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奇闻异事

世界上最恶毒的案例(世界最恶心的案件)

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毒品危害人的具体事例 有哪些?

毒品危害人的具体事例有:

1、陈浩亮、于喜库贩卖毒品共计6000余克:

陈浩亮在因盗窃罪、抢劫罪刑满释放后,贩卖、运输甲基苯丙胺和甲基苯丙胺片剂共计3500余克。陈浩亮于喜库因贩卖毒品罪刑满释放后。

再一次开始贩卖甲基苯丙胺和甲基苯丙胺片剂共计2800余克。法院依法对被告人陈浩亮、于喜库均判处并核准死刑。二人已于2014年9月26日被依法执行死刑。

2、邓科贩卖制毒并非法持有枪支:

2010年7月,邓科出资让被告人黄浩在四川省双流县黄浩的老家修建房屋用于制造毒品,纠集黄可荣制毒,并安排被告人刘鹏进行贩卖。

公安人员查获时发现氯胺酮26.55克,含甲基苯丙胺、氯胺酮成分的白色晶体5.93克,仿“六四”式手枪1支及子弹35发,及大量制毒原料、制毒工具。

法院依法对被告人邓科判处并核准死刑,对被告人黄浩、刘鹏、黄可荣分别判处无期徒刑、有期徒刑十五年、有期徒刑七年。罪犯邓科已于2015年2月12日被依法执行死刑。

3、王祖文吸毒后杀害养祖父母:

王祖文自幼由养祖父王清渠、养祖母陈素莲抚养长大,案发前长期吸食氯胺酮。再次吸食后产生杀害王清渠、陈素莲之念。

用双刃长剑朝熟睡中的王清渠、陈素莲乱砍乱刺,致二被害人均因锐器刺破心脏而死亡。又持剑砍击养父王伟艺,致王伟艺受轻伤。法院依法对被告人王祖文判处并核准死刑。并已于2015年6月23日被依法执行死刑。

4、苏楚洁以贩养吸,多次零包贩卖毒品:

苏楚洁在因犯贩卖毒品罪刑满释放后,为以贩养吸,多次将海洛因贩卖给吸毒人员,公安人员抓获苏楚洁,并从其身上查获海洛因0.85克。法院依法对被告人苏楚洁判处有期徒刑三年九个月。

5、张清国教唆他人吸毒:

张清国2014年因犯诈骗罪被判处有期徒刑十个月,并处罚金人民币5000元。因患病未能交付执行。张清国从邱鹏程处购得毒品。

向林某阳介绍吸食冰毒后的体验,当场演示如何吸毒,让林某阳仿效吸食冰毒,二人随后被公安人员抓获。

法院依法对被告人张清国以教唆他人吸毒罪判处有期徒刑八个月,与原犯诈骗罪尚未执行完毕的刑罚并罚,决定执行有期徒刑一年三个月。

参考资料来源:人民网—害人害己 家破人亡——从典型案例看毒品犯罪危害

世界十大剧毒蜘蛛

世界十大剧毒蜘蛛如下:

1、巴西漫游蜘蛛

2010年巴西漫游蜘蛛被吉尼斯世界纪录收录为世界上毒性最强的蜘蛛。它毒液中的一种强效神经毒素能够导致呼吸问题,它的毒液也会导致异常勃起和永久性阳痿。它的毒液目前正在被研究用于治愈性功能障碍疾病。

2、六眼沙蛛

这是世界上另外一种剧毒的蜘蛛,幸运的是它生活在人迹罕至的区域。它与隐居褐蛛是堂亲关系,但是它的毒性超过隐居褐蛛许多倍,没有抗毒血清能够治愈它的咬伤。除了局部骨疽之外,它的毒液也能导致弥散性血管内凝血。

3、悉尼漏斗网蜘蛛

悉尼漏斗网蜘蛛属于地球上最毒的蜘蛛物种。它们拥有巨大的毒牙而且不会像其它毒蜘蛛一样干咬,它们会注入全部的毒液。它的咬伤会让一个孩子在15分钟之内死亡。

4、黑寡妇蜘蛛

这种蜘蛛不仅非常有毒而且会在交配后吃掉自己的配偶。它的咬伤会导致严重的肌肉痉挛,而且有时导致暂时性的脊椎麻痹或者大脑麻痹,但是很少会出现死亡。

5、赤背蜘蛛

赤背蜘蛛同黑寡妇属同一种族的,毒性也非常强。它们后背上有明显的红色条纹,腹部则有条纹或者沙漏图形。大多数伤者会出现局部皮肤感染或淋巴结肿大、头疼、恶心以及颤抖等症状。

6、智利隐蛛

智利隐蛛也是毒性较强的蜘蛛,但是它们的细小毒牙不易刺穿衣物。它们也有隐士之称,它们隐匿的生活习性意味着很少出现咬伤事件。它们咬伤后一些最危险的症状就是骨疽。

7、鼠蛛

雌性鼠蛛全身黑色,雄性鼠蛛有着红色的头和口器。这些蜘蛛被认为同漏斗网蜘蛛一样危险。鼠蛛通常都会“干咬”,不会释放它们的毒液,但它的毒液有可能杀死人类。它毒液类似于漏斗网蜘蛛的毒液,而且同样的抗毒血清可以用于治疗鼠蛛的咬伤。

8、虎纹捕鸟蛛

虎纹捕鸟蛛,足展达20厘米。这种蜘蛛是一种具有攻击性的动物,它们只需要很少剂量的毒液即可杀死一只小型哺乳动物。至少已发生一起儿童被这种蜘蛛咬死的案例。在实验室中利用实验鼠开展的相关研究中,虎纹捕鸟蛛只需要0.7mg/kg的剂量就可杀死实验鼠。

9、花边鸟蛛

被花边鸟蛛咬上一口,就可能会昏迷不醒。在热带地区,这种案例已发生多起。一个众所周知的事实是,大多数鸟蛛都长有巨大的毒牙,但大多数对人的伤害并不大。不过,被花边鸟蛛咬伤,可能会导致严重的伤害,而绝不仅仅是剧烈疼痛。

10、黄囊蜘蛛

美丽的黄囊蜘蛛是这个名单中毒性最小的一种,但它的毒性仍然很强。它们咬伤与耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)感染有着密切的联系,而且能够导致骨疽或者组织坏死。幸运的是它们很少接近并咬伤人类。

蜘蛛

蜘蛛,节肢动物门蜘蛛纲动物,是陆地生态系统中最丰富的捕食性天敌。其体长1-90毫米不等,身体分头胸部和腹部,对生存环境极度敏感,由于全球地理条件、生态条件各异,蜘蛛的分布极不均匀。

搜狗百科-巴西漫游蜘蛛

世界上的最严重的十大环境污染事例有哪些?

一、北美死湖事件

1、美国和加拿大是西半球工业最发达的地区,每年排放二氧化硫2500多万吨。1970年开始,这些工业最发达的地区出现了大面积酸雨区,酸雨甚至比的上柠檬汁,许多湖泊的生物都死乐,森林树木枯萎。

二、卡迪兹号油轮事件

1、1978年3月16日,美国2超级油轮“卡迪兹号”,载着伊朗原油向鹿特丹驶去,在航行到法国布列塔尼的海岸触礁然后沉没,22.4万吨的原油漏出,污染了超过350公里长的海岸线。

2、光是牡蛎就死掉上千多吨,而海鸟也死亡接近2万多吨。这次的事件损失1亿多美元,污染和治理费用高达5亿多美元,而被污海洋生态环境造成的损失难以估量。

三、墨西哥湾井喷事件

1、1979年6月3日,墨西哥石油公司的平台钻机打入水下3000多米深的海底油层时,突然发生严重井喷原油泄漏,污染了这一带的海洋环境。

四、库巴唐“死亡谷”事件

1、巴西圣保罗的库巴唐市的企业主只顾赚钱,随意排放废工业气体工业废水,谷地浓烟弥漫、臭水不断,有20%的人得了呼吸道过敏症,使2万多贫民窟居民严重受害。

五、西德森林枯死病事件

1、原西德的森林被酸雨侵蚀的有34%染上枯死病,每年枯死的蓄积量占同年森林生长量的21%多,先后有80多万公顷森林被毁。

2、受酸雨的影响,在巴伐利亚国家公园的每棵树都得了枯死病。黑森州海拔500米以上的枞树相继枯死,全州57%的松树病入膏荒。

3、巴登-符腾堡州的“黑森林”,是因枞、松绿的发黑而得名,是欧洲著名的度假圣地,也有一半树染上枯死病,树叶黄褐脱落,其中46万亩完全死亡。汉堡也有3/4的树木面临死亡。当时鲁尔工业区的森林里,到处可见秃树、死鸟、死蜂,该区儿童每年有数万人感染特殊的喉炎症。

六、印度博帕尔公害事件

1、午夜,在博帕尔市郊的“联合碳化杀虫剂厂”一座存贮45吨异氰酸甲酯贮槽的保安阀出现毒气泄漏事故,形成了一个方圆25英里的毒雾笼罩区。

2、2500人死于这场污染事故,另有1000多人危在旦夕,3000多人病入膏肓。在这一污染事故中,有15万人因受污染危害而进入医院就诊,事故发生4天后,受害的病人还以每分钟一人的速度增加。这次事故还使20多万人双目失明。

七、切尔诺贝利核漏事件

1、1986年4月27日早晨,乌克兰切尔诺贝利核电站一组反应堆突然发生核漏事故,引起一系列严重后果。带有放射性物质的云团飘到丹麦、挪威、瑞典和芬兰等,导致瑞典东部沿海地区的辐射剂量超过正常情况时的100倍。

2、核事故使10%的小麦受到影响,而还受到水源的污染,使前苏联和欧洲国家的畜牧业都被影响。

八、莱茵河污染事件

1、1986年11月1日,瑞士桑多斯化学公司仓库起火,导致装有1250吨剧毒农药的钢罐爆炸,硫、磷、汞等有毒有害物质随着百余吨灭火剂进入下水道,排入莱茵河。

2、剧毒物质有70公里长,随着莱茵河以每小时4公里速度向下游流去,造成了河里生物大面积死亡,沿河的自来水厂全部关闭,全国与莱茵河相通的河闸全部关闭。

九、雅典“紧急状态事件”

1、1989年11月2日上午9时,希腊雅典中心大气质量监测站显示,空气中二氧化碳浓度318毫克/立方米,超过国家标准59%,发出了红色危险讯号。11时浓度升至604毫克/立方米,超过500毫克/立方米紧急危险线。

2、中央政府当即宣布雅典进入“紧急状态”,禁止所有私人汽车在市中心行驶,限制出租汽车和摩托车行驶,并令熄灭所有燃料锅炉,主要工厂削减燃料消耗量50%,学校一律停课。

十、日本“四大公害事件”,水俣病

1、1956年发生在熊本县水俣市,原因是氮肥公司将含有甲基汞的废水排入海中,造成居民由于捕食海中鱼类造成水银中毒。

2、第二水俣病:昭和电工公司将含汞废水排入海中所致。

3、四日市哮喘:工业排放硫氧化物到大气中导致的大气污染。

4、痛痛病:矿山企业排放大量镉到河里造成的水质污染。

参考资料来源:百度百科-环境污染

世界最毒的生物病毒

1、埃博拉病毒

(Ebola virus)又译作伊波拉病毒,是一种能引起人类和灵长类动物产生埃博拉出血热的烈性传染病病毒,有很高的死亡率,在50%至90%之间。埃博拉病毒的名称出自非洲扎伊尔的“埃博拉河”。

这种病毒来自“Filoviridae”族.“埃博拉”属于丝状病毒,这是一种十分罕见的病毒,1976年在苏丹南部和扎伊尔即现在的刚果(金)的埃博拉河地区发现它的存在后,引起医学界的广泛关注和重视,“埃博拉”由此而得名。该地埃博拉病毒

区靠近1976年Nhoy Mushola记载的在扎伊尔的Yam埃博拉病毒buku和苏丹西部的

Nzara第一次爆发的地方。在这次爆发中,共有602个感染案例,有397人死亡。其中扎伊尔318例感染,有280例死亡;苏丹有284例感染,117例死亡。

“埃博拉”病毒的形状宛如中国古代的“如意”,利用电子显微镜对埃博拉病毒属成员的研究显示,其呈现一般纤维病毒的线形结构。病毒粒子也可能出现“U”字、“6”字形、缠绕、环状或分枝形,不过实验室纯化技术也可能是造成这些形状产生的因素之一,例如离心机的高速运转可能使病毒粒子变形。病毒粒子一般直径约80纳米,但长度可达1400纳米,典型的埃博拉病毒粒子平均长度则接近1000纳米。在病毒粒子中心结构的核壳蛋白由螺旋状缠绕之基因体RNA与核壳蛋白质以及蛋白质病毒蛋白VP35、VP30、L组成,病毒包含的糖蛋白从表面深入病毒粒子10纳米长,另外10纳米则向外突出在套膜表面,而这层套膜来自宿主的细胞膜,在套膜与核壳蛋白之间的区域,称为基质空间,由病毒蛋白VP40和VP24组成。病毒主要通过体液,如汗液、唾液或血液传染,潜伏期为2天左右。感染者均是突然出现高烧、头痛、咽喉疼、虚弱和肌肉疼痛。然后是呕吐、腹痛、腹泻。发病后的两星期内,病毒外溢,导致人体内外出血、血液凝固、坏死的血液很快传及全身的各个器官,病人最终出现口腔、鼻腔和肛门出血等症状,患者可在24小时内死亡。

2、拉沙热病毒

拉沙病毒性出血热是发生在西非的一种病程1-4周的急性疾病。虽然首次于1950年代描述,但是直到1969年才确定引起该病的病毒。该病毒为一种属于沙粒病毒科的单链核糖核酸(RNA)病毒。已知拉沙热在几内亚(科纳克里)、利比里亚、塞拉利昂和尼日利亚部分地区流行,但在其它西非国家也可能存在。

80%左右的人类感染为无症状;其余病例为严重的多系统疾病,病毒侵袭身体的若干器官,如肝、脾和肾。拉沙热的潜伏期为6-21天。该病通常为渐进性发病,开始时出现发烧、全身虚弱和不适。几天后可能出现头痛、喉咙痛、肌肉疼痛、胸痛、恶心、呕吐、腹泻、咳嗽以及腹痛。严重者可发展到出现脸部肿胀,胸腔积水,口、鼻、阴道或胃肠道出血,以及低血压。也可能出现蛋白尿。晚期可见休克、癫痫发作、震颤、定向障碍和昏迷。 25%的患者出现耳聋、其中半数在1-3个月后恢复某些功能。在恢复期间可出现短暂脱发和步履不稳。

早期症状颇似流感,有寒战、发热、咽痛、恶心、呕吐、咳嗽、肌痛、吞咽困难、腹泻和胸腹痛等症状,少数病人有耳聋、眩晕、耳鸣等。体征有相对缓脉,结膜充血,颜面、颈、胸充血伴有肿胀,淋巴结肿大,肺部有罗音,腰部及肝区压痛明显。重症病人可见渗出性扁桃体炎和口腔溃疡,有时有白喉样伪膜附着。部分病人有斑丘皮疹或出血样皮疹。严重病人有内脏出血、低血容量性休克和急性肾功能衰竭等。有时有神经系统症状,如眼球震颤、谵妄、昏迷、惊厥等。

3,狂犬病毒

人类自有历史记载以来,发病后,只有一人生还(2004年詹娜·吉斯 美国人,被蝙蝠咬伤染上狂犬病,未打疫苗)

漂亮的狂犬病病毒(RabiesVirus),潜伏期7天-20年,发病后死亡率100%

理论上任何带有狂犬病毒的狗,猫等动物的唾液接触人的伤口都有染上狂犬病的可能

看到眼睛红的猫狗注意了,其染上狂犬病的可能性极大,还有流着口水和夹着尾巴走的狗,看见后最好躲着走

被咬后首先要做的应该是迅速清理伤口,接种疫苗,疫苗越早注射越好,疫苗的保护期通常为6个月

4,登革热病毒

登革热的蚊子这是热带地区的一种地方病。通过蚊子叮咬传播,会出现内脏大出血。高达50%

的感染者会死亡。

登革热病毒的大小为17~25mμ。在4℃冰箱中可保存数星期,用冰冻干燥法可以保存数年。对紫外线比较敏感,数分钟就可灭活。

登革热(dengue fever)是登革热病毒引起的一种急性传染病。通常由在白天叮咬人的埃及伊蚊和白纹伊蚊传播。这种疾病最初发生在热带地区,通常大多是发生在这些地区的雨季,这种环境下极易滋生大量携带病毒的蚊子。传染病的爆发规模越来越大,情况越来越严重,其中登革热出血热的比例也越来越大。世界卫生组织每年都收到大约500 000份登革热病例的报告,全球每年发生5,000万到1亿例登革热,更有24.5亿人受到感染的威胁。感染登革热轻则突然发热、剧烈肌肉疼痛、骨关节痛,重则广泛出血、迅速休克,在大多数国家登革热的死亡率大约为5%,大多发生在儿童和青壮年中。

本病于1779年在埃及开罗、印度尼西亚雅加达及美国费城发现,并据症状命名为关节热和骨折热。1869年由英国伦敦皇家内科学会命名为登革热。登革热属于黄热病毒属,自然就姓黄了。登革(Dengue)意思是得了这种病的人,由于肌肉关节疼痛,走起路来就像穿夹脚高跟鞋的女人。登革热病毒由兄弟四人分化成四大家族,被病毒学家称为DF-1、DF-2、DF-3、DF-4病毒型。因为四个家族成员都可能发生基因变异,所以引发的病也就不只是刻板的一种临床类型,除典型登革热外,还有更厉害的登革出血热、登革休克综合征。

5,马秋波病毒

这是一种沙粒病毒。1962年首次在玻利维亚发现,该病毒由老鼠携带。染病初期表现为发烧,然后鼻子和牙龈开始出血,胃肠内出血,30%的感染者会死亡。病毒体积小但威力大。一个健康细胞的细胞核中携带着遗传物质——基因,病毒攻击的目标正是这些基因。病毒将自己的DNA注入细胞基因中,使它们复制更多的病毒。病毒侵入细胞的方式非常复杂,但病毒是一种寄生生物,一旦这些新制造出来的病毒离开宿主,它们就必须尽快找到新的宿主,否则就会灭绝。

世界上最毒的蜘蛛有哪些

蜘蛛并非昆虫,因为他们不具备体躯三段头、胸、腹,2对翅膀与6只足的特征。在世界上不同种类分布不同地区的蜘蛛成千上万种,那么您知道世界上最毒的蜘蛛有哪些吗?下面不妨快来看看相关的文章吧!

世界上最毒的蜘蛛有哪些

世界上最毒致命最强的四种蜘蛛

1、棕色遁蛛

棕色遁蛛,又名隐士蜘蛛(Recluse spider)或叫提琴蜘蛛(Violin spider),因为它身体的形状像小提琴的琴身,它主要分布在美国南部的大草原区,它的近亲则在美国西南沙漠地区可见到。褐色蜘蛛身体大小约1到5公分(公蜘蛛体积一般较母蜘蛛体积小很多) ,特征包括头上有6对眼睛,这与一般蜘蛛不同。被棕色遁蛛咬伤后,伤口会有轻微的刺痛感觉,随后,伤口处出现红斑,并且在8个小时内有剧痛现象。伤口处会首先形成一个充满液体的小水泡,水泡退去后会留下一个深深的逐渐抗大的溃疡。被棕色遁蛛咬伤的症状是多样的,可能是轻微的发烧,可能是皮疹,也可能是呕吐以及情绪低落,无精打采。在一些罕见的情况下,可能会导致死亡,但受害者一般是小孩。

2、黑寡妇蜘蛛

黑寡妇也许是世界上声名最盛的毒蜘蛛了,但一般来说,被黑寡妇咬伤并不会致命。黑寡妇的腹部有红色的沙漏状图案,这是它的标志性特征。“黑寡妇”蜘蛛身体为黑色,雄蜘蛛腹部有红色斑点,身长在2—8厘米之间。由于这种蜘蛛的雌性会在交配后立即咬死配偶,因此民间为之取名为“黑寡妇”。

黑寡妇蜘蛛是一种具强烈神经毒素的蜘蛛。它是一种广泛分布的大型寡妇蜘蛛,通常生长在城市居民区和农村地区。其毒汁的毒性比响尾蛇的还要强,只是分泌量较少使其致死率显得稍低。“黑寡妇”蜘蛛叮咬人时常常不会被注意,伤口像一个针孔,所以即使被咬了,你也可能察觉不到。刚开始时,你通常只会注意到伤口地方出现轻微肿胀,并且有黯淡模糊的印记。但是,几个小时后,伤口的疼痛就开始加剧,而且伤口有变硬迹象。其它的被咬伤症状包括:发冷,发烧,呕吐,严重的腹部疼痛。轻度中毒者经医治一两天后可以出院,重者则要在医院耗上一个月甚至出现生命危险。

3、巴西漫游蜘蛛

这种蜘蛛全身都张满细毛,丑陋无比。作为世界上最致命的蜘蛛,它的毒性仅次于悉尼漏斗网蜘蛛。2007年吉尼斯世界纪录命名它为世界上最恶毒的蜘蛛,因为它能够对受害者注射1至2毫克的毒液。您可以在它脖子上的红色毛发上检验一下。像漏斗形蜘蛛,巴西流浪蜘蛛很有侵略倾向且被称为狩猎蜘蛛。如同其他毒蜘蛛,这种蜘蛛的毒液影响受害者的钠离子,尤其肌肉和感觉细胞。一旦被咬,需立即住院。

它10毫米的毒腺分泌的毒液足以杀死225只老鼠。如果是人被它咬伤,则会出现心律不齐、血压升高、呕吐等症状,若得不到及时救治就会导致死亡,自1926年以来,已经有14人因此中毒身亡。

4、漏斗形蜘蛛

悉尼漏斗形蜘蛛被认为是毒蜘蛛之王,被它咬到简直是灾难。当它的毒牙穿透一个人的手指或脚趾,这个人将在15分钟内死亡。 漏斗形蜘蛛,生活在澳大利亚悉尼市近郊。与多数过着宁静生活的蜘蛛不同,这种小家伙极具侵略性,一旦受到打扰就会抬起后腿,并不断咬受害者。

悉尼漏斗形蜘蛛是在澳大利亚土生土长的,只在悉尼99英里( 160公里)的范围内看得到。据澳大利亚博物馆提供的信息,深色漏斗形蜘蛛大多在夏季和秋季交配。在夏秋季节,雄蜘蛛离开离开自己的洞穴,寻找雌蜘蛛。悉尼漏斗形蜘蛛比棕色隐士蜘蛛和黑寡妇蜘蛛更致命,因为当它们受到危胁时更具攻击性,你想跑是根本跑不掉的。雄性的悉尼漏斗形蜘蛛比雌性的和幼年的更有害。虽然雄蜘蛛的体型比雌蜘蛛小,但其毒液的毒性是雌蜘蛛的5倍。记住一点:当你在澳洲上厕所时,要小心碰触马桶座,因为那是毒蜘蛛最喜欢待的地方。然而,自从1980年发现并研究了悉尼漏斗形蜘蛛,没有人死于因被此蜘蛛咬伤。(算命)

世界上排名前十最毒的蜘蛛

1、巴西漫游蜘蛛:

许多蜘蛛都是有毒的,其中一些甚至能毒死人类。现在让我们了解一下地球上毒性最强的十种蜘蛛。2010年巴西漫游蜘蛛被吉尼斯世界纪录收录为世界上毒性最强的蜘蛛。它毒液中的一种强效神经毒素能够导致呼吸问题,它的毒液也会导致异常勃起和永久性阳痿。它的毒液目前正在被研究用于治愈性功能障碍疾病。

2、六眼沙蛛:

这是世界上另外一种最毒的蜘蛛,幸运的是它生活在人迹罕至的区域。它与隐居褐蛛是堂亲关系,但是它的毒性超过隐居褐蛛许多倍,没有抗毒血清能够治愈它的咬伤。除了局部骨疽之外,它的毒液也能导致弥散性血管内凝血。

3、悉尼漏斗网蜘蛛:

悉尼漏斗网蜘蛛属于地球上最毒的蜘蛛物种。它们拥有巨大的毒牙而且不会像其它毒蜘蛛一样干咬,它们会注入全部的毒液。它的咬伤会让一个孩子在15分钟之内死亡。

4、黑寡妇:

这种蜘蛛不仅非常有毒而且会在交配后吃掉自己的配偶。它的咬伤会导致严重的肌肉痉挛,而且有时导致暂时性的脊椎麻痹或者大脑麻痹,但是很少会出现死亡。

5、赤背蜘蛛:

赤背蜘蛛同黑寡妇属同一种族的,毒性也非常强。它们后背上有明显的红色条纹,腹部则有条纹或者沙漏图形。大多数伤者会出现局部皮肤感染或淋巴结肿大、头疼、恶心以及颤抖等症状。

6、智利隐蛛和隐居褐蛛:

隐居褐蛛和智利隐蛛都是非常有毒的蜘蛛,但是它们的细小毒牙不易刺穿衣物。它们也有隐士之称,它们隐匿的生活习性意味着很少出现咬伤事件。它们咬伤后一些最危险的症状就是骨疽。

7、鼠蛛:

雌性鼠蛛全身黑色,雄性鼠蛛有着红色的头和口器。这些蜘蛛被认为同漏斗网蜘蛛一样危险。鼠蛛通常都会“干咬”,不会释放它们的毒液,但它的毒液有可能杀死人类。它毒液类似于漏斗网蜘蛛的毒液,而且同样的抗毒血清可以用于治疗鼠蛛的咬伤。

8、中国捕鸟蛛:

这种巨大狼蛛的两腿跨度能达到20.3厘米。研?咳嗽倍运亩疽鹤隽诵矶嘌芯浚蛭且恢旨咔致孕缘纳铮苌俚亩疽壕湍芏舅佬⌒筒溉槎铩V恍枰?0.70mg的剂量就能导致实验鼠50%的死亡率。

9、Fringed Ornamental狼蛛:这种狼蛛完全是一种毒蜘蛛,据报道在热带地区有咬伤导致昏迷的案例出现。众所周知,几乎所有的狼蛛都有巨大的尖牙,虽然多数无害,但是它们咬伤能够带来严重的伤害以及剧烈的疼痛。

10、黄囊蜘蛛:

美丽的黄囊蜘蛛是这个名单中毒性最小的一种,但它的毒性仍然很强。它们咬伤与耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)感染有着密切的联系,而且能够导致骨疽或者组织坏死。幸运的是它们很少接近并咬伤人类。

毒蜘蛛咬伤的处理方法

毒蜘蛛有神经性蛋白毒,咬人后不痛,毒入人体内引起局部苍白或发红,出现荨麻疹;严重者,组织坏死,有头晕头痛、恶心呕吐、软弱无力、发热、谵妄、呼吸增快、出汗等全身症状。严重者虚脱、死亡。儿童的反应较强烈。毒蜘蛛咬伤后应立即在伤口近侧绑扎,用0.25%普鲁卡因作伤口周围或肢体近侧套式封闭,口服、外敷蛇药,注射肾上腺皮质激素、静脉注射10%葡萄糖酸钙、补液。

人类历史上有好几起大规模二恶英中毒事件,具体情况如何?

垃圾分类在我国的46个城市已经实行了一段时间了,现在许多人都养成了把食物残渣和其他垃圾分开倒的习惯。

垃圾分类方便物资回收再利用,这件事不用赘述。不过垃圾分类还有另外一个重要的好处,这个大家可能就不常听说了,那就是防止“世纪之毒”的产生。

这种“世纪之毒”就是二恶英(dioxins)。

二恶英是数百种化合物的统称,其中包括多氯二苯二恶英(PCDD)和多氯二苯并呋喃(PCDF)。由于二恶英对人类、动物以及环境的持续危害,它们常常被叫做“世纪之毒”。

根据世界卫生组织,二恶英是一类剧毒物质,可导致生殖和发育问题,损害免疫系统,干扰激素,还可以导致癌症。二恶英还被称为持久性有机污染物(POP),因为它们的性质稳定,很难被环境中的微生物分解。

二恶英类物质多带有两个苯环(类似龟壳的六边形),苯环上含有氯元素。

二恶英的毒性和它的稳定性密切相关。二恶英两个苯环上挂着的氯元素让微生物和人体难以代谢。在人体中,二恶英的半衰期为 7-11 年。也就是说,分解一半的二恶英需要 7-11 年的时间。

那么我们平时是怎样接触二恶英的呢?

根据世界卫生组织,二恶英主要存在于动物脂肪组织内,人类接触的二恶英中的90%以上来源于动物的肉蛋奶,较少来源于蔬菜。由于二恶英在全球范围内普遍存在,所有人都能接触到二恶英。

“最毒的人造化合物”二恶英 TCDD。

在所有二恶英中,TCDD 常被视为已知最毒的物质。在某些动物实验中,TCDD 的半数致死量超过了其他已知剧毒物质(如沙林毒气),因此被称为“最毒的人造化合物”。

比如,对于豚鼠来说,二恶英的半数致死量是1微克(1克的百万分之一)/千克体重。对于人来说这个数字并不清楚,因为不可能用人体做实验。不过,世卫组织国际癌症研究所已将 TCDD 列为“已知人类致癌物”。2004年震惊全球的乌克兰总统候选人被投毒事件中使用的毒药就是 TCDD。

人类历史上有好几起大规模二恶英中毒事件。

越南战争中美军使用的橙剂的主要成分就是 TCDD,其恐怖后果已无需赘述。目前仍有不少退伍军人的体内被验出过量的二恶英。

越战橙剂受害者

1976年,意大利北部靠近瑞士边界的塞维索的 ICMESA 化工厂爆炸,导致高浓度二恶英外泄,约2.5公斤的 TCDD 污染了塞韦索城。

塞维索事件发生后,宪兵封锁了污染严重的区域,并被要求射杀活着的动物。

城中的动物大量死亡,植物长出了白斑,人们也开始患上怪病。后来,当地人被要求撤离,宪兵被要求射击活着的动物,这就是震惊世界的塞维索事件(Seveso disaster)。

不过,历史上故意用二恶英投毒的事件只有两例。

第一例的受害者是奥地利维也纳一所纺织工厂的3个工人。1998年,这些人被故意投毒,他们血液中的 TCDD 含量是普通欧美人的500-1000倍。其中一人血液中的 TCDD 水平是已知人类中最高的,为普通美国人的14万倍。

第二例就是乌克兰前总统维克多·尤先科(Victor Yushchenko)了。2004年,他遭到蓄意投毒,使用的毒物就是 TCDD。

早在19世纪末20世纪初,医生们就知道,经常接触二恶英的工人的皮肤会变得凹凸不平,长出一片片突起物,这被称为氯痤疮(chloracne)。在上述案例中,不少人的皮肤上就长出了灰暗的氯痤疮。在奥地利维也纳的投毒事件中,一位女工脸上长出了数百粒痤疮,四肢和生殖器也没有幸免。

目前并没有针对二恶英的有效治疗手段。在维也纳投毒事件中,因为二恶英是脂溶性的,医生给病人开了宝洁公司在20世纪90年代推出的减肥薯片。

20世纪90年代的蔗糖聚酯“无脂肪”薯片,现在买不到了,因为吃了以后菊花会流油。

这种薯片不是用普通食用油炸的,而是用蔗糖聚酯(Olestra)制作的。蔗糖聚酯能“吸油”,可以和胆固醇等酯类物质结合,而它本身并不能被人体吸收,因此可被用于去除人体内的二恶英。不过,即使用上了这样的新方法,受害者体内仅有10-15%的 TCDD 被去除。

那么,二恶英到底是怎么来的呢?

二恶英主要是由含氯物质和有机物在高温燃烧中生成的。比如在自然界中,森林大火就是二恶英的一大来源。人类火力发电、漂白纸张或布料等工业生产活动也会制造二恶英。

在露天随意焚烧垃圾会产生二恶英。

但二恶英不仅仅是工厂制造过程的副产物。刚才说到,含氯物质在高温中燃烧会产生二恶英,咱们平时残羹剩饭中的盐(氯化钠)等含氯物质,在被放到垃圾焚化炉中燃烧后,是否也会产生二恶英呢?

答案是肯定的。20世纪70年代开始有研究者意识到,工业燃烧的飞灰和燃烧居民垃圾的焚化炉也会产生二恶英。

现在,垃圾焚烧被视为二恶英的最大来源。世界卫生组织指出,在二恶英被排放到环境中这个问题上最难辞其咎的,莫过于垃圾的焚烧,主要原因是燃烧不充分。

在垃圾焚烧产生的二恶英效应中,首当其冲的是相关从业人员。垃圾焚烧站的工作人员通常皮肤不太好、肤色暗沉、常有氯痤疮。

根据我国生态环境部《火葬场大气污染物排放标准》(征求意见稿) ,大气环境中的二恶英 90%来源于城市和工业垃圾焚烧;而垃圾焚烧从业人员血中的二恶英含量是正常人群水平的 40 倍左右。在日本,垃圾焚烧站工人血液中的二恶英水平是日本普通人的近 60 倍。

为了进一步限制二恶英的排放,从2016年1月1日起,我国生活垃圾焚烧行业开始执行新的标准(GB18485-2014《生活垃圾焚烧污染控制标准》),将生活垃圾焚烧炉烟气中二恶英的排放限值降低到之前的十分之一。

城市固体垃圾在焚化炉中燃烧。

让垃圾完全地燃烧是预防和控制二恶英的最为有效的方法。那怎样才能完全燃烧垃圾呢?

现在“3T+E”控制法是国际上普遍采用的措施,即高温(Temperature)、充分的燃烧时间(Time)、适当的湍流(Turbulence)和过量的空气(Excess Air)。

这里的“高温”指的是850摄氏度以上,甚至1000摄氏度的温度。德国、法国、英国和日本都将垃圾焚化炉的温度设定为850摄氏度以上。

瑞典马尔默的垃圾焚烧场。

近几年,为了减少了垃圾燃烧中二恶英产量,我国也采用了3T+E的垃圾焚烧技术。不过,如果不对垃圾进行分类,燃烧效率就会大打折扣。

2019年,浙江大学能源清洁利用国家重点实验室的研究者严建华和同事发表在Waste Disposal Sustainable Energy上的一项研究指出,不完全燃烧和二恶英的形成密切相关,我国的生活垃圾中,厨余垃圾占了很大的比重,而厨余垃圾的含水量很高,这就会导致垃圾不完全燃烧,造成二恶英污染。

显然,将“湿垃圾”和其他垃圾分开,确实对减少二恶英的生成有好处。

含氯塑料 PVC 制品。

垃圾分类还有助于减少垃圾中的氯含量。一些研究指出,当氯含量超过垃圾重量的1%时,更多的氯就会产生更多的二恶英。

比如,2007年加州大学戴维斯分校的 T. Shibamoto 和同事发现,燃烧物中的氯含量以及燃烧温度和二恶英含量有直接关系;氯含量高,而燃烧温度不足800摄氏度时,就会产生大量的二恶英。

生活垃圾中的氯主要来自 PVC (聚氯乙烯)塑料(如雨衣、建材、塑料膜、塑料盒、医疗废物、农用地膜)、电子垃圾(含有有机氯),以及厨余中的盐。

我们能做的就是做好垃圾分类,避免含氯垃圾进入焚化炉成为二恶英,最终通过食物链再回到我们的体内。