ボニーライトオイルは、商業利用を目的として1956年にナイジェリアのニジェールデルタ地域のオロイビリで発見されました。 [ 1 ] [ 2 ]高い利益を生み出すという特徴から、精製業者から高い需要があります。[ 3 ]ボニーライトオイルのAPIは32.9で、軽質油に分類されます。[ 3 ] [ 4 ]精製時に高付加価値製品が多く生産されるため、APIの低い他のオイルよりも価値が高いとみなされています。[ 3 ]しかし、ナイジェリアでは、破壊行為によるオイル流出の問題が、人間と生態系の両方に悪影響を及ぼしています。[ 5 ]生物への影響を解明するために、動物や土壌に関するいくつかの実験が行われています。
原油は、人工的な要因なしに自然に存在する黄色から黒色の液体で、地表付近の岩石層で観察されます。[ 6 ]ナイジェリアでは、1930年代後半に商業用石油の体系的な探査が始まりました。数年後の1956年には、ニジェールデルタ地域のオロイビリで大量の石油が発見されました。石油探査が拡大するにつれて、ボニーライト原油が生産されるようになりました。ボニーライトはサワー原油に比べて多くの利点があります。そのため、一般的に価格が高くなります。[ 7 ]ナイジェリアは現在、世界で11番目に大きな原油生産国です。[ 8 ]ナイジェリア産原油の最大の買い手はインドです。[ 9 ]インドに加えて、米国、中国、スペイン、オランダ、英国も定期的にボニーライト原油を輸入しています。[ 10 ]

原油の成分は多岐にわたり、炭化水素と酸素、硫黄、窒素、微量金属の混合物を含みます。原油の炭化水素は、パラフィン、シクロパラフィン、および少なくとも1つのベンゼン環を持つ芳香族物質から構成されます。ボニー軽質油には多環芳香族炭化水素も含まれます。[ 7 ]バナジウム、ニッケル、アスファルテン、多環芳香族炭化水素など、これらの元素のほぼすべては有毒であることが知られています。[ 11 ]
伝説によると、ニジェールデルタの先住民は昔、原油の可燃性を利用して照明に使おうとした。しかし、燃焼時に悪臭と強い煙が出るため、ランプには適さなかった。[ 6 ]ニジェールデルタの人々の形而上学的信念において、原油は胃腸障害や不妊症など、摂取に関連する病気を治すと信じられていたため、一定の重要性を持っていた。そのため、解毒や毒物の治療、抗痙攣作用、皮膚の炎症などに治療的に利用された。[ 12 ]人々は通常、オリーブオイルと一緒にボニーライト原油を直接摂取した。[ 1 ]火傷した皮膚、真菌に侵された足、脚の潰瘍に塗布した。
また、タンパク質を補う方法として、デルタ地帯のほとんどの人々は沿岸地域の海洋動物を食べており、これは間接的に原油を摂取する形態である。[ 1 ]
原油から生成される燃料やオイルの価値は、硫黄化合物によって低下します。「硫黄化合物は、処理中に機器の腐食を引き起こし、アンチデトネーション添加剤の活性とガソリンの抗酸化安定性を低下させ、ガソリンの分解留分に硬い残留物を形成する傾向を高め、環境汚染を引き起こします。」[ 13 ] 世界の基準によれば、BLCOの硫黄含有量は低いため、製油所のインフラは腐食の影響を受けにくく、副産物によって発生する環境への影響も少なくなります。硫黄含有量は0.14%から0.16%まで変化します。[ 10 ]原油に1%未満の硫黄が含まれている場合、それはスイートに分類され、これは低硫黄含有量を意味します。[ 6 ]
原油は密度によって軽質、中質、重質の3種類に分類されます。ガソリンブレンドには、より軽い炭化水素の複合体が使用されます。これらの炭化水素の分子量はヘプタンよりも低いです。[ 6 ]ナイジェリアの原油のほとんどは軽質または中質のスイートであり、ディーゼルを大量に生成するため、サワー原油よりも高価です。[ 9 ]ガソリンは処理された原油から生産され、非常に価値の高い石油製品です。したがって、利益を最大化するために、精製業者はガソリンの収率を高めようとします。[ 10 ]
API比重(米国石油協会比重)は、「石油液体の重量を水と比較する」逆算方式です。API比重が10を超えると、液体は水に浮き、軽質油に分類されます。[ 4 ]したがって、API比重が高いほど原油は軽くなり、精製プロセスでより多くの高付加価値製品を生成するため、API比重が低い原油(重質原油)よりも貴重とみなされます。軽質原油のAPI比重の範囲は35~45で、BLCOのAPI比重は32.9です。[ 10 ]
ナイジェリアは過去30年間、収入の大部分を石油産業から得てきた。[ 7 ]しかし、石油産業の出現以来、ナイジェリアでは多くの汚染問題が発生している。主な問題は、通常の操業中に発生する石油流出によるものである。1976年から1988年にかけて、ナイジェリアでは2000件の石油流出が発生し、この期間に200万バレル以上の良質軽質油が地域社会に流出した。[ 14 ]さらに、石油パイプラインの破損、流路や幹線パイプラインの浸食、ホースの故障も石油流出の原因である。その結果、水生環境と環境の両方が石油流出によって悪影響を受けている。これらの生態系は農業生産性の重要な要素であり、石油生産地域に住むナイジェリア人が生活するための主要な源である。[ 7 ]そのため、ナイジェリアの一部の活動家はパイプラインを破壊しており、原油と輸出の流れに関連する主要なインフラが通常標的となっている。[ 9 ]その結果、ナイジェリアにおける油流出に関連する問題が悪化した。[ 15 ]ナイジェリアでは、主要石油会社が油流出の浄化のために機械的な方法の代わりに微生物の播種を検討している。[ 16 ]
人々は、皮膚接触、吸入、摂取などさまざまな方法で原油に曝露される可能性があり、それらは同時に起こる可能性があります。[ 12 ]特に、石油が豊富な地域の住民は、油で汚染された水に曝露されるリスクがあります。彼らは、飲料、調理、掃除でこの汚染された水を摂取します。[ 1 ]原油への曝露は、精神に影響を与え、不安、抑うつ、頭痛、目や喉の痛みなどの症状を引き起こす可能性があります。さらに、脳、内分泌、DNAに関してさまざまな問題を引き起こします。[ 12 ]原油によって人間に致命的な影響が生じる可能性があることを示す報告例があります。熱性けいれんを治療するためにBLCOに曝露された子供は、 「ショックの後遺症、急性腎不全、機械的腸閉塞、広範囲の表皮剥離、結膜炎、粘膜炎、食道炎、化学性肺炎」の症状を示しました。[ 17 ]
BLCOにはバナジウム、ニッケル、PAHなどの物質が含まれているため、これらは有害であり、抗酸化の可能性を阻害する傾向があります。重金属は生物の代謝プロセスに必要ですが、同時に生理的ストレスの原因にもなります。[ 12 ]土壌汚染などの油流出による汚染問題は継続的かつ蔓延しており、深刻な健康と環境の脅威をもたらしています。[ 15 ]汚染物質は食物連鎖に徐々に蓄積し、生物の生物学的活動を阻害する可能性があります。[ 1 ]石油汚染物質は自然にとって有害であり、さらに、変異原性があり癌を引き起こす炭化水素元素は、人間や生物にも免疫調節作用をもたらします。[ 15 ]リスクの症状はすぐに現れることもあれば、しばらくしてから現れることもあります。[ 12 ]
原油に曝露されたラットの銅レベルは著しく低下しており、これは銅の吸収不足による排出を示している。身体、感情、知覚の全体的な機能を可能にするカテコールアミンの合成は、銅濃度の低下によって阻害される可能性がある。 [ 12 ]さらに、21日間連続でBLCOを投与されたラットでは、投与量に比例してスーパーオキシドジスムターゼ(SOD)、クロラムフェニコールアセチルトランスフェラーゼ(CAT)、グルタチオンS-トランスフェラーゼ(GST)酵素の活性の上昇が見られた。この現象は酵素の誘導を意味し、特にGSTの場合、その増加はグルタチオン(GSH)の利用可能性に寄与する可能性がある。AdedaraとFarombiは、「BLCOを投与されたラットで観察された細胞内肝臓GSH濃度の上昇は、BLCO処理によって誘発された酸化ストレス条件下での損傷を軽減し、生存率を向上させるための適応反応を示している」と述べている。精巣および精子における GSH の誘導は BLCO によって制御される。[ 17 ] 21 日間処理したラットとは対照的に、45 日間 BLCO に曝露したラットではこれらの酵素の活性が低下した。さらに、精子に関しては、運動性、数、生存/死亡比の顕著な減少が示され、全体的な異常が上昇した。しかし、ボニー軽油によって引き起こされた精子の異常は、ビタミン E またはケルセチンの助けを借りて緩和することができた。これらは、正常なホルモンレベルと精子パラメータを回復させ、酸化を抑制する機能を持っている。[ 11 ]
魚をBLCOで30日間処理した後、血糖値は原油の投与量に依存して著しく上昇した。同様に、総タンパク質濃度とアルブミンレベルはBLCOの量に比例して増加した。アスパラギン酸トランスアミナーゼ(AST)とアラニントランスアミナーゼ(ALT)濃度も上昇した。原油に曝露された魚は組織内にPAHを持ち、WegwuとOmeoduによると、それらは「シトクロムP450含有酵素系によって高反応性エポキシドに活性化される」。[ 7 ] DNA塩基は自動的にこれらのエポキシドに反応し、その結果として点突然変異が発生する。グルコースレベルに関しては、それが極端に高い場合は、魚に深刻な酸化ストレスがあることを意味する。さらに、魚の総タンパク質レベルが過剰である場合は、水分バランスの崩れと血液濃縮の障害を示す。これらは原油の有害成分によって引き起こされ、細胞膜の損傷、膜の流動性の低下、細胞の除去も引き起こす。[ 7 ]
石炭火力発電所の土壌から分離された菌株はシュードモナス属菌として認識されており、「石油の脂肪族成分と芳香族成分の両方で生育できる」ことが示されている。[ 15 ]脂肪族成分は原油の大部分を占めており、シュードモナス属菌によって容易に分解される。原油のナフテンと芳香族成分の濃度が著しく低下しており、シュードモナス属菌株の異化作用の柔軟性を示唆している。[ 15 ] Salam、Obayori、Akashoro、およびOkogieは、シュードモナス属菌株を1g/Lの濃度で21日間培養すると、BLCOの90%が分解され、脂肪族成分のほとんどすべてが消失し、芳香族成分が著しく減少したと述べている。[ 15 ]原油を分解できる微生物はいくつかあるが、シュードモナス属菌が最も適応性が高いことがわかった。
ナイジェリアには乾季と雨季の2つの主要な季節があります。乾季には土壌の温度は30~45 ℃の間で変動し、 雨季には20~30℃の間で変化します。土壌中の細菌が原油を分解する能力は、季節によって大きく異なる土壌の平均温度、pH、および栄養素によって著しく影響を受けます。[ 16 ]
20~44 ℃の異なる温度で6~24日間の異なる時間でPseudomonas spとBacillus spを培養する実験では、両方の細菌とも36 ℃でボニー軽質油の分解量が最も高かった。[ 16 ]原油の分解量は温度によって異なった。例えば、24日間培養したPseudomonas spは、28 ℃と36 ℃でそれぞれ原油の59.1%と67.6%を分解した。Bacillus spの場合は、28 ℃と36 ℃でそれぞれ原油の71.4%と77.8%を分解した。Pseudomonas spによる原油の分解量が最も少なかったのは44 ℃で、Bacillus spによる分解量は20℃であった。[ 16 ] 28 °C で 14 日間、両方の細菌を原油に曝露したところ、pH レベルによって BLCO の分解レベルが異なることが示されました。pH 7.0 では Bacillus sp が最も原油を分解しましたが、pH 7.4 では Pseudomonas sp が最も BLCO を分解しました。原油の分解がピークに達した後は、pH がどれだけ高くても分解レベルは大幅に低下しました。[ 16 ] 分解能力は異なりますが、土壌中の一部の細菌がボニー軽質油の生分解能力を持っていることが証明されています。したがって、これらの細菌は原油で汚染された土壌の浄化に貢献することができます。
アフリカツメガエルのオタマジャクシを、水溶性画分(WSF)、水不溶性画分(WIF)、および全粗抽出物(WC)の10、20、または30 ppmで処理した。これらの物質への曝露は死には至らなかったが、オタマジャクシの体重に影響があった。2週間放流した後、全粗抽出物またはそのWSFはオタマジャクシの体重減少を引き起こした。[ 14 ] WIFの場合、体重減少は30 ppmをオタマジャクシに曝露した場合にのみ発生した。これとは対照的に、オタマジャクシをWCまたはその画分に4週間接触させた場合、すべてのオタマジャクシの体重が減少した。[ 14 ]オタマジャクシの体重減少は化学物質の有害な影響を示唆し、高濃度のマロンジアルデヒド(MDA)はオタマジャクシの組織損傷を示している。[ 14 ]
4週間の曝露後、MDAレベルは原油量に比例して著しく増加し、液体の過酸化はWSFで処理されたオタマジャクシで最も高かった。[ 14 ] 2週間の曝露と比較して、SODやグルタチオン還元酵素(GR)などの抗酸化酵素の活性は4週目に低下した。[ 14 ]