
大気汚染とは、大気中に人間や他の生物に有害であったり、環境に損害を与える物質が存在することです。大気汚染は化学的、物理的、生物学的なものがあります。[1]大気汚染物質には、ガス(オゾン、 亜酸化窒素、メタンなど)、粒子状物質(すすなど)、生物学的分子など、さまざまな種類があります。大気汚染は病気やアレルギー、さらには死を引き起こす可能性があります。また、動物や作物に害を及ぼし、自然環境(気候変動、オゾン層の破壊、生息地の劣化など)や人工環境(酸性雨など)を破壊します。[2]大気汚染は自然に発生することもあれば、人間の活動によって引き起こされることもあります。[3]
大気汚染は、毎年約700万から800万人の死因となっています。 [4] [5]大気汚染は、心臓病、脳卒中、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、喘息、肺がんなど、多くの汚染関連疾患の重大な危険因子です。[6] [5]大気汚染は、人間の健康に対する4番目に大きな危険因子であり[7]、 99%の人々が有害なレベルの大気汚染にさらされています。[8]屋外の粒子状汚染(PM2.5)は、最大の死因(470万人)であり、屋内の大気汚染(310万人)とオゾン(50万人)がそれに続きます。[4]
世界銀行は、大気汚染による福祉損失(早期死亡)と生産性損失(労働力の喪失)が世界経済に年間5兆ドルの損失をもたらしていると推定している。[9] [10]大気の質は地球全体の気候や生態系と密接に関係している。地域的な大気汚染の原因の多くは、化石燃料の燃焼など温室効果ガス排出源でもある。[1]
大気汚染を削減するためのさまざまな技術や戦略が利用可能です。[11]国の大気質に関する法律は、1956年の英国の大気浄化法や1963年に導入された米国の大気浄化法など、多くの場合非常に効果的でした。 [12] [13]これらの取り組みの中には、有害なオゾン層破壊化学物質の放出を削減したモントリオール議定書[14]など、国際レベルで成功したものもありますが、気候変動に関する国際的な行動など、それほど成功していないものもあります。[15]
大気汚染の原因
大気汚染にはさまざまな発生源があります。大気汚染物質の中には(窒素酸化物など)主に人間の活動に由来するものもあれば[16] 、(特にラドンガス)は主に自然発生源に由来するものもあります。[17]しかし、多くの大気汚染物質(ほこりや二酸化硫黄など)は自然発生源と人間発生源が混在しています。[18]
人間の情報源
世界の大気汚染のほとんどは、エネルギー生産、輸送、暖房のための化石燃料の燃焼によって発生していますが、人間は他の多くの方法でも大気汚染を引き起こしています。 [19]




燃焼とエネルギー利用
- 化石燃料発電所とバイオマス発電所はどちらも煙突を持っています(例えば石炭産業の環境への影響を参照)[19]
- メタン漏れのある石油・ガス施設[20] [21] [22]
- 木材、農作物の廃棄物、家畜の糞尿などの伝統的なバイオマスの燃焼。(発展途上国や貧困国では、[23]伝統的なバイオマスの燃焼が大気汚染の主な発生源となっている。[24] [25]また、英国やニューサウスウェールズ州を含む多くの先進地域では粒子状汚染の主な発生源となっている。[26] [27]
- 炉やその他の燃料燃焼加熱装置[28]
製造業と建設業
- 製造施設(工場)[29] 2014年の調査によると、中国では機器、機械、デバイスの製造および建設部門が大気汚染物質排出量の50%以上を占めていることが判明しました。[30] [より良い情報源が必要]この高い排出量は、産業構造における高い排出強度と高い排出係数によるものです。 [31]
- 建物やその他の構造物の建設(建物の改修・改築を含む)[32] [33] [34] [35]、解体[36] [37] [38]、改修[39]
廃棄物処理
- 廃棄物焼却(焼却炉、および不適切な廃棄物の野焼き、都市固形廃棄物の約4分の1を占める)[40] [41]
- 埋立地に廃棄物を堆積するとメタンが発生し[42] 、廃棄物を野外で焼却すると有害物質が放出されます[43]。
交通機関
- 移動発生源には、自動車、列車(特にディーゼル機関車とDMU)、船舶、航空機[44]、ロケット、部品や破片の再突入などがある。[45]自動車による大気汚染の外部性は、排気ガスや自動車のタイヤ(マイクロプラスチックを含む[46] )から大気中に放出される。道路を走る車両は、大気汚染のかなりの部分(典型的には、二酸化窒素排出量の約3分の1から半分)[47] [48] [49]を排出しており、気候変動の主な要因となっている。[50] [51]
農業と農耕
- 制御された焼却を用いた農業と森林管理戦略。アマゾンのような森林での焼畑などの慣行は、森林破壊に伴って大規模な大気汚染を引き起こします。[52]制御された焼却または計画的な焼却は、森林管理、農業、草原の修復、温室効果ガス削減に使用される慣行です。 [53]火災は森林と草原の生態系の両方の自然な特徴であるため、 森林管理者は制御された火災をツールとして使用できます。[54]制御された焼却は、いくつかの望ましい森林樹木の発芽を促し、森林の再生をもたらします。[55]
- 農業からの排出物や肉類や家畜からの排出物は大気汚染に大きく寄与している[56] [57]
- 肥料を与えられた農地は窒素酸化物の主な発生源である可能性がある。[58]
その他の情報源
- 塗料、ヘアスプレー、ニス、エアゾールスプレー、その他の溶剤からの煙。これらは相当な量になる可能性があり、これらの発生源からの排出量は、 2010年代のロサンゼルス盆地における揮発性有機化合物による汚染のほぼ半分を占めると推定されています。 [60]
- 核兵器、有毒ガス、細菌戦、ロケットなどは軍事資源の例です。[61]
天然資源

- 自然発生源からの塵埃。通常は、植生がほとんどまたは全くない広大な土地から発生します。
- 牛などの動物が食物を消化する際に排出されるメタン。
- ラドンガスは、地殻内の放射性崩壊によって発生します。ラドンは、ラジウムの崩壊によって生成される、無色、無臭、天然の放射性希ガスです。健康に有害であると考えられています。天然源からのラドンガスは、建物、特に地下室などの密閉された空間に蓄積することがあり、喫煙に次いで肺がんの 2 番目に多い原因です。
- 山火事による煙と一酸化炭素。山火事が活発な時期には、制御されていないバイオマス燃焼による煙が濃度で全大気汚染の約75%を占める可能性があります。[62]
- 一部の地域では、植生は暖かい日に環境に重大な影響を与える量の揮発性有機化合物(VOC)を排出します。これらのVOCは、人為的な汚染源、具体的にはNOx、SO2 、有機炭素化合物と反応して、二次汚染物質の季節的なヘイズを生成します。[63] ブラックガム、ポプラ、オーク、ヤナギは、大量のVOCを生成する可能性のある植生の例です。これらの種からのVOC生成により、オゾンレベルは、影響の少ない樹種よりも最大8倍高くなります。[64]
- 火山の噴火では主に蒸気(約79%)が発生しますが、二酸化炭素(12%)、二酸化硫黄(6.5%)、塩素や灰の粒子などの他の汚染物質も少量発生します。[65]
排出係数

大気汚染物質排出係数は、大気中に放出された汚染物質の量と、その汚染物質の放出に関連する活動を結び付けることを目的とした代表値として報告される。[2] [66] [67] [68]これらの係数は、汚染物質の重量を、汚染物質を生成する活動の単位重量、体積、距離、または時間で割って一般的に示される(例:燃焼した石炭1トンあたりに排出される粒子状物質のキログラム数)。これらの基準により、さまざまな汚染源からの排出量の推定が容易になる。ほとんどの場合、これらの要素は、許容できる品質のすべての入手可能なデータの単なる平均であり、長期平均の典型であると考えられている。
残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約では、懸念される農薬やその他の残留性有機汚染物質が特定されています。これには、プラスチックの野焼きなど有機物の燃焼によって意図せず生成されるダイオキシンやフランなどがあり、内分泌かく乱物質や変異原性物質です。

米国環境保護庁は、幅広い産業源からの大気汚染物質排出係数の集計結果を公表している。[69]英国、オーストラリア、カナダ、その他多くの国、欧州環境庁も同様の集計結果を公表している。[70] [71] [72] [73]
一次汚染物質と二次汚染物質

大気汚染物質は、人間や生態系に多くの影響を及ぼす可能性のある空気中の物質です。[74]大気汚染物質は固体粒子、液滴、または気体であり、エアロゾル(ガスによって分散され運ばれる固体粒子または液滴)の形をとることがよくあります。[75]汚染物質は人為起源または自然起源の可能性があります。
汚染物質は一次汚染物質と二次汚染物質に分類される。一次汚染物質は発生源から直接生成され、大気中に放出された後も同じ化学形態のままである。例としては、火山噴火による灰、自動車の排気ガスからの一酸化炭素ガス、工場から放出される二酸化硫黄などがある。二次汚染物質は直接放出されるのではなく、一次汚染物質が反応または相互作用するときに空気中に形成される。地上オゾンは二次汚染物質の代表的な例である。汚染物質の中には一次汚染物質と二次汚染物質の両方であるものもある。つまり、直接放出されると同時に他の一次汚染物質から形成される。[76]
主な汚染物質
アンモニア
アンモニア(NH 3)は主に農業廃棄物から排出されます。通常は特徴的な刺激臭のあるガスとして見られます。アンモニアは食料や肥料の原料として陸上生物の栄養ニーズに大きく貢献しています。広く使用されていますが、アンモニアは腐食性があり有害です。 [77]大気中では、アンモニアは窒素酸化物や硫黄酸化物と反応して二次粒子を形成します。 [ 78 ]
二酸化炭素
二酸化炭素(CO2 )は、主に化石燃料の燃焼によって排出されます。[79]非常に高濃度になると(通常、大気中の「通常」レベルの100倍)、致死的になる可能性があります。[80] [81]世界保健機関はCO2を気候汚染物質として認識していますが、大気質ガイドラインにこのガスを含めておらず、推奨目標も設定していません。[82] CO2は窒息性ガスであり、一般的に有毒または有害とは分類されていません。[83]英国などの場所では、職場での暴露限度が存在します(長期暴露の場合は5,000 ppm、短期暴露の場合は15,000 ppm)。[81]ニオス湖の湖水噴火などの自然災害でも、大量のCO2が突然放出されることがあります。[84]
温室効果ガスとしての役割から、CO2は「最悪の気候汚染物質」と呼ばれています。[85]このような発言は、人間の健康、食用作物、建物などへの短期的な影響ではなく、長期的な大気への影響について言及しています。この用語の問題は、たとえば、米国の大気浄化法(空気の質を改善するために設計されている)がCO2排出を規制しているとみなされるかどうかを判断する際に実際的な影響を及ぼします。[86]この問題は、米国では2022年のインフレ削減法によって解決され、大気浄化法を具体的に修正して「化石燃料の燃焼によって生成される二酸化炭素を「大気汚染物質」と定義」しました。[87]
一酸化炭素
一酸化炭素(CO):COは無色、無臭の有毒ガスです。[88]天然ガス、石炭、木材などの燃料の燃焼によって生成されます。大気中に放出される一酸化炭素の大部分は自動車の排気ガスによるものです。一酸化炭素は空気中にスモッグのような物質を形成し、多くの肺疾患や自然環境や動物への悪影響を引き起こしています。
亜酸化窒素
窒素酸化物(NO x )、特に二酸化窒素は、高温燃焼から放出され、雷雨の際の放電によっても生成されます。都市の上空では茶色のもやドームとして、風下では煙として見ることができます。二酸化窒素は、化学式 NO 2の化合物です。数種類の窒素酸化物の 1 つです。最も顕著な大気汚染物質の 1 つであるこの赤褐色の有毒ガスは、特徴的な鋭く刺激的な臭いがあります。
粒子状物質
粒子状物質(PM)は、微粒子、大気粒子状物質(APM)、または微粒子とも呼ばれ、ガス中に浮遊する微小な固体または液体の粒子です。[89]エアロゾルは粒子とガスの混合物です。火山、砂嵐、森林火災や草原火災、生きた植物、海水しぶきはすべて粒子の発生源です。エアロゾルは、自動車、発電所、産業プロセスにおける化石燃料の燃焼など、人間の活動によって生成されます。[90]空気中の微粒子レベルの上昇は、心臓病、[91]肺機能の変化、肺がんなどの健康被害に関連しています。[92]粒子状物質は呼吸器感染症に関連しており、喘息などの症状を持つ人にとって特に有害です。[93]
二酸化硫黄
二酸化硫黄(SO2 )は、火山や様々な工業プロセスで生成されます。石炭や石油には硫黄化合物が含まれることが多く、燃焼すると二酸化硫黄が発生します。排出時に空気中のSO2濃度が高くなると、通常、他の硫黄酸化物(SOx)も形成されます。SOxは大気中の他の化合物と反応して小さな粒子を形成し、粒子状物質(PM)汚染の一因となります [...] 高濃度のガス状SOxは、葉を傷め、成長を低下させることで植物に害を及ぼす可能性があります。SO2と他の硫黄酸化物は酸性雨の一因となる可能性があります。 [94]通常、 NO2などの触媒の存在下でSO2がさらに酸化されるとH2SO4が形成され、酸性雨が形成されます。このため、これらの燃料を電源として使用することが懸念されます。
地上オゾン
地上オゾン(O 3):オゾンはNOxとVOCが混ざることで生成される。[95]オゾンが関与する光化学反応と化学反応は、昼夜を問わず大気中で起こる多くの化学反応の原動力となっている。オゾンは汚染物質であり、人間の活動(主に化石燃料の燃焼)の結果として大量に生成されるスモッグの成分である。 [96] O 3は主に、太陽光の存在下でNO xガス(特に燃焼による窒素酸化物)と揮発性有機化合物が関与する化学反応によって生成される。この反応は温度と日光の影響を受けるため、オゾン濃度が高くなるのは暑い夏の午後が最も一般的である。[97]
揮発性有機化合物
揮発性有機化合物(VOC):VOCは屋内と屋外の両方の空気汚染物質です。[98]これらはメタン( CH4)または非メタン(NMVOC)のいずれかに分類されます。メタンは、地球温暖化を促進する非常に効率的な温室効果ガスです。他の炭化水素VOCも、オゾンを生成し、大気中のメタンの寿命を延ばす役割を果たすため、重要な温室効果ガスです。この影響は、地域の空気の質によって異なります。芳香族NMVOCのベンゼン、トルエン、キシレンは発がん性の疑いがあり、長期間暴露すると白血病を引き起こす可能性があります。1,3-ブタジエンは、工業用途に関連することが多い別の危険な化合物です。
その他の汚染物質
- クロロフルオロカーボン(CFC):現在使用が禁止されている製品から排出され、オゾン層に有害です。エアコン、冷凍庫、エアゾールスプレー、その他の類似の機器から排出されるガスです。CFCは大気中に放出された後、成層圏に到達します。[99]ここで他のガスと相互作用し、オゾン層に害を及ぼします。その結果、紫外線が地球の表面に到達します。これにより、皮膚がん、目の問題、さらには植物の損傷が発生する可能性があります。[100]
- 悪臭: ゴミ、下水、工業プロセスなどから発生する悪臭。
- 残留性有機汚染物質は、粒子に付着することがあります。残留性有機汚染物質(POPs)は、化学的、生物学的、または光分解的プロセスによる環境分解に耐性のある有機化合物です。その結果、環境中で生存し、長距離伝達が可能で、人間や動物の組織に蓄積し、食物連鎖で生物濃縮し、人間の健康と生態系に大きな脅威を与えることが判明しています。[101]
- 空気中の微粒子に結合した持続性フリーラジカルは心肺疾患に関連している。 [102] [103]
- 多環芳香族炭化水素(PAH):石炭、石油、タバコなどの有機化合物の不完全燃焼から生成される芳香族化合物のグループ。[104]木材の燃焼はPAHのもう一つの重要な発生源です。[105]
- 放射性汚染物質:核爆発、核事件、戦争時の爆発物、ラドンの放射性崩壊などの自然現象によって生成されます。
- 鉛や水銀などの有毒金属、特にそれらの化合物。
- ペルオキシアセチル硝酸塩(C 2 H 3 NO 5):オゾンと同様に、NO xと VOC から生成されます。
- 光化学スモッグ:粒子はガス状の一次汚染物質と化学物質から形成される。[106]スモッグは大気中に発生する汚染の一種である。スモッグは特定の地域で大量の石炭が燃やされ、煙と二酸化硫黄の混合物が生じることで発生する。[107]現代のスモッグは通常、自動車や産業からの排出物によって引き起こされ、大気中で太陽の紫外線の作用を受けて二次汚染物質が生成され、それが一次排出物と結合して光化学スモッグが発生する。
有害大気汚染物質として分類される化学物質は他にも多数ある。これらの一部は米国では大気浄化法の下で、欧州では多数の指令(大気質の評価と管理に関する大気「枠組み」指令96/62/EC、職場での化学物質に関連するリスクに関する指令98/24/EC、大気中の重金属と多環芳香族炭化水素に関する指令2004/107/ECなど)の下で規制されている。[108] [109]
-
このビデオでは、地球の大気の質に対する人間の指紋に関する NASA の研究の概要を説明します。
暴露

2021年のWHO大気質基準に基づくと、世界の人口の99%が有害な大気汚染にさらされています。[8]
大気汚染のリスクは、汚染物質の危険性とその汚染物質への曝露量によって決まります。大気汚染曝露は、個人、近隣地域や国の子供などのグループ、または全人口について測定できます。たとえば、さまざまな微小環境と年齢層を考慮して、地理的なエリアの危険な大気汚染への曝露を決定したいとします。これは、吸入曝露として計算できます[110]。これにより、さまざまな設定、たとえばさまざまな屋内の微小環境と屋外の場所における毎日の曝露が考慮されます。曝露には、さまざまな年齢層やその他の人口統計グループ、特に乳児、子供、妊婦、その他の敏感なサブグループを含める必要があります。[110]
サブグループが特定の環境内にいて特定の活動に従事している特定の時間ごとに、大気汚染物質への曝露は、各環境で過ごした時間と、遊ぶ、料理をする、読書する、働く、交通渋滞に巻き込まれるなどの各サブグループの吸入速度に関する大気汚染物質の濃度を統合する必要があります。たとえば、小さな子供の吸入速度は大人よりも低くなります。激しい運動をしている若者は、座ったままの活動に従事している子供よりも呼吸速度が速くなります。したがって、毎日の曝露には、各ミクロ環境環境で過ごした時間と、そこで行われる活動の種類を含める必要があります。各ミクロ活動/ミクロ環境環境における大気汚染物質の濃度を合計して、曝露を示します。[110]
ブラックカーボンなどの汚染物質の場合、高濃度が主要道路の近くや(自動車による)交通への参加と一致するため、曝露時間が短くても交通関連の曝露が総曝露量の大部分を占める可能性がある。[111] 1日の総曝露量の大部分は高濃度の短いピークとして発生するが、ピークの定義方法やその頻度、健康への影響の判定方法は不明である。[112]
2021年、WHOは化石燃料の燃焼から生じる微粒子の推奨ガイドラインの制限値を半分に引き下げました。二酸化窒素(NO2 )の新しい制限値は75%低くなっています。[113]大気汚染は、たとえ非常に低レベルであっても、人体の健康に悪影響を及ぼすという証拠が増えていることから、WHOは粒子状汚染の安全な曝露レベルとみなすガイドラインを(10μg/m3から5μg /m3に)改訂し、世界の大部分(世界人口の97.3%)を安全でない領域に導きました。[114]
室内空気質
屋内の換気不足は、人々がほとんどの時間を過ごす場所に大気汚染を集中させます。屋内の大気汚染は重大な健康リスクをもたらす可能性があります。EPAの報告によると、多くの大気汚染物質の濃度は、屋内の空気中では屋外の空気中の2~5倍になることがあります。屋内の大気汚染物質は、場合によっては屋内の100倍にもなることがあります。[115]
調理用燃料

2023年時点で、発展途上国の23億人以上の人々[116]が、木材、乾燥糞、石炭、灯油などの汚染バイオマス燃料の燃焼に頼って調理を行っており、有害な家庭内大気汚染を引き起こしています。健康への影響は、調理を担当する可能性の高い女性と幼児に集中しています。[117]世界保健機関(WHO)は、調理に関連する汚染によって年間380万人が死亡していると推定しています。[118]世界疾病負担研究では、2021年の死亡者数を310万人と推定しています。[119]この問題は、エネルギー貧困と調理に密接に関係しています。
その他の室内空気汚染
汚染を引き起こす可能性のある屋内汚染物質には、アスベスト、生物学的因子、建築材料、ラドン、タバコの煙、薪ストーブ、ガスレンジ、その他の暖房システムなどがあります。[115]
発がん性物質であるラドン(Rn)ガスは、特定の場所では地中から放出され、家屋内に閉じ込められます。カーペットや合板などの建築材料はホルムアルデヒド(H-CHO)ガスを放出します。塗料や溶剤は乾燥すると揮発性有機化合物(VOC)を放出します。鉛塗料は粉塵に変質し、吸入される可能性があります。[120] [121]
意図的な大気汚染は、芳香剤、お香、その他の香りのするアイテムの使用によってもたらされます。調理用ストーブや暖炉で制御された薪の火は、屋内外の空気中に有害な煙の粒子を大量に放出する可能性があります。 [120] [121]屋内汚染による死亡事故は、適切な換気を行わずに屋内で殺虫剤やその他の化学薬品のスプレーを使用することで発生する可能性があります。また、現代のキッチンは有害な粒子やガスを生成し、トースターなどの機器は最悪の発生源の1つです。[122]
一酸化炭素中毒や死亡事故は、欠陥のある換気口や煙突、または屋内やテントなどの密閉された空間での炭の燃焼によって引き起こされることが多い。[123]パイロットランプの調整不良によっても慢性的な一酸化炭素中毒が発生する可能性がある。下水ガスや硫化水素が屋内に入らないように、すべての家庭の配管にはトラップが組み込まれている。衣類はドライクリーニング後、数日間テトラクロロエチレンやその他のドライクリーニング液を 放出する。
現在では多くの国で使用が禁止されているが、過去には産業環境や家庭環境でアスベストが広く使用されていたため、多くの地域で潜在的に非常に危険な物質が残されている。石綿肺は肺の組織に影響を及ぼす慢性の炎症性疾患である。これは、建造物内のアスベスト含有材料から長期間、大量にアスベストに曝露した後に発症する。石綿肺の患者は重度の呼吸困難(息切れ)を呈し、数種類の肺がんのリスクが増加する。関連疾患にはいくつかの種類があり、それらを区別するために注意が必要である。それらは石綿肺、肺がん、腹膜中皮腫(一般的に非常にまれながんの一種であるが、より広範囲に及ぶ場合はほとんどの場合、長期にわたるアスベスト曝露に関連している)として定義される。[124]
大気汚染の生物学的発生源は、ガスや浮遊粒子として屋内にも存在します。ペットはフケを出し、人間は微細な皮膚片や分解された毛からほこりを出し、寝具、カーペット、家具に生息するダニは酵素とマイクロメートルサイズの糞便を出し、住人はメタンを排出し、壁にカビが発生してマイコトキシンと胞子を発生させ、エアコンシステムはレジオネラ症やカビを培養し、観葉植物、土壌、周囲の庭園は花粉、ほこり、カビを発生させます。屋内では空気の循環がないため、自然界で発生するよりも多くの空気汚染物質が蓄積します。
健康への影響
大気汚染は人間の健康に急性と慢性の両方の影響を及ぼし、さまざまなシステムや臓器に影響を与えますが、主に呼吸器系と心血管系に影響を及ぼします。その症状には、呼吸困難、喘鳴、咳、喘息[125]などの軽度から慢性の上気道刺激、心臓病、肺がん、脳卒中、小児の急性呼吸器感染症、成人の慢性気管支炎、既存の心臓病や肺病の悪化、喘息発作などがあります。大気汚染は、認知症、うつ病、不安症、精神病などの脳障害にも関連しています。[126]
短期および長期の暴露は早期死亡や平均寿命の短縮と関連付けられており[127]、薬物使用の増加、医師や救急外来への受診の増加、入院の増加、早期死亡につながる可能性があります。[110] [より良い情報源が必要]大気汚染への持続的な暴露によって発症する疾患は環境保健疾患であり、健康環境が維持されない場合に発症します。[128]
米国の規制当局が安全とみなすレベルよりも低いレベルであっても、大気汚染の3つの要素である微粒子物質、二酸化窒素、オゾンへの曝露は、心臓や呼吸器の病気と相関関係にある。[129]大気汚染物質に対する個人の反応は、人が曝露する汚染物質の種類、曝露の程度、個人の健康状態や遺伝によって異なる。[110]大気汚染の最も一般的な発生源は、微粒子物質とオゾン(多くの場合、化石燃料の燃焼による)、[130] 二酸化窒素、二酸化硫黄である。発展途上国に住む5歳未満の子供は、屋内外の大気汚染に起因する死亡に対して最も脆弱な集団である。[131]
米国環境保護庁は大気浄化法に基づき、米国内の大気中への許容量制限を含む特定の大気汚染物質の制限を設けている。[132]カーボンブラックとオゾンの両方に混合して曝露すると、健康への影響が著しく大きくなる可能性がある。[133]
死亡

大気汚染による死亡者数の推定値は様々である。[135] 2024年世界疾病負担研究では、大気汚染が2021年の死亡者の810万人に寄与すると推定されており、これは死亡者の8人に1人以上に相当する。屋外の粒子状汚染(PM2.5)が最大の死因(470万人)であり、次いで屋内大気汚染(310万人)、オゾン(50万人)となっている。[4] 2019年に発表された研究では、2015年の推定死者数は約880万人で、そのうち550万人が人為的な大気汚染による早期死亡であった。[136] [137]死因には、脳卒中、心臓病、COPD、肺がん、肺感染症などがある。[138]特に子供は危険にさらされている。[139]
WHOは、毎年670万人が大気汚染で死亡していると推定している。この推定によると、2019年には屋外の大気汚染が約420万人の死亡原因となった。[140]
2015年の大気汚染による世界平均の平均寿命損失(LLE、YPLLに類似)は2.9年で、例えばあらゆる形態の直接的な暴力による0.3年よりも大幅に長くなっています。[141] 85歳以上の人が住む地域では大気汚染が低く、大気汚染レベルと寿命の間に関連があることを示唆しています。[142]
主なメカニズム
WHOは、2019年に屋外の大気汚染に関連した早期死亡の約68%が虚血性心疾患と脳卒中によるものだと推定しています。[140]大気汚染と心血管疾患による死亡率の上昇を結びつけるメカニズムは完全には解明されていませんが、全身性炎症と酸化ストレスが原因である可能性が高いです。[143]
地域別
インドと中国は大気汚染による死亡率が最も高い。[144] [145]世界保健機関によると、インドは喘息による死亡者数も他のどの国よりも多い。2019年、インドでは160万人が大気汚染により死亡した。[146] 2013年、中国では大気汚染により毎年50万人が死亡していると推定された。[147] 2012年、中国の大気汚染排出量全体の2.48%は米国の需要による輸出によるもので、30省でさらに27,963人が死亡した。[148]
大気汚染によるヨーロッパでの早期死亡者数は、年間43万人[149]から80万人と推定されています。[137]これらの死亡の重要な原因は、道路車両から排出される二酸化窒素やその他の窒素酸化物(NOx)です。[149]欧州連合全体で、大気汚染により平均寿命が約9か月短くなると推定されています。 [150] 2015年の協議文書で、英国政府は、二酸化窒素が英国で年間23,500人の早期死亡の原因であると明らかにしました。[151]イングランドでは、肺炎関連の死亡と自動車排出ガスによる大気汚染の間には正の相関関係があります。[152]
米国でエネルギー関連の化石燃料排出をなくすことで、毎年46,900~59,400人の早期死亡を防ぎ、PM2.5関連の病気や死亡を回避して5370~6780億ドルの利益が得られる。 [ 153]
2023年にサイエンス誌 に発表された研究では、石炭火力発電所からの二酸化硫黄の排出(石炭PM 2.5 )に焦点を当て、「石炭PM 2.5への曝露は、あらゆる発生源からのPM 2.5への曝露よりも2.1倍の死亡リスクと関連していた」と結論付けています。[154] 1999年から2020年まで、米国では合計46万人が石炭PM 2.5が原因で死亡しました。[154]
.png/500px-Pollution-deaths-from-fossil-fuels_(OWID_0831).png)
主な原因
大気汚染の最大の原因は化石燃料の燃焼です[155]。主に自動車 の生産と使用、電力生産、暖房によるものです。[156]排出量の多い発電所や自動車の排気ガスから排出される汚染物質が原因で、世界中で年間450万人が早死にしていると推定されています。[157]
ある研究では、 G20諸国19カ国による現代の自由貿易と消費によって引き起こされるPM2.5大気汚染により、年間200万人が早死にしており、これらの国々の約28人の生涯平均消費により少なくとも1人の早死(平均年齢約67歳)が発生していると結論付けられている。一方、発展途上国は、外部からの支援や国際的に協調された取り組みなしに対策を実施することは「期待できない」、または実施できるとされている。[158] [159]
ガイドライン
米国環境保護庁は、地上オゾン濃度を65ppbに制限することで、2020年に75ppb基準に比べて全国で1,700~5,100人の早期死亡を回避できると推定している。同庁は、より保護的な基準により、喘息の悪化がさらに26,000件、仕事や学校の欠勤が100万件以上防げると予測している。[160] [161]この評価を受けて、EPAは公衆衛生を保護するために、地上オゾンの国家大気環境基準(NAAQS)を70ppbに引き下げた。[162]
2008年に行われた南カリフォルニアのロサンゼルス盆地とサンホアキン渓谷における大気汚染の健康への影響と関連コストに関する経済調査によると、大気汚染レベルが連邦基準に違反しているため、毎年3,800人以上が早死にしている(通常より約14年早い)。年間の早死の数は、同じ地域での自動車事故による死亡者数(平均して年間2,000人未満)よりもかなり多い。[163] [164] [165] 2021年の研究では、WHOがガイドラインを調整する直前の「現在の欧州および北米の基準やWHOガイドライン値を下回る低い汚染レベルであっても」屋外の大気汚染は死亡率の大幅な増加に関連していることが判明した。[166] [167]
心血管疾患
世界疾病負担研究によると、大気汚染は心血管疾患による死亡全体の19%の原因となっている。 [ 168] [169]大気汚染への短期的および長期的曝露と心血管疾患による死亡率および罹患率、脳卒中、血圧、虚血性心疾患(IHD)との関連を示す強力な証拠がある。[169]
大気汚染は、特に汚染レベルが最も高い発展途上国では、脳卒中の主な危険因子である。[170] 188か国における17の異なる危険因子の体系的な分析により、大気汚染は世界中で脳卒中のほぼ3分の1(29%)と関連していることが判明した(発展途上国の脳卒中の33.7%に対し、先進国では10.2%)。[170] [171]女性の場合、大気汚染は出血性脳卒中ではなく虚血性脳卒中と関連している。[172]大気汚染は、冠動脈性脳卒中の発症率および死亡率の増加と関連していることが判明した。[173]関連は因果関係があると考えられており、その影響は血管収縮、低レベルの炎症、および動脈硬化によって媒介される可能性がある。[174]自律神経系の不均衡などの他のメカニズムも示唆されている。[175] [176]
肺疾患
研究では、交通関連の大気汚染への曝露の増加により、喘息[177]や慢性閉塞性肺疾患(COPD)[178]を発症するリスクが増加することが実証されています。大気汚染は、喘息やCOPDによる入院や死亡率の増加と関連しています。[179] [180]
COPDは、肺気腫、気管支拡張症、慢性気管支炎など、さまざまな臨床疾患から構成されています。[181] COPDの危険因子は遺伝的要因と環境的要因の両方です。粒子状汚染の増加は、この疾患の悪化に寄与し、おそらくその発症にも寄与しています。[182]
大気汚染による肺疾患のリスクは、通常の呼吸が年長児や成人よりも速い乳児や幼児、高齢者、屋外で働く人や屋外で多くの時間を過ごす人、心臓病や肺疾患の合併症を持つ人にとって最も高くなります。[183]
1952 年の大スモッグの後に 1960 年から 1961 年にかけて実施された調査では、ロンドン住民 293 人と、慢性気管支炎による死亡率が低かった 3 つの町、グロスター、ピーターバラ、ノリッジの住民 477 人を比較しました。被験者は全員、40 歳から 59 歳の男性郵便トラック運転手でした。郊外の町の被験者と比較すると、ロンドンの被験者はより重度の呼吸器症状 (咳、痰、呼吸困難など)、肺機能の低下 ( FEV1および最大流量)、痰の生成および膿性の増加を示しました。この差は 50 歳から 59 歳の被験者でより顕著でした。この調査では年齢と喫煙習慣を考慮に入れたため、観察された差の原因として最も可能性が高いのは大気汚染であると結論付けられました。[184] 交通による大気汚染への曝露は子供の肺機能の発達を低下させることがより多くの研究で示されており[185]、低濃度の大気汚染でも肺機能が損なわれる可能性があります。[186]
嚢胞性線維症と同様に、深刻な健康被害は都市部に住むほど顕著になると考えられています。研究によると、都市部では粘液の過剰分泌、肺機能の低下、慢性気管支炎や肺気腫の自己診断が増えることが分かっています。[187]
癌

2019年に世界で約26万5千人の肺がんによる死亡は、空気中に浮遊する微小粒子状物質( PM2.5 )への曝露に起因するとされた。 [188]自動車の排気ガスなどからのPM2.5への曝露は、肺細胞内の休眠中の突然変異を活性化し、それらをがん化させる。[ 189] [190]ラドンを含む室内空気汚染への曝露により、さらに17万人が肺がんにより死亡した。[188]肺がんは、 NO2や黒色炭素に曝露した人々の間でもより一般的であった。[191]
屋外の大気汚染は他の種類の癌のリスクも高める可能性がありますが、肺癌ほど明確な証拠はありません。[192]例えば、腎臓癌とPM2.5およびNO2レベルの間には関係がある可能性があります。[193]家庭内の大気汚染、例えば固形燃料を使った調理や建材中のラドンによる汚染は、子宮頸癌、口腔癌、食道癌と関連しています。[192]
生殖能力
NO2 の増加は、体外受精治療を受けている女性の出生率の低下と有意に関連しています。 [194]一般集団では、 NO2に曝露した女性は曝露していない女性と比較して流産率が有意に増加しています。 [194]同様に、COへの曝露は、第2および第3妊娠期の死産と有意に関連しています。 [194]

多環芳香族炭化水素
多環芳香族炭化水素(PAH)は生殖能力の低下と関連している。ベンゾ(a)ピレン(BaP)はよく知られたPAHであり発がん性物質で、排気ガスやタバコの煙によく含まれる。[195] PAHは活性酸素種(ROS)の生成を増加させることで酸化ストレスを介して毒性効果を発揮し、炎症や細胞死を引き起こすことが報告されている。PAHへの長期曝露はDNA損傷や修復の低下につながる可能性がある。[196]
BaPへの曝露は精子の運動性を低下させることが報告されており、曝露量を増やすとこの影響は悪化する。研究では、不妊症の報告がある男性では、そうでない男性と比較して、より多くのBaPが検出されたことが実証されている。[197]
研究によると、BaPは細胞死経路を誘発して卵巣生殖細胞の数を減らし、炎症を誘発して卵巣の損傷を引き起こすことで、卵胞形成と卵巣の発達に影響を与える可能性があることが示されています。[198]
粒子状物質
粒子状物質 (PM) とは、空気中に浮遊する固体と液体の集合体を指します。これらは人体に有害であり、多くの研究により、これらの影響は当初考えられていたよりも広範囲に及ぶ可能性があることが示されており、特に男性の生殖能力に影響します。PM にはさまざまなサイズがあり、たとえばPM 2.5は幅 2.5 ミクロン以下の小さな粒子で、PM 10は直径 10 ミクロン以下に分類されます。
カリフォルニアで行われた研究では、PM2.5への曝露の増加により精子の運動性が低下し、形態異常が増加することが判明した。同様に、ポーランドではPM2.5とPM10への曝露により未熟なクロマチン(完全に発達していない、または異常に発達したDNA)を持つ細胞の割合が増加した。[199]
トルコでは、料金徴収員として働き、毎日高レベルの交通汚染物質にさらされている男性の生殖能力を調べた研究がありました。交通汚染では、一酸化炭素や窒素酸化物とともに、PM10のレベルも高くなることがよくあります。 [199]この研究グループでは、大気汚染への曝露が限られている対照群と比較して、精子の数と運動性に有意な差がありました。
女性の場合、生殖能力への全体的な影響は大きくないようです。しかし、PM10への曝露の増加と早期流産には関連があります。より小さな粒子状物質であるPM2.5への曝露は、体外受精を受ける女性の受胎率に影響を与えるようですが、生児出産率には影響しません。[194]

地上オゾン汚染
オゾン汚染が生殖能力に与える影響に関する研究は限られている。[194]現在、オゾンへの曝露が女性または男性の自然妊娠に悪影響を及ぼすことを示す証拠はない。しかし、夏季に問題となることが多い高レベルのオゾン汚染が体外受精(IVF)の結果に影響を及ぼすことを示唆する研究がある。体外受精人口では、NO xとオゾン汚染物質が出生率の低下と関連していた。[194]
このテーマに関する研究のほとんどは、大気汚染への人間の直接的な曝露に焦点を当てていますが、他の研究では、体外受精研究室内での配偶子と胚に対する大気汚染の影響を分析しています。複数の研究で、大気汚染レベルを下げるための協調的な取り組みの一環として体外受精研究室が空気フィルターを導入した後、胚の質、着床率、妊娠率が著しく改善したと報告されています。[200]そのため、オゾン汚染は高レベルで発生すると、生殖補助医療(ART)の成功に悪影響を及ぼすと考えられています。
オゾンは二相性的に作用すると考えられており、体外受精の胚移植前にオゾン曝露を限定すると、生児出生にプラスの効果が観察される。逆に、胚移植後にオゾンに曝露するとマイナスの効果が実証されている。しかし、NO2を調整した後、O3と体外受精の生児出生率の関連性は有意ではなくなった。[201] [202]
男性の生殖能力に関しては、オゾンは曝露後に精液中の精子の濃度と数に著しい減少を引き起こすことが報告されている。[203]同様に、精子の活力、すなわちサンプル中の生きた精子の割合は、大気汚染への曝露の結果として減少することが実証されている。 [202]しかし、オゾン曝露が男性の生殖能力に与える影響に関する知見は多少矛盾しており、さらなる研究の必要性が浮き彫りになっている。 [ 202 ]
子供たち
子供と乳児は大気汚染に最も脆弱である。汚染された空気は15歳未満の何百万人もの子供たちの中毒を引き起こし、その結果、毎年約60万人の子供たち(5歳未満543,000人、5〜15歳52,000人)が死亡している。[204 ]低所得国または中所得国の子供たちは、高所得国の子供たちよりも高いレベルの微粒子物質にさらされている。[204]
大気汚染による子供の健康への影響としては、喘息、肺炎、下気道感染症、低出生体重などがあります。[205]ヨーロッパで行われた研究では、超微粒子への曝露により子供の血圧が上昇する可能性があることがわかりました。[206]
出生前曝露
胎児期の汚染された空気への曝露は、子供のさまざまな神経発達障害に関連している。例えば、多環芳香族炭化水素(PAH)への曝露は、IQスコアの低下や不安やうつ病の症状と関連していた。[207]また、発展途上国ではしばしば致命的な周産期の健康への悪影響につながる可能性がある。 [208] 2014年の研究では、PAHが小児期の注意欠陥多動性障害(ADHD)の発症に関与している可能性があることが判明した。[209]
研究者らは、大気汚染と自閉症スペクトラム障害(ASD)診断のリスクとの間に相関関係があることを発見したが、明確な因果関係はまだ確立されていない。ロサンゼルスでは、交通関連の大気汚染レベルが高い地域に住む子どもは、3~5歳の間に自閉症と診断される可能性が高かった。[210]南カリフォルニアのコホート研究では、胎児期の道路付近の大気汚染への曝露とASD診断のリスク増加との関連が示され[211]、スウェーデンの研究では、妊娠中のPM2.5への曝露がASDと関連していると結論付けられた。 [ 212]デンマークの研究では、乳児期の大気汚染への曝露とASD診断のリスク増加との関連が示されたが、妊娠中の曝露は関連がなかった。[213]
大気汚染と子供の神経発達障害との関連は、重要な時期における原始生殖細胞、胚、胎児のエピジェネティックな調節異常と関係していると考えられています。PAH の中には内分泌かく乱物質とみなされるものもあり、脂溶性です。脂肪組織に蓄積すると胎盤を介して移行し、遺伝毒性効果を発揮し、DNA 損傷や突然変異を引き起こす可能性があります。[214]大気汚染は早産の蔓延と関連しています。[215]
乳児
大気汚染レベルは早産や低出生体重と関連している。2014年にWHOが実施した母体および周産期の健康に関する世界規模の調査では、低出生体重(LBW)とPM2.5への曝露レベルの増加との間に統計的に有意な関連があることが判明した。PM2.5レベルが平均より高い地域の女性は、国に関連した変数を調整した後でも、妊娠による低出生体重児の確率が統計的に有意に高かった。[216]この影響は炎症を刺激し、酸化ストレスを増加させることによるものと考えられている。
ある研究によると、2010年にPM2.5への曝露は世界全体の早産の18%、つまり約270万件の早産と強く関連していることが判明しました。大気汚染に関連する早産が最も多かった国は、南アジア、東アジア、中東、北アフリカ、サハラ以南の西アフリカでした。[217] 2019年、アフリカの大気汚染により、少なくとも383,000人の早期死亡が発生しました。これは、大陸の大気汚染のコストに関する新しい推定値によると、1990年の3.6%から、この地域の早産全体の約7.4%に増加しました。[218] [219] [220]
PM 2.5の発生源は地域によって大きく異なります。南アジアと東アジアでは、調理に木材やその他のバイオマス燃料が使用されるため、妊婦は屋内空気汚染に頻繁にさらされており、これが地域の汚染の80%以上を占めています。中東、北アフリカ、サハラ以南アフリカ西部では、微細なPMは砂嵐などの自然発生源から発生します。[217]米国では、 2010年にPM 2.5への曝露に関連する早産が5万件と推定されています。[217]
1988年から1991年にかけて行われた調査で、北京における二酸化硫黄(SO2 )および総浮遊粒子状物質(TSP)と早産および低出生体重との間に相関関係があることが判明した。北京の4つの異なる地域に住む74,671人の妊婦のグループが、妊娠初期から出産まで、 SO2およびTSP(およびその他の粒子状物質)の毎日の大気汚染レベルとともに監視された。出生体重の推定減少量は、SO2が100 μg/ m3増加するごとに7.3 g 、TSPが100 μg/m3増加するごとに6.9 gであった。これらの関連性は夏と冬の両方で統計的に有意であったが、夏の方が多かった。大気汚染に起因する低出生体重の割合は13%であった。これは、低出生体重の既知のリスク要因について報告された最大の寄与リスクである。[221]住宅の97%にある石炭ストーブは、この地域の大気汚染の主な発生源である。
Brauerらは、バンクーバーの妊婦コホートで、住所から妊娠中の曝露量を推定し、大気汚染と高速道路への近さと妊娠結果の関係を研究した。NO、NO2、CO、PM10、PM2.5への曝露は、在胎週数に対して小さい乳児(SGA)と関連していた。高速道路や幹線道路から50メートル以内に住む女性は、SGA乳児を出産する可能性が26%高かった。[222]
中枢神経系
大気汚染への曝露が中枢神経系にも影響を及ぼすというデータが蓄積されつつある。[223]
大気汚染は50歳以上の人の認知症リスクを高める。[224]幼少期の屋内大気汚染への曝露は認知機能や神経発達に悪影響を及ぼす可能性がある。[225] [226]出生前の曝露も神経発達に影響を及ぼす可能性がある。[227] [228]研究によると、大気汚染はさまざまな発達障害、酸化ストレス、神経炎症と関連しており、アルツハイマー病やパーキンソン病の一因となる可能性があることがわかっている。[226]
研究者らは、早期に大気汚染にさらされると、マウスの 脳に自閉症や統合失調症と同じ変化が起こることを発見した。また、大気汚染は短期記憶、学習能力、衝動性にも影響を与えることが示された。この研究では、大気汚染はメスのマウスよりもオスのマウスに大きな悪影響を及ぼした。[229] [230]この研究の主任研究者であるデボラ・コリースレヒタ氏は次のように述べている。[231]
脳室をよく観察すると、通常は脳室を囲んでいる白質が完全に発達していないことがわかった。炎症によって脳細胞が損傷し、脳のその部分の発達が妨げられ、脳室が単に空間を埋めるために拡大したようだ。私たちの研究結果は、大気汚染が自閉症やその他の神経発達障害に何らかの影響を与えている可能性があるという証拠が増え続ける中で、その証拠に加わるものである。
微粒子物質への曝露は、感染や炎症に反応して生成される神経伝達物質であるサイトカインのレベルを上昇させる可能性があり、うつ病や自殺にも関連しています。汚染は脳の炎症と関連しており、気分の調節を乱す可能性があります。PM2.5レベルの上昇は、うつ病の症状の自己申告の増加や、毎日の自殺率の増加に関連しています。[232] [233]
2015年の実験的研究では、空気の質の変化について知らされていない被験者が呼吸した屋内空気中の不純物によって、重大なエピソード的(状況的)認知障害が検出されたことが報告されました。他の要因を一定に保ちながら、揮発性有機化合物(VOC)または二酸化炭素の濃度を増加させた場合に達成されたパフォーマンススコアに重大な欠陥が観察されました。最高不純物レベルに到達することは、一部の教室またはオフィス環境では珍しくありません。[234] [235]家庭用または工業用のさまざまな揮発性溶剤が、娯楽用薬物として吸入されています。これには、石油製品(ガソリン、灯油)、トルエン(ペイントシンナー、油性マーカー、コンタクトセメント、模型用接着剤に使用)、アセトン(マニキュア除去剤に使用)が含まれます。これらの溶剤は室温で気化します。 1990年代初頭まで、油性マーカーのインクに使用されていた最も一般的な溶剤はトルエンとキシレンでした。これら2つの物質はどちらも有害であり[24][25]、非常に強い臭いが特徴です。今日では、インクは通常、アルコール(1-プロパノール、1-ブタノール、ジアセトンアルコール、クレゾールなど)をベースに作られています。
PM2.5とCO2の濃度が高いと、反応時間が遅くなり、検査の精度が低下することが示された。[236]
_Regional_Overview.svg/500px-Air_Quality_(PM_2.5)_Regional_Overview.svg.png)
「クリーン」なエリア
.png/500px-Share-above-who-pollution-guidelines_(OWID_0948).png)
大気汚染のレベルが比較的低い地域でも、大勢の人がそのような汚染物質を吸い込むため、公衆衛生への影響は大きく、費用もかかる可能性がある。ある研究では、オゾンとPM2.5が連邦基準を満たしている米国の地域でも、より多くの大気汚染にさらされているメディケア受給者の死亡率は高いことがわかった。[237]
インドの農村部の人々も、都市部の人々と同様に、高レベルの大気汚染にさらされています。[238] 2020年に、科学者たちは南極周辺の南極海の境界層の空気は人間によって「汚染されていない」ことを発見しました。 [239]
農業への影響
さまざまな研究で、大気汚染、特にオゾンが農業に与える影響が推定されている。2020年の研究では、カリフォルニア州のオゾン汚染により、テーブルブドウなどの特定の多年生作物の収穫量が年間最大22%減少し、年間10億ドル以上の経済的損害につながる可能性があることが示された。[240]大気汚染物質が農業環境に入ると、農業の生産と品質に直接影響を与えるだけでなく、農業用水と土壌にも入り込む。[241] COVID-19によるロックダウンは、大気質と地表の緑化との密接な関係を明らかにする自然実験となった。インドでは、ロックダウンによって大気質が改善し、地表の緑化と光合成活動が促進され、農地では植生が大気汚染を減らすための積極的な反応が優勢であった。[242]一方、伝統的な形態の農業は、大気中のアンモニアなどの微量ガスの排出の主な原因の1つである。[243]
経済効果
大気汚染は生産性の損失と生活の質の低下により、世界経済に年間5兆ドルの損失をもたらしています。 [9] [10]これらの生産性の損失は、大気汚染によって引き起こされる病気による死亡によって引き起こされています。
大気質のわずかな改善(大気中のPM2.5とオゾン濃度の1%削減)により、 2010年にフレーザーバレー南部地域で年間2,900万ドルの節約が実現する。[244]この結果は、致死的(死亡)および亜致死的(病気)影響の健康評価に基づいています。
この問題は発展途上国ではさらに深刻である。「低所得国の5歳未満の子どもが大気汚染にさらされて死亡する可能性は、高所得国の子どもの60倍以上である。」[ 9] [10]報告書では、大気汚染によって引き起こされる健康コスト[245]や農業やその他の生産性への悪影響などの追加的な経済損失は計算されておらず、したがって世界経済への実際のコストは5兆ドルをはるかに上回ると述べている。
2022年に発表された研究では、「大気汚染と建設現場での事故の間には強い関連性がある」こと、また「 NO2レベルが10ppb上昇すると事故の可能性が最大25%増加する」ことが判明した。[246]
その他の効果
人工的な大気汚染は、大気圏探査( NO2汚染レベル を含む)や今日の望遠鏡技術などにより、他の惑星系などの遠方から地球上で検出できる可能性がある。この方法で地球外文明を発見することもできるかもしれない。[247] [248] [249]
歴史上の災害
世界で最悪の短期民間汚染危機は、1984年にインドで起きたボパール災害である。[250]米国のユニオン・カーバイド社(後にダウ・ケミカル社に買収)のユニオン・カーバイド工場から漏れた工業用蒸気により、少なくとも3,787人が死亡し、15万人から60万人が負傷した。1952年12月4日にロンドン上空で発生した大スモッグは、英国史上最悪の大気汚染事故となった。6日間で4,000人以上が死亡し、最近の推計ではその数は12,000人近くに上るとされている。[251]
1979年、旧ソ連のエカテリンブルク(旧スベルドロフスク)近郊の生物兵器研究所から炭疽菌胞子が事故で漏れ、少なくとも64人が死亡したと考えられている。 [252]米国で発生した最悪の大気汚染事故は、1948年10月下旬にペンシルベニア州ドノラで発生し、20人が死亡、7,000人以上が負傷した。[253]
削減と規制
UNEPによると、大多数の国には大気汚染に関する法律があるものの、43%の国では大気汚染の法的定義がなく、31%の国では屋外の空気の質の基準がなく、国境外から発生する汚染に対処するための法律があるのはわずか31%の国だけだ。[254]
公害防止は、大気汚染などの公害を防止することを目的としており、持続可能な製造プロセス(および製品の設計)の設計[255]や関連する法的規制、再生可能エネルギーへの移行に向けた取り組みなど、産業活動や事業活動の調整が含まれる可能性があります。[256] [257]
大気中の粒子状物質を減らす努力は健康状態の改善につながるかもしれない。[258]
ドイツの9ユーロチケット制度では、9ユーロ(€)で1か月間無制限にすべての地方交通機関(電車、路面電車、バス)を利用できる月間パスを購入でき、2022年6月から8月までの3か月間の実施期間中に180万トンのCO2排出量が削減されました。 [259]
汚染制御

大気汚染を減らすために、様々な汚染制御技術や戦略が利用可能である。[260] [261]最も基本的なレベルでは、土地利用計画にはゾーニングと交通インフラの計画が含まれる可能性が高い。ほとんどの先進国では、土地利用計画は社会政策の重要な部分であり、土地が効率的に使用され、経済と人口全体の利益になるとともに環境が保護されることを保証する。[262]厳格な環境規制、効果的な制御技術、再生可能エネルギー源への移行も、中国やインドなどの国々が二酸化硫黄汚染を減らすのに役立っている。[263]
二酸化チタンは大気汚染を減らす能力があるとして研究されてきた。紫外線は物質から自由電子を放出し、それによってフリーラジカルを生成し、それがVOCやNOxガスを分解する。その一つの形態は超親水性である。[264]
交通量の多い道路の近くに置かれた汚染物質を食べるナノ粒子は、毎日約20台の車から排出される有毒物質を吸収することが示されました。[265]
エネルギー転換
大気汚染の大部分は石炭や石油などの化石燃料の燃焼によって引き起こされるため、これらの燃料を削減することで大気汚染を大幅に削減できます。最も効果的なのは、大気汚染を引き起こさない風力、太陽光発電、水力発電などのクリーンな電源への切り替えです。 [266]移動源からの汚染を削減する取り組みには、新しい発生源(クルーズ船や輸送船、農機具、ストリングトリマー、チェーンソー、スノーモービルなどの小型ガス駆動機器など)への規制の拡大、燃料効率の向上、よりクリーンな燃料への転換、電気自動車への転換が含まれます。たとえば、インドのニューデリーでは、2000年以来、バスは圧縮天然ガスで走行しており、市内の「ピースープ」スモッグの除去に役立っています。[205] [267]
大気汚染を減らすのに非常に効果的な手段は、再生可能エネルギーへの移行です。 2015年にEnergy and Environmental Scienceで発表された研究によると、米国で100%再生可能エネルギーに切り替えると、バイオマスが使用されない場合、年間約62,000人の早期死亡がなくなり、2050年には約42,000人が死亡することになります。これにより、2050年には大気汚染が減少するため、年間約6,000億ドルの医療費が節約され、これは2014年の米国の国内総生産の約3.6%に相当します。[266]大気質の改善は、気候変動の緩和による多くの社会的利益の中でも短期的な利益です。
輸送


- 自動車による移動を減らすことで、汚染を抑えることができます。ストックホルムでは渋滞税を導入して市内中心部の自動車交通量を減らした結果、二酸化窒素とPM10による汚染が減少し、小児の急性喘息発作も減少しました。[268]また、歩行しやすい都市づくりや自転車インフラへの投資によっても自動車交通量を減らすことができます。[269]
- 公共交通機関の利用増加。[270] [271]
- リモートワーク、業務削減、移転、現地化により出張の必要性が減少
- 化石燃料自動車の段階的廃止は、持続可能な交通手段への移行の重要な要素です。都市部の大気汚染の主要因である化石燃料で動く自動車は、電気自動車に置き換えることができます。排出ガスゼロの電気自動車であっても、ゴムタイヤ自体がかなりの量の大気汚染物質を排出し、ロサンゼルスでは13番目に悪い汚染物質となっています。[272]
- 主要空港の風下(20マイル以上)の地域では、ロサンゼルスのように船舶の寄港頻度が高く、高速道路や都市部の交通量が多い地域を考慮しても、大気中の粒子状物質の総排出量は他の地域の2倍以上になります。 [273] NASAが主導した2017年の研究によると、航空バイオ燃料をジェット燃料と50/50の比率で混合すると、ジェット機由来の巡航高度の粒子状物質の排出量を50~70%削減できます(ただし、これは都市部の大気汚染に対する地上レベルのメリットも意味するはずです)。[274]
- 船舶の推進力とアイドリングは、天然ガスなどのよりクリーンな燃料に切り替えることができます。(理想的には再生可能な資源ですが、まだ現実的ではありません)
暖房、換気、発電
- 暖房用の化石燃料の燃焼は、ヒートポンプや季節熱エネルギー貯蔵の使用によって置き換えることができる。[275] [276]
- 化石燃料の燃焼によって発電される電力は、原子力や再生可能エネルギーに置き換えることができる。地域の大気汚染に大きく寄与している暖房や家庭用ストーブは、天然ガスなどのはるかにクリーンな化石燃料、あるいは貧困国では再生可能エネルギーに置き換えることができる。[277] [278]
- バイオ消化器は、焼畑農業が普及している貧しい国々で利用することができ、役に立たない商品を収入源に変えることができます。植物を集めて中央当局に販売し、中央当局はそれを大型の近代的なバイオ消化器で分解して、必要なエネルギーを生成します。[279]
- 誘導湿度と換気はどちらも密閉空間内の空気汚染を大幅に抑えることができます。地下鉄路線内ではブレーキと摩擦により空気汚染が比較的高いことが分かりましたが、皮肉なことに、座席の低い乗用車や地下鉄に比べて公共交通機関のバス内では空気汚染が比較的低いことがわかりました。[280]
制御装置

以下の製品は、産業や輸送において、汚染防止装置として一般的に使用されています。これらの製品は、汚染物質を破壊したり、大気中に放出される前に排気流から除去したりすることができます。
- 粒子制御
- 機械式集塵機(ダストサイクロン、マルチサイクロン)
- 電気集塵装置: 電気集塵装置 (ESP) または静電空気清浄機は、誘導された静電荷の力を利用して、流れるガス (空気など) から粒子を除去する粒子収集装置です。電気集塵装置は、装置を通過するガスの流れを最小限に妨げる非常に効率的な濾過装置であり、空気流からほこりや煙などの微粒子を簡単に除去できます。
- バグハウス: 大量の粉塵を処理するように設計された集塵機は、送風機、ダスト フィルター、フィルター洗浄システム、およびダスト レセプタクルまたはダスト除去システム (使い捨てフィルターを使用して粉塵を除去する空気清浄機とは異なります) で構成されています。
- 微粒子スクラバー: 湿式スクラバーは、汚染制御技術の一種です。この用語は、炉の排気ガスやその他のガス流からの汚染物質を使用するさまざまな装置を表します。湿式スクラバーでは、汚染されたガス流をスクラビング液と接触させ、液体を噴霧したり、液体プールに押し込んだり、その他の接触方法によって、汚染物質を除去します。
- スクラバー
- NOx制御
- VOCの削減
- 酸性ガス/ SO2制御
- 水銀規制
- 吸着剤注入技術
- 電気触媒酸化(ECO)
- K燃料
- ダイオキシンとフランの規制
- その他関連機器
- ソースキャプチャシステム
- 連続排出監視システム(CEMS)
監視
大気質の時空間モニタリングは、大気質の改善、ひいては公衆の健康と安全の改善、および介入の影響の評価に必要となる場合がある。[281]このようなモニタリングは、モバイルIoTセンサー、[ 282] [283]衛星、[284] [285] [286]モニタリングステーションなどのデータの使用とセンシングのためのさまざまな技術を使用するなど、さまざまな組織やガバナンスエンティティによって、さまざまな規制要件と地域範囲でさまざまな程度に行われている。[287] [288]一部のWebサイトでは、利用可能なデータを使用して大気汚染レベルをマッピングしようとしています。[289] [290 ]
空気質モデリング
GCM (汚染モジュールと組み合わせた一般循環モデル) や CTM (化学輸送モデル)などのツールを使用した地球規模の数値モデルは、大気中のさまざまな汚染物質のレベルをシミュレートするために使用できます。これらのツールには、いくつかのタイプ (大気モデル) とさまざまな用途があります。これらのモデルは予測モードで使用することができ、大気汚染エピソードが検出されたときに政策立案者が適切な措置を決定するのに役立ちます。また、将来の空気質の進化を含む気候モデリングにも使用できます。たとえば、IPCC (気候変動に関する政府間パネル) は、レポート (最新のレポートはサイトからアクセス可能) で空気質評価を含む気候シミュレーションを提供しています。
規則

一般的に、大気質基準には2つの種類があります。第1のクラスの基準(米国の国家大気環境基準やEU大気質指令[291]など)は、特定の汚染物質の最大大気濃度を設定します。環境当局は、これらの目標レベルの達成につながるように規制を制定します。第2のクラス(北米大気質指数など)は、さまざまな閾値を持つスケールの形をとり、屋外活動の相対的なリスクを一般市民に伝えるために使用されます。このスケールは、異なる汚染物質を区別する場合と区別しない場合があります。
カナダ
カナダでは、大気汚染とそれに伴う健康リスクは、大気質健康指数(AQHI)で測定されています。[292]これは、大気汚染レベルが上昇しているときに活動レベルを調整することで、大気汚染への短期的な曝露を減らすための決定を下すために使用される健康保護ツールです。
AQHI は、カナダ保健省とカナダ環境省が共同で調整する連邦プログラムです。ただし、AQHI プログラムは、州、自治体、 NGOの関与とサポートがなければ実現できません。大気質の監視から健康リスクの伝達、地域社会の関与まで、AQHI の実施に関連する作業の大部分は、地域のパートナーが担当しています。AQHI は、地域の大気質に関連する健康リスクのレベルを示す 1 から 10+ までの数値を提供します。大気汚染の量が異常に多い場合、数値が 10 を超えることがあります。AQHI は、地域の大気質の現在の値と、今日、今夜、明日の地域の大気質の最大値の予報を提供し、関連する健康アドバイスを提供します。
低レベルの大気汚染でも敏感な人々に不快感を引き起こす可能性があることが現在では知られているため、指数は連続体として開発されました。数値が高いほど健康リスクが高く、予防策を講じる必要があります。指数は、この数値に関連する健康リスクのレベルを「低い」、「中程度」、「高い」、「非常に高い」と説明し、曝露を減らすために取ることができる措置を提案します。[293]
この測定は、カナダのいくつかの都市の分析から得られた、二酸化窒素(NO 2)、地上オゾン(O 3)、粒子状物質(PM 2.5)と死亡率の関係の観察に基づいています。重要なのは、これら3つの汚染物質はすべて、特に既存の健康問題を抱えている人々にとっては、低レベルの曝露であっても健康リスクを引き起こす可能性があるということです。
AQHI を開発する際、カナダ保健省による健康影響の当初の分析には、粒子状物質、オゾン、二酸化窒素(NO 2 )、および二酸化硫黄(SO 2 ) と一酸化炭素(CO) の 5 つの主要な大気汚染物質が含まれていました。最後の 2 つの汚染物質は、健康影響の予測にほとんど情報を提供しなかったため、AQHI の策定から除外されました。
AQHI は、臭気、花粉、ほこり、熱、湿度の影響を測定するものではありません。
ドイツ
TA Luftはドイツの大気質規制である。[295]
都市の大気汚染の規制
欧州では、大気環境の評価と管理に関する理事会指令96/62/ECが共通の戦略を規定しており、加盟国は「人間の健康や環境への有害な影響を回避、防止、または軽減するために大気環境の質に関する目標を設定し、不十分な場合は大気の質を改善することができる」[296] 。
2008年7月、ディーター・ヤネチェク対バイエルン自由都市事件において、欧州司法裁判所は、この指令の下では[296]国民は国家当局に対し、大気質基準値の遵守を維持または達成することを目的とした短期行動計画を実施するよう要求する権利を有するとの判決を下した。[297] [298]
この重要な判例は、大気汚染制御に関して、欧州連合がヨーロッパ諸国の中央規制機関としての役割を担っていることを裏付けているように思われる。この判例は、英国に対し、国民を危険なレベルの大気汚染から守るという超国家的な法的義務を課し、さらに国民の利益を国家の利益よりも優先させるものである。
2010年、欧州委員会(EC)は、 PM10の制限値の相次ぐ違反に対して英国に法的措置を取ると警告した。 [299]英国政府は、罰金が科せられた場合、国に年間3億ポンド以上の損害を与える可能性があると指摘している。[300]
2011年3月、グレーター・ロンドン市街地は依然としてECの制限値に違反している唯一の英国地域であり、EU大気質指令を満たすことを目的とした緊急行動計画を実施するため3か月の猶予が与えられた。[301]シティ・オブ・ロンドンはPM10の濃度が危険なレベルにあり、市内で年間3000人の死者を出していると推定されている。[302] EUからの罰金の脅威に加え、2010年には大気汚染レベルの上昇につながったとされる西側混雑課金ゾーンの廃止に対する法的措置の脅威も受けた。[303]
これらの非難に対して、ロンドン市長のボリス・ジョンソンは、ヨーロッパの都市が自国の中央政府を通じてヨーロッパとコミュニケーションをとる必要がある現状を批判し、将来的には「ロンドンのような大都市」は政府を迂回し、大気質対策計画に関して欧州委員会と直接交渉することを認められるべきだと主張した。[301]
これは、都市が伝統的な国家政府の組織階層を超越し、例えば国際関係を通じて地球規模のガバナンスネットワークを使用して大気汚染の解決策を開発できるという認識と解釈できます。国際関係には、国家政府と政府間組織が含まれますが、それらに限定されるわけではなく、[304]都市や地域を含む国家レベル以下の主体が独立した主体として大気汚染制御に参加することを可能にしています。
世界的な都市パートナーシップは、ネットワークに組み込むことができる。例えば、ロンドンがメンバーとなっているC40都市気候リーダーシップグループなどである。C40は、世界の主要都市の温室効果ガス排出削減を目指す「非国家」の公的ネットワークである。 [305] C40は「中間からの統治」として認識されており、政府間政策の代替手段である。[306]参加都市が「情報を交換し、ベストプラクティスから学び、その結果、国の政府の決定とは無関係に二酸化炭素排出量を緩和する」ため、都市の空気の質を改善する可能性がある。[305] C40ネットワークに対する批判は、その排他性により参加都市への影響力が制限され、力の弱い都市や地域の主体から資源が奪われる恐れがあるというものである。
先住民
先住民族[307]は、環境悪化や気候変動の影響を不釣り合いなほど頻繁に経験しているが、これらの変化を引き起こすプロセスにはほとんど貢献していないため、環境正義は彼らにとって特に重要である。先住民族は、歴史的かつ継続的な植民地化、制度的不正、不平等の結果として疎外され、その土地と資源は搾取されてきた。
先住民族は、自分たちの土地や生活手段に影響を及ぼす政策決定に影響を与えたり、気候変動の影響を軽減したりする政治的、財政的影響力を欠いていることが多い。このため、これらのコミュニティの社会的、経済的、健康状態における既存の不平等がさらに悪化する。さらに、伝統的な生態学的知識と先住民族の知識体系は、持続可能な資源管理と気候変動適応技術に関する洞察に満ちた情報を提供する。持続性と環境正義を促進するには、先住民族の視点を認識し、気候変動の影響を緩和し、それに適応する取り組みに組み込む必要がある。
気候変動と闘うには、社会、経済、環境の要素の相互依存性を認識する包括的な戦略が必要です。これには、条約上の権利の擁護、先住民の主権と自決権の推進、持続可能な開発と環境保護のための先住民主導のプロジェクトへの支援が含まれます。
ホットスポット
大気汚染ホットスポットとは、大気汚染物質の排出により個人が健康への悪影響にさらされる地域である。[308]これらは特に人口密度の高い都市部でよく見られ、固定発生源(工業施設など)と移動発生源(自動車やトラックなど)の汚染が混在している可能性がある。ディーゼル煤などの微粒子物質は、毎年世界中で320万人以上の早死に寄与しており、重大な問題である。これは非常に小さく、肺に留まり血流に入る可能性がある。ディーゼル煤は人口密集地域に集中しており、米国では6人に1人がディーゼル汚染ホットスポットの近くに住んでいる。[309]
| 外部ビデオ | |
|---|---|
大気汚染のホットスポットはさまざまな人々に影響を与えますが、ホットスポットに居住する可能性が高いグループもあります。これまでの研究では、人種や所得によって汚染への曝露に差があることが示されています。危険な土地利用(有毒物質の貯蔵・廃棄施設、製造施設、主要道路)は、不動産価値と所得水準が低い場所に立地する傾向があります。社会経済的地位の低さは、人種、規制に影響を与える能力の欠如、環境汚染の少ない地域に移住する能力の欠如など、他の種類の社会的脆弱性の代理指標となり得ます。これらのコミュニティは、環境汚染の不均衡な負担を負っており、がんや喘息などの健康リスクに直面する可能性が高くなります。[311]
研究によると、人種と所得の格差のパターンは、汚染への曝露が高いだけでなく、健康への悪影響のリスクも高いことを示している。[312]社会経済的地位が低く、人種的マイノリティを特徴とするコミュニティは、より恵まれたコミュニティよりも、汚染物質への曝露の増加による累積的な健康への悪影響に対して脆弱である可能性がある。 [312]黒人とラテン系は、一般的に白人やアジア人よりも多くの汚染に直面しており、低所得のコミュニティは裕福なコミュニティよりも高いリスクを負っている。[311]人種間の格差は、米国南部の郊外地域と米国中西部および西部の大都市圏で特に顕著である。[313]公営住宅の居住者は、一般的に低所得でより健康的な地域に引っ越すことができないため、近くの製油所や化学工場の影響を強く受けている。[314]
都市

大気汚染は通常、人口密度の高い大都市圏に集中しており、特に都市が急速に成長し、環境規制が比較的緩い、あるいは全く存在しない発展途上国ではその傾向が顕著である。都市化は、急速に成長する熱帯都市での大気汚染による早期死亡率の急上昇につながる。 [315]しかし、先進国でも人口密集地域は不健康なレベルの汚染を抱えており、ロサンゼルスとローマがその例である。[316] 2002年から2011年の間に、北京での肺がんの発生率はほぼ2倍になった。中国では喫煙が依然として肺がんの主な原因であるが、喫煙者数は減少している一方で、肺がんの発生率は上昇している。[317]
テヘランは2022年5月24日に世界で最も汚染された都市であると宣言された。[319]
参照
ソース
- 蜂の巣バーナー
- ボトムアッシュ
- コンクリート#コンクリート – 健康と安全
- ディワリ関連の大気汚染
- 化石燃料の燃焼による排気ガス排出
- おがくずの健康への影響
- 金属加工
- 鉱業
- 非排気ガス排出
- 電動工具
- ゴム汚染
- スラグ
- 製錬
- タイヤ火災
- 溶接
- 木灰
測定
その他
参考文献
- ^ ab 「大気汚染」。www.who.int 。 2023年1月14日閲覧。
- ^ ab Manisalidis I、Stavropoulou E、Stavropoulos A、Bezirtzoglou E (2020)。「大気汚染 の環境と健康へ の影響:レビュー」。公衆衛生のフロンティア。8 :14。doi:10.3389 / fpubh.2020.00014。ISSN 2296-2565。PMC 7044178。PMID 32154200 。
- ^ Howell R、Pickerill J (2016)。「環境と環境保護主義」。Daniels P、Bradshaw M、Shaw D、Sidaway J、Hall T (編)。『人文地理学入門』(第5版)。Pearson。p . 134。ISBN 978-1-292-12939-6。
- ^ abc Health Effects Institute、Institute for Health Metrics and Evaluation、UNICEF (2024)。世界の大気の現状に関する報告書2024年版:子どもの健康に焦点を当てた大気汚染への世界的な曝露とその健康への影響に関する特別報告書。Health Effects Institute。pp.3 ~ 4。ISSN 2578-6873 。
- ^ ab 「大気汚染による健康への影響」。世界保健機関。2024年7月25日。 2025年1月5日閲覧。
- ^ Fuller R, Landrigan PJ, Balakrishnan K, Bathan G, Bose-O'Reilly S, Brauer M, et al. (2022年6月). 「汚染と健康:進捗状況の最新情報」. The Lancet Planetary Health . 6 (6): e535 – e547 . doi :10.1016/S2542-5196(22)00090-0. PMID 35594895. S2CID 248905224.
- ^ Juginović A, Vuković M, Aranza I, Biloš V (2021年11月18日). 「1990年から2019年までのヨーロッパ43か国における大気汚染曝露の健康影響」. Scientific Reports . 11 (1): 22516. Bibcode :2021NatSR..1122516J. doi :10.1038/s41598-021-01802-5. eISSN 2045-2322. PMC 8602675. PMID 34795349 .
- ^ ab 「何十億もの人々が依然として不健康な空気を吸っている:WHOの新データ」世界保健機関。 2025年1月14日閲覧。
- ^ abc 世界銀行、ワシントン大学シアトル校健康指標評価研究所 (2016)。大気汚染のコスト:行動の経済的根拠の強化(PDF)。ワシントン D.C.:世界銀行。xii.
- ^ abc McCauley L (2016年9月8日). 「きれいな空気を主張する世界銀行、汚染が世界経済に5兆ドルの損害を与えると発表」Common Dreams . 2018年2月3日閲覧。
- ^ Boubel R, Vallero D, Fox D, Turner B, Stern A (2013). 大気汚染の基礎(第3版). Elsevier. pp. 447– 522. ISBN 9780080507071. 2024年4月10日閲覧。
- ^ Brimblecombe P (2006). 「50年後の大気浄化法」. Weather . 61 (11): 311– 314. Bibcode :2006Wthr...61..311B. doi :10.1256/wea.127.06 . 2024年4月11日閲覧。
- ^ 「大気浄化と人々の健康改善の進展」米国環境保護庁2015年6月8日2024年4月11日閲覧。
- ^ Environment UN (2018年10月29日). 「モントリオール議定書について」. Ozonaction . 2022年6月7日閲覧。
- ^ 「世界気候協定:成功と失敗」外交問題評議会。 2022年6月7日閲覧。
- ^ 「NO2に関する基本情報」。米国環境保護庁。2016年7月6日。 2024年4月12日閲覧。
- ^ 「ラドン」。世界保健機関。 2024年4月12日閲覧。
- ^ Manisalidis I、Stavropoulou E、Stavropoulos A、Bezirtzoglou E (2020)。「大気汚染の 環境と健康 への影響:レビュー」。Front Public Health。8:14。doi :10.3389 / fpubh.2020.00014。PMC 7044178。PMID 32154200。
- ^ ab Perera F (2017年12月23日). 「化石燃料の燃焼による汚染は、世界の小児の健康と公平性に対する最大の環境的脅威:解決策は存在する」。国際環境研究・公衆衛生ジャーナル。15 ( 1 ): 16。doi : 10.3390 / ijerph15010016。ISSN 1660-4601。PMC 5800116。PMID 29295510。
- ^ 「地球規模のメタン排出量のマッピング」。欧州宇宙機関。2022年11月16日。 2025年1月8日閲覧。
- ^ 「気候変動:衛星が石油とガスからの巨大なメタンの噴出を地図に描く」BBCニュース。2022年2月4日。 2022年3月16日閲覧。
- ^ Lauvaux T, Giron C, Mazzolini M, d'Aspremont A, Duren R, Cusworth D, et al. (2022年2月4日). 「石油とガスのメタン超排出国に関する世界的評価」 . Science . 375 (6580): 557– 561. arXiv : 2105.06387 . Bibcode :2022Sci...375..557L. doi :10.1126/science.abj4351. ISSN 0036-8075. PMID 35113691. S2CID 246530897.
- ^ Rentschler J 、Leonova N (2023)。 「世界の大気汚染へ の曝露と貧困」。Nature Communications。14 ( 1 ): 4432。Bibcode :2023NatCo..14.4432R。doi : 10.1038 /s41467-023-39797-4。PMC 10363163。PMID 37481598。
- ^ Pennise D、Smith K.「バイオマス汚染の基礎」(PDF)。世界保健機関。2012年7月9日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。
- ^ 「室内空気汚染と家庭エネルギー」WHOおよびUNEP。2011年。
- ^ Hawkes N (2015年5月22日). 「英国の大気汚染:消えない公衆衛生問題」. BMJ . 350 (may22 1): h2757. doi :10.1136/bmj.h2757. PMID 26001592. S2CID 40717317.
- ^ 「薪ストーブと健康 - ファクトシート」www.health.nsw.gov.au。
- ^ 「家庭内の燃焼汚染物質 - ガイドライン」カリフォルニア大気資源局。 2022年6月16日閲覧。
「...ほとんどの炉、薪ストーブ、暖炉、ガス給湯器、ガス衣類乾燥機は、通常、燃焼による汚染物質を屋外に直接排出します。ただし、排気システムが適切に設計、設置、保守されていない場合、屋内の汚染物質が家の中に急速に蓄積する可能性があります。
- ^ Nace T.「中国、広範囲にわたる汚染取り締まりで数万の工場を閉鎖」Forbes . 2022年6月16日閲覧。
…中国の工場の40%が検査のためにある時点で閉鎖されたと推定されています… [そして] 8万以上の工場が排出の結果、罰金や刑事犯罪に問われています。
- ^ Huo H, Zhang Q, Guan D, Su X, Zhao H, He K (2014年12月16日). 「生産ベースおよび消費ベースの排出量会計アプローチを用いた中国の大気汚染の調査」.環境科学技術. 48 (24): 14139– 14147. Bibcode :2014EnST...4814139H. doi :10.1021/es503959t. ISSN 0013-936X. PMID 25401750.
- ^ Huo H, Zhang Q, Guan D, Su X, Zhao H, He K (2014年12月16日). 「生産ベースおよび消費ベースの排出量会計アプローチを用いた中国の大気汚染の調査」.環境科学技術. 48 (24): 14139– 14147. Bibcode :2014EnST...4814139H. doi :10.1021/es503959t. ISSN 0013-936X. PMID 25401750.
- ^ Azarmi F、Kumar P、Mulheron MJ (2015 年 6 月 7 日)。「(PDF) 建物改修活動による粒子状物質の排出」。ResearchGate。2025年1月 12 日閲覧。
改修活動中、UFP は総 PNC の 90% 以上を占めました... 壁面掘削、掘削、セメント固化、および一般的な解体活動中の UFP 濃度は、それぞれ背景値の 4860、740、650、および 500 倍でした。
- ^ “英国における大気汚染物質の排出量 - 粒子状物質(PM10およびPM2.5)”。2023年1月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年1月22日閲覧。
- ^ 「英国の大型粒子状汚染の18%は建築工事によるもの」2022年10月21日。
- ^ 「デリーの致命的な粉塵:建設現場がいかにして街を窒息させているか」2017年2月15日。
- ^ Azarmi F、Kumar P(2016年7月)。「建物の解体による粗粒子および微粒子排出物への環境曝露」大気環境。137 :62-79。doi :10.1016/ j.atmosenv.2016.04.029。
- ^ 「EMEP/EEA 大気汚染物質排出インベントリガイドブック 2019」。
- ^ 「粒子状物質(PM)、米国EPA」2016年4月19日。
- ^ 「GovHK: 住宅改修のためのグリーンヒント」。GovHK 。 2024年9月16日。 2024年9月22日閲覧。
- ^ 「健康危機:毎年最大10億トンの廃棄物が屋外で焼却される可能性がある」phys.org 。 2021年2月13日閲覧。
- ^ Cook E、Velis CA(2021年1月6日)。「エンジニアリングされた寿命のより安全な終わりに関するグローバルレビュー」。エンジニアリングされた寿命のより安全な終わりに関するグローバルレビュー。 2021年2月13日閲覧。
- ^ 「埋立地ガスに関する基本情報」。米国環境保護庁。2016 年 4 月 15 日。2022 年8 月 9 日に閲覧。
埋立地ガス (LFG) は、埋立地における有機物の分解によって生じる天然の副産物です。LFG は、約 50 パーセントのメタンで構成されています...
- ^ 「野外廃棄物焼却防止 | Climate & Clean Air Coalition」www.ccacoalition.org 2023年9月7日2023年12月22日閲覧。
- ^ 「交通機関による大気汚染の概要」。米国環境保護庁。2021年12月15日。 2022年6月16日閲覧。
- ^ Ryan RG、Marais EA、Balhatchet CJ、Eastham SD(2022年6月)。「ロケット打ち上げと宇宙デブリの大気汚染物質排出が成層圏オゾン層と地球の気候に与える影響」。 地球の未来。10 ( 6 ):e2021EF002612。Bibcode :2022EaFut..1002612R。doi :10.1029 /2021EF002612。ISSN 2328-4277。PMC 9287058。PMID 35865359。
- ^ Yeung J. 「大気中のマイクロプラスチックが地球を汚染のサイクルに巻き込む、と研究で判明」CNN 。 2022年8月4日閲覧。
- ^ Wang J, Wu Q, Liu J, Yang H, Yin M, Chen S, et al. (2019). 「中国における自動車の排出ガスと大気汚染:問題、進展、展望」. PeerJ . 7 : e6932. doi : 10.7717/peerj.6932 . PMC 6526014. PMID 31143547.
- ^ 大気質専門家グループ(2004)。英国における二酸化窒素(PDF)。環境・食糧・農村地域省。 2024年4月12日閲覧。
- ^ Aggarwal P, Jain S (2015). 「地上輸送源からの大気汚染物質が人間の健康に与える影響:モデリングと疫学的アプローチ」Environ Int . 83 : 146–57 . Bibcode :2015EnInt..83..146A. doi :10.1016/j.envint.2015.06.010. PMID 26142107.
- ^ 「NASA GISS: NASAニュースと特集リリース:道路輸送が温暖化の重要な要因として浮上」www.giss.nasa.gov 。 2022年8月4日閲覧。
- ^ 「自動車の排出ガスと地球温暖化 | 憂慮する科学者連合」www.ucsusa.org 。 2022年8月4日閲覧。
- ^ 「NASAのAIRSがブラジルの火災からの一酸化炭素濃度を地図化」NASAジェット推進研究所(JPL)2022年8月4日閲覧。
- ^ Harper AR、Doerr SH、Santin C、Froyd CA、Sinnadurai P (2018年5月15日)。「英国における計画的火災と生態系サービスへの影響」。 総合環境科学。624 : 691–703。Bibcode : 2018ScTEn.624..691H。doi : 10.1016 /j.scitotenv.2017.12.161。ISSN 0048-9697。PMID 29272838 。
- ^ Husseini R、Aboah DT、Issifu H(2020年3月1日)。「森林保護区の火災制御システム:ガーナ北部地域の3つの森林地区の評価」。Scientific African。7 :e00245。Bibcode : 2020SciAf ... 700245H。doi :10.1016/ j.sciaf.2019.e00245。ISSN 2468-2276。S2CID 213400214 。
- ^ Reyes O, Casal M (2004年11月). 「森林火災灰が4種のマツの発芽と初期成長に及ぼす影響」.植物生態学. 175 (1): 81– 89. Bibcode :2004PlEco.175...81R. doi :10.1023/B:VEGE.0000048089.25497.0c. ISSN 1385-0237. S2CID 20388177.
- ^ Sun F, Dai Y, Yu X (2017年12月). 「大気汚染、食料生産、食料安全保障:食料システムの観点からのレビュー」. Journal of Integrative Agriculture . 16 (12): 2945– 2962. Bibcode :2017JIAgr..16.2945S. doi :10.1016/S2095-3119(17)61814-8.
- ^ Lelieveld J, Evans JS, Fnais M, Giannadaki D, Pozzer A (2015年9月). 「屋外の大気汚染源が世界規模で早期死亡率に及ぼす影響」. Nature . 525 (7569): 367– 371. Bibcode :2015Natur.525..367L. doi :10.1038/nature15371. ISSN 1476-4687. PMID 26381985. S2CID 4460927.
米国の多くの地域と他のいくつかの国では交通と発電からの排出が重要であるのに対し、米国東部、ヨーロッパ、ロシア、東アジアでは農業からの排出がPM2.5への相対的寄与が最も大きく、全体的な健康への影響の推定は粒子の毒性に関する仮定に依存します。
- ^ Diep F (2018年1月31日). 「カリフォルニアの農場は私たちが考えていたよりもさらに大きな大気汚染源である」. Pacific Standard . 2018年2月2日閲覧。
- ^ Nemecek T, Poore J (2018年6月1日). 「生産者と消費者による食品の環境影響の削減」. Science . 360 (6392): 987– 992. Bibcode :2018Sci...360..987P. doi : 10.1126/science.aaq0216 . ISSN 0036-8075. PMID 29853680. S2CID 206664954.
- ^ Chatterjee R (2018年2月15日). 「壁のペイント、香水、洗浄剤が私たちの空気を汚染している」NPR . 2019年3月12日閲覧。
- ^ Hafemeister D (2016)、「生物兵器と化学兵器」、9/11以降の世界における核拡散とテロリズム、Cham: Springer International Publishing、pp. 337– 351、doi :10.1007/978-3-319-25367-1_15、ISBN 978-3-319-25365-7、PMC 7123302
- ^ 「粒子状汚染に関する教育データ、視覚化、グラフィックス」www.cleanairresources.com。2019年3月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2019年3月20日閲覧。
- ^ Goldstein AH, Koven CD, Heald CL , Fung IY (2009年5月5日). 「生物起源炭素と人為的汚染物質が結合して米国南東部に冷却効果のある煙霧を形成」. Proceedings of the National Academy of Sciences . 106 (22): 8835–40 . Bibcode :2009PNAS..106.8835G. doi : 10.1073/pnas.0904128106 . PMC 2690056 . PMID 19451635.
- ^ Fischetti M (2014). 「汚染する木々」. Scientific American . 310 (6): 14. Bibcode :2014SciAm.310f..14F. doi :10.1038/scientificamerican0614-14. PMID 25004561.
- ^ 「火山汚染 |」 。 2025年1月10日閲覧。
- ^ 「大気汚染排出」。米国環境保護庁。2016年。 2022年6月7日閲覧。
- ^ カナダ環境・気候変動省(2010年6月14日)。「大気汚染物質の排出」。Canada.ca 。2022年6月7日閲覧。
- ^ Manisalidis I、Stavropoulou E、Stavropoulos A、Bezirtzoglou E(2020年2月20日)。「大気汚染 の環境と健康 への影響:レビュー」。公衆衛生のフロンティア。8 :14。doi:10.3389 / fpubh.2020.00014。ISSN 2296-2565。PMC 7044178。PMID 32154200 。
- ^ 「AP 42, Volume I」。米国環境保護庁。2010年9月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2010年8月29日閲覧。
- ^ 「英国の排出係数データベース」Naei.org.uk。2010年7月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年8月29日閲覧。
- ^ 「EMEP/EEA 大気汚染物質排出インベントリガイドブック - 2009」。Eea.europa.eu。欧州環境機関。2009年6月19日。 2012年12月11日閲覧。
- ^ 「環境汚染」Theenvironmentalblog.org 2011年12月16日2012年12月11日閲覧。
- ^ 「1996年改訂版IPCC温室効果ガスインベントリガイドライン(参考マニュアル)」。ipcc-nggip.iges.or.jp。2008年3月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年8月29日閲覧。
- ^ US EPA O (2015年12月10日). 「大気質の管理 - 大気汚染物質の種類」www.epa.gov .米国環境保護庁. 2022年2月27日閲覧。
- ^ Hidy G (2012). エアロゾル: 産業と環境の科学。エルゼビア。p. 1。ISBN 978-0-323-14251-9。
- ^ ハリソン RM (2005)。「1: 大気汚染源」。大気質ガイドライン: 2005 年世界最新版: 粒子状物質、オゾン、二酸化窒素、二酸化硫黄。コペンハーゲン: 世界保健機関。p. 9。ISBN 9289021926。
- ^ Carrington D (2021年11月4日). 「農場からのアンモニアが英国の粒子状大気汚染の60%の原因 - 研究」. The Guardian . 2021年11月7日閲覧。
- ^ 「バックグラウンド排出量の変化が二次粒子状物質の外部コスト推定に与える影響」Open Environmental Sciences、2008年。
- ^ 「米国の二酸化炭素排出量のうち、発電に関連するものはどのくらいあるか?」2016年12月16日閲覧。
- ^ 「二酸化炭素」。国立労働安全衛生研究所(NIOSH)。米国保健福祉省。2019年10月30日。 2023年4月19日閲覧。
- ^ ab 「二酸化炭素の一般的な危険性」。英国政府、健康安全局。 2023年4月19日閲覧。1
世紀以上にわたり、CO2
は
高濃度の職場における危険性として認識されてきました。CO2
は、
私たちが呼吸する空気中に約0.037%の濃度で自然に存在し、低濃度では健康に害はありません。
- ^大気質ガイドライン世界最新版 2005: 粒子状物質、オゾン 、二酸化窒素、二酸化硫黄。コペンハーゲン、デンマーク: 世界保健機関。2006 年、p. 12。ISBN 92-890-2192-6一部の汚染物質
、特に温室効果に関連するもの(二酸化炭素、亜酸化窒素、メタン)...
- ^ 「OECD化学物質試験ガイドライン」
- ^ 「奇妙なニオス湖の二酸化炭素ガス災害:その影響と被災コミュニティの避難と帰還」。
- ^ Vaidyanathan G.「最悪の気候汚染は二酸化炭素」。Scientific American。
- ^ Barbalace RC (2006 年 11 月 7 日)。「CO2 汚染と地球温暖化: 二酸化炭素はいつ汚染物質になるのか?」Environmentalchemistry.com。
- ^ Friedman L (2022年8月22日). 「民主党は気候変動法をゲームチェンジャーとして設計した。その方法はこうだ」ニューヨークタイムズ。 2023年4月19日閲覧。
- ^ 「一酸化炭素中毒 – NHS」2017年10月17日。
- ^ “What is Particulate Matter? | Urban Environmental Program in New England”. US EPA . 2022年3月29日. 2022年6月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年6月7日閲覧。
- ^ Munsif R、Zubair M、Aziz A、Nadeem Zafar M(2021年1月7日)、Viskup R(編)、「産業大気排出汚染:潜在的な発生源と持続可能な緩和」、Environmental Emissions、IntechOpen、doi:10.5772/intechopen.93104、ISBN 978-1-83968-510-1、S2CID 234150821 、 2022年6月7日取得
- ^ 「大気汚染と心臓病、死亡との関連を示す証拠が増加中」。2010年6月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年5月18日閲覧。// アメリカ心臓協会。2010 年 5 月 10 日
- ^ Ayres J (2010 年 12 月 21 日)。英国における粒子状大気汚染への長期曝露による死亡率への影響。英国: 大気汚染物質の医学的影響に関する委員会。ISBN 978-0-85951-685-3. 2025年1月8日閲覧。
- ^ Balmes J、Fine J、Sheppard D (1987)。 「二酸化硫黄の短期吸入後の症状性気管支収縮」。アメリカ呼吸器疾患レビュー。136 (5): 1117– 21。doi :10.1164/ajrccm/136.5.1117。PMID 3674573 。
- ^ 「二酸化硫黄の基礎」。米国環境保護庁。2016年6月2日。 2025年1月12日閲覧。
この記事には、パブリック ドメインであるこのソースからのテキストが組み込まれています。
- ^ NAP.edu の「都市と地域の大気汚染におけるオゾン問題の再考」を読む。1991 年。doi :10.17226/ 1889。ISBN 978-0-309-04631-2。
- ^ 「ESS Topic 6.3: 光化学スモッグ」。『Mr. Greenの驚くべき科学の世界』 。 2022年6月7日閲覧。
- ^ アーカンソー州エネルギー環境省。「自動車と大気汚染」www.adeq.state.ar.us 。 2024年8月24日閲覧。
- ^ 「揮発性有機化合物の技術概要」。米国環境保護庁。2023年3月14日。 2023年4月20日閲覧。
- ^ US EPA O (2017年6月5日). 「オゾン層の基礎科学」www.epa.gov .米国環境保護庁. 2022年6月7日閲覧。
- ^ 「クロロフルオロカーボン(CFC)は空気より重いのに、科学者はなぜこれらの化学物質がオゾン層の高度まで到達してオゾン層に悪影響を及ぼすと考えているのか?」。サイエンティフィック・アメリカン。 2022年6月7日閲覧。
- ^ Singh R、Kumar S、Karmakar S、Siddiqui AJ、Mathur A、Adnan M、et al. (2021)。「2:残留性有機汚染物質の原因、結果、および制御」。Kumar N、Shukla V(編)著。環境中の残留性有機汚染物質:起源と役割。CRC Press。pp . 31– 54。ISBN 978-1-003-05317-0. 2022年6月11日閲覧。
- ^ 「新たに検出された大気汚染物質 はタバコの煙の有害な影響を模倣している」(PDF)。Physorg.com 。 2010年8月29日閲覧。
- ^ 「乳児の超微粒子大気汚染の吸入が成人の肺疾患につながる」Sciencedaily.com 2009年7月23日2010年8月29日閲覧。
- ^ Kim KH、Jahan SA、Kabir E 、 Brown RJ (2013年10月1日)。「空気中の多環芳香族炭化水素(PAH)と人間の健康への影響に関するレビュー」。Environment International。60 : 71–80。Bibcode : 2013EnInt..60 ... 71K。doi :10.1016/j.envint.2013.07.019。ISSN 0160-4120。PMID 24013021 。
- ^ Tsiodra I, Grivas G, Tavernaraki K, Bougiatioti A, Apostolaki M, Paraskevopoulou D, et al. (2021年12月7日). 「冬季の薪燃焼エピソードに関連する都市環境における多環芳香族炭化水素への年間曝露」.大気化学および物理学. 21 (23): 17865– 17883. Bibcode :2021ACP....2117865T. doi : 10.5194/acp-21-17865-2021 . ISSN 1680-7316. S2CID 245103794.
- ^ Acharya B (2018年1月1日)、Basu P (編)、「第10章 ガス化生成物ガスの洗浄」、バイオマスガス化、熱分解および焙焼(第3版)、Academic Press、pp. 373– 391、ISBN 978-0-12-812992-0、 2022年6月7日閲覧
- ^ “スモッグ | ナショナルジオグラフィック協会”. education.nationalgeographic.org .ナショナルジオグラフィック. 2022年6月7日閲覧。
- ^ 「有害大気汚染物質」。米国環境保護庁。2023年2月9日。 2023年4月29日閲覧。
- ^ 「大気質基準」。欧州環境機関。 2023年4月29日閲覧。
- ^ abcde バレロ DA (2007 年 10 月 1 日)。大気汚染の基礎 (第 4 版)。学術出版局。ISBN 9780124054813。
- ^ Dons E (2011). 「時間活動パターンがブラックカーボンへの個人曝露に与える影響」大気環境. 45 (21): 3594– 3602. Bibcode :2011AtmEn..45.3594D. doi :10.1016/j.atmosenv.2011.03.064.
- ^ Dons E (2019). 「日常生活において大気汚染のピーク曝露を引き起こす可能性が最も高い交通機関:2000日を超える個人モニタリングからの証拠」大気環境. 213 : 424– 432. Bibcode :2019AtmEn.213..424D. doi :10.1016/j.atmosenv.2019.06.035. hdl : 10044/1/80194 . S2CID 197131423.
- ^ Carrington D (2021年9月22日). 「WHOが化石燃料による大気汚染のガイドライン制限を大幅に削減」. The Guardian . 2021年9月22日閲覧。
- ^ 「世界の大半の人々が安全でない空気を吸っており、世界の平均寿命が2年以上延びている」AQLI 2022年6月14日。 2022年7月12日閲覧。
- ^ ab 「曝露歴の聴取:室内空気汚染の考えられる原因 | 環境医学 | ATSDR」www.atsdr.cdc.gov。2021年2月9日。 2024年7月8日閲覧。
この記事には、パブリック ドメインであるこのソースからのテキストが組み込まれています。
- ^ 「エグゼクティブサマリー - すべての人にクリーンな調理へのアクセスを提供するためのビジョン - 分析」IEA 。 2025年1月9日閲覧。
- ^ 世界保健機関 (2016). 「燃える機会:女性と子どもの健康、持続可能な開発、幸福のためのクリーンな家庭用エネルギー」ジュネーブ、スイス。pp. VII– XIV。2017年11月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。
{{cite book}}: CS1 maint: location missing publisher (link) - ^ 「家庭内の大気汚染と健康:ファクトシート」WHO 2018年5月8日2020年11月21日閲覧。
- ^ Ritchie H、Roser M(2024)。「エネルギーへのアクセス」。Our World in Data 。 2021年4月1日閲覧。
- ^ ab Duflo E、Greenstone M、Hanna R(2008年11月26日)。「室内空気汚染、健康、経済的幸福」。SAPIEN.S.1 (1) 。 2010年8月29日閲覧。
- ^ ab 「Improved Clean Cookstoves」。Project Drawdown。2020年2月7日。 2020年12月5日閲覧。
- ^ Twilley N (2019年4月1日). 「私たちの家庭に潜む空気汚染」The New Yorker – www.newyorker.comより。
- ^ 「バックネルテント死亡事件:ハンナ・トーマス=ジョーンズさん一酸化炭素中毒で死亡」BBCニュース、2013年1月17日。 2015年9月22日閲覧。
- ^ 「第6.2章 アスベスト 空気質ガイドライン、第2版」(PDF)。世界保健機関ヨーロッパ。2011年5月24日時点のオリジナル(PDF)からのアーカイブ。
- ^ Carrington D (2021年5月18日). 「大気汚染が小児喘息GP受診数の『大幅な』増加と関連」.ガーディアン. 2021年5月22日閲覧。
- ^ Drew L (2025年1月14日). 「大気汚染と脳損傷:科学が語るもの」. Nature . 637 (8046): 536– 538. doi :10.1038/d41586-025-00053-y. ISSN 1476-4687.
- ^ Kampa M、Castanas E (2008 年 1 月 1 日)。「大気汚染 の人体健康影響」。環境汚染。大気汚染のバイオモニタリングに関する第 4 回 国際ワークショップ議事録 (微量元素に重点)。151 (2): 362– 367。Bibcode :2008EPoll.151..362K。doi : 10.1016 / j.envpol.2007.06.012。ISSN 0269-7491。PMID 17646040。S2CID 38513536 。
- ^ Dovjak M、 Kukec A (2019)。「建築環境に関連する健康成果」。健康的で持続可能な建物の創造。スイス:Springer International Publishing。pp. 43– 82。doi :10.1007 / 978-3-030-19412-3_2。ISBN 978-3-030-19411-6. OCLC 1285508857. S2CID 190160283.
- ^ 「低レベルの大気汚染に長期さらされると心臓病や肺疾患のリスクが増加」。サイエンスデイリー。2021年2月22日。
- ^ Vohra K、Vodonos A、Schwartz J、Marais EA、Sulprizio MP、Mickley LJ(2021年4月1日)。「化石燃料の燃焼によって発生する屋外微粒子汚染による世界の死亡率:GEOS-Chemの結果」。 環境研究。195 : 110754。Bibcode :2021ER ....19510754V。doi :10.1016/j.envres.2021.110754。ISSN 0013-9351。PMID 33577774 。
- ^ 「空気の質と健康」。WHO.int。世界保健機関。 2011年11月26日閲覧。
- ^ US EPA O (2013年2月22日). 「トピック別規制およびガイダンス情報: 空気」www.epa.gov . 2022年11月10日閲覧。
- ^ Majumder N, Kodali V, Velayutham M, Goldsmith T, Amedro J, Khramtsov VV, et al. (2022). 「カーボンブラックとオゾンの吸入同時曝露による肺毒性のエアロゾル物理化学的決定因子」. Toxicological Sciences . 191 (1): 61– 78. doi :10.1093/toxsci/kfac113. PMC 9887725. PMID 36303316 .
- ^ Ritchie H、Roser M(2021年)。「最も安全でクリーンなエネルギー源は何ですか?」Our World in Data。2024年1月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。データソース: Markandya & Wilkinson (2007)。 UNSCEAR (2008; 2018);ソバクールら。 (2016); IPCC AR5 (2014);ペールら。 (2017);エンバーエネルギー(2021)。
- ^ Roser M (2024年3月18日). 「データレビュー:大気汚染で何人が死亡しているか?」Our World in Data。
- ^ Lelieveld J, Klingmüller K, Pozzer A, Burnett RT, Haines A, Ramanathan V (2019年4月9日). 「化石燃料と人為的総排出量の除去が公衆衛生と気候に及ぼす影響」. Proceedings of the National Academy of Sciences . 116 (15): 7192– 7197. Bibcode :2019PNAS..116.7192L. doi : 10.1073/pnas.1819989116 . ISSN 0027-8424. PMC 6462052 . PMID 30910976.
- ^ ab Carrington D (2019年3月12日). 「大気汚染による死亡者数はこれまでの推定値の2倍、研究で判明」ガーディアン。 2019年3月12日閲覧。
- ^ 「大気汚染に関連する年間700万人の早期死亡」WHO 2014年3月25日2014年3月25日閲覧。
- ^ 世界保健機関(2018年10月29日)。「世界の子どもの90%以上が毎日有毒な空気を吸っている」www.who.int 。 2024年8月13日閲覧。
- ^ ab 「大気汚染(屋外)」www.who.int .世界保健機関. 2024年10月24日. 2025年1月15日閲覧。
- ^ Lelieveld J、Pozzer A、Pöschl U、Fnais M、Haines A、Münzel T(2020年9月1日)。「大気汚染による平均寿命の損失と他のリスク要因の比較:世界的な視点」。Cardiovascular Research。116 (11):1910– 1917。doi : 10.1093 / cvr /cvaa025。ISSN 0008-6363。PMC 7449554。PMID 32123898。
- ^ Baccarelli AA、Hales N、Burnett RT、Jerrett M、Mix C、Dockery DW、他 (2016 年 11 月 1 日)。「粒子状大気汚染、異常な高齢化、百歳以上の高齢者の割合: 米国全国分析、1980~2010 年」。Environmental Health Perspectives。124 ( 11 ) : 1744~ 1750。doi :10.1289 / EHP197。PMC 5089884。PMID 27138440。
- ^ Montone RA、Rinaldi R、Bonanni A、Severino A、Pedicino D、Crea F、et al. (2023). 「大気汚染の虚血性心疾患への影響:証拠、メカニズム、臨床的観点」アテローム性動脈硬化症。366:22–31。doi : 10.1016/ j.atherosclerosis.2023.01.013。
- ^ Harris G (2014年1月25日). 「北京の大気汚染はデリーのスモッグ問題に拍車をかける」ニューヨーク・タイムズ. ISSN 0362-4331 . 2023年4月28日閲覧。
- ^ Owusu PA、 Sarkodie SA(2020年11月10日)。「大気汚染への曝露による死亡率、障害調整生存年数、福祉費用の世界的推定」。 総合環境科学。742 :140636。Bibcode :2020ScTEn.74240636O。doi :10.1016 / j.scitotenv.2020.140636。ISSN 0048-9697。PMID 32721745。S2CID 220848545 。
- ^ 「ランセット研究:2019年に大気汚染で230万人のインド人が死亡」BBCニュース。2022年5月18日。 2023年4月28日閲覧。
- ^ 陳氏の主張はランセット誌(2013年12月号)に掲載され、デイリー・テレグラフ紙2014年1月8日15ページ「大気汚染により毎年最大50万人の中国人が死亡していると元保健大臣が認める」で報じられた。
- ^ Feng T、Chen H、Liu J (2022年12月15日)。「米国の需要輸出が牽引する中国における大気汚染による健康影響と健康経済損失」。環境管理ジャーナル。324 :116355。Bibcode :2022JEnvM.32416355F。doi : 10.1016 / j.jenvman.2022.116355。ISSN 0301-4797。PMID 36179470 。
- ^ ab 「自動車の排出ガス:検査を研究室から路上に-ニュース」欧州議会。2016年2月25日。 2018年1月11日閲覧。
- ^ 「大気汚染が早死の原因に」BBC 2005年2月21日2012年8月14日閲覧。
- ^ 「ディーゼル車に対する『毒素税』の完全ガイド」。Motorway 。2017年5月25日閲覧。
- ^ 「研究により交通公害と数千人の死亡が関連づけられる」。ガーディアン。ロンドン、イギリス。2008年4月15日。2008年4月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2008年4月15日閲覧。
- ^ Mailloux NA、Abel DW、Holloway T、Patz JA (2022年5月16日)。 「米国におけるエネルギー関連排出物の除去による全国的および地域的なPM2.5関連の空気質の健康上の利点」。GeoHealth。6 ( 5 ) :e2022GH000603。Bibcode : 2022GHeal ...6..603M。doi : 10.1029/2022GH000603。PMC 9109601。PMID 35599962。
- ^ ab Henneman L, Choirat C, Dedoussi I, Dominici F, Roberts J, Zigler C (2023年11月24日). 「米国の石炭火力発電による死亡リスク」. Science . 382 (6673): 941– 946. Bibcode :2023Sci...382..941H. doi :10.1126/science.adf4915. PMC 10870829. PMID 37995235 .
- ^ Vohra K、Vodonos A、Schwartz J、Marais EA、Sulprizio MP、Mickley LJ(2021年4月1日)。「化石燃料の燃焼によって発生する屋外微粒子汚染による世界の死亡率:GEOS-Chemの結果」。環境 研究。195:110754。Bibcode :2021ER ....19510754V。doi :10.1016 /j.envres.2021.110754。ISSN 0013-9351。PMID 33577774。S2CID 231909881。2021年3月5日閲覧。
- ^ Mackenzie J、Turrentine J (2021年6月22日). 「大気汚染:知っておくべきことすべて」. NRDC . 2022年6月18日閲覧。
- ^ Farrow A、Miller KA、Myllyvirta L(2020年2月)。有毒な空気:化石燃料の代償(PDF)。ソウル:グリーンピース・サウスイーストアジア。
- ^ 「G20消費者による大気汚染が2010年に200万人の死者を出した」ニューサイエンティスト。 2021年12月11日閲覧。
- ^ Nansai K, Tohno S, Chatani S, Kanemoto K, Kagawa S, Kondo Y, et al. (2021年11月2日). 「G20諸国の消費が粒子状大気汚染を引き起こし、年間200万人が早期に死亡」Nature Communications . 12 (1): 6286. Bibcode :2021NatCo..12.6286N. doi :10.1038/s41467-021-26348-y. ISSN 2041-1723. PMC 8563796. PMID 34728619 .
- ^ Tankersley J (2010年1月8日). 「EPA、国内で最も厳しいスモッグ規制を提案」ロサンゼルス・タイムズ. 2012年8月14日閲覧。
- ^ 「EPAスライドショー」(PDF) 。 2012年12月11日閲覧。
- ^ 「EPA、公衆衛生保護のためオゾン基準を強化/病欠日数、喘息発作、緊急治療室への受診を減らすための科学に基づく基準はコストを大幅に上回る(2015年10月1日)」Yosemite.epa.gov 。 2018年1月11日閲覧。
- ^ Grossni M (2008年11月13日). 「谷の汚れた空気による人的被害:63億ドル」サクラメント・ビー。2008年12月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2012年8月14日閲覧。
- ^ Sahagun L (2008年11月13日). 「研究によると、汚染が州の経済を衰退させている」ロサンゼルス・タイムズ。 2012年8月14日閲覧。
- ^ Kay J (2008年11月13日). 「大気汚染により州経済に数十億ドルの損害」サンフランシスコ・クロニクル. 2012年8月14日閲覧。
- ^ 「現在の大気質基準およびガイドラインを下回る大気汚染に長期にわたってさらされると、人間の健康が危険にさらされる可能性がある」。British Medical Journal 。 2021年10月18日閲覧。
- ^ Strak M、Weinmayr G、Rodopoulou S、Chen J、Hoogh Kd、Andersen ZJ、他 (2021年9月2日)。「ELAPSEプロジェクトにおける8つの欧州コホートにおける低レベル大気汚染への長期曝露と死亡率:プール分析」 。BMJ。374 :n1904。doi:10.1136 / bmj.n1904。ISSN 1756-1833。PMC 8409282。PMID 34470785。
- ^ Cohen AJ、Brauer M、Burnett R、Anderson HR、Frostad J、Estep K、他 (2017 年 5 月)。「大気汚染に起因する世界疾病負荷の推定値と 25 年間の傾向: 世界疾病負荷調査 2015 のデータ分析」。The Lancet。389 ( 10082 ) : 1907– 1918。Bibcode : 2017Lanc..389.1907C。doi : 10.1016 / S0140-6736(17)30505-6。ISSN 0140-6736。PMC 5439030。PMID 28408086。
- ^ ab de Bont J、Jaganathan S、Dahlquist M、Persson Å、Stafoggia M、Ljungman P (2022年3月8日)。「大気汚染と心血管疾患:系統的レビューとメタ分析の包括的なレビュー」。Journal of Internal Medicine。291 ( 6 ) : 779– 800。doi :10.1111 / joim.13467。eISSN 1365-2796。ISSN 0954-6820。PMC 9310863。PMID 35138681。
- ^ ab Mayor S (2016年6月12日). 「大気汚染は脳卒中の主要危険因子であることが世界規模の研究で判明」BMJ . 353 : i3272. doi :10.1136/bmj.i3272. eISSN 1756-1833. PMID 27298274.
- ^ Feigin VL, Roth GA, Naghavi M, Parmar P, Krishnamurthi R, Chugh S, et al. (2016年8月). 「1990年から2013年にかけて188カ国で発生した脳卒中の世界的な負担と危険因子:2013年世界疾病負担研究の体系的分析」. The Lancet Neurology . 15 (9): 913– 924. doi :10.1016/S1474-4422(16)30073-4. hdl :10292/14061. ISSN 1474-4422. PMID 27291521.
- ^ Miller KA、Siscovick DS、Sheppard L、Shepherd K、Sullivan JH、Anderson GL、他 (2007)。「大気汚染への長期曝露と女性における心血管イベントの発生率」。ニューイングランド医学ジャーナル。356 (5): 447– 58。doi :10.1056/ NEJMoa054409。PMID 17267905 。
- ^ Andersen ZJ、Kristiansen LC、Andersen KK、Olsen TS、Hvidberg M、Jensen SS、他。 (2011年)。 「脳卒中と二酸化窒素による屋外大気汚染への長期曝露:コホート研究」。脳卒中。43 (2): 320–25 .土井: 10.1161/STROKEAHA.111.629246。PMID 22052517。
- ^ Provost E、Madhloum N、Int Panis L、De Boever P、Nawrot T (2015年5月)。「頸動脈内膜中膜肥厚、無症状動脈硬化のマーカー、および粒子状大気汚染への曝露:メタ分析による証拠」。PLOS ONE。10 ( 5 ) : e0127014。Bibcode : 2015PLoSO..1027014P。doi : 10.1371 / journal.pone.0127014。PMC 4430520。PMID 25970426。S2CID 11741224 。
- ^ Brook R, Rajagopalan S, Pope CI, Brook J, Bhatnagar A (2010). 「粒子状物質による大気汚染と心血管疾患:米国心臓協会の科学的声明の最新情報」Circulation . 121 (21): 2331– 78. doi : 10.1161/cir.0b013e3181dbece1 . hdl :2027.42/78373. PMID 20458016.
- ^ Louwies T, Int Panis L, Kicinski M, De Boever P, Nawrot TS (2013). 「健康な成人における粒子状大気汚染の短期的変化に対する網膜微小血管の反応」. Environmental Health Perspectives . 121 (9): 1011– 16. doi :10.1289/ehp.1205721. PMC 3764070. PMID 23777785. S2CID 6748539.
- ^ Gehring U, Wijga AH, Brauer M, Fischer P, de Jongste JC, Kerkhof M, et al. (2010). 「交通関連の大気汚染と生後8年間の喘息およびアレルギーの発症」。American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine . 181 (6): 596– 603. doi :10.1164/rccm.200906-0858OC. PMID 19965811.
- ^ Andersen ZJ、Hvidberg M、Jensen SS、Ketzel M、Loft S、Sorensen M、他 (2011)。「慢性閉塞性肺疾患と交通関連大気汚染への長期曝露:コホート研究。[研究支援、米国政府以外]」。American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine。183 ( 4 ): 455– 461。doi :10.1164 / rccm.201006-0937OC。PMID 20870755。S2CID 3945468 。
- ^ アメリカ胸部学会環境・労働衛生委員会 (1996)。「屋外大気汚染の健康影響」。アメリカ呼吸器・集中治療医学誌。153 (1): 3– 50。doi :10.1164/ajrccm.153.1.8542133。PMID 8542133。
- ^ Andersen ZJ、Bonnelykke K、Hvidberg M、Jensen SS、Ketzel M、Loft S、他 (2011)。「高齢者の大気汚染への長期曝露と喘息による入院:コホート研究」。Thorax . 67 ( 1): 6– 11. doi : 10.1136/thoraxjnl-2011-200711 . PMID 21890573。
- ^ Zoidis JD (1999)。「大気汚染の COPD への影響」。RT : 呼吸器ケアの意思決定者向け。
- ^ 世界保健機関。「大気汚染」。www.who.int 。 2023年11月10日閲覧。
- ^ 「大気汚染を理解する」。呼吸器健康協会。 2022年8月15日閲覧。
- ^ Holland WW、Reid DD。「慢性気管支炎における都市要因」Lancet 1965;I:445–448。
- ^ Gauderman W (2007). 「10歳から18歳までの交通への曝露が肺の発達に及ぼす影響:コホート研究」The Lancet . 369 (9561): 571– 77. CiteSeerX 10.1.1.541.1258 . doi :10.1016/S0140-6736(07)60037-3. PMID 17307103. S2CID 852646.
- ^ Int Panis L (2017). 「短期的な大気汚染への曝露は肺機能を低下させる:健康な成人における反復測定研究」.環境衛生. 16 (1): 60. Bibcode :2017EnvHe..16...60I. doi : 10.1186/s12940-017-0271-z . PMC 5471732. PMID 28615020. S2CID 20491472 .
- ^ Sunyer J (2001). 「都市部の大気汚染と慢性閉塞性肺疾患:レビュー」.欧州呼吸器ジャーナル. 17 (5): 1024– 33. doi : 10.1183/09031936.01.17510240 . PMID 11488305.
- ^ ab Berg CD、Schiller JH、Boffetta P、Cai J、Connolly C、Kerpel-Fronius A、et al. (2023年10月1日)。「大気汚染と肺がん:国際肺がん研究協会早期発見・スクリーニング委員会によるレビュー」。Journal of Thoracic Oncology。18 ( 10): 1277– 1289。doi :10.1016/ j.jtho.2023.05.024。ISSN 1556-0864。PMID 37277094 。
- ^ Hill W, Lim EL, Weeden CE, Lee C, Augustine M, Chen K, et al. (2023年4月5日). 「大気汚染物質による肺腺がんの促進」. Nature . 616 (7955): 159– 167. Bibcode :2023Natur.616..159H. doi :10.1038/s41586-023-05874-3. ISSN 1476-4687. PMC 7614604. PMID 37020004 .
- ^ 「がん研究の躍進は大気汚染の危険性に対する『警鐘』」ガーディアン。2022年9月10日。 2022年9月11日閲覧。
- ^ Karimi B、Samadi S (2024)。「大気汚染への長期曝露が心肺機能および肺がん死亡率に与える影響:系統的レビューとメタ分析」。Journal of Environmental Health Science & Engineering。22 ( 1): 75– 95。doi :10.1007/s40201-024-00900-6。ISSN 2052-336X。PMID 38887768 。
- ^ ab Turner MC、Andersen ZJ、Baccarelli A、Diver WR、Gapstur SM、Pope CA、et al. (2020年8月25日)。「屋外の大気汚染とがん:現在のエビデンスと公衆衛生の推奨事項の概要」 。CA :臨床医のためのがんジャーナル。doi :10.3322/caac.21632。ISSN 1542-4863。PMC 7904962。PMID 32964460。
- ^ Dahman L, Gauthier V, Camier A, Bigna JJ, Glowacki F, Amouyel P, et al. (2024). 「大気汚染と腎臓がんリスク:系統的レビューとメタ分析」Journal of Nephrology . 37 (7): 1779– 1790. doi :10.1007/s40620-024-01984-x. ISSN 1724-6059. PMID 38913266.
- ^ abcdef Conforti A, Mascia M, Cioffi G, De Angelis C, Coppola G, De Rosa P, et al. (2018年12月30日). 「大気汚染と女性の生殖能力:文献の系統的レビュー」.生殖生物学および内分泌学. 16 (1): 117. doi : 10.1186/s12958-018-0433-z . ISSN 1477-7827. PMC 6311303. PMID 30594197 .
- ^ Canipari R、De Santis L、Cecconi S(2020年1月)。「女性の生殖能力と環境汚染」。国際環境研究・公衆衛生ジャーナル。17 (23):8802。doi :10.3390 / ijerph17238802。ISSN 1660-4601。PMC 7730072。PMID 33256215 。
- ^ da Silva Junior FC、Felipe MB、Castro DE、Araújo SC、Sisenando HC、Batistuzzo de Medeiros SR(2021年6月1日)。「優先順位を超えて:非優先PAHの遺伝毒性、変異原性、発がん性エンドポイントの系統的レビュー」。環境 汚染。278:116838。Bibcode :2021EPoll.27816838D。doi : 10.1016 / j.envpol.2021.116838。ISSN 0269-7491。PMID 33714059。S2CID 232222865 。
- ^ Plunk EC 、 Richards SM(2020年1月)。 「内分泌かく乱大気汚染物質と視床下部-下垂体-性腺系への影響」。International Journal of Molecular Sciences。21(23):9191。doi :10.3390/ ijms21239191。ISSN 1422-0067。PMC 7731392。PMID 33276521。
- ^ Perono GA、Petrik JJ、Thomas PJ、Holloway AC(2022年1月1日)。「多環芳香族化合物(PAC)の哺乳類の卵巣機能への影響」。Current Research in Toxicology。3 : 100070。Bibcode : 2022CRTox ... 300070P。doi :10.1016 /j.crtox.2022.100070。ISSN 2666-027X。PMC 9043394。PMID 35492299。
- ^ ab Jurewicz J、Dziewirska E、Radwan M、Hanke W (2018年12月23日)。「自然および人為的原因による大気汚染と男性の生殖能力」。 生殖生物学および内分泌学。16 (1): 109。doi : 10.1186 / s12958-018-0430-2。ISSN 1477-7827。PMC 6304234。PMID 30579357。
- ^ フルトス V、ゴンサレス=コマドラン M、ソラ I、ジャケミン B、カレーラス R、チェカ ビスカイノ MA (2015 年 1 月 2 日)。 「大気汚染が生殖能力に及ぼす影響:系統的レビュー」。婦人科内分泌学。31 (1): 7–13 .土井:10.3109/09513590.2014.958992。ISSN 0951-3590。PMID 25212280。S2CID 41594539 。
- ^ Checa Vizcaíno MA、González-Comadran M、Jacquemin B(2016年9月)。「屋外の大気汚染と人間 の不妊症:系統的レビュー」。不妊症と不妊症。106 (4):897–904.e1。doi :10.1016/ j.fertnstert.2016.07.1110。ISSN 0015-0282。PMID 27513553 。
- ^ abc Carré J, Gatimel N, Moreau J, Parinaud J, Léandri R (2017年7月28日). 「大気汚染は不妊症に影響を与えるか?: 系統的レビュー」.環境衛生. 16 (1): 82. Bibcode :2017EnvHe..16...82C. doi : 10.1186/s12940-017-0291-8 . ISSN 1476-069X. PMC 5534122. PMID 28754128 .
- ^ Jurewicz J, Dziewirska E, Radwan M, Hanke W (2018). 「自然および人為的原因による大気汚染と男性の生殖能力」.生殖生物学および内分泌学. 16 (1): 109. doi : 10.1186/s12958-018-0430-2 . PMC 6304234. PMID 30579357. S2CID 57376088. 2022年10月5日閲覧。
- ^ ab 大気汚染と子どもの健康:きれいな空気の処方。要約。ジュネーブ:世界保健機関。2018年 。pp.2-6。
- ^ ab Gordon B、Mackay R、Rehfuess E (2004)。「汚染された都市:子どもたちが呼吸する空気」。世界を受け継ぐ:子どもの健康と環境の地図帳。世界保健機関。
- ^ Pieters N、Koppen G、Van Poppel M、De Prins S、Cox B、Dons E、他 (2015 年 3 月)。「血圧と学校での大気汚染への同日の曝露: 小児におけるナノサイズから粗大粒子までの PM との関連」。Environmental Health Perspectives。123 ( 7 ) : 737– 42。doi : 10.1289 /ehp.1408121。PMC 4492263。PMID 25756964。
- ^ Perera FP、Tang D、Wang S、Vishnevetsky J、Zhang B、Diaz D、他 (2012 年 6 月 1 日)。「出生前の多環芳香族炭化水素 (PAH) 曝露と 6~7 歳の子供の行動」。Environmental Health Perspectives . 120 (6): 921– 926. doi :10.1289/ehp.1104315. PMC 3385432 . PMID 22440811.
- ^ Ghosh R、Causey K、Burkart K、Wozniak S、Cohen A、Brauer M(2021年9月28日)。「大気および家庭内のPM2.5汚染と周産期の有害転帰:204の国と地域における寄与可能な世界的負荷のメタ回帰および分析」。PLOS Medicine。18 ( 9 ): e1003718。doi :10.1371 / journal.pmed.1003718。ISSN 1549-1676。PMC 8478226。PMID 34582444 。
- ^ Perera FP, Chang Hw, Tang D, Roen EL, Herbstman J, Margolis A, et al. (2014年11月5日). 「幼少期の多環芳香族炭化水素への曝露とADHD行動問題」. PLOS ONE . 9 (11): e111670. Bibcode :2014PLoSO...9k1670P. doi : 10.1371/journal.pone.0111670 . ISSN 1932-6203. PMC 4221082. PMID 25372862 .
- ^ Becerra TA、Wilhelm M、 Olsen J、Cockburn M、Ritz B (2013年3月1日)。「カリフォルニア 州ロサンゼルス郡における大気汚染と自閉症」。Environmental Health Perspectives。121 (3): 380– 386。doi :10.1289/ehp.1205827。PMC 3621187。PMID 23249813。
- ^ Carter SA、Rahman MM、Lin JC、Shu YH 、 Chow T、Yu X、他 (2022年1月1日)。「子宮内路面付近の大気汚染への曝露と小児の自閉症スペクトラム障害」。Environment International。158 : 106898。Bibcode : 2022EnInt.15806898C。doi : 10.1016 / j.envint.2021.106898。ISSN 0160-4120。PMC 8688235。PMID 34627014。
- ^ Flanagan E, Malmqvist E, Rittner R, Gustafsson P, Källén K, Oudin A (2023年3月8日). 「妊娠中の局所的かつ発生源固有の大気汚染への曝露と子供の自閉症:スウェーデン南部のコホート研究」. Scientific Reports . 13 (1): 3848. Bibcode :2023NatSR..13.3848F. doi :10.1038/s41598-023-30877-5. ISSN 2045-2322. PMC 9995328. PMID 36890287 .
- ^ Ritz B, Liew Z, Yan Q, Cuia X, Virk J, Ketzel M, et al. (2018年12月). 「デンマークにおける大気汚染と自閉症」.環境疫学. 2 (4): e028. doi :10.1097/EE9.00000000000000028. PMC 6474375. PMID 31008439 .
- ^ Perera F, Herbstman J (2011年4月1日). 「出生前の環境曝露、エピジェネティクス、および疾患」.生殖毒性学. 出生前プログラミングと毒性II (PPTOX II): 疾患の発生起源における環境ストレス要因の役割. 31 (3): 363– 373. Bibcode :2011RepTx..31..363P. doi :10.1016/j.reprotox.2010.12.055. ISSN 0890-6238. PMC 3171169. PMID 21256208 .
- ^ Papamitsou T、Sirak S、Kavvadas D(2020年1月~3月)。 「大気汚染と早産:ギリシャにおけるさらなる研究の推奨」。Hippokratia . 24 ( 1):44。PMC 7733367。PMID 33364740 。
- ^ Fleischer NL、Merialdi M、van Donkelaar A、Vadillo-Ortega F、Martin RV、Betran AP、他 (2014 年 4 月 1 日)。「屋外の大気汚染、早産、低出生体重: 世界保健機関による母体および周産期の健康に関する世界的調査の分析」。Environmental Health Perspectives。122 ( 4 ) : 425– 30。doi : 10.1289 / ehp.1306837。ISSN 1552-9924。PMC 3984219。PMID 24508912。S2CID 3947454 。
- ^ abc Malley CS、Kuylenstierna JC、Vallack HW、Henze DK、Blencowe H、Ashmore MR(2017年4月1日)。「母親の微粒子物質への曝露に関連する早産:世界、地域、国の評価」( PDF )。Environment International。101 : 173–82。Bibcode : 2017EnInt.101..173M。doi : 10.1016 / j.envint.2017.01.023。ISSN 1873-6750。PMID 28196630 。
- ^ Bank EI(2022年10月19日)。アフリカの金融 - 激動の時代における金融環境のナビゲート。欧州投資銀行。ISBN 978-92-861-5382-2。
- ^ 「アフリカの静かな窒息 - 大気汚染は深刻化する脅威、最も貧しい子どもたちに最も大きな影響を与える」(PDF)。ユニセフ。
- ^ 「アフリカの大気汚染のコスト」。アフリカ・リニューアル。 2022年10月31日閲覧。
- ^ Wang X、Ding H、Ryan L、Xu X (1997 年 5 月 1 日)。「大気汚染と低出生体重の関連性: 地域ベースの研究」。Environmental Health Perspectives。105 ( 5 ) : 514– 20。doi : 10.1289 / ehp.97105514。ISSN 0091-6765。PMC 1469882。PMID 9222137。S2CID 2707126 。
- ^ Brauer M, Lencar C, Tamburic L, Koehoorn M, Demers P, Karr C (2008 年 5 月 1 日). 「交通関連大気汚染の出生結果への影響に関するコホート研究」. Environmental Health Perspectives . 116 (5): 680–6 . doi :10.1289/ehp.10952. PMC 2367679. PMID 18470315. S2CID 7721551.
- ^ Bos I、De Boever P、 Int Panis L 、 Meeusen R (2014)。「 身体活動、大気汚染、そして脳」。スポーツ医学。44 (11): 1505– 18。doi :10.1007/s40279-014-0222-6。PMID 25119155。S2CID 207493297 。
- ^ 大気汚染は認知症のリスクを大幅に高めるThe Guardian
- ^ Julvez J, López-Vicente M, Warembourg C, Maitre L, Philippat C, Gützkow KB, et al. (2021年9月1日). 「幼少期の多重曝露と子どもの認知機能:ヨーロッパ6か国における多中心出生コホート研究」.環境汚染. 284 : 117404. Bibcode :2021EPoll.28417404J. doi :10.1016/j.envpol.2021.117404. ISSN 0269-7491. PMC 8287594. PMID 34077897 .
- ^ ab Costa LG、Cole TB、Dao K 、 Chang YC、Coburn J、Garrick JM(2020年6月)。「大気汚染の神経系への影響と神経発達障害および神経変性疾患におけるその可能性のある役割」。 薬理学と治療学。210 :107523。doi : 10.1016 / j.pharmthera.2020.107523。ISSN 1879-016X。PMC 7245732。PMID 32165138。
- ^ Volk HE、Perera F、Braun JM、Kingsley SL、Gray K、Buckley J、et al. (2021年5月1日)。「出生前の大気汚染への曝露と神経発達:ECHO内での調和のとれたアプローチのレビューと青写真」。環境研究。196 :110320。Bibcode:2021ER .... 19610320V。doi : 10.1016 /j.envres.2020.110320。ISSN 0013-9351。PMC 8060371。PMID 33098817。
- ^ Shang L, Yang L, Yang W, Huang L, Qi C, Yang Z, et al. (2020年7月1日). 「出生前NO2曝露が子供の神経発達に及ぼす影響:系統的レビューとメタ分析」.環境科学および汚染研究. 27 (20): 24786– 24798. Bibcode :2020ESPR...2724786S. doi :10.1007/s11356-020-08832-y. ISSN 1614-7499. PMC 7329770. PMID 32356052. S2CID 216650267 .
- ^ Allen JL、Liu X、Pelkowski S、Palmer B、Conrad K、Oberdörster G、他 (2014 年 6 月 5 日)。「出生後早期の超微粒子物質による大気汚染への曝露: 雄マウスにみられる持続的な脳室拡大、神経化学的混乱、およびグリア細胞の活性化」。Environmental Health Perspectives。122 ( 9 ) : 939– 945。doi : 10.1289 / ehp.1307984。ISSN 0091-6765。PMC 4154219。PMID 24901756。
- ^ McEnaney M (2014年6月7日). 「大気汚染と自閉症、統合失調症のリスクとの関連が発見される」Tech Times . 2014年6月8日閲覧。
- ^ 「大気汚染と自閉症、統合失調症との関連を示す新たな証拠」ScienceDaily 2014年6月5日2024年8月28日閲覧。
- ^ Persico C、Marcotte DE(2022年11月)。「空気の質と自殺」。ワーキングペーパーシリーズ。 全米経済研究所。doi :10.3386/w30626。
{{cite book}}: CS1 maint: date and year (link) - ^ Symons A (2022年12月15日). 「研究によると、空気の質が悪化すると自殺率が上昇する」. euronews . 2022年12月19日閲覧。
- ^ 「新しい研究は、建物の屋内環境が認知機能に有意でプラスの影響を与えることを実証」ニューヨークタイムズ。2015年10月26日。2020年11月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2015年11月10日閲覧。
- ^ Allen JG、MacNaughton P、Satish U、Santanam S、Vallarino J、Spengler JD (2015)。「オフィスワーカーの認知機能スコアと二酸化炭素、換気、揮発性有機化合物への曝露との関連性:グリーンオフィス環境と従来型オフィス環境の制御された曝露研究」。Environmental Health Perspectives。124 ( 6 ) : 805–12。doi : 10.1289 / ehp.1510037。PMC 4892924。PMID 26502459。S2CID 12756582 。
- ^ Cedeño Laurent JG、MacNaughton P、Jones E、Young AS、Bliss M、Flanigan S、他 (2021年9月1日)。「PM2.5および二酸化炭素への屋内での急性曝露とオフィスワーカーの認知機能との関連:複数国を対象とした長期的前向き観察研究」。Environmental Research Letters。16 ( 9 ) : 094047。Bibcode : 2021ERL .... 16i4047C。doi :10.1088 / 1748-9326 / ac1bd8。ISSN 1748-9326。PMC 8942432。PMID 35330988。S2CID 237462480 。
- ^ Qian D (2017年6月29日). 「メディケア人口における大気汚染と死亡率」. New England Journal of Medicine . 376 (26): 2513– 2522. doi :10.1056/NEJMoa1702747. PMC 5766848. PMID 28657878. S2CID 12038778 .
- ^ Pathak M、 Kuttippurath J (2022)。「インド農村部の大気質動向:衛星測定によるNO2汚染の分析」。 環境科学:プロセスと影響。24 (12):2437– 2449。doi:10.1039 / D2EM00293K。ISSN 2050-7887。PMID 36413251。S2CID 253261324 。
- ^ Woodyatt A (2020年6月3日). 「科学者らは地球上で最もきれいな空気を発見したと述べている」CNN . 2020年6月3日閲覧。
- ^ Hong C, Mueller ND, Burney JA, Zhang Y, AghaKouchak A, Moore FC, et al. (2020). 「カリフォルニアの多年生作物の収穫量に対するオゾンと気候変動の影響」Nature Food . 1 (3): 166– 172. doi :10.1038/s43016-020-0043-8. S2CID 216425480.
- ^ Li H, Tang M, Cao A, Guo L (2022). 「大気汚染、農業保険、農業グリーン総要素生産性の関係性の評価:中国からの証拠」.環境科学と汚染研究. 29 (52): 78381– 78395. Bibcode :2022ESPR...2978381L. doi :10.1007/s11356-022-21287-7. ISSN 0944-1344. PMID 35689771. S2CID 249551277.
- ^ Kashyap R、Kuttippurath J、Patel VK (2023)。「インドでは、COVID-19ロックダウン中に空気の質が改善され、植生の成長が促進された」。 応用地理学。151 : 102869。Bibcode : 2023AppGe.15102869K。doi : 10.1016 / j.apgeog.2022.102869。ISSN 0143-6228。PMC 9805897。PMID 36619606。S2CID 255439854 。
- ^ Kuttippurath J、Singh A、Dash SP、Mallic N、Clerbaux C、Van Damme M、他。 (2020年)。 「インド上空の大気中のアンモニアの高レベルを記録:空間的および時間的分析」。トータル環境の科学。740 : 139986。ビブコード:2020ScTEn.74039986K。土井:10.1016/j.scitotenv.2020.139986。ISSN 0048-9697。PMID 32927535。S2CID 221722300 。
- ^ RWDI Consulting (2005). 「健康と空気の質 2005 – フェーズ 2: フレーザー渓谷下流域の空気の質による健康への影響の評価」(PDF)。2011 年 5 月 15 日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。2010 年8 月 29 日閲覧。
- ^ 国連環境計画(2018年10月11日)。「大気汚染は知能の「大幅な」低下につながる」国連環境計画。 2019年7月1日閲覧。
- ^ Lavy V、Rachkovski G、 Yoresh O (2022)。注意:大気汚染は職場での事故の原因となるのか?(レポート)。マサチューセッツ州ケンブリッジ:全米経済研究所。doi :10.3386/w30715。
- ^ Smith A (2021年2月12日). 「他の惑星の汚染は宇宙人を見つけるのに役立つ可能性があるとNasaは言う」。The Independent。2021年2月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年3月6日閲覧。
- ^ 「エイリアンのスモッグは地球外文明につながるのか?」Wired 。 2021年3月6日閲覧。
- ^ Kopparapu R、Arney G、Haqq-Misra J、Lustig-Yaeger J、Villanueva G (2021年2月22日)。「地球外技術の兆候としての二酸化窒素汚染」。天体物理 学ジャーナル。908 ( 2 ):164。arXiv : 2102.05027。Bibcode : 2021ApJ ...908..164K。doi : 10.3847 /1538-4357/ abd7f7。ISSN1538-4357。S2CID231855390 。
- ^ Chakrabarti S. 「世界最悪の産業災害20周年」オーストラリア放送協会。
- ^ Bell ML、Davis DL 、Fletcher T (2004 年 1 月)。「1952 年のロンドンスモッグ事件による死亡率の回顧的評価: インフルエンザと汚染の役割」Environ Health Perspect。112 ( 1 ): 6– 8。doi :10.1289/ehp.6539。PMC 1241789。PMID 14698923。S2CID 13045119。
- ^ Meselson M, Guillemin J, Hugh-Jones M (1994年11月). 「1979年のスベルドロフスク炭疽菌流行」(PDF) . Science . 266 (5188): 1202– 08. Bibcode :1994Sci...266.1202M. doi :10.1126/science.7973702. PMID 7973702. 2006年9月21日時点のオリジナル(PDF)からのアーカイブ。
- ^ Davis D (2002)。『煙が水のように流れたとき:環境欺瞞の物語と汚染との戦い』。ベーシックブックス。ISBN 978-0-465-01521-4。
- ^ 大気質の規制:大気汚染法に関する初の世界的評価。ケニア、ナイロビ:国連環境計画。2021年。ISBN 978-92-807-3872-8. 2024年4月10日閲覧。
- ^ Camahan JV、Thurston DL ( 1998)。「環境を考慮した製品および製造プロセス設計のトレードオフモデリング」。Journal of Industrial Ecology。2 ( 1): 79– 92。Bibcode :1998JInEc ... 2...79C。doi : 10.1162/jiec.1998.2.1.79。ISSN 1530-9290。S2CID 154730593 。
- ^ Jacobson MZ、von Krauland AK、Coughlin SJ、Palmer FC、Smith MM(2022年1月1日)。「米国全土で100%の風力、水力、太陽光、蓄電池により、低コストで天候の変動がある環境でも停電なく大気汚染ゼロ、全エネルギー からの二酸化炭素ゼロを実現」。再生可能エネルギー。184 :430-442。Bibcode:2022REne..184..430J。doi : 10.1016 /j.renene.2021.11.067。ISSN 0960-1481。S2CID 244820608 。
- ^ Gielen D、Boshell F 、Saygin D、Bazilian MD、Wagner N、Gorini R(2019年4月1日)。「世界のエネルギー変革における再生可能エネルギーの役割」。Energy Strategy Reviews。24 :38〜50。Bibcode : 2019EneSR..24 ... 38G。doi :10.1016/ j.esr.2019.01.006。ISSN 2211-467X。S2CID 135283552 。
- ^ Burns J、Boogaard H、Polus S、Pfadenhauer LM、Rohwer AC、van-Erp AM、他 (2019年5月20日)。「大気中の粒子状物質による大気汚染を減らすための介入と健康への影響」。Cochrane Database of Systematic Reviews。2019 ( 5): CD010919。doi :10.1002/ 14651858.CD010919.pub2。PMC 6526394。PMID 31106396。
- ^ Connolly K (2022年8月30日). 「ドイツの9ユーロの鉄道チケット制度は「180万トンのCO2排出量を削減」」ガーディアン。 2022年12月6日閲覧。
- ^ Fensterstock JC 、Kurtzweg JA、Ozolins G (1971)。「環境計画による大気汚染の潜在的低減」。大気汚染制御協会誌。21 (7): 395– 399。doi :10.1080/00022470.1971.10469547。PMID 5148260。
- ^ フェンスターストック、ケチャム、ウォルシュ、「土地利用および交通計画と大気質管理の関係」、ジョージ・ハゲビック編、1972年5月。
- ^ 「開発管理における開発計画・土地利用政策の重要性」www.oas.org 。 2022年6月17日閲覧。
- ^ Kuttippurath J、Patel VK、Pathak M、Singh A (2022)。「インドにおけるSO2汚染の改善:技術と環境規制の役割」。 環境科学 と汚染研究。29 (52):78637– 78649。Bibcode :2022ESPR ...2978637K。doi : 10.1007/s11356-022-21319-2。ISSN 1614-7499。PMC 9189448。PMID 35696063。S2CID 249613744。
- ^ Palmer J (2011年11月12日). 「『スモッグを食べる』素材が大ヒット」BBCニュース。
- ^ 「ナノテクノロジーが汚染物質を吸収する」BBCニュース、2014年5月15日。 2014年10月29日閲覧。
- ^ ab Jacobson MZ ( 2015 ). 「米国50州における100%クリーンかつ再生可能な風力、水力、太陽光(WWS)全セクターエネルギーロードマップ」。エネルギーと環境科学。8 (7):2093–2117。doi:10.1039/C5EE01283J。
- ^ Krelling C 、 Badami MG(2022年1月1日)。「インド・デリーの公共バス輸送車両における圧縮天然ガス導入の費用対効果分析」。運輸政策。115 :49~ 61。doi : 10.1016 /j.tranpol.2021.10.019。ISSN 0967-070X 。
- ^ Simeonova E (2018年3月)。「混雑料金、大気汚染、子どもの健康」。国立環境研究所。ワーキングペーパーシリーズ。doi : 10.3386/w24410。
- ^ 「青い空と健康的な生活:アクティブな移動が都市をどのように変えているのか」C40 Cities 。 2025年1月10日閲覧。
- ^ Landrigan PJ (2017年1月1日). 「大気汚染と健康」. The Lancet Public Health . 2 (1): e4 – e5 . doi :10.1016/S2468-2667(16)30023-8. ISSN 2468-2667. PMID 29249479.
- ^ Lyons TJ、 Kenworthy JR、Newman PW (1990年1月1日)。「都市構造と大気汚染」。大気環境。パートB。都市大気。24 ( 1 ): 43–48。Bibcode :1990AtmEB..24...43L。doi : 10.1016/0957-1272(90)90008-I。ISSN 0957-1272 。
- ^ 「Road Rubber」。Sciencenetlinks.com Science Updates – Science NetLinks 。 2018年1月11日閲覧。
- ^ 「ロサンゼルス空港が風下数マイルの市街地の空気を汚染」。化学工学ニュース。2014年5月30日。 2019年12月13日閲覧。
- ^ 「NASA、バイオ燃料がジェット機の排出量を削減することを確認」Flyingmag.com 2017年3月23日2018年1月11日閲覧。
- ^ 「季節間の熱伝達 – 季節熱貯蔵 – GSHC – ThermalBanks の再生可能熱と再生可能冷却 – 効率的な再生可能エネルギー – ハイブリッド再生可能エネルギーシステム」Icax.co.uk 。2018年1 月 11 日閲覧。
- ^ 「暖房と冷房による大気汚染:クリーンエネルギーの利用拡大が緊急に必要 - 欧州委員会」。joint -research-centre.ec.europa.eu。2024年11月13日。 2025年1月10日閲覧。
- ^ Ahuja D, Tatsutani M (2009年4月7日). 「発展途上国のための持続可能なエネルギー」. SAPIEN.S (フランス語). 2 (1). ISSN 1993-3800.
- ^ Oyedepo SO (2012年7月23日). 「ナイジェリアのエネルギーと持続可能な開発:今後の方向性」.エネルギー、持続可能性、社会. 2 (1): 15. Bibcode :2012ESusS...2...15O. doi : 10.1186/2192-0567-2-15 . ISSN 2192-0567. S2CID 40436190.
- ^ Academy S (2022年4月16日). 「大気汚染が環境に与える影響」. Samphina . 2022年6月18日閲覧。
- ^ 「地下鉄の大気汚染が乗客の健康に悪影響」Chemistryworld.com 2018年1月11日閲覧。
- ^ Singla S、Bansal D 、Misra A、Raheja G (2018年8月31日)。「大気質モニタリングと暴露推定のための統合フレームワークに向けて - レビュー」。環境 モニタリングと評価。190 (9): 562。Bibcode :2018EMnAs.190..562S。doi : 10.1007 /s10661-018-6940-8。ISSN 1573-2959。PMID 30167891。S2CID 52135179 。
- ^ Zarrar H, Dyo V (2023年10月1日). 「ドライブバイ大気汚染センシングシステム:課題と将来の方向性」. IEEE Sensors Journal . 23 (19): 23692– 23703. Bibcode :2023ISenJ..2323692Z. doi :10.1109/JSEN.2023.3305779. hdl :10547/625961. S2CID 261152934.
- ^ Kaivonen S、Ngai EC(2020年2月1日)。「市バスの センサーによるリアルタイム大気汚染モニタリング」。 デジタル通信とネットワーク。6 (1):23– 30。doi : 10.1016 / j.dcan.2019.03.003。ISSN 2352-8648。S2CID 88485659 。
- ^ Zhang R, Zhang Y, Lin H, Feng X, Fu TM, Wang Y (2020年4月). 「COVID-19流行中の中国東部におけるNOx排出量の削減と回復」.大気. 11 (4): 433. Bibcode :2020Atmos..11..433Z. doi : 10.3390/atmos11040433 . S2CID 219002558.
- ^ “Airborne Nitrogen Dioxide Plummets Over China”. earthobservatory.nasa.gov . 2020年2月28日. 2020年4月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2020年4月6日閲覧。
- ^ 「分析:コロナウイルスにより中国のCO2排出量が一時的に4分の1減少」。Carbon Brief。2020年2月19日。2020年3月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2020年4月6日閲覧。
- ^ 「新たな監視技術は都市の大気汚染対策に役立つ」世界経済フォーラム。 2021年4月15日。 2021年10月24日閲覧。
- ^ Yu T、Wang W、 Ciren P、Sun R (2018年10月18日)。「衛星観測に基づく大気質モニタリングステーションの位置の評価」。International Journal of Remote Sensing。39 (20): 6463– 6478。Bibcode :2018IJRS...39.6463Y。doi : 10.1080/ 01431161.2018.1460505。ISSN 0143-1161。S2CID 135457028 。
- ^ 「世界大気地図:世界中の空気の質をリアルタイムで確認」Plume Labs 大気レポート2021年12月20日閲覧。
- ^ 「ライブアニメーション空気質マップ(AQI、PM2.5...)| AirVisual」IQAir 。 2022年1月27日閲覧。
- ^ 欧州委員会(2011年5月11日). 「欧州委員会 - 環境 - 空気 - 空気の質」。2011年5月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ Canada Ea (2007年9月10日). 「大気質健康指数について」. Canada.ca . 2022年2月27日閲覧。
- ^ 「Environment Canada – Air Quality」Ec.gc.ca 2007年9月10日2011年11月11日閲覧。
- ^ 「Environment Canada – AQHI のカテゴリーと説明」Ec.gc.ca 2008 年 4 月 16 日。2011 年11 月 11 日閲覧。
- ^ 「ドイツのTA-Luftは当社によって保証されています」。centrotherm clean solutions。2022年6月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年2月27日閲覧。
- ^ ab Europa (1996). 「EU法の概要 - 大気の管理と質」 。 2015年1月24日閲覧。
- ^ 「プレスリリース No 58/08 欧州司法裁判所の判決(C-237/07 事件)」(PDF)。欧州司法裁判所。2008 年。2015 年1 月 24 日閲覧。
- ^ EUにおける関連判例法と大気汚染防止の危機的状況の概要:Winfried Huck、Jennifer Maaß、Saparya Sood、Tahar Benmaghnia、Alexander Schulte、Sarah Heß、Marc-Anthony Walter、「きれいな空気を吸う権利と司法へのアクセス - 国際法、欧州法、国内法の法的現状」(2021年)、8(22) International Institutions: Transnational Networks eJournal、http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3808572で入手可能
- ^ 欧州委員会。「大気質:委員会が微粒子汚染レベルについて英国に最終警告」。2011年5月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年4月7日閲覧。
- ^ 下院環境監査委員会 (2010)。「環境監査委員会 – 第 5 回報告書 大気質」 。2015年1 月 24 日閲覧。
- ^ ab Mulholland H (2011年3月11日). 「英国、ロンドンの大気汚染で3億ポンドの罰金の脅威を回避」ガーディアン。 2015年1月24日閲覧。
- ^ 「Every Breath You Take」(PDF)。ロンドン議会環境委員会。2009年5月。 2015年2月22日時点のオリジナル(PDF)よりアーカイブ。 2015年2月22日閲覧。
- ^ BBC (2010年12月6日). 「ロンドンの渋滞税廃止をめぐり訴訟の脅威」BBCニュース。 2015年1月24日閲覧。
- ^ Risse-Kappen T (1995). 「トランスナショナルな関係を取り戻す:非国家主体、国内構造、国際機関」 ケンブリッジ:ケンブリッジ大学出版局pp. 3– 34.
- ^ ab Pattberg P, Stripple J (2008). 「公共と民間の格差を超えて:21世紀の国際気候ガバナンスの再マッピング」.国際環境協定:政治、法律、経済. 8 (4): 367– 388. Bibcode :2008IEAPL...8..367P. doi : 10.1007/s10784-008-9085-3 . S2CID 62890754.
- ^ Roman M ( 2010 ). 「中間からの統治:C40都市リーダーシップグループ」。コーポレートガバナンス。10 (1): 73– 84. doi :10.1108/14720701011021120。
- ^ 「部族は空気をきれいに保つために自分たちの役割を果たしている。今、彼らは遠くからの汚染がそのリスクを及ぼさないようにしたいと考えている」USA TODAY 。 2024年4月16日閲覧。
- ^ 「大気汚染ホットスポット」 。 2014年4月24日閲覧。
- ^ Pettit D (2014年12月14日). 「大気汚染による世界の死者数:年間300万人以上」 Switchboard NRDC. 2014年5月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ 「地球上の大気汚染の流れをリアルタイムで観察」サイエンスマガジンニュース。2016年11月28日。
- ^ ab Drury R、Belliveau M、Kuhn JS、Shipra B(1999年春)。「汚染取引と環境正義:ロサンゼルスの大気汚染政策における失敗した実験」デューク環境法・政策フォーラム。9 (231)。
- ^ ab Morello-Frosch R, Zuk M, Jerrett M, Shamasunder B, Kyle AD (2011). 「環境保健における不平等の累積的影響の理解:政策への影響」Health Affairs . 30 (5): 879– 87. doi : 10.1377/hlthaff.2011.0153 . PMID 21555471.
- ^ Mohai P, Lantz P, Morenoff J, House J, Mero R (2009). 「居住地近接性における人種的および社会経済的格差」. American Journal of Public Health . 99 (3): S649–56. doi :10.2105/ajph.2007.131383. PMC 2774179. PMID 19890171 .
- ^ Lerner S (2010)。「犠牲地帯:米国における有毒化学物質への暴露の最前線」テキサス州ポートアーサー:公営住宅の住民は近くの製油所や化学工場から出る汚染された空気を吸っている。MIT Press。
- ^ Vohra K、Marais EA、Bloss WJ、Schwartz J、Mickley LJ、Van Damme M、et al. (2022年4月8日)。「2005年から2018年にかけて急成長を遂げる熱帯都市における人為的大気汚染による早期死亡率の急上昇」。Science Advances。8 ( 14 ) : eabm4435。Bibcode : 2022SciA....8M4435V。doi : 10.1126 /sciadv.abm4435。ISSN 2375-2548。PMC 8993110。PMID 35394832。
- ^ Michelozzi P, Forastiere F, Fusco D, Perucci CA, Ostro B, Ancona C, et al. (1998). 「イタリア、ローマにおける大気汚染と毎日の死亡率」.職業環境医学. 55 (9): 605–10 . doi :10.1136/oem.55.9.605. JSTOR 27730990. PMC 1757645. PMID 9861182.
- ^ デイリー・テレグラフ、2014年1月8日「大気汚染により毎年最大50万人の中国人が死亡していると元保健大臣が認める」
- ^ 「2020年世界で最も汚染された都市 - PM2.5ランキング | AirVisual」www.iqair.com 。 2022年2月1日閲覧。
- ^ 「世界大気質指数(AQI)ランキング | IQAir」www.iqair.com . 2022年5月24日閲覧。
さらに読む
書籍
- Brimblecombe P (2012)。『ビッグスモーク:中世以来のロンドンの大気汚染の歴史』Routledge。ISBN 978-1-136-70329-4. 2025年1月8日閲覧。
- Cherni J (2002)。『経済成長と環境:富、健康、大気汚染の政治』ニューヨーク:パルグレイブ。ISBN 033392956X. 2025年1月8日閲覧。
- コルトン C (2015)。ロンドン・フォグ:伝記。ハーバード大学出版局。ISBN 9780674088351. 2025年1月8日閲覧。
- ゴンザレス G (2012)。大気汚染の政治学: 都市の成長、生態学的近代化、象徴的包摂。ニューヨーク: ニューヨーク州立大学出版局。ISBN 9780791483862. 2025年1月8日閲覧。
- ジェイコブソン M (2012)。大気汚染と地球温暖化:歴史、科学、解決策。ニューヨーク:ケンブリッジ大学出版局。ISBN 9781107691155. 2025年1月8日閲覧。
- ウッドフォード C (2021)。『ブレスレス:大気汚染がなぜ問題なのか、そしてそれがあなたにどう影響するのか』Icon Books。ISBN 978-1-78578-710-2. 2025年1月8日閲覧。
記事
- Brunekreef B、Holgate S (2002 年 10 月 19 日)。「大気汚染と健康」。The Lancet . 360 (9341): 1233– 1242. doi :10.1016/S0140-6736(02)11274-8. PMID 12401268。
- Fowler D、 Brimblecombe P、 Burrows J、 Heal M、 Grennfelt P、 Stevenson D、 et al. (2020 年 10 月 30 日)。「世界の大気質の年表」。Phil. Trans. R. Soc. A . 378 (2183)。Bibcode :2020RSPTA.37890314F。doi :10.1098/rsta.2019.0314。PMC 7536029。PMID 32981430。
{{cite journal}}: CS1 maint: overridden setting (link)
外部リンク
- 屋外大気汚染に関するWHOファクトシート
- WHO大気環境データベース
- 世界のリアルタイム大気質指数マップ
- 空気質指数 (AQI) の基礎と計算
- 欧州委員会 > 環境 > 大気 > 大気質
- 有害大気汚染物質 | EPA.gov における有害汚染物質とは
