化学的危険とは、危険な化学物質や危険な物質に存在する危険である。特定の化学物質への曝露は、急性または長期的な健康への悪影響を引き起こす可能性がある。化学的危険は通常、生物学的危険(バイオハザード)とは別に分類される。化学的危険は、窒息剤、腐食剤、刺激物、感作物質、発がん物質、変異原性物質、催奇形性物質、反応物、可燃物を含むグループに分類される。[1]職場では、化学的危険への曝露は職業上の危険の一種である。個人用保護具を使用すると、危険物質との接触による健康への悪影響のリスクを大幅に軽減できる可能性がある。[2]
シリカ粉塵、エンジン排気ガス、タバコの煙、鉛などの化学的危険物質への長期暴露は、心臓病、脳卒中、高血圧のリスクを高めることが示されています。[3]
化学物質の危険性の種類
曝露経路
職場環境における化学物質への最も一般的な暴露経路は、吸入です。[4]ガス、蒸気、ミスト、粉塵、煙、および煙はすべて吸入される可能性があります。肉体労働を伴う職業に就いている人は、汚染された空気のある場所で働いている場合、より高いレベルの化学物質を吸入する可能性があります。これは、肉体労働を行う労働者は1日8時間で10,000リットル以上の空気を交換するのに対し、肉体労働を行わない労働者は2,800リットルしか交換しないためです。[5]職場の空気が汚染されている場合、空気の交換が増えると、より多くの化学物質を吸入することにつながります。[6]
化学物質は、手を洗っていないことや衣服、不適切な取り扱い方法によって食品や飲料が汚染されている場合に摂取される可能性があります。 [7]化学物質の危険性を摂取すると、その化学物質が体内の消化管で吸収されたときに発生します。摂取は、食品や飲料が有毒化学物質と接触した場合にのみ発生します。これは、直接または間接的な摂取によって発生する可能性があります。食品や飲料が有害な化学物質が密封されていない環境に持ち込まれると、それらの化学物質の蒸気や粒子が食品や飲料を汚染する可能性があります。化学物質の摂取のより直接的な形は、化学物質を直接摂取する可能性です。これはめったに起こりませんが、化学物質の容器にラベルがほとんどまたはまったくなく、適切に固定されていない場合は、事故が発生し、誰かが誤って化学物質を別のものであると想定する可能性があります。[8]

化学物質による皮膚への曝露は職場でよく見られる傷害であり、家庭内でも漂白剤や排水管洗浄剤などの化学物質による傷害が発生することがあります。化学物質が皮膚に曝露すると、曝露部位に局所的な炎症が生じることが最も多くあります。 [9]曝露によっては、化学物質が皮膚から吸収され、中毒を引き起こすことがあります。[9]目は化学物質に対して非常に敏感であるため、化学物質曝露の懸念が高い部位です。化学物質が目にさらされると炎症が起こり、火傷や視力喪失につながる可能性があります。[10]
注射は職場で化学物質にさらされる珍しい方法です。化学物質は、針などの鋭利な物体で労働者が皮膚を刺されたときに注入される可能性があります。注射による化学物質への曝露は、化学物質が直接血流に入る結果となる可能性があります。[11]
化学物質の危険性を示す記号

危険ピクトグラムは、危険な化学物質が存在することを一目で人々に警告する一種のラベルシステムです。シンボルは、使用される化学物質が身体に危害を与える可能性があるか、環境に害を与える可能性があるかを識別するのに役立ちます。9つのシンボルは次のとおりです。[12]
- 爆発物(爆弾)
- 可燃性(炎)
- 酸化(円の上の炎)
- 腐食性(テーブルや手の腐食)
- 急性毒性(ドクロマーク)
- 環境に有害(枯れた木や魚)
- 健康被害/オゾン層に有害(感嘆符)
- 重大な健康被害(人間のシルエットに十字)
- 加圧ガス(ガスボンベ)
これらの絵表示は、分類ごとにクラスとカテゴリーに細分化されています。[13]各化学物質の割り当ては、その種類と重大性によって異なります。9つの危険絵表示の標準セットは、化学物質の分類および表示に関する世界調和システムを通じて国連の努力により規制要件として発行され、配布されました。[14]
化学物質への曝露の制御
排除と代替
化学物質への曝露は、毎年労働者に約19万人の病気と5万人の死亡を引き起こしていると推定されています。 [15]化学物質への曝露とその後の病気や死亡との間には未知の関連性があります。したがって、これらの病気や死亡の大部分は、化学物質の危険性に関する知識や認識の欠如によって引き起こされていると考えられています。職場での化学物質への曝露を制御する最良の方法は、病気や死亡を引き起こすと考えられる、または引き起こすと知られているすべての化学物質を排除するか、代替することです。 [16]
エンジニアリング制御
有害化学物質の除去と代替は化学物質への曝露を制御するための最もよく知られた方法ですが、曝露を減らすために実施できる他の方法もあります。工学的制御の実施は、化学物質への曝露を制御するための別の方法の一例です。工学的制御を実施すると、作業環境に物理的な変更が加えられ、化学物質への曝露のリスクが排除または軽減されます。工学的制御の例としては、化学的危険を生み出すプロセスを囲い込むか隔離することが挙げられます。[16]
管理上の制御と安全な作業慣行
化学的危険を生み出すプロセスを密閉または隔離できない場合、次善の策は管理的管理と作業慣行管理を実施することです。これは、労働者が化学的危険にさらされる時間と頻度を減らす管理的および作業慣行を確立することです。管理的および作業慣行管理の例としては、労働者が交代で仕事を割り当てる作業スケジュールの確立が挙げられます。これにより、すべての労働者が化学的危険にさらされることが制限されます。[16]
個人用保護具
雇用主は、職場内で使用される化学物質から労働者を保護するために個人用保護具(PPE)を提供する必要があります。PPEを使用すると、労働者が吸入、皮膚や目からの吸収、経口摂取、注射などの暴露経路を通じて化学物質にさらされるのを防ぐことができます。PPEの使用が化学物質への暴露を防ぐ方法の1つの例は、呼吸器に関するものです。労働者が呼吸器を着用すると、吸入による化学物質への暴露を防ぐことができます。[16]
応急処置
緊急事態が発生した場合、被害を最小限に抑えるために応急処置の手順を理解しておくことをお勧めします。化学物質の種類によって、さまざまな被害を引き起こす可能性があります。ほとんどの情報源は、皮膚や目に触れた場合はすぐに水で洗い流すのが最善であることに同意しています。現在、腐食性化学物質などの物質の影響の程度は異なるため、どのくらいの時間洗い流すべきかについての証拠は不十分です。
症状によっては、被害者を医療施設に搬送することが重要になる場合があります。推奨される洗浄時間より前に被害者を搬送する必要がある場合は、搬送中に洗浄を行う必要があります。化学薬品メーカーによっては、推奨される洗浄剤の種類を指定している場合があります。[17]
長期的なリスク
がん
発がん物質(/ k ɑːr ˈ s ɪ n ə dʒ ən /)は、がんの発生を促進する物質です。[18]発がん物質には、合成化学物質、天然物質、電離放射線や非電離放射線などの物理的因子、ウイルスや細菌などの生物学的因子 が含まれます。[19]ほとんどの発がん物質は、 DNA に変異を起こして細胞の成長を制御する正常なプロセスを破壊し、制御不能な細胞増殖を引き起こすことによって作用します。[18]これは、細胞のDNA修復プロセスがDNA損傷を識別できず、欠陥が娘細胞に受け継がれる場合に発生します。損傷は時間の経過とともに蓄積されます。これは通常、細胞内の制御メカニズムが徐々に解体され、制御されない細胞分裂を可能にする多段階のプロセスです。[19]
発がん活性の具体的なメカニズムは、それぞれの物質と細胞の種類に固有のものです。しかし、発がん物質は、DNAに直接作用する能力に関連して、活性化依存性と活性化非依存性に大まかに分類できます。[20]活性化依存性物質は、元の状態では比較的不活性ですが、体内で生物活性化され、ヒトDNAを損傷する代謝物または中間体になります。 [21]これらは「間接作用型」発がん物質としても知られています。活性化依存性発がん物質の例には、多環芳香族炭化水素(PAH)、複素環芳香族アミン、およびマイコトキシンが含まれます。活性化非依存性発がん物質、または「直接作用型」発がん物質は、分子構造を変更することなくDNAを直接損傷する能力があります。これらの物質には通常、DNA分子の正味の負電荷と容易に反応する求電子基が含まれています。 [20]活性化非依存性発がん物質の例としては、紫外線、電離放射線、アルキル化剤などが挙げられる。[21]
発がん物質にさらされてからがんが発生するまでの期間は潜伏期間として知られています。ヒトの固形腫瘍のほとんどでは、がんの種類に応じて潜伏期間は10年から40年です。[22]血液がんの場合、潜伏期間は2年と短い場合があります。[22]潜伏期間が長いため、発がん物質の特定は困難な場合があります。
特定の物質の潜在的な発がん性に関する累積的な科学的証拠をレビューし評価する組織は数多くある。その中で最も有名なのは国際がん研究機関(IARC)である。IARCは定期的にモノグラフを発行しており、その中で特定の物質のヒトに対する潜在的な発がん性を評価し、4つのグループのいずれかに分類している。グループ1:ヒトに対して発がん性あり、グループ2A:ヒトに対しておそらく発がん性あり、グループ2B:ヒトに対しておそらく発がん性あり、グループ3:ヒトに対する発がん性については分類できない。[23]物質の発がん性を評価する他の組織には、米国公衆衛生局の国家毒性プログラム、NIOSH、米国産業衛生専門家会議などがある。[24]
発がん性物質への曝露源は数多くあり、太陽からの紫外線、住宅の地下室から放出されるラドンガス[25] 、クロルデコンなどの環境汚染物質、タバコの煙、アルコールや加工肉などの一部の食品の摂取などがある[26]。職業上の曝露は発がん性物質の主な発生源であり、仕事に関連したがんによる死亡者は世界中で年間666,000人と推定されている[27]。NIOSHによると、世界中のがんの3~6%は職業上の曝露によるものである[22] 。よく知られている職業上の発がん性物質には、塩化ビニルと肝臓血管肉腫、ベンゼンと白血病、アニリン染料と膀胱がん、アスベストと中皮腫、多環芳香族炭化水素と煙突掃除人の陰嚢がんなどがある。心血管疾患
2017年のSBU報告書では、職場でのシリカ粉塵、エンジン排気ガス、溶接煙への曝露が心臓病に関連しているという証拠が見つかりました。[3] ヒ素、ベンゾピレン、鉛、ダイナマイト、二硫化炭素、一酸化炭素、金属加工液への曝露と、タバコの煙への職業上の曝露には関連性があります。[3]アルミニウムの電解生産、または硫酸パルプ化プロセスを使用した紙の生産に従事することは、心臓病に関連しています。 [3]心臓病と、 TCDD(ダイオキシン)を含むフェノキシ酸やアスベストなど、特定の作業環境ではもはや許可されていない化合物への曝露との間に関連性が見つかりました。[3]
職場でのシリカ粉塵やアスベストへの曝露も肺心疾患と関連している。鉛、二硫化炭素、TCDDを含むフェノキシ酸への職場での曝露、およびアルミニウムが電解生産されている環境での作業は、脳卒中と関連しているという証拠がある。[3]
生殖および発達障害
農薬や二硫化炭素など多くの化学物質は、脳や卵巣の内分泌バランスの乱れと関連づけられている。[28]妊娠初期または妊娠後数ヶ月間の有害化学物質との接触は、流産と関連づけられており、月経周期に影響を与えて排卵を阻害することもある。妊娠中に健康問題を引き起こす化学物質は、乳児や胎児にも影響を与える可能性がある。[29]
参照
- バイオコンテインメント – 微生物学研究室における病原体または病原体の物理的封じ込め
- 生物兵器 – 兵器化できる病原体
- バイオセーフティレベル – バイオ封じ込め対策のセット
- 化学物質の安全性 – 化学物質を扱う活動の安全性
- 健康被害 – 暴露された人の健康に影響を及ぼす危険性。
- 危険管理の階層 – 危険への暴露を排除または最小限に抑えるために産業界で使用されるシステム
- 職業暴露バンディング – 許容暴露濃度に応じて化学物質をカテゴリーに割り当てるプロセス
- 職業上の危険 – 職場で経験する危険
- 惑星保護 – 惑星間生物汚染の防止
- プロセス安全性- プロセスプラントにおける危険物質による火災、爆発、有毒ガス雲の研究と管理を扱う分野。
- 公衆衛生 – 情報に基づいた選択を通じて健康を促進する
参考文献
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