Параметры для оценки риска, связанного с хронической аэрогенной экспозицией сероводорода
П.З. Шур1, К.В. Четверкина1,2, А.А. Хасанова1
1Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения, Россия, 614045, г. Пермь, ул. Монастырская, 82
2Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера, Россия, 614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 26
Высокие уровни химического загрязнения атмосферного воздуха в результате выбросов от промышленных предприятий могут способствовать развитию нарушений работы со стороны разных органов и систем. Особенно это важно учитывать при проведении оценки риска здоровью в условиях комбинированного многофакторного загрязнения. Однако на сегодняшний день проблема методических подходов к оценке возможного действия на здоровье при воздействии комбинаций химических веществ является недостаточно проработанной в области оценки риска здоровью населения. В связи с этим предложено направление совершенствования методологии в виде пересмотра и обоснования показателей, использующихся в оценке риска здоровью, по мере появления новых научных данных о влиянии химических веществ на здоровье человека, в том числе при уровнях экспозиции выше референтных.
Обоснована система количественных критериев (в том числе дополнительных референтных значений) для оценки риска в условиях хронической аэрогенной экспозиции сероводорода (в том числе повышенной.). По результатам анализа научной литературы о влиянии сероводорода на здоровье человека установлены отправные точки и модифицирующие факторы, на основе которых разработаны параметры для оценки неканцерогенного риска.
Референтная концентрация составила 0,002 мг/м3 (критические системы – органы дыхания и нервная система). Дополнительная референтная концентрация для оценки риска при повышенной экспозиции сероводорода обоснована на уровне 0,07 мг/м3 (критическое воздействие – нарушение процессов развития).
Представленная система количественных критериев расширяет и уточняет характеристики параметров для оценки риска здоровью, что позволяет более адекватно проводить оценку риска здоровью в условиях комбинированного воздействия химических веществ, содержащихся в атмосферном воздухе, в том числе на уровне выше референтного.
По результатам апробации установлено, что предложенная система количественных критериев позволяет получить более полные и точные результаты оценки риска здоровью в условиях комбинированного воздействия химических загрязнителей.
- Здоровая окружающая среда – здоровые люди [Электронный ресурс] // ВОЗ. Европейское региональное бюро. – 2018. – URL: https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/367189/eceh-rus.pdf (дата обращения: 24.11.2022).
- U.S. EPA. A Review of the Reference Dose and Reference Concentration Processes: Final report (EPA/630/P-02/002F) // U.S. Environmental Protection Agency, Risk Assessment Forum. – USA, Washington, DC, 2002. – 192 p.
- Оценка неканцерогенного риска здоровью населения города Омска в связи с химическим загрязнением атмосферного воздуха / А.В. Глотов, В.Д. Мегрелишвили, С.Н. Мальцев, С.В. Добрых // Окружающая среда и здоровье. Инновационные подходы в решении медико-биологических проблем здоровья населения: материалы VII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием молодых ученых и специалистов. – М., 2018. – С. 67–77.
- Spolyar L.W. Three men overcome by hydrogen sulfide in starch plant // Ind. Health Mon. – 1951. – Vol. 11, № 8. – P. 116–117.
- Osbern L.N., Crapo R.O. Dung lung: A report of toxic exposure to liquid manure // Ann. Intern. Med. – 1981. – Vol. 95, № 3. – P. 312–314. DOI: 10.7326/0003-4819-95-3-312
- Hydrogen sulphide inhalational toxicity at a petroleum refinery in Sri Lanka: A case series of seven survivors following an industrial accident and a brief review of medical literature / M.C. Shivanthan, H. Perera, S. Jayasinghe, P. Karunanayake, T. Chang, S. Ruwanpathirana, N. Jayasinghe, Y. De Silva, D. Jayaweerabandara // J. Occup. Med. Toxicol. – 2013. – Vol. 8, № 1. – P. 9. DOI: 10.1186/1745-6673-8-9
- Разработка параметров для оценки неканцерогенного риска при хроническом ингаляционном поступлении бензола и среднегодовой ПДК бензола по критериям риска для здоровья населения / П.З. Шур, Н.В. Зайцева, А.А. Хасанова, К.В. Четверкина, В.М. Ухабов // Анализ риска здоровью. – 2021. – № 4. – С. 42–49. DOI: 10.21668/health.risk/2021.4.04
- Toxicological profile for hydrogen sulfide and carbonyl sulfide // U.S. Department of Health and Human Services. – Atlanta, 2016. – 298 p.
- Toxicological profile for hydrogen sulfide // U.S. Department of Health and Human Services. – Atlanta, 2006. – 253 p.
- Concise International Chemical Assessment Document 53. Hydrogen sulfide: human health aspects. – Geneva: WHO, 2003. – 41 p.
- Glass D.C. A review of the health effects of hydrogen sulphide exposure // Ann. Occup. Hyg. – 1990. – Vol. 34, № 3. – P. 323–327. DOI: 10.1093/annhyg/34.3.323
- Hirsch A.R., Zavala G. Long term effects on the olfactory system of exposure to hydrogen sulfide // Occup. Environ. Med. – 1999. –Vol. 56, № 4. – P. 284–287. DOI: 10.1136/oem.56.4.284
- Olfactory neuron loss in adult male CD rats following subchronic inhalation exposure to hydrogen sulfide / K.A. Brenneman, R.A. James, E.A. Gross, D.C. Dorman // Toxicol. Pathol. – 2000. – Vol. 28, № 2. – P. 326–333. DOI: 10.1177/019262330002800213
- 90 day vapor inhalation toxicity study of hydrogen sulfide in Sprague-Dawley rats: report to the Chemical Industry Institute of Toxicology (CIIT Docket No. 32063). – USA, North Carolina, Research Triangle Park.
- Nasal Tumors in Animals and Man. Vol. I. Anatomy, Physiology, and Epidemiology / ed. by G. Reznik, S.F. Stinson. – USA, Boca Raton: CRC Press, 2017. – 290 p.
- Schreider J.P. Nasal airway anatomy and inhalation deposition in experimental animals and people // Nasal Tumors in Animals and Man. Vol. III. – USA, Boca Raton: CRC Press, 1983. – 26 p.
- Toxicological review of hydrogen sulfide. In Support of Summary Information on the Integrated Risk Information System (IRIS) (EPA/635/R-03/005) // U.S. Environmental Protection Agency. – Washington, DC, 2003. – 74 p.
- Methods for Derivation of Inhalation Reference Concentrations and Application of Inhalation Dosimetry (EPA/600/8-90/066F) // U.S. Environmental Protection Agency. – USA, North Carolina, Research Triangle Park, 1994. – 389 p.
- Neurotoxicity of carbonyl sulfide in F344 rats following inhalation exposure for up to 12 weeks / D.L. Morgan, P.B. Little, D.W. Herr, V.C. Moser, B. Collins, R. Herbert, G.A. Johnson, R.R. Maronpot [et al.] // Toxicol. Appl. Pharmacol. – 2004. – Vol. 200, № 2. – P. 131–145. DOI: 10.1016/j.taap.2004.04.013
- Respiratory tract toxicity of inhaled hydrogen sulfide in Fischer-344 rats, Sprague-Dawley rats, and B6C3F1 mice following subchronic (90-day) exposure / D.C. Dorman, M.F. Struve, E.A. Gross, K.A. Brenneman // Toxicol. Appl. Pharmacol. – 2004. – Vol. 198, № 1. – P. 29–39. DOI: 10.1016/j.taap.2004.03.010
- Hayden L.J., Goeden H., Roth S.H. Growth and development in the rat during sub-chronic exposure to low levels of hydrogen sulfide // Toxicol. Ind. Health. – 1990. – Vol. 6, № 3–4. – P. 389–401. DOI: 10.1177/074823379000600303
- Skrajny B., Hannah R.S., Roth S.H. Low concentrations of hydrogen sulphide alter monoamine levels in the developing rat central nervous system // Can. J. Physiol. Pharmacol. – 1992. – Vol. 70, № 11. – P. 1515–1518. DOI: 10.1139/y92-215