
防腐剤とは、現代の防腐処置で一時的に腐敗を防ぎ、死後に遺体を見る際に自然な外観を復元するために使用される、さまざまな防腐剤、殺菌剤、および添加物です。これらの化学物質の混合物は防腐液として知られ、葬儀の目的と解剖学研究所での医学研究の両方で、死者の遺体を保存するために使用されます。遺体の防腐処置の期間は、時間、防腐処置者の専門知識、滞在期間と目的に関する要因によって異なります。
通常、防腐液にはホルムアルデヒド、グルタルアルデヒド、メタノール、その他の溶剤 の混合物が含まれています。ホルムアルデヒドの含有量は通常 5~37% で、メタノールの含有量は 9~56% です。
米国だけでも、毎年約2,000万リットル(約530万ガロン)の防腐液が使用されています。[1]
操作方法
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防腐液は細胞タンパク質を固定(変性)する働きがあり、細菌の栄養源として機能できないようにする。また、防腐液は細菌自体も殺す。ホルムアルデヒドまたはグルタルアルデヒドは、タンパク質分子内の第一級アミン基を、シッフ塩基と呼ばれる -CH 2 - 結合を介してタンパク質または DNA 分子内の近くの窒素と不可逆的に結合させることにより、組織または細胞を固定する。最終結果は、色の変化によって、皮膚の下を血液が流れているように見えるようにもなる。
現代の防腐処理は、単一の固定剤では行われません。代わりに、動脈液と呼ばれる混合物を作るためにさまざまな化学物質が使用され、各ケースのニーズに合わせて独自に生成されます。たとえば、海外に送還する必要がある遺体には、火葬または埋葬の前に葬儀場で単に見舞う(米国とカナダでは葬儀参列と呼ばれます)ための遺体よりも高い指数(希釈防腐剤の濃度)が必要です。
プロセス

死者の腹部の動脈系に防腐液を注入し、トロカールを体腔内に挿入します。次に胸腔と腹部の臓器を穿刺し、ガスと液体の内容物を排出します。動脈系を使用して他の多くの体液も体外に排出され、体腔治療の場合は体から吸引され、体腔液と呼ばれる特殊な液体と置き換えられます。
化学物質と添加物
動脈内化学物質(または流体)は、通常、元の組成の製品とみなされますが、動脈内溶液は化学物質の希釈混合物であり、各人体に合わせて作られます。動脈内溶液に含まれる防腐剤を含まない化学物質は、使用時期に応じて、一般に「補助化学物質」または共/前注射剤と呼ばれます。
動脈液に含まれる可能性のある成分には以下のものがあります。
- 防腐剤(動脈用)化学物質。これらは通常、ホルムアルデヒド、グルタルアルデヒド、または場合によってはフェノールのパーセンテージ(通常 18~37%)ベースの混合物で、その後希釈されて動脈溶液の最終指数を得ます。メタノールは、ホルムアルデヒドを溶液中に保持するために使用されます。ホルマリンは、特に 37% の水性ホルムアルデヒドを指し、葬儀の防腐処理にはあまり使用されず、むしろ解剖標本の保存に使用されます。
- 水質調整剤。これらは、水の「硬度」(水の pH 値または中性度を変える他の微量化学物質の存在)のバランスを取り、死者の分解の副産物である酸性度を下げるために設計されています。ホルムアルデヒドはアルカリ性の環境で最もよく作用します。さらに、水質調整剤は、防腐剤と結合してその効果を無効にする可能性のある化学療法薬や抗生物質を不活性化するために使用される場合があります。
- 細胞コンディショナー。これらの化学物質は、動脈液の吸収のために細胞を準備し、血流中の血栓を分解する働きをします。
- 染料。活性染料は、遺体の自然な色を復元し、黄疸などの症状に対する対染色を行うため、また動脈液の分布を示すために使用されます。不活性染料は、動脈液の製造業者がボトル内の液体に美しい色を与えるために使用しますが、防腐処理された遺体の外観にはまったく影響しません。
- 保湿剤。脱水症状を起こし衰弱した身体に保湿剤を投与すると、組織がより自然で潤いのある状態に戻ります。
- 抗浮腫化学物質。保湿剤の反対で、体内の余分な水分(浮腫)を取り除くように設計されています。
- 追加の消毒剤。組織ガスなどの特定のケースでは、オメガデコンプ ファクター、トリトン 28、ストップ、またはディスプレイ (局所用) などの特殊な化学物質を動脈に注入して組織ガスを殺すことができます。
- 水。ほとんどの動脈液は、前述の化学物質のいくつかとぬるま湯を混ぜたものです。水を加えずに行う場合は、「無水」と呼ばれます。無水防腐処理は、死後から最終処置までの期間が長い場合など、困難な場合や非常に高度な保存が求められる場合によく行われます。
- 腔内液。これは通常、非常に高濃度のホルムアルデヒドまたはグルタルアルデヒド溶液で、内臓の治療のためにトロカール切開部から体腔内に直接、希釈せずに注入されます。組織ガスの場合は、代わりにフェノールベースの製品が使用されることがよくあります。
歴史
現代の防腐剤が登場する以前は、浮腫の場合にはエプソム塩など、さまざまな代替添加物が防腐処理業者によって使用されてきたが[要出典]、これらの効果は限られており、「防腐処理業者のトリック」としか言いようがない。なぜなら、これらの使用の有効性は、プロの防腐処理業者や遺体科学プログラムによって実証されたことがないからである。
アメリカ南北戦争中、北軍は戦場で死んだ兵士を埋葬のために故郷に運びたいと考え、トーマス・ホームズ博士に相談しました。ホームズは死体から血を抜き、ヒ素で作った液体で防腐処理して保存するという技術を考案しました。[1]
防腐剤は一般に専門メーカーによって製造されています。防腐液製造会社としては最も古いのは 1878 年に Hill Fluid Company として設立され、その後 1880 年に AA Bakker 博士によって Champion Company として法人化されました。Champion Company は 143 年の歴史を誇ります。Champion は 1970 年代後半に Bakker 博士の孫娘が亡くなるまで、Bakker 一家によって所有・運営されていました。Champion は現在も営業しており、Giankopulous 一家が家族経営しています。現在も営業を続けています。所在地はオハイオ州スプリングフィールドです。Frigid Fluid Company は 1892 年に設立され、続いて Dodge Company が 1893 年に設立されました。他には、Egyptian (現在は US Chemical)、Kelco Supply Company (旧 LH Kellogg)、Pierce Chemical Company (現在は The Wilbert Company が所有)、Bondol Chemical Company、Hydrol Chemical Company などがあります。小規模で地方の生産者も数多く存在します。葬儀場の中には独自の防腐剤を製造するところもありますが、市販の製品の品質が向上し、入手しやすくなったため、この習慣はここ数十年で減少しています。
EU の殺生物性物質法の制定に伴い、ホルムアルデヒドの使用を減らすよう圧力がかかりました。IARCはホルムアルデヒドをクラス 1 の発がん性物質に分類しています。ホルムアルデヒドやフェノールベースの液体に代わるものはありますが、これらは厳密には防腐剤ではなく消毒剤であり、広く受け入れられていません。しかし、チャンピオン社は常に防腐剤の安全性を認識しており、HCHO の含有量が少なく、暴露量が少ない液体を開発、配布してきました。1990 年代にはチャンピオン社が初めて HCHO フリー液体を開発、配布しました。これらの液体を販売しているのはチャンピオン社とダッジ社だけです。
環境への影響
懸念はあるものの、ホルムアルデヒドは天然物質であり、健康な代謝の一環として人間は1日あたり約1.5オンス生成します。ホルムアルデヒドはバナナ、リンゴ、ニンジンなど多くの果物にも天然に含まれており、植物や動物のいずれにも生体蓄積しません。[4]
ホルムアルデヒドは死者の組織を固定する働きがあります。これは、適切な個人用保護具を使用せずに取り扱われた場合、高濃度のホルムアルデヒドを危険にする特性でもあります。ホルムアルデヒドの炭素原子CH 2 Oは、炭素と二重結合した酸素の電気陰性度が高いため、わずかに正に帯電しています。電気陽性の炭素は、負に帯電した分子やその他の電子が豊富な種と反応します。その結果、ホルムアルデヒド分子の炭素は、植物や動物の組織に含まれるアミンと呼ばれる電子が豊富な窒素基と結合します。これにより、ホルムアルデヒドの架橋が起こり、タンパク質が他のタンパク質やDNAと結合して、機能不全に陥ったり、役に立たなくなったりします。[5]これが、ホルムアルデヒドが防腐剤として使用される理由です。ホルムアルデヒドは細胞の腐敗を防ぎ、組織を細菌の栄養源として使用できないようにするからです。
ホルムアルデヒドは、過剰量ではヒトや動物に対して発がん性がある[6] [7]。これは、DNAの架橋により、細胞の複製プロセスが停止するのを防ぐことができるためである。この不当な細胞複製は、がんを引き起こす可能性がある。[5]土壌や地下水中の単細胞生物も架橋に対して非常に敏感で、1リットルあたり0.3 mgから22 mgの濃度で損傷を受ける。[6]ホルムアルデヒドは水生無脊椎動物にも影響を与え、最も敏感なのは甲殻類である。それらに損傷を与える濃度の範囲は、1リットルあたり0.4 mgから20 mgである。[6]
防腐処理された遺体の火葬から放出されたホルムアルデヒドは大気中に放出され、最長250時間浮遊したままになることがあります。[6]ホルムアルデヒドは水に溶けやすいため[7]、大気中の水分と結合し、植物、動物、水源に降り注ぎます。その結果、降水量中のホルムアルデヒド含有量は1リットルあたり110μgから1380μgの範囲になります。[6]これらの懸念にもかかわらず、米国化学協会によると、ホルムアルデヒドは生物によって生成される遍在する化学物質であり、空気中の太陽光と土壌および水中のバクテリアの両方によって著しく生分解されます。[8]
環境保護運動の高まりにより、防腐処理にアルデヒド系化学物質が使用されない、または防腐処理がまったく行われないグリーン埋葬を検討する人も現れました。 [9] このような埋葬の特定の基準を満たす防腐液は市販されており、アルデヒド系溶液ほど効果的ではありませんが、アメリカグリーン埋葬協会によって承認されています。チャンピオン社のみが、2000年代初頭に開発された「エニグマ」と呼ばれる第4世代の液体を開発し、販売しています。チャンピオン社のエニグマ製品はすべて、グリーン埋葬協議会によって承認されています。
参照
- グラスハウス(ブリティッシュコロンビア州) - 空の防腐液ボトルで建てられたブリティッシュコロンビア州の建物
参考文献
- ^ ab Sehee, Joe (2007). Green Burial: It's Only Natural、PERC Reports、2007年冬。2013年11月6日閲覧。
- ^ ベソシェ1993年、603頁。
- ^ Rezzutti 2019、498–499 ページ。
- ^ 「ホルムアルデヒド」(PDF) 2023年10月18日。
- ^ ab 「分子レベルの答え:ホルムアルデヒドが有毒である本当の理由とそれを避ける方法」。drholly.typepad.com 。 2015年11月28日閲覧。
- ^ abcde 「ホルムアルデヒド(HSG 57、1991)」www.inchem.org 。 2015年11月28日閲覧。
- ^ ab 部門、米国 EPA、ORD、統合リスク情報システム。「ホルムアルデヒド CASRN 50-00-0 | IRIS | US EPA、ORD」。cfpub.epa.gov 。2015年 11 月 28 日閲覧。
{{cite web}}: CS1 maint: 複数の名前: 著者リスト (リンク) - ^ 「ホルムアルデヒドは生分解性で、空気中の太陽光や土壌や水中のバクテリアによって急速に分解されます」。2021年2月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ Shea, Neil (2008 年 7 月)。「Dying to Be Green」。雑誌– ナショナル ジオグラフィック経由。
さらに読む
- エイブラムス、JLエンバーミング。2008年。
- Frederick, LG; Strub, Clarence G. [1959] (1989). The Principles and Practice of Embalming、第5版、ダラス、テキサス州: Professional Training Schools Inc & Robertine Frederick。OCLC 20723376 。
- メイヤー、ロバート G. (2000)。『エンバーミング:歴史、理論、実践』第 3 版、McGraw-Hill/Appleton & Lange。ISBN 978-0838521878。
- Schmitz-Esser, Romedio (2013)。「東西間の死体の防腐処理と解剖:アル・ラーズィからアンリ・ド・モンドヴィルまで」。Classen, Albrecht (編) 著。中世および近世における東西の出会い:前近代世界における異文化体験。中世および近世文化の基礎。第 14 巻。ベルリンおよびボストン:De Gruyter。pp . 611– 624。doi :10.1515 / 9783110321517.611。ISBN 978-3110328783. ISSN 1864-3396。
- ベスーシェ、リディア (1993)。Pedro II eo Século XIX (ポルトガル語) (第 2 版)。リオデジャネイロ:ノヴァ・フロンテイラ。ISBN 978-85-209-0494-7。
- パウロ・レズッティ (2019)。D. ペドロ 2 世: 歴史上の記録: O último imperador do Novo Mundo revelado por cartas e documentos inéditos (ポルトガル語)。レヤ; 2019.ISBN 978-85-7734-677-6。
外部リンク
- チャンピオンカンパニー公式ウェブサイト
- ケルコサプライカンパニーの公式ウェブサイト
- ピアスケミカルカンパニーの公式ウェブサイト
- フリジッド・フルイド・カンパニーの公式ウェブサイト
- Trinity Fluids, LLC の公式ウェブサイト
- ダッジ社の公式ウェブサイト
- Aardbalm 社の公式ウェブサイト
- Aardbalm を使用した CGI 防腐処理
