| 形成不全症 | |
|---|---|
| 専門 | 病理学 |
| リスク要因 | プラスチックの摂取 |
プラスチック症は、消化管に炎症を起こすプラスチックの小片によって引き起こされる 線維性瘢痕の一種です。
ヘイリー・チャールトン・ハワード、アレックス・ボンド、ジャック・リバーズ・オーティ、ジェニファー・ラバーズによる2023年の研究では、プラスチック汚染が海鳥の病気を引き起こしていることが判明しました。研究者は、野生動物におけるプラスチック誘発性線維症の最初の記録された例を示すために、プラスチック症という用語を造語しました。「さらに、プラスチックの摂取は広範囲に及ぶ深刻な結果をもたらしますが、その多くは私たちが完全に文書化して理解し始めたばかりです。」[1]

研究によると、この病気はプラスチックによってのみ引き起こされる。[2]
形成症は、結合組織が正常な実質組織に置き換わる病的な創傷治癒であり、それが制御不能な状態となり、かなりの組織リモデリングと永久的な瘢痕組織の形成につながります。繰り返しの傷害、慢性の炎症と修復は線維症の影響を受けやすく、線維芽細胞によって生成されたコラーゲンなどの細胞外マトリックス成分が偶発的に過剰に蓄積し、永久的な線維性瘢痕の形成につながります。[3] [4]
病因
プラスチック症は、オーストラリアのロードハウ島のミズナギドリ(Ardenna carneipes)で初めて確認されました。この個体群に関する以前の研究では、剖検されたヒナの約90%に摂取したプラスチックが含まれていたことが判明しており、これはヒナの成長と生存に悪影響を与えると考えられています。また、この種の組織に埋め込まれたプラスチックの微細片も発見されており、炎症や組織損傷、管状腺やヒダの喪失を引き起こしています。プラスチック誘発性線維症は、心臓、肝臓、卵巣、子宮などの臓器で、最近の実験室研究で以前に実証されています。[5] [6] [7] [8] [9]
プラスチック症は、管状腺と粘膜下層におけるコラーゲンの増加、および臓器全体の広範な瘢痕組織形成を引き起こし、広範な再編成と組織損傷、さらには組織機能の喪失につながることがわかっています。管状腺は上皮を保護するための粘液と、消化と栄養吸収に不可欠な体液を生成するため、プラスチック症は鳥の胃の損傷や感染を防ぐ能力に影響を及ぼし、胃の機能が低下する可能性があります。プラスチックによって引き起こされる胃壁の過剰な瘢痕組織形成と襞の喪失も、胃の拡張能力を低下させ、胃の容量と機能が低下する可能性があります。プラスチック症は、プラスチックが同様の持続性刺激物として作用して線維症を引き起こす石綿症や珪肺症と比較されています。 [10] [11]
参照
参考文献
- ^ Charlton-Howard, Hayley S.; Bond, Alexander L.; Rivers-Auty, Jack; Lavers, Jennifer L. (2023年2月26日). 「Plasticosis: Characterising macro- and microplastic-related fibrosis in seabird tissues」. Journal of Hazardous Materials . 450. Bibcode :2023JHzM..45031090C. doi :10.1016/j.jhazmat.2023.131090. hdl : 10141/623053 . PMID 36867907. 2023年3月6日閲覧。
- ^ 「『プラスチック症』:研究者らがオーストラリアの海鳥にプラスチック汚染が原因の新たな病気を発見」India Times。2023年3月11日。 2023年3月12日閲覧。
- ^ 「『プラスチック症』:プラスチックが原因の新たな病気が海鳥に影響」自然史博物館。2023年3月3日。 2023年3月5日閲覧。
- ^ 「海鳥にプラスチックが原因の新たな病気が発見される」。ガーディアン。2023年3月3日。 2023年3月5日閲覧。
- ^ Charlton-Howard, Hayley S.; Bond, Alexander L.; Rivers-Auty, Jack; Lavers, Jennifer L. (2023年2月26日). 「『可塑症』:海鳥組織におけるマクロおよびマイクロプラスチック関連線維症の特徴づけ」Journal of Hazardous Materials . 450 . Bibcode :2023JHzM..45031090C. doi :10.1016/j.jhazmat.2023.131090. hdl : 10141/623053 . PMID 36867907 . 2023年3月12日閲覧。
- ^ Lavers, Jennifer L.; Hutton, Ian; Bond, Alexander L. (2021年9月1日). 「異なるサンプリング戦略を用いたミズナギドリ(Ardenna carneipes)によるプラスチック摂取の一時的傾向と年次変動」.環境汚染. 290. Bibcode :2021EPoll.29018086L. doi :10.1016/j.envpol.2021.118086. hdl : 10141/623032 . PMID 34482247. S2CID 237423022. 2023年3月12日閲覧。
- ^ Lavers, Jennifer L.; Bond, Alexander L.; Hutton, Ian (2014年1月27日). 「プラスチック摂取によるミズナギドリ (Puffinus carneipes): 幼鳥の体調とプラスチック由来化学物質の蓄積への影響」.環境汚染. 187 : 124–129 . Bibcode :2014EPoll.187..124L. doi :10.1016/j.envpol.2013.12.020. PMID 24480381. 2023年3月12日閲覧。
- ^ Rivers-Auty, Jack; Bond, Alexander L.; Grant, Megan L.; Lavers, Jennifer L. (2023). 「プラスチックへの曝露のワンツーパンチ:マクロプラスチックとマイクロプラスチックが海鳥の多臓器障害を引き起こす」Journal of Hazardous Materials . 442. Bibcode :2023JHzM..44230117R. doi :10.1016/j.jhazmat.2022.130117. PMID 36303350. 2023年3月12日閲覧。
- ^ Lin, Peng; Tong, Xu; Xue, Fan; Qianru, Chi; Xinyu, Tang; Zhe, Li; Zhikun, Bai; Shu, Li (2022年9月24日). 「ポリスチレンナノプラスチックは、マウスのROS/TGF-β1/Smadを介してリポ多糖誘発性心筋線維症およびオートファジーを悪化させる」. Toxicology . 480. Bibcode : 2022Toxgy.48053338L. doi :10.1016/j.tox.2022.153338. PMID 36167198. S2CID 252524629. 2023年3月12日閲覧。
- ^ Charlton-Howard, Hayley S.; Bond, Alexander L.; Rivers-Auty, Jack; Lavers, Jennifer L. (2023年2月26日). 「『可塑症』:海鳥組織におけるマクロおよびマイクロプラスチック関連線維症の特徴づけ」Journal of Hazardous Materials . 450 . Bibcode :2023JHzM..45031090C. doi :10.1016/j.jhazmat.2023.131090. hdl : 10141/623053 . PMID 36867907 . 2023年3月12日閲覧。
- ^ 「オメプラゾール、ヘリコバクター・ピロリの状態、および細菌のN-ニトロソ化を促進する胃内環境の変化」。消化器病学。2000年8月1日。 2023年3月12日閲覧。
