
有毒重金属とは、潜在的に毒性があることで知られる元素金属を指す一般的だが誤解を招く用語である。 [4]すべての重金属が有毒というわけではなく、有毒金属の中には重くないものがある。[5] 有毒であるとよく議論される元素には、カドミウム、水銀、鉛などがあり、[6]これらはすべて、世界保健機関の重大な公衆の懸念のある化学物質10種のリストに掲載されている。[7]その他の例としては、クロム、ニッケル、[8] タリウム、ビスマス、ヒ素、アンチモン、スズなどがある。[4]
これらの有毒元素は、地球に自然に存在します。これらは人間の活動の結果として濃縮され、吸入、食事、および手での取り扱いを通じて植物や動物(人間を含む)の組織に入り込む可能性があります。そして、重要な細胞成分に結合してその機能を阻害する可能性があります。ヒ素、水銀、鉛の毒性効果は古代に知られていましたが、一部の重金属の毒性に関する系統的な研究は、1868年になってから始まったようです。人間の場合、重金属中毒は一般にキレート剤の投与によって治療されます。有毒な重金属と見なされる一部の元素は、少量であれば人間の健康に不可欠です。
議論を呼ぶ用語
命名法を標準化している国際純正・応用化学連合(IUPAC)は、「重金属」という用語は意味がなく誤解を招くと述べています。[9] IUPACの報告書は、関連性を裏付ける科学的証拠がない場合に「重金属」を毒素と表現することの法的および毒物学的な意味合いに焦点を当てています。形容詞「重い」が暗示する密度は、生物学的影響をほとんど持たず、純金属が生物学的に活性な物質であることはめったにありません。[10] この特徴付けは、多数のレビューで繰り返されています。[11] [12] [4]最も広く使用されている毒物学の教科書であるカサレットとダウルの毒性学[13]では、「重金属」ではなく「有毒金属」を使用しています。[10]それでも、多くの科学および科学関連の論文では、毒性物質の用語として「重金属」を使用し続けています。[5]
主要および微量金属毒素
複数の毒性作用を持つ金属には、ヒ素(As)、ベリリウム(Be)、カドミウム(Cd)、クロム(Cr)、鉛(Pb)、水銀(Hg)、ニッケル(Ni)などがある。[14]
動物や植物の生命にとって栄養的に必須であるが、高用量または他の形態では有毒金属とみなされる元素には、コバルト(Co)、銅(Cu)、鉄(Fe) 、マグネシウム( Mg)、マンガン(Mn)、モリブデン(Mo)、セレン(Se)、亜鉛(Zn)などがある。[13]
汚染源

有毒金属は地球に自然に存在し、人間の活動の結果として濃縮されるか、または場合によっては泥炭土に蓄積され、農業用に排水されたときに放出されるなど、地球化学的プロセスの結果として濃縮されます。[16]一般的な発生源には、肥料、[17]老朽化した給水インフラ、[18]および世界中の海に浮かぶマイクロプラスチックなどがあります。 [19] [20]ヒ素は着色染料に関連して使用されていると考えられています。[21] 穀物やマッシュの貯蔵庫で使用されるネズミ毒もヒ素の別の発生源である可能性があります。[22]
汚染源の地理的範囲は非常に広範囲に及ぶ可能性がある。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る可能性がある。[23]
鉛は最も一般的な重金属汚染物質である。 [24]四エチル鉛(CH
3中国語
2)
4Pb は、 1930年代から1970年代にかけてガソリンに広く使用されていました。 [25]工業化社会の水環境における鉛濃度は、産業化以前のレベルの2~3倍であると推定されています。[26]北米では1996年までに有鉛ガソリンの使用はほぼ廃止されましたが、それ以前に建設された道路に隣接する土壌には高い鉛濃度が残っています。銃器に使用されるアジ化鉛(II)またはスチフニン酸鉛由来の鉛は、銃器訓練場で徐々に蓄積し、地元の環境を汚染し、射撃場の従業員を鉛中毒の危険にさらしています。[27]
入国ルート
有毒金属は、空気吸入、食事、および手作業を介して植物、動物、および人間の組織に入り込みます。溶接、亜鉛メッキ、ろう付け、およびはんだ付けでは、作業員が吸入して金属ヒューム熱を引き起こす可能性のある煙にさらされます。[28] 自動車の排気ガスは、ヒ素、カドミウム、コバルト、ニッケル、鉛、アンチモン、バナジウム、亜鉛、白金、パラジウム、およびロジウムを含む空気中の汚染物質の主な発生源です。[29]水源(地下水、湖、小川、川)は、産業廃棄物や消費者廃棄物から浸出した有毒金属によって汚染される可能性があります。酸性雨は、土壌に閉じ込められた有毒金属を放出することで、このプロセスを悪化させる可能性があります。[30]土壌を通じた輸送は、優先流路(マクロポア)と溶解した有機化合物の存在によって促進される可能性があります。[31]植物は水の吸収を通じて有毒金属にさらされ、動物はこれらの植物を食べます。植物性および動物性食品の摂取は、人間にとって有毒金属の最大の摂取源です。[32]土壌や金属を含む玩具や宝石との接触など、皮膚接触による吸収も、有毒金属汚染の潜在的な発生源です。[33]有毒金属は代謝されにくいため、生物に蓄積する可能性があります。[34]
有害な影響
有毒金属は「構造タンパク質、酵素、核酸などの重要な細胞成分に結合し、それらの機能を阻害する可能性がある」[36] 。症状や影響は、金属または金属化合物、および関連する投与量によって異なります。一般的に、有毒重金属への長期曝露は、発がん性、中枢神経系および末梢神経系、および循環器系への影響を引き起こす可能性があります。人間の場合、「古典的な」[37]有毒重金属、またはクロム(別の有毒重金属)またはヒ素(半金属)のいずれかへの曝露に関連する典型的な症状が表に示されています。[38]
歴史
ヒ素、水銀、鉛の毒性は古代から知られていたが、重金属の全体的な毒性に関する系統的な研究は1868年になってから始まったようだ。その年、ワンクリンとチャップマンは飲料水中の「ヒ素、鉛、銅、亜鉛、鉄、マンガン」という重金属の悪影響について推測した。彼らは「調査の欠如」を指摘し、「データ収集を嘆願する必要性」にまで落ち込んだ。[39] [40] 1884年、ブレイクは毒性と元素の原子量の間に明らかな関係があると述べた。[41]次のセクションでは、「古典的な」有毒重金属(ヒ素、水銀、鉛)と最近の例(クロムとカドミウム)の歴史的概要を示す。
砒素

ヒ素、鶏冠石(As
4ス
4)と黄黄(
2ス
3ヒ素中毒は古代にも知られていた。ギリシャの地理学者で歴史家のストラボン(紀元前64年~50年~紀元後24年頃?) [42]は、鶏冠石と黄黄の鉱山では、鉱石から出る煙の有毒な影響で必然的に死ぬ奴隷だけが使われたと書いている。1900年にはイギリスのマンチェスター地域でヒ素に汚染されたビールが6,000人以上を中毒にし、少なくとも70人の犠牲者が出たと考えられている。[43] 1953年から1956年までイタリアに駐在した米国大使クレア・ルースはヒ素中毒に苦しんだ。原因は寝室の天井にヒ素を含んだペンキが剥がれ落ちたこととされた。彼女は大使館の食堂の天井の剥がれ落ちたペンキにヒ素が混じった食べ物を食べた可能性もある。[44] 2014年現在、ヒ素に汚染された地下水は「依然としてアジアの何百万人もの人々を中毒させている」。 [45]
水銀

統一された中国の最初の皇帝、秦の始皇帝は、永遠の命を与えるとされた水銀丸を飲んで死亡したと伝えられている。 [46] 「帽子屋のように気が狂った」という表現は、帽子職人の間で起こった水銀中毒(いわゆる「帽子屋病」)を指している可能性が高い。18世紀と19世紀には、水銀をベースとした化合物がフェルト帽子の製造に使用されていたからである。[47]歴史的に、金アマルガム(水銀との合金)は金メッキに広く使用されており、労働者の間で多数の死傷者を出した。聖イサアク大聖堂の建設中だけでも、メインドームの金メッキで60人の労働者が死亡したと推定されている。[48] 1950年代には、川や沿岸水域への産業排水により、日本各地でメチル水銀中毒が発生した。最もよく知られている事例は水俣と新潟である。水俣だけでも、水俣病として知られるようになった病気で600人以上が死亡した。21,000人以上が日本政府に請求し、そのうち約3,000人が水俣病に罹患していると認定された。記録されている22の事例では、汚染された魚を摂取した妊婦は軽度または無症状であったが、重度の発達障害のある乳児を出産した。[49]産業革命以来、特にアイスランドと南極周辺の多くの海面近くの水銀濃度は3倍に増加している。[50]
鉛

鉛の悪影響は古代人にも知られていた。紀元前2世紀、ギリシャの植物学者ニカンドロスは鉛中毒の人々に見られる疝痛と麻痺について記述している。[51] [52] 紀元1世紀に生きていたとされるギリシャ の医師ディオスコリデスは[53]、鉛は「精神を麻痺させる」と書いている。鉛は紀元前500年から紀元後300年頃までローマの水道で広く使用されていた。 [54]ジュリアス・シーザーの技師ウィトルウィウスは「土器の管から出る水は鉛の管から出る水よりずっと健康に良い。なぜなら鉛によって水が有害になるようだ。鉛によって白鉛が生成され、これが人体に有害だと言われているからだ」と報告している。[55]中国のモンゴル時代(1271年〜1368年)、雲南省での銀精錬による鉛汚染は、現代の鉱山活動による汚染レベルのほぼ4倍を超えました。[56] 17世紀と18世紀には、デボン州の人々はデボン疝痛と呼ばれる症状に悩まされていましたが、これは鉛に汚染されたサイダーを飲んだことが原因であることが判明しました。2013年、世界保健機関は、鉛中毒により毎年143,000人が死亡し、「知的障害のある子供の新規症例60万人に寄与している」と推定しました。[57]米国ミシガン州フリント市では、 2014年以来、飲料水の鉛汚染が問題になっています。汚染源は「都市住民に水を供給する鉛と鉄のパイプの腐食」に起因しているとされています。[58] 2015年、オーストラリアのタスマニア北東部の飲料水の鉛濃度は、国の飲料水ガイドラインの50倍を超えるレベルに達した。汚染源は「鉛接合パイプライン、耐用年数を経たポリ塩化ビニルパイプ、家庭用配管を含む老朽化した飲料水インフラの組み合わせ」に起因するとされた。[18]
クロム

クロム(III)化合物および金属クロムは健康被害とは見なされていないが、クロム(VI)の毒性および発がん性は少なくとも19世紀後半から知られている。[59] 1890年、ニューマンはクロム酸塩染料会社の労働者の癌リスクの上昇について記述した。[60]クロム酸塩誘発性皮膚炎は、第二次世界大戦中に航空機労働者に報告された。[61] 1963年、イギリスの自動車工場労働者60人の間で、紅斑から滲出性湿疹に及ぶ皮膚炎の発生が発生した。労働者は、車体に塗布されたクロム酸塩ベースのプライマー塗料を湿式サンディングしていた。[62]オーストラリアでは、2011年8月8日にニューカッスルの オリカ爆発物工場からクロムが放出された。町は流出から3日後に初めて通知を受け、事故は大きな論争を巻き起こし、オリカは漏出の範囲とリスクを軽視したとして批判され、州政府は事故への対応が遅いとして非難された。[63] [64] [65]
カドミウム

カドミウムへの曝露は20世紀初頭以降の現象である。日本では1910年に三井金属鉱業が鉱山事業の副産物として神通川にカドミウムを排出し始めた。周辺地域の住民はその後、カドミウムに汚染された灌漑用水で栽培された米を摂取した。彼らは骨軟化症や腎不全を経験した。これらの症状の原因は明らかではなく、当時挙げられた可能性としては「地域性または細菌性の病気、あるいは鉛中毒」などがあった。[66] 1955年にカドミウムが原因の可能性が高いと特定され、1961年にその発生源は地域の鉱山事業に直接関連していることが判明した。[67] 2010年2月、ウォルマート限定のマイリー・サイラスのジュエリーからカドミウムが発見された。ウォルマートは5月までそのジュエリーを販売し続け、その年にAP通信が秘密裏に実施した検査で当初の結果が確認された。[68] 2010年6月、マクドナルドレストランが販売した映画「シュレック フォーエバー」のプロモーション用グラスに使用された塗料からカドミウムが検出され、1,200万個のグラスがリコールされた。[69]
修復
人間

2[CaEDTA] Naを与える
2[PbEDTA]は尿とともに体外に排出されます。[70]
ヒトでは、重金属中毒は一般的にキレート剤の投与によって治療される。[71]これらはCaNaなどの化合物である。
2EDTA(エチレンジアミン四酢酸二ナトリウムカルシウム)は、重金属を化学的に不活性な形に変換し、体と相互作用することなく排泄することができます。キレートには副作用がないわけではなく、有益な金属も体から取り除く可能性があります。このため、ビタミンとミネラルのサプリメントが併用されることがあります[72] [73]
環境
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、または抽出のいずれか 1 つ以上の技術によって修復できます。隔離では、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します。固定化は、重汚染物質の移動を妨げるように土壌の特性を変え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、毒性の低いまたは移動しやすい形にします。物理的分離では、汚染された土壌を除去し、機械的手段によって金属汚染物質を分離します。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オンサイトまたはオフサイトのプロセスです。使用されるプロセスは、汚染物質とサイトの特性によって異なります。[74]
利点
有毒な重金属とみなされる元素の中には、少量であれば人間の健康に不可欠なものもあります。これらの元素には、バナジウム、マンガン、鉄、コバルト、銅、亜鉛、セレン、ストロンチウム、モリブデンが含まれます。 [75]これらの必須金属が不足すると、重金属中毒に対する感受性が高まる可能性があります。[76]
セレンは哺乳類にとって必須の重金属の中で最も毒性が高い。[77]セレンは通常は排泄され、摂取量が排泄能力を超えた場合にのみ毒性を発揮する。[78]
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