Effekte ausgewählter Neurotoxine auf Funktion und Struktur des Gehirns als „Generator und Rezeptor“ im (Leistungs-)SportErgänzungen zum 7. und letzten Teil der Beitragsserie „Zur Bedeutung der Ernährung für das Gehirn“
Stoffe gelangen leicht mittels passiver Diffusi-
on durch den Lipidanteil von Zellmembranen
Toxische Wirkungen sind abhängig von der Do-
ins Blut und werden so schnell im Organismus
Zum Verständnis neurotoxischer Effekte auf die
sis, der Dauer der Einwirkung und dem Einwir-
verteilt. Lipide und lipidhaltige Organe (z.B.
Funktion und Struktur des ZNS müssen mor-
kort (lokal an der Haut, den Atemwegen oder
zentrales und peripheres Nervensystem) sind
phologische und funktionelle Voraussetzungen
systemisch im Organismus). Nach Einwirken
die primären Speicherorte organischer Chemi-
sowie Kenntnisse über die Entwicklung und Re-
einer gegebenen Dosis – d.h. bei chronischer
generation des Nervengewebes berücksichtigt
Einwirkung einer (auch geringen) Konzentrati-
Im Fremdstoffmetabolismus werden toxische
werden. Wichtige allgemein gültige Besonder-
on multipliziert mit der Einwirkungszeit abzüg-
Substanzen entgiftet und zu polaren Metaboli-
heiten des Nervensystems sind die Blut-Hirn-
lich der Ausscheidungsmenge – treten Krank-
ten umgewandelt (Biotransformation), damit
Schranke, der Energiebedarf, die neuronale
heitszeichen auf, die zwar charakteristisch
sie ausgeschieden werden können. In manchen
Vernetzung, die Rolle der Lipide und die synap-
sind, jedoch von der Vorschädigung und der in-
Fällen führt der Metabolismus aber zur Bildung
tische Transmission sowie die eingeschränkte
dividuellen Giftverarbeitung abhängen (u.a.
Regenerationsfähigkeit von Neuronen. Alle Tei-
schädlichen Wirkungen erzeugen (so genannte
le des zentralen und peripheren Nervensy-
Summationsgifte führen im Unterschied zu
Bioaktivierung). Im Metabolismus von Schad-
stems sind potenzielle Ziel- und Wirkorte von
Konzentrationsgiften (hier steigt die Stärke der
stoffen ist die Bildung freier Radikale mit hoher
Schadstoffen. Die Membranoberfläche des ge-
chemischer Reaktivität ein bedeutender toxi-
samten Neurons dient der Transduktion und In-
Rezeptoren) zu einer irreversiblen Verände-
tegration der an den Synapsen aufgenomme-
rung, die ihrerseits auf nicht umkehrbaren Pro-
Prozess ist eine unerwünschte Folge der Biot-
nen Signale und ist daher von entscheidender
zessen am Rezeptor beruht (Fent, 2003). Wird
ransformation. Freie Sauerstoff-Radikale kön-
funktioneller Bedeutung (Anthony et al., 2001;
in den Organismus gleichzeitig mehr als ein
nen aber ebenfalls zur Bioaktivierung beitra-
Fent, 2003; Andreas & Ray, 2004).
Fremdstoff (mit neurotoxischen Eigenschaf-
Die Schädigungen der Nervenzellen werden
ten) aufgenommen, kann bei geeigneter Kom-
Bei der Elimination von Fremdstoffen ist die
nach betroffenen Zellanteilen klassifiziert und
bination eine Wechselwirkung auftreten. Diese
passive Diffusion wichtigster Transportprozess.
müssen von Schäden an der Myelinscheide un-
führt zu einer qualitativen und quantitativen
Die Eliminationsrate organischer Chemikalien
terschieden werden. Die Verwundbarkeit kann
Änderung der ursprünglichen Wirkung einer
sinkt mit zunehmender Lipophilität. Stoffe, die
mit der Zeit, dem funktionellen Status und mit
Fremdsubstanz (Freundt, 1998). Biologische
nur langsam eliminiert werden, können hohe
dem Zelltyp variieren. Das kann zu unerwarte-
Faktoren wie die genetische Prädisposition,
Körperkonzentrationen mit entsprechend lan-
ten Interaktionen führen, wie an Ratten nach-
Diät oder jahreszeitlich bedingte physiologi-
ger Wirkzeit haben. Bei andauernder Belastung
gewiesen wurde, die einer ansteigenden Be-
sche Änderungen wirken sich auch auf die
stellt sich ein Gleichgewicht zwischen Resorp-
schallung nur eines Ohres während der Intoxi-
Empfindlichkeit gegenüber Umweltchemikalien
tions- und Eliminationsprozess ein. Bei langsa-
kation mit Metronidazol oder Dinitrobenzol
mer oder fehlender Elimination kommt es zur
ausgesetzt waren. Sie wiesen danach Läsionen
Organismen können eine gewisse Schadstoff-
Bioakkumulation (= Anreicherung von Fremd-
der Hörbahn der stimulierten Seite in korre-
Toleranz erwerben. Die Adaptation geht u.a. auf
stoffen im Organismus). Die Bioakkumulation
spondierender Schwere auf. In ähnlicher Weise
die Bildung des schwermetallbindenden Pro-
nimmt zu mit der Lipophilität des Fremdstoffes
wurden größere Schäden im motorischen Areal
und dem Lipidgehalt des Organismus1 (Fent,
des Hirnstamms bei Dinitrobenzolvergiftung
zurück. Auch eine gegenteilige Reaktion, d.h.
und gleichzeitig gesteigerter motorischer Akti-
eine reduzierte Toleranz, kann auftreten (Fent,
Folgende Entgiftungs-, Reparatur- und Schutz-
vität beobachtet. Solche Läsionen werden als
prozesse sind für den Schutz der Zelle u.a. von
gebrauchsabhängig bezeichnet. Es konnte fest-
Vier Phasen kennzeichnen die Toxikokinetik von
gestellt werden, dass Blei- oder Thalliumneuro-
Fremdstoffen im Organismus: Aufnahme, Ver-
Schutz der genetischen Information, Entgif-
pathien sich häufiger im dominanten Arm ma-
teilung, Metabolismus und Ausscheidung. Sie
nifestieren und durch Toluol oder Schwefelkoh-
alle sind für die Bioakkumulation und Toxizität
(Cytochrom P450-abhängige Monooxygenasen)
lenstoff hervorgerufene Ohrtoxizität sich in lau-
und Phase-II-Enzymen, Schutzreaktionen der
ten Arbeitsbereichen stärker ausbildet.
brangängigkeit ist eines der wichtigsten Krite-
Zelle gegenüber oxidativem Stress, Induktion
Die Blut-Hirn-Schranke schließt diejenigen
rien für die Aufnahmefähigkeit und Verteilung
von Metallothionein und Stressproteinen (Fent,
wasserlöslichen Moleküle, die nicht über ein ei-
genes spezifisches Transportsystem verfügen,
Risikoabschätzungen an menschlichen Popula-
vom Transport in das ZNS aus, gestattet aber li-
tionen sind wegen bedeutender genetischer
pophilen Molekülen einzudringen. Zusätzlich
Unterschiede (z.B. individuelle Ausstattung mit
werden Fremdstoffe in Endothelien und Astro-
zyten metabolisiert. Die Blut-Hirn-Schranke hat
Fische mit hohem Fettgehalt wie z.B. Aal, Lachs und
mit Glutathion-S-Transferasen) problematisch
Lücken an den Grenzen des ZNS, in den Dorsal-
Hering weisen höhere Gehalte an persistenten Fremd-stoffen auf als andere Fische (Fent, 2003, S. 189).
(Mayer & Stevens, 1998; Kuklinski, 1999).
wurzelganglien und autonomen Ganglien, und
auch in jenen Hirngebieten, die in direktem
Bornhäuser, A. (2002). Gesundheit fördern – Tabakkonsum
pocampus following trimethyltin administration. Neurotoxi-
verringern: Handlungsempfehlungen für eine wirksame
Kontakt mit dem Blut stehen bzw. deren Kapil-
Tabakkontrollpolitik in Deutschland. Deutsches Krebs-
Dieterich, M. (1998). Vestibuläres System und Neurotoxiz-
largefäße ohne Gliabedeckung sind. Fremd-
ität. In Triebig, G., Lehnert, G. (Hrsg.), Neurotoxikologie in
stoffe können die Blut-Hirn-Schranke direkt
Bouldin, T. W., Goines, N. D., Bagnell, C. R., Krigman, M. R.
der Arbeitsmedizin und Umweltmedizin (pp. 165-179).
(1981). Pathogenesis of trimethyltin neuronal toxicity: Ultra-
Die Blut-Hirn-Schranke ist zum Zeitpunkt der
structural and cytochemical observations. Am J. Pathol. 104,
Drasch, G., Schupp, I., Riedl, G., Günther, G. (1992). Einfluß
Geburt unvollständig. Daher ist das sich ent-
von Amalgamfüllungen auf die Quecksilberkonzentration in
Brodde, K. (1998). Die Chemie, die nicht stimmt. Greenpeace
menschlichen Organen. Dt. Zahnärztl. Ztschr. 47, 490-496.
Dyck, P. J. (ed.) (1993). Peripheral Neuropathy. Vol. 1 and 2.
Substanzen (z.B. proteingebundenem anorga-
Bruckner, J. V., Warren, D. A. (2001). Toxic Effects of Solvents
Philadelphia: W. B. Saunders & Co.
nischen Blei), die normalerweise durch die
and Vapors. In Klaassen, C. D. (ed.), Casarett and Doull’s Tox-
Eaton, D. L., Klaassen, C. D. (2001). Principles of Toxicology.
Blut-Hirn-Schranke ausgeschlossen werden. Ei-
icology. The Basic Science of Poisons (pp. 869-916). New
In Klaassen, C. D. (ed.), Casarett and Doull’s Toxicology. The
ne Störung der neuronalen Teilung, Migration,
Basic Science of Poisons (pp. 11-34). New York u.a.: McGraw-
Brust, J. C. M. (2000). Nicotine. In Spencer, P. S., Schaum-
burg, H. H. (eds.), Experimental and Clinical Neurotoxicology
während der frühen Entwicklung hervorgerufen
Ecobichon, D. J. (2001). Toxic Effects of Pesticides. In
(pp. 860-862). New York, Oxford: Oxford University Press.
Klaassen, C. D. (ed.), Casarett and Doull’s Toxicology. The
werden sowie bleibende funktionelle Defizite
Büsselberg, D. (2004). Umweltgift im Gehirn: Schwermet-
Basic Science of Poisons (pp. 763-810). New York u.a.: Mc-
und vermindertes Hirngewicht zur Folge haben
alle. Vortrag anläßlich der Lehrerfortbildung der Neurowis-
senschaftlichen Gesellschaft. Universität Münster.
Elsenhans, B. (2002a). Aluminium. In Biesalski, H. K., Köhrle,
Burbacher, T. M. (1993). Neurotoxic effects of gasoline and
J., Schumann, K. (Hrsg.), Vitamine, Spurenelemente und
gasoline constituents. Environ. Health Perspectives Suppl.
Mineralstoffe (pp. 227-231). Stuttgart: Thieme.
Elsenhans, B. (2002b). Cadmium. In Biesalski, H. K., Köhrle,
Burbacher, T. M., Sackett, G. P., Mottet, N. K. (1990).
J., Schumann, K. (Hrsg.), Vitamine, Spurenelemente und
Albertson, T. E., Walby, W. F., Stark, L. G., Joy, R. M. (1997).
Methylmercury effects on the social behavior of Macaca fas-
Mineralstoffe (pp. 188-193). Stuttgart: Thieme.
The Effects of Lindane and Long-Term Potentiation (LTP) on
cicularis. Neurotoxicol. Teratol. 12, 65-71.
Elsenhans, B., Hunder, G. (2002). Blei. In Biesalski, H. K.,
Pyramidal Cell Excitability in the Rat Hippocampal Slice.
Cahill, L., McGaugh, J. L. (1996). Modulation of memory
Köhrle, J., Schumann, K. (Hrsg.), Vitamine, Spurenelemente
storage. Curr. Opin. Neurobiol 2, 2, 237-242.
und Mineralstoffe (pp. 183-188). Stuttgart: Thieme.
Alsen-Hinrichs, C, Bauer, A. (1999). Neurotoxische Verletzun-
Cahill, L., Haier, R. J., White, N. S., Fallon, J., Kilpatrick, L.,
Europäische Akademie für Umweltfragen, Tübingen (Hrsg.).
gen in der Umweltmedizin. In Fraktion der SPD im
Lawrence, C., Potkin, S. G., Alkire, M. T. (2001). Sex-related
(1997). Fremdstoffe in Lebensmitteln: Zusätze, Verunreini-
Deutschen Bundestag (Hrsg.), Umweltbelastungen und
difference in amygdala activity during emotionally influ-
gungen und Rückstände. Stuttgart: S. Hirzel Verlag.
enced memory storage. Neurobiol. Learn. Mem. 75, 1, 1-9.
Fabig, K. R. (1990). ZNS-Schäden durch Umweltgifte: SEPT.
Andreas, K., Ray, D. E. (2004). Nervensystem. In Marquardt,
Chang, L. W., Dyer, R. S. (eds.) (1995). Handbook of Neuro-
In: Daunderer, M., Handbuch der Umweltgifte (II-3.3.4: pp.
H., Schäfer, S. (Hrsg.), Lehrbuch der Toxikologie (pp. 461-
toxicology. New York: Marcel Dekker.
4-24). Landsberg: ecomed-Verlagsgesellschaft.
490). Stuttgart: Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft.
Chang, L. W., Verity, M. A. (1995). Mercury neurotoxicity: Ef-
Faroon, O., Jones, D., De Rosa, C. (2000). Effects of poly-
Anthony, D. C., Montine, T. J., Valentine, W. M., Graham, D. G.
fects and mechanisms. In Chang, L. W., Dyer, R. S. (eds.),
chlorinated biphenyls on the nervous system. Toxicol. Ind.
(2001). Toxic Responses of the Nervous System. In Klaassen,
Handbook of Neurotoxicology (pp. 31ff). New York: Marcel
C. D. (ed.), Casarett and Doull’s Toxicology. The Basic Sci-
ence of Poisons (pp. 535-564). New York u.a.: McGraw-Hill.
Fent, K. (2003). Ökotoxikologie. Umweltchemie, Toxikologie,
Cheung, M. K., Verity, M. A. (1985). Experimental methyl mer-
Apfelbach, R., Engelhart, A., Behnisch, P., Hagenmaier, H.
cury neurotoxicity: Locus of mercurial inhibition of brain
(1998). The olfactory system as a portal of entry for airborne
protein synthesis in vivo and in vitro. J. Neurochem. 44,
Flieger, A., Wittsiepe, J., Winter, R., Wilhelm, M. (1999). Zur
polychlorinated biphenyls (PCBs) to the brain? Arch. Toxicol.
umweltmedizinischen Bewertung von polychlorierten
Choi, B. H. (1991). Effects of methyl mercury on neuroep-
Biphenylen im Blut von Personen mit hoher PCB-Expositiondurch Raumluft. Verh. Dtsch. Ges. Arbeitsmed. 39, 647-649.
Arvidson, B. (1992). Inorganic mercury is transported from
ithelial germinal cells in the developing telencephalic vesi-
muscular nerve terminals to spinal and brain stem motor
cles of mice. Acta Neuropathol. 81, 359.
Fox, D. A. (1998). Sensory system alterations following occu-
neurons. Muscle Nerve 15, 10, 1089-1094.
Choi, B. H., Lapham, L. W. Amin-Zaki, L., Saleem, T. (1978).
pational exposure to chemicals. In Manzo, L., Costa L. G. (eds.), Occupational Neurotoxicology (pp. 169-184). Boca
Ashford, N., Miller, C. (1998). Chemical Exposures. Low Lev-
Abnormal neuronal migration, deranged cerebro-cortical or-
els and High Stakes. New York u.a.: John Wiley & Sons, Inc.
ganization, and diffuse white matter astrocytosis of human
Astrand, I. (1983). Effect of physical exercise on uptake, dis-
fetal brain: A major effect of methyl mercury poisoning in
Fox, D. A., Boyes, W. K. (2001). Toxic Responses of the Ocular
tribution and elimination of vapors in man. In Fiserova-Berg-
utero. J. Neuropathol. Exp. Neurol. 37, 719.
and Visual System. In Klaassen, C. D. (ed.), Casarett and
erova, V. (ed.), Modeling of Inhalation Exposure to Vapors:
Classen, H.-G. (2004). Lebensmitteltoxikologie. In Mar-
Doull’s Toxicology. The Basic Science of Poisons (pp. 565-
Uptake, Distribution, and Elimination (pp. 107-130). Vol. II.
quardt, H., Schäfer, S. (Hrsg.), Lehrbuch der Toxikologie (pp.
1135-1150). Stuttgart: Wissenschaftliche Verlagsge-
Fraktion der SPD im Deutschen Bundestag (Hrsg.). (1999).
Atchison, W. D., Hare, M. F. (1994). Mechanisms of
Umweltbelastungen und Gesundheit. Bonn.
methylmercury-induced neurotoxicity. FASEB J. 8, 9, 622-
Cojocel, C. (2004). Niere. In Marquardt, H., Schäfer, S.
Freundt, K. J. (1998). Kombination von neurotoxischen
(Hrsg.), Lehrbuch der Toxikologie (pp. 329-364). Stuttgart:
Fremdstoffen. Ein allgemeiner Überblick. In Triebig, G.,
Balbus-Kornfeld, J. M., Stewart, W., Bolla, K., Schwartz, B.
Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft.
Lehnert, G. (Hrsg.), Neurotoxikologie in der Arbeitsmedizin
(1995). Cummulative Exposure to Inorganic Lead and Neu-
Colborn, T., Dumanoski, D., Myers, J. P. (1997). Our Stolen Fu-
und Umweltmedizin (pp. 193-197). Stuttgart: Gentner Ver-
robehavioural Test Performance in Adults: an Epidemiological
ture. New York: Plume, Penguin Group.
Review. Occup. Environ. Med. 52, 2-12.
Cranmer, J. M. (1986). Proceedings of the workshop on neu-
Göen, T., Schaller, K.-H., Ball, M., Drexler, H., Angerer, J.
Bartenstein, P., Grünwald, F., Herholz. K., Kuwert, T., Tatsch,
robehavioral effects of solvents. Neurotoxicology 7, 1-95.
(1998). Risikoabschätzung langjähriger PCB-Innenraumex-
K., Sabri, O., Weiller, C., (1999). Rolle der Positronen-Emis-
Crofton, K. M., Sheets, L. P. (1989). Evaluation of sensory sys-
positionen durch Humanbiomonitoring. Zentralblatt für Hy-
sions-Tomographie (PET) und Single-Photon-Emissions-To-
tem function using reflex modification of the startle re-
mographie (SEPCT) bei der sogenannten ,,Multiple Chemical
sponse. J. Am. Coll. Toxicol. 8, 199-211.
Gohlke, H., Meinertz, T., Gottwik, M. G., Becker, H.-J. (2003).
Sensitivity“ (MCS). Nuklearmedizin 38, 297-301.
Daunderer, M. (1990ff.). Handbuch der Umweltgifte. Klinis-
Prävention: Rauchverbot in Schulen ist überfällig. Dt.
Besser, R., Krämer, G., Thümler, R., Bohl, J., Gutmann, L.,
che Umwelttoxikologie für die Praxis. Landsberg: ecomed
Hopf, H. C. (1987). Acute trimethyltin limbic-cerebellar syn-
Gold, B. G., Schaumburg, H. H. (2000). Acrylamide. In
Daunderer, M. (1995). Umweltgifte. Landsberg: ecomed ver-
Spencer, P. S., Schaumburg, H. H. (eds.), Experimental and
Binding, N., (2004). Umweltgifte im Gehirn: Insektizide. Vor-
Clinical Neurotoxicology (pp. 124-132). New York, Oxford:
trag anläßlich der Lehrerfortbildung der Neurowis-
Daniel, V., Huber, W., Bauer, K., Suesal, C., Conradt, C., Opelz,
senschaftlichen Gesellschaft. Universität Münster.
G. (2001). Associations of Blood Levels of PCB, HCHs, and
Goyer, R. A., Clarkson, T. W. (2001). Toxic effects of metals. In
Bleeker, M., Lindgren, K. N., Ford, D. P. (1997). Differential
HCB with Numbers of Lymphocyte Subpopulations, in Vitro
Klaassen, C. D. (ed.), Casarett and Doull’s Toxicology. The
contribution of current and cumulative indices of lead dose
Lymphocyte Response, Plasma Cytokine Levels, and Im-
Basic Science of Poisons (pp. 811-867). New York u.a.: Mc-
to neuropsychological performance by age. Neurology 48,
munoglobulin Autoantibodies. Environ. Health Perspectives
Gregersen, P., Angelsø, B., Nielsen, T. E., Nørgaard, B., Uldal,
Bleeker, M., McNeill, F. (1995). Relationship between Bone
Dankovic, D. A., Bailer, A. J. (1994). The impact of exercise
C. (1984). Neurotoxic effects of organic solvents in exposed
Lead and other Indices of Lead Exposure in Smelter Workers.
and intersubject variability on dose estimates for
workers: An occupational, neuropsychological and neurolog-
dichloromethane derived from a physiologically based phar-
ical investigation. Am. J. Industrial Med. 5, 2201-225.
Bolt, H. M. (1998). Halogenkohlenwasserstoffe. In Triebig,
macokinetic model. Fund. Appl. Toxicol. 17 (Suppl. 1), S57-
Gregus, Z., Klaassen, C. D. (2001). Mechanisms of Toxicity. In
G., Lehnert, G. (Hrsg.), Neurotoxikologie in der Arbeitsmedi-
Klaassen, C. D. (ed.), Casarett and Doull’s Toxicology. The
zin und Umweltmedizin (pp. 403-412). Stuttgart: Gentner
Dey, P. M., Polunas, M. A., Philbert, M. A., Reuhl, K. R. (1997).
Basic Science of Poisons (pp. 35-82). New York u.a.: McGraw-
Altered expression of polysialylated NCAM in mouse hip-
Gross, R. (2002). Fehlversorgung mit Mikronährstoffen. In
leukoencephalopathy. Comparison to adrenoleukodystrophy.
Muttray, A., Konietzko, H. (1998). Vestibuläres System und
Biesalski, H. K., Köhrle, J., Schumann, K. (Hrsg.), Vitamine,
J. Neuropathol Exp. Neurol. 53, 389-398.
Neurotoxizität. In Triebig, G., Lehnert, G. (Hrsg.), Neuro-
Spurenelemente und Mineralstoffe (pp. 303-308). Stuttgart:
Koss, G., Schrenk, D., Wölfle, D. (2004). Polychlorierte Diox-
toxikologie in der Arbeitsmedizin und Umweltmedizin (pp.
ine, Furane und Biphenyle. In Marquardt, H., Schäfer, S.
149-163). Stuttgart: Gentner Verlag.
Gurer, H., Ozgunes, H., Oztezcan, S., Ercal, N. (1999). Antiox-
(Hrsg.), Lehrbuch der Toxikologie (pp. 703-730). Stuttgart:
Nasterlack, M., Dietz, M. C., Triebig, G. (1998). Alipathische
idant role of alpha-lipoic acid in lead toxicity. Free Radical Bi-
Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft.
Kohlenwasserstoffe. In Triebig, G., Lehnert, G. (Hrsg.), Neu-
Kuklinski, B. (1999). Innenraumbedingte chemische Verlet-
rotoxikologie in der Arbeitsmedizin und Umweltmedizin (pp.
Harris, C. H., Gulati, A. K., Friedman, M. A., Sickles, D. W.
zungen und MCS an Hand von Beispielen. In Fraktion der
367-380). Stuttgart: Gentner Verlag.
(1994). Toxic neurofilamentous axonopathies and fast axonal
SPD im Deutschen Bundestag (Hrsg.), Umweltbelastungen
Needleman, H. L. (1989). The persistent threat of lead: A sin-
transport: V. Reduced bidirectional vesicle transport in cul-
gular opportunity. Am. J. Public. 79, 643-645.
tured neurons by acrylamide and glycidamide. J. Toxicol. En-
Landrigan, P. (1989). Toxicity of Lead at Low Dose. Brit. J. In-
Needleman, H. L. (1994). Childhood lead poisoning. Curr.
Hartwig, N. (1998). Probiotics. Solingen: Probiotic Fachver-
Langman, J. M. (1994). Xylene: its toxicity, measurement of
Needleman, H. L., Gatsonis, C. A. (1990). Low-level lead ex-
exposure levels, absorption, metabolism and clearance.
posure and the IQ of children. A meta-analysis of modern
Hennies, K., Neitzke, H.-P., Voigt, H. (2000). Mobilfunk und
Gesundheit – Bewertung des wissenschaftlichen Erkenntnis-
Laties, V., Merigan, W. H. (1979). Behavioral effects of carbon
Needleman, H. L., Schell, A., Bellinger, D. et al. (1990). Long-
standes unter dem Gesichtspunkt des vorsorgenden Gesund-
monoxide in animals and man. Ann. Rev. Pharmacol. Toxicol.
term effects of childhood exposure to lead at low dose: An
heitsschutzes. Im Auftrag der T-Mobil. Hannover, April 2000.
eleven-year follow-up report. New Engl. J. Med. 322, 82-88.
Herholz, K. (1998). PET und Neurotoxizität. In Triebig, G.,
Leggett, R. (1993). An Age-Specific Kinetic Model of Lead.
Neisel, F., von Manikowsky, S., Schümann, M., Feindt, W.,
Lehnert, G. (Hrsg.), Neurotoxikologie in der Arbeitsmedizin
Metabolism in Humans. Environ. Health Perspectives 101,
Hoppe, H.-W., Melchiors, U. (1999). Humanes Biomonitoring
und Umweltmedizin (pp. 273-284). Stuttgart: Gentner Ver-
auf Polychlorierte Biphenyle bei 130 in einer Grundschule ex-
ponierten Personen. Das Gesundheitswesen 61, 137-150.
Lichensteiger, W., Ribary, U., Schlumpf, M. et al. (1988). Pre-
Heuser, G. (1999). Veränderte Gehirnaktivität nach neurotox-
natal adverse effects of nicotine on the developing brain. In
Omata, S., Hirakawa, E., Daimaon, Y. (1982). Methyl mercury-
ischer Exposition. Zschr. Umweltmed. 7, 1, 12-15.
Boer, G. J., Feenstra, M. G. P., Mirmiran, M. et al. (eds.),
induced changes in the activities of neurotransmitter en-
Heuser, G., Mena, I. (1998): NeuroSPECT in neurotoxic
Progress in Brain Research (pp. 137-157). Vol. 73. Amster-
zymes in nervous tissues of the rat. Arch. Toxicol. 51, 285-
chemical exposure. Demonstration of long-term functional
abnormalities. Toxicology and Industrial Health 14, 6, 813-
Lille, F., Margules, S. (1994). Effects of Occupational Lead Ex-
Orbaek, P., Nise, G. (1989). Neurasthenic complaints and psy-
posure on Motor and Somatosensory Evoked Potentials.
chometric function of toluene-exposed rotogravure printers.
Hill, H.-U. (o.J.). Akute und chronische toxische Wirkungen
von Polychlorierten Biphenylen (PCB). Infoblatt Selbsthilfe-
Liu, Y., Fechter, L. D. (1996). Comparison of the effects of
Otto, D. A., Fox, D. A. (1993). Auditory and visual dysfunction
gruppe für Chemikaliengeschädigte, Wiesbaden.
trimethyltin on the intracellular calcium levels in spiral gan-
following lead exposure. Neurotoxicology 14, 191-208.
IAEA (2001). IAEA Consultant Meeting on Nuclear Analytical
glion cells and outer hair cells. Acta Otolaryngol. 116, 417-
Padilla, S., Atkinson, M. B., Breuer, A. C. (1993). Direct mea-
and Isotope Techniques for Assessing Nutrition-Pollution In-
surement of fast axonal organelle transport in the sciatic
Löffler, G., Petrides, P. E. (Hrsg.) (2003). Biochemie und
nerve of rats treated with acrylamide. J. Toxicol. Environ.
IPS, Industrieverband Pflanzenschutz. (1982). Wirkstoffe in
Pathobiochemie. Berlin u. a.: Springer.
Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmitteln.
Lof, A., Johanson, G. (1998). Toxicokinetics of organic sol-
Pahwa, R., Kalra, J. (1993). A critical review of the neurotox-
Physikalisch-chemische und toxikologische Daten. Offen-
vents: A review of modifying factors. Crit. Rev. Toxicol. 28,
icity of styrene in humans. Vet. Hum. Toxicol. 35, 516-520.
Patandin, S., Erdmann, W., Sauer, P. J. J., Weisglas-Kuperus,
Jacobson, J. L., Jacobson, S. W. (1996). Intellectual impair-
N. (1999). Umweltbedingte Belastungen mit PCB und Dioxi-
Löser, E. (2004). Kunststoffe. In Marquardt, H., Schäfer, S.
ment in children exposed to polychlorinated biphenyls in
nen: Folgen für das Wachstum und die Entwicklung von
(Hrsg.), Lehrbuch der Toxikologie (pp. 981-999). Stuttgart:
utero. New Engl. J. Med. 335, 11, 783-789.
Kindern im frühen Lebensalter. medizin umwelt gesellschaft
Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft.
Jäger, W., Bull, R. J. (2004). Wasser. In Marquardt, H.,
Lorscheider, F. L., Vimy, M. J., Summers, A. O., Zwiers, H.
Schäfer, S. (Hrsg.), Lehrbuch der Toxikologie (pp. 1115-
Patterson, J. E., Weißberg, B., Dennison, P. J. (1985). Mercury
(1995). The dental amalgam mercury controversy – inorgan-
1122). Stuttgart: Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft.
in human breath from dental amalgam. Bull. Environ. Con-
ic mercury and the CNS; genetic linkage of mercury and an-
Johanson, G., Filser, J. G. (1992). Experimental data from
tibiotic resistances in intestinal bacteria. Toxicology 97, 1-3,
closed chamber gas uptake studies in rodents suggest lower
Petrides, P. E. (2003). Spurenelemente. In Löffler, G.,
uptake rate of chemical than calculated from literature val-
Petrides, P. E. (Hrsg.), Biochemie und Pathobiochemie (pp.
ues on alveolar ventilation. Arch. Toxicol. 66, 291-295.
Lotti, M. (2000). Organophosphorus Compounds. In
Spencer, P. S., Schaumburg, H. H. (eds.), Experimental and
Kahl, R. (2004). Morphologie und Funktion der Leber. In Mar-
Clinical Neurotoxicology (pp. 897-925). New York, Oxford:
quardt, H., Schäfer, S. (Hrsg.), Lehrbuch der Toxikologie (pp.
Rabinowitz, M. (1991). Toxicokinetics of Bone Lead. Environ.
303-327). Stuttgart: Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft.
Lüllmann, H., Mohr, K. (1999). Pharmakologie und Toxikolo-
Kalberlah, F., Schulze, J., Hassauer, M., Oltmanns, J. (2002).
Reichel, G., Neundörfer, B. (1996). Pathogenese und Therapie
Toxikologische Bewertung polychlorierter Biphenyle (PCB)
der peripheren diabetischen Polyneuropathien. Dtsch.
bei inhalativer Aufnahme. Landesumweltamt Nordrhein-
Manzo, L., Costa L. G. (eds.) (1998), Occupational Neurotox-
Westfalen (Hrsg.), Materialien Nr. 62, Essen.
icology. Boca Raton, Florida: CRC Press.
Reitz, R. H., McDougal, J. N., Himmelstein, M. W. et al.
Katalyse e.V. – Institut für angewandte Umweltforschung
Marquardt, H., Schäfer, S. (Hrsg.) (2004). Lehrbuch der
(1988). Physiologically-based pharmacokinetic modeling
(Hrsg.). (1990). Was wir alles schlucken. Zusatzstoffe in
Toxikologie. Stuttgart: Wissenschaftliche Verlagsge-
with methylchloroform: Implications for interspecies, high
Lebensmitteln. Hamburg: Rowohlt Verlag.
dose/low dose, and dose route extrapolations. Toxicol. Appl.
Katalyse e.V. – Institut für angewandte Umweltforschung
Marty, M. S., Atchison, W. D. (1997). Pathways mediating
(Hrsg.). (1991). Kommt gar nicht in die Tüte. Lebensmit-
Ca2+ entry in rat cerebellar granule cells following in vitro
Reuhl, K. R., Gilbert, S. G., Mackenzie, B. A., Mallet, J. E., Rice,
telverpackung und Müllvermeidung. Köln: Verlag Kiepen-
exposure to methyl mercury. Toxicol. Appl. Pharmacol. 147,
D. C. (1985). Acute trimethyltin intoxication in the monkey
(Macaca fascilularis). Toxicol. Appl. Pharmacol. 79, 436-452.
Kimbrough, R. D. (1995). Polychlorinated biphenyls (PCBs)
Maschewsky, W. (1996). Handbuch Chemikalienun-
Reuhl, K. R., Rice, D. C., Gilbert, S. G., Mallett, J. (1989). Ef-
and human health: An update. CRC Crit. Rev. Toxicol. 25, 133-
verträglichkeit (MCS). Hamburg: medi Verlagsgesellschaft.
fects of chronic developmental lead exposure on monkey
Massaro, E. J. (ed.) (2002). Handbook of Neurotoxikology.
neuroanatomy: Visual system. Toxicol. Appl. Pharmacol. 99,
Kimbrough, R. D., Jensen, A. A. (eds.) (1989). Halogenated
Biphenyls, Terphenyls, Naphthalenes, Dibenzodioxins and
Mayer, K., Stevens, A. (1998). Zentrales Nervensystem und
Ribas-Fitó, N., Sala, M., Kogevinas, M., Sunyer, J. (2001).
Related Products. New York: Elsevier.
Neurotoxizität. In Triebig, G., Lehnert, G. (Hrsg.), Neuro-
Polychlorinated biphenyls (PCBs) and neurological develop-
Klaassen, C. D. (ed.) (2001). Casarett and Doull’s Toxicology.
toxikologie in der Arbeitsmedizin und Umweltmedizin (pp.
ment in children: a systematic review. J. epidemiol. com.
The Basic Science of Poisons. New York u.a.: McGraw-Hill.
127-147). Stuttgart: Gentner Verlag.
Köhrle, J. (2002). Jod. In Biesalski, H. K., Köhrle, J., Schu-
McIntosh, M. J., Meredith, P. A., Moore, M. R., Goldberg, A.
Rice, D. C. (2001). Relationship between measures of expo-
mann, K. (Hrsg.), Vitamine, Spurenelemente und Mineral-
(1989). Action of lead on neurotransmission in rats. Xenobi-
sure to PCBs/Dioxins and behavioural effects in recent de-
stoffe (pp. 172-182). Stuttgart: Thieme.
velopmental studies. Human and Ecological Risk Assessment
Kojda, G. (1997). Pharmakologie/Toxikologie systematisch.
Mersch-Sundermann et al. (1996): Das kogenotoxische Po-
tential von PCB-Gemischen aus kindlichem Fettgewebe.
Richter, E., Scherer, G. (2004). Aktives und passives Rauchen.
Köster, D. (2001). Während einer Schulsanierung erhobene
In Marquardt, H., Schäfer, S. (Hrsg.), Lehrbuch der Toxikolo-
PCB-Blutwerte bei Lehrern und Schülern – eine vergleich-
Mølhave, L., Bach, B., Pedersen, O. F. (1986). Human reac-
gie (pp. 897-918). Stuttgart: Wissenschaftliche Verlagsge-
bare Untersuchung. Umwelt – Medizin – Gesellschaft 14, 4,
tions to low concentrations of volatile organic compounds.
Environment International 12, 167-175.
Riess, J. A., Needleman, H. L.(1992). Cognitive, neural and
Kornfeld, M., Moser, A. B., Moser, H. W., Kleinschmidt-DeMas-
Mutter, J. (2001). Amalgam – Risiko für die Menschheit. Weil
behavioral effects of low-level lead exposure. In Isaacson, R.
ters, B., Nolte, K., Phelps, A. (1994). Solvent vapor abuse
L., Jensen, K.F (eds.), The vulnerable brain and environmen-
tal risks (pp. 111-126). Vol. 2: Toxins in Food. New York:
Stein, J., Schettler, T., Wallinga, D., Valenti, M. (2002). In
harm’s way: toxic threats to child development. Cambridge,
Robertson, L. W. (1993). Mechanisms of carcognesis – Halo-
Mass., Greater Boston Physicians for Social Responsibility
genated Biphenyls. Crisp Data Base National Institute of
(GBPSR). J. developmental behavioural pediatrics (JDBP) 23
Health, US Department of Health and Human Services, Pub-
Suchenwirth, R. H. R., Dunkelberg, H. (1998). Polychlorierte
Rosengren, L. E., Haglid, K. G. (1989). Long-term neurotoxi-
Biphenyle in Innenräumen. Humanbiomonitoring bei erhöht-
city of styrene. A quantitative study of glial fibrillary acidic
en Raumluftwerten. Zentralblatt für Hygiene und
protein. (GFA) and S-100. Brit. J. Ind. Med. 46, 316-320.
Szinicz, L. (1998). Kohlenmonoxid. In Triebig, G., Lehnert, G.
Rozman, K. K., Klaassen, C. D. (2001). Absorption, Distribu-
(Hrsg.), Neurotoxikologie in der Arbeitsmedizin und
tion, and Excretion of Toxicants. In Klaassen, C. D. (ed.),
Casarett and Doull’s Toxicology. The Basic Science of Poi-
(pp. 435-454). Stuttgart: Gentner Verlag.
sons (pp. 107-132). New York u.a.: McGraw-Hill.
Thole, H. H. (2004). Endokrine Modulatoren. In Marquardt,H., Schäfer, S. (Hrsg.), Lehrbuch der Toxikologie (pp. 641-
Sandi, C., Merion, J. J., Cordero, M. I., Touyarot, K., Venero,
655). Stuttgart: Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH.
C. (2001). Effects of chronic stress on contextual fear condi-tioning and the hippocampal expression of the neural cell
Thomas, M. J., Thomas, J. A., Thole, H. H. (2004). Endokrine
adhesion molecule, its polysialylation, and L1. Neuroscience
Systeme – Nebennierenrinde, Schilddrüse und Pankreas. In
Marquardt, H., Schäfer, S. (Hrsg.), Lehrbuch der Toxikologie(pp. 545-556). Stuttgart: Wissenschaftliche Verlagsge-
Safe, S. (1989). Polyhalogenated aromatics: Uptake, disposi-
tion and metabolism. In Kimbrough, R. D., Jensen, A. A. (eds.), Halogenated Biphenyls, Terphenyls, Naphthalenes,
Tilson, H.A., Jacobson, J. L., Rogan, W. J. (1990): Polychlori-
Dibenzodioxins and Related Products (pp. 1131ff). New York:
nated biphenyls and the developing nervous system: cross
species comparison. Neurotoxicol. Teratol. 12, 239-248.
Tilson, H. A., Harry, G. J. (eds.) (1999). Neurotoxicology.
Sawky Hafez Habash, H. (2001). Mehr als das Kriterium Tod.
Tilson, H. A., Kodavanti, P. R. S. (1998). The Neurotoxicity of
Schäfer, S. G., Elsenhans, B., Forth, W., Schümann, K. (2004).
Polychlorinated Biphenyls. Neurotoxicology 19, 4-5, 517-
Metalle. In Marquardt, H., Schäfer, S. (Hrsg.), Lehrbuch der
Toxikologie (pp.763-820). Stuttgart: Wissenschaftliche Ver-lagsgesellschaft.
Triebig, G. (1998). Aromatische Kohlenwasserstoffe. InTriebig, G., Lehnert, G. (Hrsg.), Neurotoxikologie in der Ar-
Schantz, S. L., Seo, B.-W., Wong, P. W., Pessah, I. N. (1996).
beitsmedizin und Umweltmedizin (pp. 381-402). Stuttgart:
Long-Term Effects of Developmental Exposure to
2,2´,3,5´,6-Pentachlorobiphenyl (PCB 95) on Locomotor Ac-tivity, Spatial Learning and Memory and Brain Ryanodine
Triebig, G., Lehnert, G. (Hrsg.) (1998). Neurotoxikologie in
Binding. Neurotoxicology 18, 2, 457-468.
der Arbeitsmedizin und Umweltmedizin. Stuttgart: GentnerVerlag.
Schaumburg, H. H. (2000). Polychlorinated Biphenyls. In
van Baak, M. A. (1990). Influence of exercise on the pharma-
Spencer, P. S., Schaumburg, H. H. (eds.), Experimental and
cokinetics of drugs. Clin. Pharmacokinet. 19, 32-43.
Clinical Neurotoxicology (pp. 1013-1015). New York, Oxford:Oxford University Press.
Vècsei, C., Jahn, O., Wolf, C., Rüdiger, H. W. (1998). Blei. InTriebig, G., Lehnert, G. (Hrsg.), Neurotoxikologie in der Ar-
Schaumburg, H. H., Spencer, P. S. (2000). Organic Solvent
beitsmedizin und Umweltmedizin (pp. 303-343). Stuttgart:
Mixtures. In Spencer, P. S., Schaumburg, H. H. (eds.), Experi-
mental and Clinical Neurotoxicology (pp. 894-897). NewYork, Oxford: Oxford University Press.
Verity, Am A., Sarafian, T. A. (2000). Mercury and MercuryCompounds. In Spencer, P. S., Schaumburg, H. H. (eds.), Ex-
Schiele, R. (1998). Quecksilber. In Triebig, G., Lehnert, G.
perimental and Clinical Neurotoxicology (pp. 763-770). New
(Hrsg.), Neurotoxikologie in der Arbeitsmedizin und
York, Oxford: Oxford University Press.
Umweltmedizin (pp. 345-363). Stuttgart: Gentner Verlag.
Vroom, F. Q., Greer, M. (1972). Mercury vapor intoxication.
Schiwara, H.-W., Kunz, J., Köster, H. D., Wittke, J. W., Ger-
ritzen, A (1999). Umweltmedizinische Analysen. Bremen.
Walkowiak, J., Wiener, J.-A., Fastenabend, A., Heinzow, B.,
Schneider, F. J. (2003). Zur Bedeutung der Ernährung für das
Krämer, U., Schmidt, E., Steingruber, H.-J., Wundram, S.,
Gehirn als „Generator und Rezeptor“ im (Leistungs-)Sport.
Winneke, G. (2001). Environmental exposure to polychlori-
Teil 1: Einführung. Leistungssport 33, 2, 10-15.
nated biphenyls and quality of the home environment: ef-
Schümann, K., Anke, M. (1999). Mengenelemente. In Biesal-
fects on psychodevelopment in early childhood. The Lancet
ski, H. K., Fürst, P., Kasper, H., Kluthe, R., Pölert, W., Puch-
stein, C., Stähelin, H. B. (Hrsg.), Ernährungsmedizin (pp.
Waller, S. C., He, Y. A., Harlow, G. R., He, Y. Q., Mash, E. A.,
Halpert, J. R. (1999). 2,2´.3,3´,6,6´-hexachlorobiphenyl hy-
Schwartz, J., Otto, D. (1991). Lead and minor hearing im-
droxylation by active site mutants of cytochrome P450 2B11.
pairment. Arch. Environ. Health 46, 300-306.
Schweinsberg, F. (2002). Quecksilber. In Biesalski, H. K.,
Williams, C. (1997). Terminus brain: the environmental
Köhrle, J., Schumann, K. (Hrsg.), Vitamine, Spurenelemente
threats to human intelligence. London: Cassell.
und Mineralstoffe (pp. 199-209). Stuttgart: Thieme.
Windebank, A. J. (1993). Metal neuropathy. In Dyck, P. J.
Seegal, R. F., Bush, B., Brosch K. O. (1994). Decreases in
(ed.), Peripheral Neuropathy (pp. 1549ff). Philadelphia: W. B.
dopamine concentrations in adult, nonhuman primate brain
persist following removal from polychlorinated biphenyls.
Seegal, R. F., Bush, B., Shain, W. (1990). Lightly chlorinatedortho-substituted PCB congeners decrease dopamine in non-human primate brain and in tissues culture. Toxicol. Appl.
Dr. Franz J. SCHNEIDER, M.A., Gymnasiallehrer für Englisch
und Sport; Interessensschwerpunkte: Sportmedizin, Trai-
Solecki, R., Pfeil, R. (2004). Biozide und Pflanzenschutzmit-
nings- und Bewegungslehre, Sportpädagogik und -didaktik,
tel. In Marquardt, H., Schäfer, S. (Hrsg.), Lehrbuch der
Neurodidaktik; Lehrbeauftragter des Instituts für Sportwis-
Toxikologie (pp. 657-701). Stuttgart: Wissenschaftliche Ver-
senschaft der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster
Anschrift: Dr. Franz J. Schneider M.A., Marienhof, 53501Grafschaft-Vettelhoven
Spencer, P. S. (2000). Biological Principles of Chemical Neu-
rotoxicity. In Spencer, P. S., Schaumburg, H. H. (eds.), Exper-imental and Clinical Neurotoxicology (pp. 3-54). New York,Oxford: Oxford University Press.
Spencer, P. S., Schaumburg, H. H. (eds.) (2000). Experimen-tal and Clinical Neurotoxicology. New York, Oxford: OxfordUniversity Press.
Spencer, P. S., Schaumburg, H. H. (1985). Organic solventneurotoxicity. Facts and research needs. Scand. J. Work, En-vironment & Health 11, Suppl. 1, 53-60.
A Japanese Perspective on the International Energy Landscape (3) Saudi Arabia, France to Conclude Nuclear Cooperation Pact On July 5, 2010, the Saudi Press Agency reported that Saudi Arabia approved its conclusion of an agreement with France on cooperation in the peaceful use of nuclear energy. On the nuclear cooperation agreement, French President Nicolas Sarkozy first made a proposal to S
Jeff Liker, Toyota Way, Sven Jirby 2005-11-29 Jeffrey Liker om THE TOYOTA WAY Jeffrey Liker är professor i industriell teknik vid University of Michigan, Ann Arbor. Han har studerat Toyotas produktionssystem i 20 år och publicerade år 2004 en best-seller: The Toyota Way. I denna beskriver han 14 principer som ligger till grund för Toyotas produktionsfilosofi, The Toyota Way. Den 14 nove