الزرنيخات والفوسفات إلى الإخلال بأداء الفسفرة التأكسدية، ممّا يثبّط عملية اختزال ثنائي نوكليوتيد الأدنين وأميد النيكوتين المتعلّقة بإنتاج الطاقة الخلوية في الجسم. كما يزيد الزرنيخ من إنتاج بيروكسيد الهيدروجين في الجسم، وذلك يسهم في الإجهاد التأكسدي. كلّ تلك التداخلات في عمليّات الاستقلاب تؤدّي إلى خللٍ في أداء الأعضاء والأجهزة في الجسم؛ ممّا يؤدّي إلى موت الخلايا بالنخر، وليس عن طريق لاستماتة، والتي تتطلّب طاقةً أعلى من الأولى لحدوثها؛ إذ أنّ المصادر الطاقيّة في الجسم تكون مُستنفدَةً.[165]

قد يأتي التعرّض المهني الخَطِر من جرّاء التعامل مع الزرنيخ اللاعضوي في صناعة مستحضرات حفظ الخشب أو إنتاج الزجاج الزرنيخي أو السبائك الرصاصية الزرنيخية، وكذلك في صناعة أشباه الموصلات؛ كما قد ينتج من عمليّات صهر المعادن.[166] يؤدّي التسمّم الحادّ بالزرنيخ إلى حدوث تشنّجٍ بالعضلات والغثيان والإقياء والإسهال إلى أن يؤدّي إلى تعطيل وظائف الكليتين وجهاز الدوران؛ ويمكن أن يصل الأمر إلى حدوث غيبوبة أو الوفاة. تبلغ قيمة الجرعة المميتة مقداراً يقع بين 60 إلى 170 مغ (تبلغ قيمة LD50 مقدار  1.4 مغ/كغ من وزن الجسم).

يمكن مكافحة التسمّم الحادّ للزرنيخ باستخدام مركّبات كبريتية والتي تقوم بتشكيل معقّدات مع الزرنيخ، مثل مركّب حمض 3،2-ثنائي مركبتو-1-بروبان السلفونيك (DMPS). في حين يمكن مكافحة التسمّم المزمن بالزرنيخ باستخدام عقار ديمركابرول، والذي يوصف بجرعات تتراوح من 5 مغ/كغ حتى 300 مغ كلّ 4 ساعات في اليوم الأول؛ ثمّ كلّ 6 ساعات في اليوم الثاني، وأخيراً كلّ ثماني ساعات في الأسبوع اللاحق.[167] بالرغم من ذلك، فإن وكالة تسجيل المواد السامة والأمراض الأمريكية تقر بأن الآثار طويلة الأمد للتعرض للزرنيخ لا يمكن التنبؤ بها.[84]

الحدود العظمى للتراكيز

[عدل]

أوصت منظّمة الصحّة العالمية بأن يكون التركيز الأعظمي للزرنيخ المنحلّ في ماء الشرب بمقدار 10 جزء في البليون (ppb)؛ وهو ما اعتمده عددٌ من الهيئات، مثل وكالة حماية البيئة،[168] وإدارة الغذاء والدواء في الولايات المتّحدة.[169] يعطى مقدار الخطورة الفورية للحياة أو الصحّة بالنسبة للزرنيخ بمقدار 5 مغ/م3؛ في حين وضعت إدارة السلامة والصحّة المهنية الأمريكية حدّ التعرّض المسموح به من الزرنيخ بمتوسّط زمني مرجَّح بمقدار 0.01 مغ/م3؛ أمّا المعهد الوطني للسلامة والصحّة المهنية فوضع الحدّ الموصى به لتعرّضٍ مستمرٍّ مدّته 15 دقيقة بمقدار 0.002 مغ/م3؛[170]؛ أمّا حدّ التعرّض المسموح للزرنيخ العضوي فبمقدار 0.5 مغ/م3[171]

يُمتَصّ الزرنيخ من جميع النباتات، ولكنّه يتركّز في الخضراوات الورقية والرزّ وعصير التفاح والعنب وفي المأكولات البحرية.[172] بإمكان الزرنيخ الموجود في المياه الجوفية أن يتركّز في الأرز بمقدار عشرة أضعاف أيّ نوعٍ آخرَ من أنواع الحبوب. كانت أصناف الأرز المعروضة في السوق العالمي تحوي تراكيز من الزرنيخ تتراوح بين 20 إلى 900 ميكروغرام زرنيخ لكل كيلوغرام؛[173] إلى أن أقرّت لجنة من الدستور الغذائي سنة 2014 بوضع الحدّ الأعظمي بمقدار 200 ميكروغرام لكل كيلوغرام من الأرز.[174] بالمقابل، لا توجد توصيات بالنسبة لأنواع الأغذية الأخرى التي يمكن أن يتركّز فيها الزرنيخ مثل عصائر الفواكه والبيرة؛[175] رغم أنّها قد تحوي تركيزاً أعلى من الحدّ المسموح بالنسبة لمياه الشرب؛ لذلك تطالب منظّمات حقوق المستهلكين أن يكون الحدّ الأعظمي من الزرنيخ في عصير التفاح مثلاً مقداراً يتراوح بين 3 إلى 4.4 جزء في البليون (ميكروغرام لكل كيلوغرام).[176]

في الحياة والثقافة العامة

[عدل]

في اللغة

[عدل]
في اللغة العربية

يلفظ هذا العنصر في اللغة العربية إمّا بفتح الزاي «زَرنيخ» أو كسرها «زِرنيخ»؛ وقد يكون أصل كلمة زرنيخ بالعربية مشتقّاً من اللغة الفارسية؛ إذ أنّ كلمة «زَر» في الفارسية تعني أصفر؛ وقد يكون في ذلك إشارة إلى معدن الرهج الأصفر، الذي يحوي الزرنيخ في تركيبه.[177] أورد ابن منظور في معجم لسان العرب لفظ «زرنيخ» تحت باب «زرنخ»، وذكر أنّ أصل الكلمة أعجمي؛[ْ 2] أمّا في القاموس المحيط لصاحبه مجد الدين الفيروزآبادي فقد ورد «زرنيق» لفظاً آخر له.[ْ 3] في حين ورد في تاج العروس من جواهر القاموس: «[ز ر ن خ] (الزِّرْنِيخُ بالكسر: حَجرٌ. م)، أي معروف، وله أنواع كثيرة (مِنْهُ أَبْيَضُ و) منه (أَحْمَرُ و) منه (أَصْفَرُ. و)».[ْ 4] ورد أيضًا في «كتاب الماء» لمؤلفه عبد الله بن محمد الأزدي: «الزِّرْنِيْخ: حجر معروف، منه أبيض وأحمر وأصفر، فارسيٌّ مُعَرَّب. ».[ْ 5]

ورد لفظ الزرنيخ في الشعر العربي القديم؛ فقد قال النابغة الشيباني:[ْ 6]

كأنَّ بِهِنَّ زِرْنيخاً مَدُوفاً
بِها لَصِقاً كما لَصِقَ الغِراءُ

كما قال ابن الرومي:[ْ 7]

بيناهُ عِلْجاً على جِبلَّتهِ
إذ مسَّه الكيمياء فانقلبا
عرَّبَهُ جَدُّهُ السعيدُ كما
حَولَّ زِرْنيخَ جدِّهِ ذهبا
في اللغات الأجنبية

لكلمة «Arsenic» في اللغة الإنجليزية جذورٌ تعود إلى كلمة «زرنيخ»؛ والتي دخل منها إلى اللغات الأوروبية عبر الإغريقية.[177] اعتمد اسم هذا الفلز في اللغة الإغريقية على شكل «ἀρσενικόν (أرسينيكون)»، وهو نمط من التأثيل الشعبي من اللفظ الإغريقي «ἀρσενικός(أرسينيكوس)»، وهو يعني ذَكَر أو فحل. دخل هذا اللفظ إلى اللغة اللاتينية على شكل «arsenicum»، ومنه إلى اللغات الأوروبية.[178]

في الثقافة

[عدل]
يعزى سبب وفاة نابليون بونابرت من البعض إلى التسمّم بالزرنيخ.

شاع ذكر عنصر الزرنيخ بين الشعوب على مدى العصور نظراً لاستخدامه سمّاً في جرائم القتل، وما عزّز ذلك توثيقُ تلك الجرائم تاريخياً، بالإضافة إلى وروده في الروايات الأدبية وفي الأفلام؛ مع أن التسمّم بالزرنيخ يحدث عملياً نتيجة مركّبات الزرنيخ الكيميائية لا العنصر ذاته. كثرت حالات التسمّم بالزرنيخ في فرنسا وإيطاليا أوائل العصور الحديثة؛ ففي القرن السابع عشر شاع صيت قصّة الماركيز ماري-مادلين دو برافييه [ملاحظة 6] عندما سمّمت والدها وأخويها بالزرنيخ؛ أمّا قضية التسمّم بالزرنيخ التي سبّبتها ماري لافارج [ملاحظة 7] أوائل القرن التاسع عشر فنالت الاهتمام، نظراً لكونها القضيّة الأولى التي كُشفَ عن استخدام الزرنيخ بالقتل فيها باستخدام اختبار مارش، لتكون بذلك أوّل قضيّةٍ يُستخدَم فيها علم السموم الشرعي لإثبات التهمة.[179] هناك عدّة نظريّات وآراء تزعم أنّ سبب وفاة نابليون بونابرت هو نتيجة التسمّم بالزرنيخ، نظراً للعثور على نسبٍ مرتفعةٍ من هذا العنصر في شعره؛ لكن توجد نظرياتٌ أخرى تنسب الوفاة إلى أسباب أخرى، خاصّةً أنّ الاستطباب باستخدام محلول فاولر كان شائعاً في تلك الحقبة.[180]

في مسرحية «دسيسة وحب» التي كتبها الأديب الألماني فريدريش شيلر استُعمل الزرنيخ وسيلةً للقتل؛ أمّا في رواية «مدام بوفاري» للكاتب الفرنسي جوستاف فلوبير فاستخدام الزرنيخ فيها وسيلةً للانتحار. كما يكثر ورود الزرنيخ وسيلةً للقتل في الروايات البوليسية، كما هو الحال في رواية الكاتبة دوروثي سايرز «سم فتّاك» [ملاحظة 8] على سبيل المثال؛ ومن الأفلام السينمائية ذات الصلة بالزرنيخ فيلم «Arsenic and Old Lace»، وهو من بطولة كاري غرانت وبيتر لور وبريسيلا لين، ومن إخراج فرانك كابرا.

طالع أيضاً

[عدل]

هوامش

[عدل]
  1. ^ (الاسم العلمي: Microascus brevicaulis)
  2. ^ Arsenate reductase (Arr)
  3. ^ (الاسم العلمي: Halomonadaceae)
  4. ^ (الاسم العلمي: Pteris vittata)
  5. ^ (الاسم العلمي: Cyanidioschyzon )
  6. ^ Marie-Madeleine de Brinvilliers
  7. ^ Marie Lafarge
  8. ^ Strong Poison

مراجع

[عدل]

باللغة العربية

[عدل]
  1. ^ د. علي عبد الله الدفاع. "الرائد الأول لعلم الكيمياء: جابر بن حيان أو أبو موسى الأزدي؛ مجلة الفيصل: العدد 108". مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، 1986. مؤرشف من الأصل في 2020-07-11.
  2. ^ "مدخل كلمة زرنيخ في لسان العرب عبر موقع المعاني". مؤرشف من الأصل في 29 نوفمبر 2020. اطلع عليه بتاريخ 2020. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  3. ^ "مدخل كلمة زرنيخ في القاموس المحيط عبر موقع المعاني". مؤرشف من الأصل في 14 أكتوبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 2020. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  4. ^ الزبيدي، مرتضى (1994). تاج العروس من جواهر القاموس (ط. الثانية). مطبعة حكومة الكويت. ج. الجزء السابع. ص. 263. ISBN:9782745174086. مؤرشف من الأصل في 2022-04-29.
  5. ^ الأزدي، عبد الله بن محمد (2015). الماء (ط. الثانية). وزارة التراث والثقافة في سلطنة عُمان. ج. الجزء الثاني. ص. 239. ISBN:9789996904035.
  6. ^ "ألا طال التنظر والثواء .. النابغة الشيباني". بوابة الشعراء. مؤرشف من الأصل في 14 أكتوبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 2020. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  7. ^ أحمد حسن بسج (2009). ديوان ابن الرومي 1-3 ج1. دار الكتب العلمية. ISBN:9782745107985. مؤرشف من الأصل في 2021-10-14.

بلغات أجنبية

[عدل]
  1. ^ ا ب ج د Gokcen, N. A (1989). "The As (arsenic) system". Bull. Alloy Phase Diagrams. ج. 10: 11–22. DOI:10.1007/BF02882166.
  2. ^ Ellis، Bobby D.؛ MacDonald، Charles L. B. (2004). "Stabilized Arsenic(I) Iodide: A Ready Source of Arsenic Iodide Fragments and a Useful Reagent for the Generation of Clusters". Inorganic Chemistry. ج. 43: 5981. DOI:10.1021/ic049281s.
  3. ^ Arsenic, mindat.org
  4. ^ editor-in-chief, David R. Lide. (2000). "Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds". Handbook of Chemistry and Physics (PDF) (ط. 81). CRC press. ISBN:0849304814. {{استشهاد بكتاب}}: |author= باسم عام (مساعدة)
  5. ^ Anke M. Arsenic. In: Mertz W. ed., Trace elements in human and Animal Nutrition, 5th ed. Orlando, FL: Academic Press, 1986, 347–372
  6. ^ Uthus، Eric O. (1992). "Evidence for arsenic essentiality". Environmental Geochemistry and Health. ج. 14 ع. 2: 55–58. DOI:10.1007/BF01783629. PMID:24197927.
  7. ^ Uthus E.O., Arsenic essentiality and factors affecting its importance. In: Chappell W.R, Abernathy C.O, Cothern C.R. eds., Arsenic Exposure and Health. Northwood, UK: Science and Technology Letters, 1994, 199–208.
  8. ^ Oyeronke A. Odunola, Aliyu Muhammad, Ahsana D. Farooq, Kourosh Dalvandi, Huma Rasheed, Muhammad I. Choudhary, Ochuko L. Erukainure: Comparative assessment of redox-sensitive biomarkers due to acacia honey and sodium arsenite administration in vivo. In: Mediterranean Journal of Nutrition and Metabolism. 6, Nr. 2, 2013, S. 119–126, doi:10.1007/s12349-013-0127-1.
  9. ^ ا ب ج د ه Grund, Sabina C.؛ Hanusch, Kunibert؛ Wolf, Hans Uwe (2005)، "Arsenic and Arsenic Compounds"، موسوعة أولمان للكيمياء الصناعية، فاينهايم: وايلي-في سي إتش، DOI:10.1002/14356007.a03_113.pub2
  10. ^ Jorma Maeki-Paakkanen, Päivi Kurttio, Anna Paldy, Juha Pekkanen: Association between the clastogenic effect in peripheral lymphocytes and human exposure to arsenic through drinking water. (PDF) In: Environmental and Molecular Mutagenesis. 32, Nr. 4, 1998, S. 301–313. نسخة محفوظة 20 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  11. ^ Bentley، Ronald؛ Chasteen، Thomas G. (2002). "Arsenic Curiosa and Humanity". The Chemical Educator. ج. 7 ع. 2: 51–60. DOI:10.1007/s00897020539a. مؤرشف من الأصل في 2020-05-08.
  12. ^ Lechtman، H. (1996). "Arsenic Bronze: Dirty Copper or Chosen Alloy? A View from the Americas". Journal of Field Archaeology. ج. 23 ع. 4: 477–514. DOI:10.2307/530550. JSTOR:530550.
  13. ^ Charles, J. A. (1967). "Early Arsenical Bronzes—A Metallurgical View". American Journal of Archaeology. ج. 71 ع. 1: 21–26. DOI:10.2307/501586. JSTOR:501586. مؤرشف من الأصل في 2022-03-14.
  14. ^ Holmyard John Eric (2007). Makers of Chemistry. Read Books. ISBN:978-1-4067-3275-7.
  15. ^ George Sarton, Introduction to the History of Science (I. From Homer to Omar Khayyam) 1927.
  16. ^ Emsley، John (2001). Nature's Building Blocks: An A-Z Guide to the Elements. Oxford: Oxford University Press. ص. 43, 513, 529. ISBN:978-0-19-850341-5.
  17. ^ Vahidnia، A.؛ Van Der Voet، G. B.؛ De Wolff، F. A. (2007). "Arsenic neurotoxicity – a review". Human & Experimental Toxicology. ج. 26 ع. 10: 823–32. DOI:10.1177/0960327107084539. PMID:18025055.
  18. ^ (Comte)، Antoine-François de Fourcroy (1804). A general system of chemical knowledge, and its application to the phenomena of nature and art. ص. 84–. مؤرشف من الأصل في 2020-07-11.
  19. ^ Seyferth، Dietmar (2001). "Cadet's Fuming Arsenical Liquid and the Cacodyl Compounds of Bunsen". Organometallics. ج. 20 ع. 8: 1488–1498. DOI:10.1021/om0101947.
  20. ^ Hawksley، Lucinda (2016). Bitten by Witch Fever: Wallpaper & Arsenic in the Victorian Home. New York: Thames & Hudson.
  21. ^ Lanman، Susan W. (2000). "Colour in the Garden: 'Malignant Magenta'". Garden History. ج. 28 ع. 2: 209–221. DOI:10.2307/1587270. JSTOR:1587270.
  22. ^ Holton، E. C. (1926). "Insecticides and Fungicides". Industrial & Engineering Chemistry. ج. 18 ع. 9: 931–933. DOI:10.1021/ie50201a018.
  23. ^ Murphy، E. A.؛ Aucott، M. (1998). "An assessment of the amounts of arsenical pesticides used historically in a geographical area". Science of the Total Environment. ج. 218 ع. 2–3: 89–101. Bibcode:1998ScTEn.218...89M. DOI:10.1016/S0048-9697(98)00180-6.
  24. ^ Marlatt، C. L. (1897). Important Insecticides: Directions for Their Preparation and Use. U.S. Department of Agriculture. ص. 5. مؤرشف من الأصل في 2020-11-06.
  25. ^ Kassinger، Ruth (20 أبريل 2010). Paradise Under Glass: An Amateur Creates a Conservatory Garden. ISBN:978-0-06-199130-1. مؤرشف من الأصل في 2020-05-13.
  26. ^ K. H. Wedepohl: The composition of the continental crust. In: Geochimica et Cosmochimica Acta. 59/7, 1995, S. 1217–1232.
  27. ^ IMA/CNMNC List of Mineral Names – Gold. (PDF; 1,8 MB) S. 17. UPDATE 160309.pdf نسخة محفوظة 2013-06-26 على موقع واي باك مشين.
  28. ^ Localities for Arsenic. Mindat. نسخة محفوظة 2019-04-21 على موقع واي باك مشين.
  29. ^ Mineral Species sorted by the element As (Arsenic). Webmineral. نسخة محفوظة 2020-05-11 على موقع واي باك مشين.
  30. ^ ا ب Matschullat، Jörg (2000). "Arsenic in the geosphere — a review". The Science of the Total Environment. ج. 249 ع. 1–3: 297–312. Bibcode:2000ScTEn.249..297M. DOI:10.1016/S0048-9697(99)00524-0. PMID:10813460.
  31. ^ Brooks، William E. "Mineral Commodity Summaries 2007: Arsenic" (PDF). United States Geological Survey. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2008-12-17. اطلع عليه بتاريخ 2008-11-25.
  32. ^ ا ب ج Brooks، William E. "Minerals Yearbook 2007: Arsenic" (PDF). United States Geological Survey. مؤرشف (PDF) من الأصل في 2008-12-17. اطلع عليه بتاريخ 2008-11-08.
  33. ^ Whelan، J. M.؛ Struthers، J. D.؛ Ditzenberger، J. A. (1960). "Separation of Sulfur, Selenium, and Tellurium from Arsenic". Journal of the Electrochemical Society. ج. 107 ع. 12: 982–985. DOI:10.1149/1.2427585. مؤرشف من الأصل في 2022-03-19.
  34. ^ ا ب G. Brauer (Hrsg.): Handbook of Preparative Inorganic Chemistry. 2. Auflage. vol. 1, Academic Press 1963, S. 591–592.
  35. ^ ا ب Edelstein، Daniel L. "Mineral Commodity Summaries 2016: Arsenic" (PDF). United States Geological Survey. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2019-04-07. اطلع عليه بتاريخ 2016-07-01.
  36. ^ ا ب Audi، Georges؛ Bersillon، Olivier؛ Blachot، Jean؛ Wapstra، Aaldert Hendrik (2003)، "The NUBASE evaluation of nuclear and decay properties"، Nuclear Physics A، ج. 729، ص. 3–128، Bibcode:2003NuPhA.729....3A، DOI:10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001
  37. ^ Norman، Nicholas C. (1998). Chemistry of Arsenic, Antimony and Bismuth. Springer. ص. 50. ISBN:978-0-7514-0389-3. مؤرشف من الأصل في 2021-02-03.
  38. ^ ا ب Madelung, Otfried (2004). Semiconductors: data handbook. Birkhäuser. ص. 410–. ISBN:978-3-540-40488-0. مؤرشف من الأصل في 2021-02-03.
  39. ^ ا ب ج د Greenwood and Earnshaw, pp. 552–4
  40. ^ Biberg، Egon؛ Wiberg، Nils؛ Holleman، Arnold Frederick (2001). Inorganic Chemistry. Academic Press. ISBN:978-0-12-352651-9.
  41. ^ ا ب ج د ه Holleman, Arnold F.; Wiberg, Egon; Wiberg, Nils (1985). "Arsen". Lehrbuch der Anorganischen Chemie (بالألمانية) (91–100 ed.). Walter de Gruyter. pp. 675–681. ISBN:978-3-11-007511-3.
  42. ^ Seidl، Michael؛ Balázs، Gábor؛ Scheer، Manfred (22 مارس 2019). "The Chemistry of Yellow Arsenic". Chemical Reviews. ج. 119 ع. 14: 8406–8434. DOI:10.1021/acs.chemrev.8b00713. PMID:30900440.
  43. ^ Arsenic Element Facts. chemicool.com نسخة محفوظة 2021-10-06 على موقع واي باك مشين.
  44. ^ Antonatos, Nikolas; Luxa, Jan; Sturala, Jiri; Sofer, Zdeněk (2020). "Black arsenic: a new synthetic method by catalytic crystallization of arsenic glass". Nanoscale (بالإنجليزية). 12 (9): 5397–5401. DOI:10.1039/C9NR09627B. PMID:31894222.
  45. ^ Yiming Zhang, Julian R. G. Evans, Shoufeng Yang: Corrected Values for Boiling Points and Enthalpies of Vaporization of Elements in Handbooks. In: Journal of Chemical & Engineering Data. 56, 2011, S. 328–337, doi:10.1021/je1011086.
  46. ^ Chisholm, Hugh, ed. (1911). "Arsenic" . Encyclopædia Britannica (بالإنجليزية) (11th ed.). Cambridge University Press. Vol. 2. pp. 651–654.
  47. ^ ا ب Greenwood and Earnshaw, pp. 557–8
  48. ^ Institut National de Recherche et de Sécurité (2000). "Fiche toxicologique nº 53: Trihydrure d'arsenic" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 26 نوفمبر 2006. اطلع عليه بتاريخ 6 سبتمبر 2006. {{استشهاد بدورية محكمة}}: الاستشهاد بدورية محكمة يطلب |دورية محكمة= (مساعدة)
  49. ^ ا ب Greenwood and Earnshaw, pp. 572–8
  50. ^ "Arsenic: arsenic(II) sulfide compound data". WebElements.com. مؤرشف من الأصل في 2007-12-11. اطلع عليه بتاريخ 2007-12-10.
  51. ^ Greenwood and Earnshaw, pp. 578–83
  52. ^ Tanaka، A. (2004). "Toxicity of indium arsenide, gallium arsenide, and aluminium gallium arsenide". Toxicology and Applied Pharmacology. ج. 198 ع. 3: 405–11. DOI:10.1016/j.taap.2003.10.019. PMID:15276420.
  53. ^ Ellison، Hank D. (2007). Handbook of chemical and biological warfare agents. CRC Press. ISBN:978-0-8493-1434-6.
  54. ^ Girard، James (2010). Principles of Environmental Chemistry. Jones & Bartlett Learning. ISBN:978-0-7637-5939-1.
  55. ^ Somani، Satu M. (2001). Chemical warfare agents: toxicity at low levels. CRC Press. ISBN:978-0-8493-0872-7.
  56. ^ Greenwood, p. 584
  57. ^ Holleman, A. F.; Wiberg, E. "Inorganic Chemistry" Academic Press: San Diego, 2001
  58. ^ J. Strähle, E. Schweda: Jander · Blasius - Einführung in das anorganisch-chemische Praktikum. 14. Auflage. Hirzel, Stuttgart 1995, ISBN 978-3-7776-0672-9, S. 262.
  59. ^ ا ب ج R. Lobinski, Z. Marcenko: Spectrochemical Trace Analysis for Metals and Metalloids. Elsevier, 1997.
  60. ^ P. Liang, L. Peng, P. Yan: Speciation of As(III) and As(V) in water samples by liquid-liquid microextraction separation and determination by graphite furnace atomic absorption spectrometry. In: Microchimica Acta. 166, 1999, S. 47–52 and darin genannte Zitationen.
  61. ^ Y. Jiang, J. Liu, X. Xia, D. Wang: Ammonium pyrrolidinedithiocarbamate-modified activated carbon micro-column extraction for the determination of As(III) in water by graphite furnace atomic absorption spectrometry. In: Microchimica Acta. 161, 2008, S. 137–142.
  62. ^ D. Hung, O. Nekrassova, R. Compton: Analytical Methods for Inorganic Arsenic in Water: A Review. In: Talanta. 64, 2004, S. 269–277.
  63. ^ ا ب J. Mattusch, R. Wennrich: Novel Analytical Methodologies for the Determination of Arsenic and other Metalloid Species in Solids, Liquids and Gases. In: Microchimica Acta. 151, 2005, S. 137–139.
  64. ^ S. Londesborough, J. Mattusch, R. Wennrich: Separation of organic and inorganic arsenic species by HPLC-ICP-MS. In: Fresenius Journal of Analytical Chemistry. 363, 1999, S. 577–581.
  65. ^ G. Schwedt: Analytische Chemie. 2. Auflage. Wiley-VCH, 2008, S. 352.
  66. ^ Anke M. (1986) "Arsenic", pp. 347–372 in Mertz W. (ed.), Trace elements in human and Animal Nutrition, 5th ed. Orlando, FL: Academic Press
  67. ^ Uthus E.O. (1992). "Evidency for arsenical essentiality". Environ Geochem Health. ج. 14 ع. 2: 55–8. DOI:10.1007/BF01783629. PMID:24197927.
  68. ^ Uthus E.O. (1994) "Arsenic essentiality and factors affecting its importance", pp. 199–208 in Chappell W.R, Abernathy C.O, Cothern C.R. (eds.) Arsenic Exposure and Health. Northwood, UK: Science and Technology Letters.
  69. ^ K. O. Amayo, A. Raab, E. M. Krupp, T. Marschall, M. Horsfall Jr, J. Feldmann: Arsenolipids show different profiles in muscle tissues of four commercial fish species. J Trace Elem Med Biol. 2013 Nov 23. pii: S0946-672X(13)00167-3. PMID 24332310.
  70. ^ V. Taylora; B. Goodale; A. Raab; T. Schwerdtle; K. Reimer; S. Conklin; M. R. Karagas: K. A. Francesconig (2017). "Human exposure to organic arsenic species from seafood". Science of The Total Environment. ج. 580: 266–282. DOI:10.1016/j.scitotenv.2016.12.113.{{استشهاد بدورية محكمة}}: صيانة الاستشهاد: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين (link)
  71. ^ Baccarelli، A.؛ Bollati، V. (2009). "Epigenetics and environmental chemicals". Current Opinion in Pediatrics. ج. 21 ع. 2: 243–251. DOI:10.1097/MOP.0b013e32832925cc. PMC:3035853. PMID:19663042.
  72. ^ Sakurai، Teruaki Sakurai (2003). "Biomethylation of Arsenic is Essentially Detoxicating Event". Journal of Health Science. ج. 49 ع. 3: 171–178. DOI:10.1248/jhs.49.171.
  73. ^ Reimer، K. J.؛ Koch, I.؛ Cullen, W.R. (2010). Organoarsenicals. Distribution and transformation in the environment. Metal Ions in Life Sciences. ج. 7. ص. 165–229. DOI:10.1039/9781849730822-00165. ISBN:978-1-84755-177-1. PMID:20877808.
  74. ^ Bentley، Ronald؛ Chasteen، T. G. (2002). "Microbial Methylation of Metalloids: Arsenic, Antimony, and Bismuth". Microbiology and Molecular Biology Reviews. ج. 66 ع. 2: 250–271. DOI:10.1128/MMBR.66.2.250-271.2002. PMC:120786. PMID:12040126.
  75. ^ Cullen، William R.؛ Reimer، Kenneth J. (1989). "Arsenic speciation in the environment". Chemical Reviews. ج. 89 ع. 4: 713–764. DOI:10.1021/cr00094a002. hdl:10214/2162.
  76. ^ Bhattacharya، P.؛ Welch، A. H.؛ Stollenwerk، K. G.؛ McLaughlin، M. J.؛ Bundschuh، J.؛ Panaullah، G. (2007). "Arsenic in the Environment: Biology and Chemistry". Science of the Total Environment. ج. 379 ع. 2–3: 109–120. DOI:10.1016/j.scitotenv.2007.02.037. PMID:17434206.
  77. ^ Stolz، John F.؛ Basu، Partha؛ Santini، Joanne M.؛ Oremland، Ronald S. (2006). "Arsenic and Selenium in Microbial Metabolism". Annual Review of Microbiology. ج. 60: 107–30. DOI:10.1146/annurev.micro.60.080805.142053. PMID:16704340. S2CID:2575554.
  78. ^ Kulp, T. R؛ Hoeft، S. E.؛ Asao، M.؛ Madigan، M. T.؛ Hollibaugh، J. T.؛ Fisher، J. C.؛ Stolz، J. F.؛ Culbertson، C. W.؛ Miller، L. G.؛ Oremland، R. S. (2008). "Arsenic(III) fuels anoxygenic photosynthesis in hot spring biofilms from Mono Lake, California". Science. ج. 321 ع. 5891: 967–970. Bibcode:2008Sci...321..967K. DOI:10.1126/science.1160799. PMID:18703741. S2CID:39479754.
  79. ^ Mukhopadhyay، Rita؛ Rosen، Barry P.؛ Phung، Le T.؛ Silver، Simon (2002). "Microbial arsenic: From geocycles to genes and enzymes". FEMS Microbiology Reviews. ج. 26 ع. 3: 311–25. DOI:10.1111/j.1574-6976.2002.tb00617.x. PMID:12165430.
  80. ^ Wolfe-Simon, F.; Blum, J. S.; Kulp, T. R.; Gordon, G. W.; Hoeft, S. E.; Pett-Ridge, J.; Stolz, J. F.; Webb, S. M.; Weber, P. K. (3 Jun 2011). "A Bacterium That Can Grow by Using Arsenic Instead of Phosphorus" (PDF). Science (بالإنجليزية). 332 (6034): 1163–1166. Bibcode:2011Sci...332.1163W. DOI:10.1126/science.1197258. PMID:21127214. Archived from the original (PDF) on 2021-10-07.
  81. ^ Erb، T. J.؛ Kiefer، P.؛ Hattendorf، B.؛ Günther، D.؛ Vorholt، J. A. (2012). "GFAJ-1 is an Arsenate-Resistant, Phosphate-Dependent Organism". Science. ج. 337 ع. 6093: 467–70. Bibcode:2012Sci...337..467E. DOI:10.1126/science.1218455. PMID:22773139.
  82. ^ Reaves، M. L.؛ Sinha، S.؛ Rabinowitz، J. D.؛ Kruglyak، L.؛ Redfield، R. J. (2012). "Absence of Detectable Arsenate in DNA from Arsenate-Grown GFAJ-1 Cells". Science. ج. 337 ع. 6093: 470–3. arXiv:1201.6643. Bibcode:2012Sci...337..470R. DOI:10.1126/science.1219861. PMC:3845625. PMID:22773140.
  83. ^ "Case Studies in Environmental Medicine (CSEM) Arsenic Toxicity Exposure Pathways" (PDF). Agency for Toxic Substances & Disease Registry. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2021-09-16. اطلع عليه بتاريخ 2010-05-15.
  84. ^ ا ب Arsenic. The Agency for Toxic Substances and Disease Registry (2009). نسخة محفوظة 2021-01-26 على موقع واي باك مشين.
  85. ^ Smedley, P. L. (2002). "A review of the source, behaviour and distribution of arsenic in natural waters" (PDF). Applied Geochemistry. ج. 17 ع. 5: 517–568. Bibcode:2002ApGC...17..517S. DOI:10.1016/S0883-2927(02)00018-5. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2021-10-10.
  86. ^ Amini M., Abbaspour K.C., Berg M., Winkel L., Hug S.J., Hoehn E., Yang H., Johnson C.A. (2008). "Statistical modeling of global geogenic arsenic contamination in groundwater". Environmental Science and Technology. ج. 42 ع. 10: 3669–3675. Bibcode:2008EnST...42.3669A. DOI:10.1021/es702859e. PMID:18546706.{{استشهاد بدورية محكمة}}: صيانة الاستشهاد: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين (link)
  87. ^ Winkel L., Berg M., Amini M., Hug S.J., Johnson C.A. (2008). "Predicting groundwater arsenic contamination in Southeast Asia from surface parameters". Nature Geoscience. ج. 1 ع. 8: 536–542. Bibcode:2008NatGe...1..536W. DOI:10.1038/ngeo254. مؤرشف من الأصل في 2021-06-30.{{استشهاد بدورية محكمة}}: صيانة الاستشهاد: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين (link)
  88. ^ Henke، Kevin R. (28 أبريل 2009). Arsenic: Environmental Chemistry, Health Threats and Waste Treatment. ص. 317. ISBN:978-0-470-02758-5. مؤرشف من الأصل في 2021-07-09.
  89. ^ "Arsenic in drinking water seen as threat – USATODAY.com". USA Today. 30 أغسطس 2007. مؤرشف من الأصل في 2021-10-04. اطلع عليه بتاريخ 2008-01-01.
  90. ^ Meharg، Andrew (2005). Venomous Earth – How Arsenic Caused The World's Worst Mass Poisoning. Macmillan Science. ISBN:978-1-4039-4499-3. مؤرشف من الأصل في 2020-07-31.
  91. ^ "Arsenic in drinking water threatens up to 60 million in Pakistan". Science | AAAS (بالإنجليزية). 23 Aug 2017. Archived from the original on 2021-04-27. Retrieved 2017-09-11.
  92. ^ Kohnhorst، Andrew (2005). "Arsenic in Groundwater in Selected Countries in South and Southeast Asia: A Review". J Trop Med Parasitol. ج. 28: 73. مؤرشف من الأصل في 2014-01-10.
  93. ^ "Arsenic in Drinking Water: 3. Occurrence in U.S. Waters" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 7 يناير 2010. اطلع عليه بتاريخ 15 مايو 2010.
  94. ^ Welch، Alan H.؛ Westjohn، D. B.؛ Helsel، Dennis R.؛ Wanty، Richard B. (2000). "Arsenic in Ground Water of the United States: Occurrence and Geochemistry". Ground Water. ج. 38 ع. 4: 589–604. DOI:10.1111/j.1745-6584.2000.tb00251.x.
  95. ^ "In Small Doses:Arsenic". The Dartmouth Toxic Metals Superfund Research Program. Dartmouth College. مؤرشف من الأصل في 2019-04-07.
  96. ^ Klassen، R. A.؛ Douma، S. L.؛ Ford، A.؛ Rencz، A.؛ Grunsky، E. (2009). "Geoscience modeling of relative variation in natural arsenic hazard in potential in New Brunswick" (PDF). Geological Survey of Canada. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2013-05-02. اطلع عليه بتاريخ 2012-10-14.
  97. ^ Goering، P.؛ Aposhian، H. V.؛ Mass، M. J.؛ Cebrián، M.؛ Beck، B. D.؛ Waalkes، M. P. (1999). "The enigma of arsenic carcinogenesis: Role of metabolism". Toxicological Sciences. ج. 49 ع. 1: 5–14. DOI:10.1093/toxsci/49.1.5. PMID:10367337.
  98. ^ Hopenhayn-Rich، C.؛ Biggs، M. L.؛ Smith، A. H.؛ Kalman، D. A.؛ Moore، L. E. (1996). "Methylation study of a population environmentally exposed to arsenic in drinking water". Environmental Health Perspectives. ج. 104 ع. 6: 620–628. DOI:10.1289/ehp.96104620. PMC:1469390. PMID:8793350.
  99. ^ Smith، A. H.؛ Arroyo، A. P.؛ Mazumder، D. N.؛ Kosnett، M. J.؛ Hernandez، A. L.؛ Beeris، M.؛ Smith، M. M.؛ Moore، L. E. (2000). "Arsenic-induced skin lesions among Atacameño people in Northern Chile despite good nutrition and centuries of exposure" (PDF). Environmental Health Perspectives. ج. 108 ع. 7: 617–620. DOI:10.1289/ehp.00108617. PMC:1638201. PMID:10903614. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2021-07-31.
  100. ^ Courtney، D.؛ Ely، Kenneth H.؛ Enelow، Richard I.؛ Hamilton، Joshua W. (2009). "Low Dose Arsenic Compromises the Immune Response to Influenza A Infection in vivo". Environmental Health Perspectives. ج. 117 ع. 9: 1441–7. DOI:10.1289/ehp.0900911. PMC:2737023. PMID:19750111.
  101. ^ Meliker، J. R.؛ Wahl، R. L.؛ Cameron، L. L.؛ Nriagu، J. O. (2007). "Arsenic in drinking water and cerebrovascular disease, diabetes mellitus, and kidney disease in Michigan: A standardized mortality ratio analysis". Environmental Health. ج. 6: 4. DOI:10.1186/1476-069X-6-4. PMC:1797014. PMID:17274811.{{استشهاد بدورية محكمة}}: صيانة الاستشهاد: دوي مجاني غير معلم (link)
  102. ^ Tseng، Chin-Hsiao؛ Tai، Tong-Yuan؛ Chong، Choon-Khim؛ Tseng، Ching-Ping؛ Lai، Mei-Shu؛ Lin، Boniface J.؛ Chiou، Hung-Yi؛ Hsueh، Yu-Mei؛ Hsu، Kuang-Hung؛ Chen، C. J. (2000). "Long-Term Arsenic Exposure and Incidence of Non-Insulin-Dependent Diabetes Mellitus: A Cohort Study in Arseniasis-Hyperendemic Villages in Taiwan". Environmental Health Perspectives. ج. 108 ع. 9: 847–51. DOI:10.1289/ehp.00108847. PMC:2556925. PMID:11017889.
  103. ^ Knobeloch، L. M.؛ Zierold، K. M.؛ Anderson، H. A. (2006). "Association of arsenic-contaminated drinking-water with prevalence of skin cancer in Wisconsin's Fox River Valley". J. Health Popul Nutr. ج. 24 ع. 2: 206–13. hdl:1807/50099. PMID:17195561.
  104. ^ Ferreccio، C.؛ Sancha، A. M. (2006). "Arsenic exposure and its impact on health in Chile". J Health Popul Nutr. ج. 24 ع. 2: 164–75. hdl:1807/50095. PMID:17195557.
  105. ^ Talhout، Reinskje؛ Schulz، Thomas؛ Florek، Ewa؛ Van Benthem، Jan؛ Wester، Piet؛ Opperhuizen، Antoon (2011). "Hazardous Compounds in Tobacco Smoke". International Journal of Environmental Research and Public Health. ج. 8 ع. 12: 613–628. DOI:10.3390/ijerph8020613. PMC:3084482. PMID:21556207.{{استشهاد بدورية محكمة}}: صيانة الاستشهاد: دوي مجاني غير معلم (link)
  106. ^ Chu، H. A.؛ Crawford-Brown، D. J. (2006). "Inorganic arsenic in drinking water and bladder cancer: a meta-analysis for dose-response assessment". Int. J. Environ. Res. Public Health. ج. 3 ع. 4: 316–22. DOI:10.3390/ijerph2006030039. PMID:17159272.
  107. ^ Lamm، S. H.؛ Engel، A.؛ Penn، C. A.؛ Chen، R.؛ Feinleib، M. (2006). "Arsenic cancer risk confounder in southwest Taiwan data set". Environ. Health Perspect. ج. 114 ع. 7: 1077–82. DOI:10.1289/ehp.8704. PMC:1513326. PMID:16835062.
  108. ^ Jain، C. K.؛ Singh، R. D. (2012). "Technological options for the removal of arsenic with special reference to South East Asia". Journal of Environmental Management. ج. 107: 1–8. DOI:10.1016/j.jenvman.2012.04.016. PMID:22579769. مؤرشف من الأصل في 2021-04-27.
  109. ^ Goering، P. (2013). "Bioremediation of arsenic-contaminated water: recent advances and future prospects". Water, Air, & Soil Pollution. ج. 224 ع. 12: 1722. Bibcode:2013WASP..224.1722B. DOI:10.1007/s11270-013-1722-y.
  110. ^ Yavuz، Cafer T.؛ Mayo، J. T.؛ Yu، W. W.؛ Prakash، A.؛ Falkner، J. C.؛ Yean، S.؛ Cong، L.؛ Shipley، H. J.؛ Kan، A.؛ Tomson، M.؛ Natelson، D.؛ Colvin، V. L. (2005). "Low-Field Magnetic Separation of Monodisperse Fe3O4 Nanocrystals". Science. ج. 314 ع. 5801: 964–967. DOI:10.1126/science.1131475. PMID:17095696.
  111. ^ Gulledge، John H.؛ O'Connor، John T. (1973). "Removal of Arsenic (V) from Water by Adsorption on Aluminum and Ferric Hydroxides". J. American Water Works Assn. ج. 65 ع. 8: 548–552. DOI:10.1002/j.1551-8833.1973.tb01893.x.
  112. ^ O'Connor، J. T.؛ O'Connor، T. L. "Arsenic in Drinking Water: 4. Removal Methods" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 7 يناير 2010.
  113. ^ "In situ arsenic treatment". insituarsenic.org. مؤرشف من الأصل في 2021-02-27. اطلع عليه بتاريخ 2010-05-13.
  114. ^ Radloff، K. A.؛ Zheng، Y.؛ Michael، H. A.؛ Stute، M.؛ Bostick، B. C.؛ Mihajlov، I.؛ Bounds، M.؛ Huq، M. R.؛ Choudhury، I.؛ Rahman، M.؛ Schlosser، P.؛ Ahmed، K.؛ Van Geen، A. (2011). "Arsenic migration to deep groundwater in Bangladesh influenced by adsorption and water demand". Nature Geoscience. ج. 4 ع. 11: 793–798. Bibcode:2011NatGe...4..793R. DOI:10.1038/ngeo1283. PMC:3269239. PMID:22308168.
  115. ^ Croal، Laura R.؛ Gralnick، Jeffrey A.؛ Malasarn، Davin؛ Newman، Dianne K. (2004). "The Genetics of Geochemisty". Annual Review of Genetics. ج. 38: 175–206. DOI:10.1146/annurev.genet.38.072902.091138. PMID:15568975. مؤرشف من الأصل في 2021-09-18.
  116. ^ Goering، P. (2015). "Anaerobic arsenite oxidation with an electrode serving as the sole electron acceptor: A novel approach to the bioremediation of arsenic-polluted groundwater". Journal of Hazardous Materials. ج. 283: 617–622. DOI:10.1016/j.jhazmat.2014.10.014. hdl:10256/11522. PMID:25464303.
  117. ^ Lombi، E.؛ Zhao، F.-J.؛ Fuhrmann، M.؛ Ma، L. Q.؛ McGrath، S. P. (2002). "Arsenic Distribution and Speciation in the Fronds of the Hyperaccumulator Pteris vittata". New Phytologist. ج. 156 ع. 2: 195–203. DOI:10.1046/j.1469-8137.2002.00512.x. JSTOR:1514012.
  118. ^ Jie Qin u. a.: Biotransformation of arsenic by a Yellowstone thermoacidophilic eukaryotic alga. In: Proceedings of the National Academy of Sciences. (Abstract). نسخة محفوظة 2020-12-10 على موقع واي باك مشين.
  119. ^ Oremland, Ronald S. (2000). "Bacterial dissimilatory reduction of arsenate and sulfate in meromictic Mono Lake, California". Geochimica et Cosmochimica Acta. ج. 64 ع. 18: 3073–3084. Bibcode:2000GeCoA..64.3073O. DOI:10.1016/S0016-7037(00)00422-1.
  120. ^ Bin, Hong (2006). "Influence of microbes on biogeochemistry of arsenic mechanism of arsenic mobilization in groundwater". Advances in Earth Science. ج. 21 ع. 1: 77–82. مؤرشف من الأصل في 2020-11-07.
  121. ^ How Does Arsenic Get into the Groundwater. Civil and Environmental Engineering. University of Maine
  122. ^ Zheng، Y؛ Stute، M؛ Van Geen، A؛ Gavrieli، I؛ Dhar، R؛ Simpson، H.J؛ Schlosser، P؛ Ahmed، K.M (2004). "Redox control of arsenic mobilization in Bangladesh groundwater". Applied Geochemistry. ج. 19 ع. 2: 201–214. Bibcode:2004ApGC...19..201Z. DOI:10.1016/j.apgeochem.2003.09.007.
  123. ^ Thomas, Mary Ann (2007). "The Association of Arsenic With Redox Conditions, Depth, and Ground-Water Age in the Glacial Aquifer System of the Northern United States". U.S. Geological Survey, Virginia. pp. 1–18. نسخة محفوظة 2021-07-31 على موقع واي باك مشين.
  124. ^ Zeng Zhaohua, Zhang Zhiliang (2002). "The formation of As element in groundwater and the controlling factor". Shanghai Geology 87 (3): 11–15.
  125. ^ Johnson، D. L؛ Pilson، M. E. Q (1975). "The oxidation of arsenite in seawater". Environmental Letters. ج. 8 ع. 2: 157–171. DOI:10.1080/00139307509437429. PMID:236901.
  126. ^ Cherry, J. A. (1979). "Arsenic species as an indicator of redox conditions in groundwater". Contemporary Hydrogeology - the George Burke Maxey Memorial Volume. Developments in Water Science. ج. 12. ص. 373–392. DOI:10.1016/S0167-5648(09)70027-9. ISBN:9780444418487.
  127. ^ Cullen، William R؛ Reimer، Kenneth J (1989). "Arsenic speciation in the environment". Chemical Reviews. ج. 89 ع. 4: 713–764. DOI:10.1021/cr00094a002. hdl:10214/2162.
  128. ^ Townsend، Timothy G.؛ Solo-Gabriele، Helena (2 يونيو 2006). Environmental Impacts of Treated Wood. CRC Press. ISBN:9781420006216. مؤرشف من الأصل في 2021-03-09.
  129. ^ Reese Jr.، Robert G. "Commodity Summaries 2002: Arsenic" (PDF). United States Geological Survey. مؤرشف (PDF) من الأصل في 2008-12-17. اطلع عليه بتاريخ 2008-11-08.
  130. ^ "Is CCA treated pine Safe? - Softwoods". www.softwoods.com.au (بالإنجليزية الأسترالية). Archived from the original on 2021-06-28. Retrieved 2017-02-24.
  131. ^ Saxe، Jennifer K.؛ Wannamaker، Eric J.؛ Conklin، Scott W.؛ Shupe، Todd F.؛ Beck، Barbara D. (1 يناير 2007). "Evaluating landfill disposal of chromated copper arsenate (CCA) treated wood and potential effects on groundwater: evidence from Florida". Chemosphere. ج. 66 ع. 3: 496–504. Bibcode:2007Chmsp..66..496S. DOI:10.1016/j.chemosphere.2006.05.063. PMID:16870233.
  132. ^ BuildingOnline. "CCA Treated Wood Disposal | Wood Preservative Science Council | Objective, Sound, Scientific Analysis of CCA". www.woodpreservativescience.org. مؤرشف من الأصل في 2021-04-27. اطلع عليه بتاريخ 2016-06-16.
  133. ^ "Chromated Copper Arsenate (CCA)". US Environmental Protection Agency. 16 يناير 2014. مؤرشف من الأصل في 2021-10-12. اطلع عليه بتاريخ 2018-10-15.
  134. ^ Peryea، F. J. (20–26 أغسطس 1998). "Historical use of lead arsenate insecticides, resulting in soil contamination and implications for soil remediation". 16th World Congress of Soil Science. Montpellier, France. مؤرشف من الأصل في 7 ديسمبر 2008.
  135. ^ Nachman، Keeve E.؛ Graham، Jay P.؛ Price، Lance B.؛ Silbergeld، Ellen K. (2005). "Arsenic: A Roadblock to Potential Animal Waste Management Solutions". Environmental Health Perspectives. ج. 113 ع. 9: 1123–1124. DOI:10.1289/ehp.7834. PMC:1280389. PMID:16140615.
  136. ^ "Arsenic" (PDF). Agency for Toxic Substances and Disease Registry. Section 5.3, p. 310. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2021-04-26.
  137. ^ Jones، F. T. (2007). "A Broad View of Arsenic". Poultry Science. ج. 86 ع. 1: 2–14. DOI:10.1093/ps/86.1.2. PMID:17179408.
  138. ^ Gray، Theodore (3 أبريل 2012). "Arsenic". في Gray, Theodore؛ Mann, Nick (المحررون). Elements: A Visual Exploration of Every Known Atom in the Universe. Hachette Books. ISBN:978-1579128951.
  139. ^ ا ب Staff (8 يونيو 2011). "Questions and Answers on Arsenic-based Animal Drugs". U.S. Food and Drug Administration. مؤرشف من الأصل في 2021-01-25. اطلع عليه بتاريخ 2012-09-21.
  140. ^ "Phar Lap arsenic claims premature: expert". ABC News-AU. 23 أكتوبر 2006. مؤرشف من الأصل في 2020-11-29. اطلع عليه بتاريخ 2016-06-14.
  141. ^ J. M. Hyson: A history of arsenic in dentistry. In: Journal of the California Dental Association. Band 35, Nummer 2, Februar 2007, S. 135–139. PMID 17494382.
  142. ^ ا ب ج Gibaud، Stéphane؛ Jaouen، Gérard (2010). Arsenic – based drugs: from Fowler's solution to modern anticancer chemotherapy. Topics in Organometallic Chemistry. ج. 32. ص. 1–20. Bibcode:2010moc..book....1G. DOI:10.1007/978-3-642-13185-1_1. ISBN:978-3-642-13184-4.
  143. ^ Büscher P, Cecchi G, Jamonneau V, Priotto G (2017). "Human African trypanosomiasis". Lancet. ج. 390 ع. 10110: 2397–2409. DOI:10.1016/S0140-6736(17)31510-6. PMID:28673422.{{استشهاد بدورية محكمة}}: صيانة الاستشهاد: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين (link)
  144. ^ Huet، P. M.؛ Guillaume، E.؛ Cote، J.؛ Légaré، A.؛ Lavoie، P.؛ Viallet، A. (1975). "Noncirrhotic presinusoidal portal hypertension associated with chronic arsenical intoxication". Gastroenterology. ج. 68 ع. 5 Pt 1: 1270–1277. DOI:10.1016/S0016-5085(75)80244-7. PMID:1126603.
  145. ^ Antman، Karen H. (2001). "The History of Arsenic Trioxide in Cancer Therapy". The Oncologist. ج. 6 ع. Suppl 2: 1–2. DOI:10.1634/theoncologist.6-suppl_2-1. PMID:11331433.
  146. ^ Subastri, Ariraman; Arun, Viswanathan; Sharma, Preeti; Preedia babu, Ezhuthupurakkal; Suyavaran, Arumugam; Nithyananthan, Subramaniyam; Alshammari, Ghedeir M.; Aristatile, Balakrishnan; Dharuman, Venkataraman; Thirunavukkarasu, Chinnasamy (1 Nov 2018). "Synthesis and characterisation of arsenic nanoparticles and its interaction with DNA and cytotoxic potential on breast cancer cells". Chemico-Biological Interactions. Nanotechnology, Biology and Toxicology (بالإنجليزية). 295: 73–83. DOI:10.1016/j.cbi.2017.12.025. ISSN:0009-2797. PMID:29277637. Archived from the original on 2021-10-13.
  147. ^ Jennewein، Marc؛ Lewis، M. A.؛ Zhao، D.؛ Tsyganov، E.؛ Slavine، N.؛ He، J.؛ Watkins، L.؛ Kodibagkar، V. D.؛ O'Kelly، S.؛ Kulkarni، P.؛ Antich، P.؛ Hermanne، A.؛ Rösch، F.؛ Mason، R.؛ Thorpe، Ph. (2008). "Vascular Imaging of Solid Tumors in Rats with a Radioactive Arsenic-Labeled Antibody that Binds Exposed Phosphatidylserine". Clinical Cancer Research. ج. 14 ع. 5: 1377–1385. DOI:10.1158/1078-0432.CCR-07-1516. PMC:3436070. PMID:18316558.
  148. ^ Bagshaw، N. E. (1995). "Lead alloys: Past, present and future". Journal of Power Sources. ج. 53 ع. 1: 25–30. Bibcode:1995JPS....53...25B. DOI:10.1016/0378-7753(94)01973-Y.
  149. ^ Guruswamy، Sivaraman (1999). "XIV. Ammunition". Engineering Properties and Applications of Lead Alloys. CRC Press. ص. 569–570. ISBN:978-0-8247-8247-4.
  150. ^ Joseph، Günter؛ Kundig، Konrad J. A؛ Association، International Copper (1999). "Dealloying". Copper: Its Trade, Manufacture, Use, and Environmental Status. ص. 123–124. ISBN:978-0-87170-656-0.
  151. ^ Davis, Joseph R؛ Handbook Committee, ASM International (1 أغسطس 2001). "Dealloying". Copper and copper alloys. ص. 390. ISBN:978-0-87170-726-0.
  152. ^ Nayar (1997). The Metals Databook. ص. 6. ISBN:978-0-07-462300-8. مؤرشف من الأصل في 2021-08-21.
  153. ^ Rahman، F. A.؛ Allan، D. L.؛ Rosen، C. J.؛ Sadowsky، M. J. (2004). "Arsenic availability from chromated copper arsenate (CCA)-treated wood". Journal of Environmental Quality. ج. 33 ع. 1: 173–80. DOI:10.2134/jeq2004.0173. PMID:14964372.
  154. ^ Lichtfouse، Eric (2004). "Electrodialytical Removal of Cu, Cr and As from Threaded Wood". في Lichtfouse, Eric؛ Schwarzbauer, Jan؛ Robert, Didier (المحررون). Environmental Chemistry: Green Chemistry and Pollutants in Ecosystems. Berlin: Springer. ISBN:978-3-540-22860-8.
  155. ^ Mandal، Badal Kumar؛ Suzuki، K. T. (2002). "Arsenic round the world: a review". Talanta. ج. 58 ع. 1: 201–235. DOI:10.1016/S0039-9140(02)00268-0. PMID:18968746.
  156. ^ "Blister Agents". Code Red – Weapons of Mass Destruction. مؤرشف من الأصل في 2015-06-29. اطلع عليه بتاريخ 2010-05-15.
  157. ^ Westing، Arthur H. (1972). "Herbicides in war: Current status and future doubt". Biological Conservation. ج. 4 ع. 5: 322–327. DOI:10.1016/0006-3207(72)90043-2.
  158. ^ Westing، Arthur H. (1971). "Forestry and the War in South Vietnam". Journal of Forestry. ج. 69: 777–783. مؤرشف من الأصل في 2015-12-09.
  159. ^ Timbrell، John (2005). "Butter Yellow and Scheele's Green". The Poison Paradox: Chemicals as Friends and Foes. Oxford University Press. ISBN:978-0-19-280495-2. مؤرشف من الأصل في 2021-03-08.
  160. ^ Cross، J. D.؛ Dale، I. M.؛ Leslie، A. C. D.؛ Smith، H. (1979). "Industrial exposure to arsenic". Journal of Radioanalytical Chemistry. ج. 48 ع. 1–2: 197–208. DOI:10.1007/BF02519786.
  161. ^ Fernando Marte, Amandine Pequinot, David W. Von Endt (2006). "Arsenic in Taxidermy Collections: History, Detection, and Management". Collection Forum. ج. 21 ع. 1–2: 143–150.{{استشهاد بدورية محكمة}}: صيانة الاستشهاد: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين (link)
  162. ^ Parmelee، Cullen W. (1947). Ceramic Glazes (ط. 3rd). Boston, USA: Cahners Books. ص. 61.
  163. ^ "Arsenic Supply Demand and the Environment". Pollution technology review 214: Mercury and arsenic wastes: removal, recovery, treatment, and disposal. William Andrew. 1993. ص. 68. ISBN:978-0-8155-1326-1.
  164. ^ "Arsenic". Sigma Aldrich. 15 أكتوبر 2018. مؤرشف من الأصل في 2021-03-05. اطلع عليه بتاريخ 2018-10-15.
  165. ^ Hughes، Michael F. (2002). "Arsenic toxicity and potential mechanisms of action". Toxicology Letters. ج. 133 ع. 1: 1–16. DOI:10.1016/S0378-4274(02)00084-X. PMID:12076506. مؤرشف من الأصل في 2021-04-27.
  166. ^ "OSHA Arsenic". United States Occupational Safety and Health Administration. مؤرشف من الأصل في 2007-10-12. اطلع عليه بتاريخ 2007-10-08.
  167. ^ Giannini, A. James؛ Black, Henry Richard؛ Goettsche, Roger L. (1978). The Psychiatric, Psychogenic and Somatopsychic Disorders Handbook. New Hyde Park, NY: Medical Examination Publishing Co. ص. 81–82. ISBN:978-0-87488-596-5.
  168. ^ Arsenic Rule. U.S. Environmental Protection Agency. Adopted 22 January 2001; effective 23 January 2006. نسخة محفوظة 2015-09-30 على موقع واي باك مشين.
  169. ^ "Supporting Document for Action Level for Arsenic in Apple Juice". Fda.gov. مؤرشف من الأصل في 2020-11-29. اطلع عليه بتاريخ 2013-08-21.
  170. ^ "NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards #0038". المعهد الوطني للسلامة والصحة المهنية (NIOSH).
  171. ^ "NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards #0039". المعهد الوطني للسلامة والصحة المهنية (NIOSH).
  172. ^ "Arsenic in Food: FAQ". 5 ديسمبر 2011. مؤرشف من الأصل في 2021-06-12. اطلع عليه بتاريخ 2010-04-11.
  173. ^ M. Banerjee, N. Banerjee, P. Bhattacharjee, D. Mondal, P. R. Lythgoe, M. Martínez, J. Pan, D. A. Polya, A. K. Giri: High arsenic in rice is associated with elevated genotoxic effects in humans. In: Scientific reports. Band 3, Juli 2013, S. 2195, doi:10.1038/srep02195. PMID 23873074.
  174. ^ Codex Alimentarius Commission – Geneva 14-18 July 2014. auf der Webseite der FAO, abgerufen am 2. November 2014 (englisch). نسخة محفوظة 2021-07-31 على موقع واي باك مشين.
  175. ^ Nadja Podbregar: Rätsel um Arsen im Bier gelöst. In: wissenschaft.de. 7. April 2013, abgerufen am 3. November 2014. نسخة محفوظة 2017-11-12 على موقع واي باك مشين.
  176. ^ FDA data shows arsenic in rice, juice and beer. In: Washington Post. 19. Mai 2014, abgerufen am 3. November 2014 (englisch). نسخة محفوظة 2019-09-03 على موقع واي باك مشين.
  177. ^ ا ب J. Elfenbein: Der erste Krimi der Weltgeschichte. Teil 3: Die Machtergreifung des König Darius. In: Borsuye. Zeitschrift für Medizin u. Kultur. 10, 39, 1998, S. 10
  178. ^ Harper, Douglas. "arsenic". قاموس علم اشتقاق الألفاظ. اطلع عليه بتاريخ 2010-05-15.
  179. ^ Rolf Giebelmann: Gifte der Göttinnen, Gattinnen und Gaunerinnen. S. 4, 20. November 2012. نسخة محفوظة 2021-07-31 على موقع واي باك مشين.
  180. ^ Cullen، William (2008). Is Arsenic an Aphrodisiac?. Royal Society of Chemistry. ISBN:978-0-85404-363-7.

مصادر

[عدل]