物議を醸す用語有毒重金属は 、潜在的な毒性で知られる金属 のような元素を表す一般的な用語ですが、誤解を招く可能性があります。 [ 4 ] すべての重金属 が有毒であるわけではなく、有毒な金属の中には重くないものもあります。[ 5 ] 命名法を標準化する 国際純正・応用化学連合(IUPAC)は、 「 『 重金属』という用語は無意味で誤解を招く」と述べています。 [ 6 ] IUPACの報告書は、関連性を裏付ける科学的証拠がないにもかかわらず、「重金属」を毒物として記述することの法的および毒性学的影響に焦点を当てています。形容詞「重い」が示唆する密度は生物学的影響をほとんど及ぼさず、純粋な金属が生物学的に活性な物質であることはまれです。[ 6 ] : 795 この特徴付けは、数多くのレビューで繰り返されています。[ 7 ] [ 8 ] [ 4 ] 最も広く使われている毒性学の教科書であるCasarett と Doull の毒性学 [ 9 ] では、「重金属」ではなく「有毒金属」が使われている。[ 6 ] : 795 それにもかかわらず、医学書を含む多くの科学および科学関連の記事では、有毒物質の用語として「重金属」が引き続き使われている。[ 5 ]
情報源 他のほとんどの毒素とは異なり、元素金属は人間によって生成または破壊されることはありません。有毒金属は地球上に自然に存在し、人間の活動の結果として濃縮されたり、化学的に変化したりして、毒性影響が増大する可能性があります。[ 9 ] : 932侵食 や火山活動 など、いくつかの自然現象も有毒金属を増加させます。[ 10 ] 場合によっては、泥炭土壌への蓄積などの地球化学的プロセスによって、農業のために排水された後に放出されることがあります。[ 11 ] 発生源には、鉱業 、精製、または製造、産業および都市の流出、下水、作物の農薬 、飲料水を運ぶ金属パイプ、交通汚染、石炭 燃焼排出物、およびその他のさまざまな産業および都市の排出物が含まれます。[ 2 ] [ 12 ]
職業暴露
金採掘 零細な小規模金採掘者は 、金属毒性物質への曝露リスクが高い。[ 13 ] 毒性のある硬質金属は多岐にわたるが、環境汚染による吸入や摂取によるリスクが最も高いのは水銀である。 [ 14 ] [ 15 ]
金を抽出するために、水銀を金含有物質と混合する。 水銀は小規模な金採掘で一般的に使用されています。このために、通常、大量の水銀が金を含む物質と混合され、アマルガムと呼ばれる金と水銀の合金が作られます。[ 16 ] 金を分離するために、アマルガムは炉で加熱され、水銀が蒸発します。[ 16 ] この過程で、鉱夫は水銀蒸気に直接さらされ、周辺地域は汚染された空気、水、土壌を通じて間接的にさらされる可能性があります。[ 13 ]
継続的に高濃度の水銀蒸気を吸入すると、さまざまな健康被害が生じる可能性があります。吸入により、震え、気分の変動、筋力低下、記憶喪失、頭痛などが起こる可能性があります。[ 14 ] [ 16 ] 長期間曝露すると、腎臓障害、呼吸不全、さらには死に至る可能性があります。[ 17 ] 汚染された水、食品、土壌を介して水銀を摂取すると、妊婦とその胎児に大きなリスクが生じます。[ 13 ] 出生時には、乳児の認知機能、記憶、言語発達、および微細運動能力が損なわれる可能性があります。[ 17 ]
各国で広く使用されているにもかかわらず、零細な小規模金採掘における水銀への曝露は予防可能です。[ 14 ] 直接製錬 などの水銀フリー技術は、水銀を必要とせずに金を回収し、水銀を排除します。[ 18 ] この方法では、ホウ砂を使用して非金鉱物の粘度と融点を下げ、金から容易に分離できるようにします。[ 18 ] これにより、労働者とコミュニティの健康が改善されるだけでなく、コストも低く、環境にも優しいです。[ 19 ] [ 13 ]
建設および改修 米国疾病予防管理センター(CDC)は 、2022年の職場における鉛曝露傾向に関する報告書で、建設業が鉛曝露のリスクが高い上位4つの主要産業の1つであると指摘している。[ 20 ] ガーナでは、高リスク職業グループの血中鉛濃度に関する研究で、塗装またはスプレー塗装を行う労働者の血中鉛濃度の上昇率が最も高いことが確認されている。[ 21 ] イランにおけるさまざまな塗料の使用状況について、小規模な研究では、自動車塗装工と建築塗装工の血中鉛濃度が高く、自動車塗装工の血中鉛濃度は建築塗装工よりも高いことが判明した。[ 22 ]
溶接工 溶接作業に従事する人は、溶接では非常に高い熱が使われるため、金属が非常に小さな空気中の粒子に変化する金属ヒュームにさらされる可能性があります。[ 25 ] これらのヒュームには、溶接される材料に応じて、マンガン 、クロム 、ニッケル 、鉛 などの金属が含まれていることがよくあります。 [ 26 ] これらの粒子を長期間吸入すると、マンガンに関連する神経症状[ 26 ] やヒュームによる肺の炎症など、さまざまな健康問題を引き起こす可能性があります。ステンレス鋼の溶接では、発がん性物質として知られる六価クロム も 生成される可能性があります。[ 26 ] 金属への曝露は、 ほとんどの国で規制されています。米国では、労働安全衛生局 (OSHA)が溶接ヒュームに含まれる金属の許容 曝露限度を設定し、国立労働安全衛生研究所(NIOSH)が推奨 曝露限度を特定しています。[ 25 ] [ 26 ] 局所排気換気、ヒューム抽出システム、呼吸器、定期的な空気モニタリングなどの産業衛生管理を使用することで、溶接作業者を有害な金属への曝露から保護することができます。[ 25 ] 溶接は建設業や製造業、その他多くの職業で広く使用されているため、金属ヒュームの制御は作業者の健康と安全を維持するために不可欠です。
電子廃棄物やバッテリーのリサイクルによるPBDE への職業的曝露は、労働者にとって一般的なリスクであることがわかっています。中国南部では、労働者の血中PBDE濃度が高いことが観察されています。電子廃棄物の表面の粉塵は、煙として吸入されたり、皮膚に接触したりすることもあります。粉塵粒子は空気中に浮遊し、大気汚染の原因となったり、水や土壌に浸出したりする可能性があります。 [ 27 ] [ 28 ] 管理されていない電子廃棄物の処理も公衆衛生に危険を及ぼし、別の研究では、電子廃棄物現場近くの野菜がPBDEで汚染されていることがわかっています。[ 29 ]
環境汚染 環境中の金属毒性が疑われる場合、魚類、二枚貝、鳥類、昆虫、植物の病理が汚染や毒性の兆候となることがある。[ 12 ] 金属毒性の生理学的メカニズムは、行動の変化や病気の症状から小動物の死に至るまで、さまざまな影響を及ぼす可能性がある。[ 12 ] [ 30 ]
生態系中の有毒金属粒子は、数百年、あるいは数千年もの間残留する可能性があり、何百万人もの人々が生涯のある時点で高濃度に曝露される可能性がある。一般的に、土壌や水には金属汚染の目に見える証拠はない。[ 12 ] 発生源の地理的範囲は非常に広い可能性がある。例えば、中国の耕作地の最大6分の1が重金属汚染の影響を受けている可能性がある。[ 31 ]
複数の毒性作用を持つ金属には以下が含まれる:[ 9 ] : 932
ガソリン中の テトラエチル鉛の 使用量は1940年代に増加し、その後1980年代に減少した。[ 32 ] クロム、ヒ素、カドミウム、水銀、鉛は硫黄に対して強い親和性を持っています。人体内では通常、チオール 基(-SH)を介して、代謝反応の速度を制御する酵素 に結合します。結果として生じる硫黄-金属結合は、関連する酵素の適切な機能を阻害し、人間の健康状態が悪化し、時には致命的になります。[ 43 ]
動物や植物の生命にとって栄養的に必須であるが、高濃度または他の形態では有毒金属とみなされる元素には以下が含まれる:[ 9 ] : 951
カルシウム (Ca)、亜鉛、鉄、セレン、銅、クロム、マンガンなどの一部の金属の食事性欠乏は、金属の毒性作用を増大させる。 [ 50 ]
色素沈着の変化が見られる92歳の白人男性(右)は、長年銀を含む点鼻薬を使用していた。皮膚生検では真皮に銀の沈着が見られ、全身性銀沈着症の診断が確定した。[ 52 ]
中毒の治療
診断 環境中の低レベル金属中毒の影響を、非金属汚染を含む他の種類の環境害と区別することは困難である。[ 2 ] 一般的に、環境中の重金属への曝露が増加すると、いくつかの病気のリスクが増加する。[ 2 ]
キレーション療法 金属EDTAアニオン。PbはNa中のCaを置換する。2 [CaEDTA] Na を与える2 [PbEDTA]尿 として体外に排出される。 [ 57 ] キレート療法は、 キレート 剤を投与して体内の重金属を除去または不活性化する医療処置です。キレート剤は、金属イオンと特に安定した配位錯体 を形成する分子です。[ 1 ] 錯体形成により、金属イオンが体内の分子と反応するのを防ぎ、血液に溶解して尿中に排泄できるようになります。[ 58 ] [ 59 ] [ 60 ]
2008年にテネシー州の エモリー川 に540万立方ヤードの石炭灰スラリーが放出された ことで、高さ25フィート(7.6 メートル)の石炭 灰 の壁ができた。 [ 61 ] 川の水は、ヒ素、銅、バリウム、カドミウム、クロム、鉛、水銀、ニッケル、タリウムなどの有毒金属で汚染された。[ 62 ] 浄化費用は12億ドルを超える可能性がある。[ 63 ] 重金属で汚染された土壌は、隔離、固定化、毒性低減、物理的分離、抽出といった技術の1つまたは複数によって修復することができます。隔離とは 、汚染された土壌を隔離するために、キャップ、膜、または地下バリアを使用することです。固定化は 、土壌の性質を変化させて重金属汚染物質の移動を阻害することを目的としています。毒性低減は、化学的または 生物学的な手段 によって、毒性のある重金属イオンを酸化または還元して、毒性や移動性の低い形態にしようとします。物理的分離 とは、汚染された土壌を除去し、機械的な手段によって金属汚染物質を分離することです。抽出は 、化学薬品、高温揮発、または電気分解を使用して土壌から汚染物質を抽出する、現場または現場外のプロセスです。使用されるプロセスは、汚染物質と現場の特性によって異なります。[ 64 ]
歴史 有毒金属への人体曝露による影響は、銀精錬 の副産物として鉛が 豊富になった紀元前2000年以前から始まっている。紀元前370年以降の古代ギリシャの医学書には、ヒ素や水銀を含む金属中毒について記述されている。しかし、その影響が広範囲に及ぶようになったのは、ほとんどの金属元素が発見された1800年代の産業革命以降である。 [ 9 ] : 933
金属毒性学の初期の研究は、高用量による急性影響に焦点を当てていました。この知識は、政府の監視と産業慣行の変更につながり、現在では急性影響はほとんど観察されなくなりました。その後、低レベルの金属毒素への長期曝露による問題が明らかになりました。[ 9 ] : 933毒性学は、1800 年代初頭に Mattieu Orfila とClaude Bernard の研究で科学として始まりました。作物へのヒ素の広範な使用、さらには武器への鉛弾の使用に関する問題が認識されました。[ 65 ] 1800 年代後半には、ヒ素がイングランド全土に遍在し、時には大量になりましたが、その後抑制され、他の有毒金属がたどった不幸なパターンとなりました。[ 66 ]
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外部リンク ダートマス大学有害金属スーパーファンド研究プログラム 有害金属(OSHA )