ЛД50 (полусмертельная доза или полулетальная доза, также DL50 (от др.-греч.δόσις и лат. lētālis), также LD50англ. lethal dose), также средняя смертельная доза[1] — средняя доза вещества, вызывающая гибель половины членов испытуемой группы. Один из наиболее широко применяемых показателей опасностиядовитых и умеренно-токсичных веществ.
Обычно указывается в единицах массы вещества на единицу массы испытуемого объекта. Предполагается, что исследуемый объект находится в типичном состоянии, в нормальных условиях, без приёма каких-либо антидотов и других специальных мер предосторожности и усугубляющих факторов.
Иногда встречаются аббревиатуры LC50 (англ. lethal concentration, смертельная концентрация, ЛК50) или LCt50 (англ. lethal concentration and time, смертельная концентрация и время воздействия). Применяются обычно для ядовитых газов, обозначая смертельную концентрацию газа в воздухе и время воздействия.
Терминология
ЛД50 обычно выражается как масса вещества на единицу массы подопытного экземпляра, обычно в миллиграммах вещества на килограмм массы тела, но иногда в нанограммах (например, для ботулинического токсина, полония и его соединений), микрограммах (боевое отравляющее веществоVX, тетраэтилсвинец) или граммах (применимо к парацетамолу и метамизолу натрия) на килограмм массы тела, в зависимости от токсичности вещества. Таким образом, это позволяет сравнить относительную токсичность разных веществ для животных разных размеров (хотя токсичность не всегда зависит только от соотношения с массой тела).
Выбор в качестве ориентира 50%-й смертности позволяет избежать возможные неоднозначности и упростить условия проведения эксперимента. Таким образом это означает, что ЛД50 не является смертельной дозой для всех особей: смерть некоторых может быть вызвана куда меньшей дозой, тогда как другие выживут при дозировке значительно выше ЛД50.
Смертельная доза часто зависит от способа введения; так, большинство веществ менее токсичны, когда вводятся орально, чем внутривенно. В связи с этим ЛД50 часто указывается со способом введения в организм.
Относительные величины ЛД50/30 или ЛД50/60 используются в качестве дозировки, которая уничтожит половину популяции за 30 или 60 дней соответственно (применимо к излучениям).
LCt50 — сравнительные измерения, которые показывают соотношение смертельной дозы к массе тела, где C — концентрация, а t — время; обычно выражается в мг·мин/м³. LCt50 — доза, которая приведёт к сильным остаточным повреждениям скорее, чем к смерти. Такие измерения часто используются, чтобы определить действенность боевых отравляющих веществ. Идея концентрации-времени впервые была выдвинута Фрицем Габером и иногда называется «Законом Габера», который допускает, что воздействие в течение 1 минуты 100 мг вещества на 1 м² кожи равняется воздействию 10 мг вещества на 1 м² кожи в течение 10 минут.
Некоторые химикаты, как цианистый водород, быстро обезвреживаются человеческим телом, и к ним неприменим Закон Габера. В таких случаях смертельная доза может быть дана как просто ЛК50 и сопровождаться продолжительностью воздействия. В паспорте безопасности химической продукции часто используется именно этот тип записи, даже если к веществу применим Закон Габера.
Для болезнетворных микроорганизмов также есть мера — средняя инфекционная доза. ИД50 — число микроорганизмов на особь, которое требуется для заражения 50 % экземпляров (например, 1200 микроорганизмов на человека, орально). Из-за сложности подсчёта фактического количества микроорганизмов ИД может быть выражена в терминах биологического анализа. В биологическом оружии инфекционная дозировка — количество инфекционных доз в минуту на кубический метр (например, ICt=100 ИД50 × 1 мин / 1 м³).
Ограничения
В качестве меры токсичности ЛД50 несколько ненадёжна, результаты могут значительно отличаться в связи с такими факторами, как генетические различия видов испытуемых животных и способ введения.
Из-за больших видовых отличий между видами, то, что является относительно безопасным для крыс вполне может быть чрезвычайно токсично для человека (ср. токсичности парацетамола), и наоборот (шоколад, безвредный для человека, токсичен для многих животных). Когда тестируется яд ядовитых существ, например змей, результаты ЛД50 могут ввести в заблуждение из-за физиологических различий между мышами, крысами и людьми. Многие ядовитые змеи приспособлены к мышам, и их яд может быть адаптирован специально для истребления мышей, тогда как мангусты могут быть исключительно устойчивы к отравлению.
Примеры
Шкала ядов
Простой расчёт -log LD50 кг/кг дает значения для шкалы ядов[56].
Определение значений ЛД50
ЛД50 (наряду с ЛД10, ЛД16, ЛД84 и т. п.) определяется методом:
- пробит-анализа в ходе исследования «острой» токсичности то есть при однократном введении изучаемого вещества, обычно, мелким грызунам[57].
- статистически: обычно проводится в случаях исследования отравления людей.
См. также
- Класс опасности
- Предельно допустимая концентрация
- Терапевтический индекс
- ЭД50
- IC50
- EC50
- Кривая доза-эффект
Примечания
- ↑СРЕДНЯЯ СМЕРТЕЛЬНАЯ ДОЗА — МЧС РОССИИ. МЧС России. Дата обращения: 20 марта 2024. Архивировано из оригинала 16 июля 2021 года.
- ↑Material Safety Data Sheet Water MSDS. Дата обращения: 3 марта 2014. Архивировано из оригинала 2 сентября 2012 года.
- ↑Safety (MSDS) data for sucrose. Дата обращения: 3 марта 2014. Архивировано из оригинала 12 июня 2011 года.
- ↑Walker R., Lupien J. R. The safety evaluation of monosodium glutamate (англ.) // Journal of Nutrition[англ.] : journal. — 2000. — April (vol. 130, no. 4S Suppl). — P. 1049S—52S. — PMID10736380.
- ↑Safety (MSDS) data for ascorbic acid. Oxford University (9 октября 2005). Дата обращения: 21 февраля 2007. Архивировано из оригинала 9 февраля 2007 года.
- ↑ 123A.A. Babayan, A.V.Aleksandryan, «Toxicological characteristics of melamine cyanurate, melamine and cyanuric acid», Zhurnal Eksperimental’noi i Klinicheskoi Meditsiny, Vol.25, 345-9 (1985)
- ↑Advanced Search — Alfa Aesar — A Johnson Matthey Company. Дата обращения: 3 марта 2014. Архивировано из оригинала 24 июля 2015 года.
- ↑Safety (MSDS) data for ethyl alcohol. Дата обращения: 3 марта 2014. Архивировано из оригинала 14 июля 2011 года.
- ↑Mecler, Francis J. Mammalian Toxological Evaluation of DIMP and DCBP (Phase 3 - IMPA) (англ.). — Final report. — Litton Bionetics, Inc., 1981. — [Архивировано 27 марта 2020 года.]. — «The oral LD50 values for the test material, IMPA, were 7650 and 6070 mg/kg for male and female rats, respectively.».
- ↑Safety data for taurine. scbt.com. Дата обращения: 18 января 2017. Архивировано из оригинала 18 января 2017 года.
- ↑PubChem. Methanol (англ.). pubchem.ncbi.nlm.nih.gov. Дата обращения: 17 сентября 2025.}
- ↑Acetone - IDLH | NIOSH | CDC (амер. англ.). www.cdc.gov (4 марта 2020). Дата обращения: 5 августа 2025.
- ↑Safety (MSDS) data for sodium molybdate. Дата обращения: 3 марта 2014. Архивировано из оригинала 28 января 2011 года.
- ↑Safety (MSDS) data for sodium chloride. Дата обращения: 3 марта 2014. Архивировано из оригинала 30 октября 2007 года.
- ↑Safety (MSDS) data for 4-acetamidophenol. Дата обращения: 3 марта 2014. Архивировано из оригинала 13 февраля 2009 года.
- ↑LD50 values of THC in fischer rats. Дата обращения: 3 марта 2014. Архивировано 28 июля 2013 года.
- ↑[1] (недоступная ссылка)
- ↑ Frank T. Sanders: Reregistration Eligibility Decision for Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride (ADBAC) 114. U.S. Environmental Protection Agency Office of Prevention, Pesticides, and Toxic Substances (August 2006). Дата обращения: 31 марта 2009. Архивировано 24 октября 2009 года.
- ↑Coumarin Material Safety Data Sheet (MSDS)Архивировано 27 сентября 2011 года.
- ↑Safety (MSDS) data for acetylsalicylic acid. Дата обращения: 3 марта 2014. Архивировано из оригинала 16 июля 2011 года.
- ↑Safety (MSDS) data for caffeine. Дата обращения: 3 марта 2014. Архивировано из оригинала 16 октября 2007 года.
- ↑MATERIAL SAFETY DATA SHEET - Spent Metal Catalyst. Архивировано 28 сентября 2011 года.
- ↑Safety (MSDS) data for sodium nitrite (недоступная ссылка)
- ↑SAFETY DATA SHEET (англ.) (27 мая 2016). Архивировано 5 августа 2025 года.
- ↑DrugBank data for bisoprolol. Дата обращения: 3 марта 2014. Архивировано 17 июня 2020 года.
- ↑Cocaine. www.drugbank.ca. Дата обращения: 6 августа 2025. Архивировано 20 ноября 2016 года.
- ↑Safety (MSDS) data for cobalt (II) chloride. Дата обращения: 3 марта 2014. Архивировано из оригинала 7 апреля 2011 года.
- ↑Safety (MSDS) data for cadmium oxide (недоступная ссылка)
- ↑Sodium Fluoride MSDS. Дата обращения: 3 марта 2014. Архивировано 28 сентября 2011 года.
- ↑Safety (MSDS) data for nicotine. Дата обращения: 3 марта 2014. Архивировано из оригинала 15 октября 2007 года.
- ↑IPCS INCHEM. Дата обращения: 3 марта 2014. Архивировано 14 июня 2017 года.
- ↑Pentaborane chemical and safety data. Дата обращения: 3 марта 2014. Архивировано 23 мая 2013 года.
- ↑Capsaicin Material Safety Data Sheet (PDF). sciencelab.com (2007). Дата обращения: 13 июля 2007. Архивировано из оригинала 29 сентября 2007 года.
- ↑Advanced Search. Дата обращения: 3 марта 2014. Архивировано 11 июля 2015 года.
- ↑[www.erowid.org/chemicals/lsd/lsd_death.shtml Erowid LSD (Acid) Vault : Fatalities / Deaths]
- ↑Safety (MSDS) data for arsenic trioxide. Дата обращения: 3 марта 2014. Архивировано из оригинала 9 марта 2010 года.
- ↑Safety (MSDS) data for metallic arsenic. Дата обращения: 3 марта 2014. Архивировано из оригинала 14 января 2011 года.
- ↑Safety (MSDS) data for sodium cyanide. Дата обращения: 3 марта 2014. Архивировано из оригинала 13 января 2009 года.
- ↑Cyanides - IDLH | NIOSH | CDC (амер. англ.). www.cdc.gov (4 декабря 2014). Дата обращения: 5 августа 2025.
- ↑Dimethylamidoethoxyphosphoryl cyanide (англ.). gestis.dguv.de. Дата обращения: 20 августа 2025.
- ↑Hexachloroethane. Дата обращения: 3 января 2014. Архивировано 30 июня 2006 года.
- ↑INCHEM: Chemical Safety Information from Intergovernmental Organizations: StrychnineАрхивная копия от 3 января 2015 на Wayback Machine.
- ↑Safety (MSDS) data for aflatoxin B1. Дата обращения: 3 марта 2014. Архивировано из оригинала 23 апреля 2012 года.
- ↑Soman (англ.). gestis.dguv.de. Дата обращения: 20 августа 2025.
- ↑Venomous Animals and their Venoms, vol. III, ed. Wolfgang Bücherl and Eleanor Buckley
- ↑[2]Архивная копия от 8 июня 2019 на Wayback Machine.
- ↑LD50 for various snakes. Дата обращения: 3 марта 2014. Архивировано 1 февраля 2012 года.
- ↑Ricin (from Ricinus communis) as undesirable substances in animal feed. Дата обращения: 3 марта 2014. Архивировано 18 декабря 2014 года.
- ↑U.S. National Toxicology Program acute toxicity studies for Dioxin (2,3,7,8-TCDD). Дата обращения: 3 марта 2014. Архивировано из оригинала 12 сентября 2014 года.
- ↑Histochemical Demonstration of Calcium Accumulation in Muscle Fibres after Experimental Organophosphate Poisoning. Дата обращения: 3 марта 2014. Архивировано из оригинала 27 сентября 2016 года.
- ↑Toxicity of the Organophosphate Chemical Warfare Agents GA, GB, and VX: Implications for Public Protection. Дата обращения: 14 февраля 2010. Архивировано из оригинала 4 декабря 2008 года.
- ↑Brief Review of Natural Nonprotein Neurotoxins. Дата обращения: 13 февраля 2008. Архивировано 4 января 2013 года.
- ↑PubChem. Maitotoxin (англ.). pubchem.ncbi.nlm.nih.gov. Дата обращения: 19 августа 2025.
- ↑Topic 2 Toxic Chemicals and Toxic EffectsАрхивировано 29 сентября 2007 года.
- ↑Fleming, Diane O.; Hunt, Debra Long. Biological Safety: principles and practices (англ.). — Washington, DC: ASM Press[англ.], 2000. — P. 267. — ISBN 1-55581-180-9.
- ↑By Karsten Strey. Die Gifte-Skala. Chemie in Unserer Zeit, 2019, p. 386—399. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ciuz.201900828Архивная копия от 17 февраля 2021 на Wayback Machine
- ↑Руководство по экспериментальному (доклиническому) изучению новых фармакологических веществ. Под ред. Р. У. Хабриева. 2-е изд. — М.: Медицина, 2005. — 832 с. — ISBN 5-225-04219-8