Применение максимально недействующей концентрации как аналога индекса биологического воздействия для превентивного мониторинга здоровья работников химической отрасли

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ — МЕДИЦИНЕ

  • Екатерина Евгеньевна Нужнова Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет https://orcid.org/0007-0009-2812-1006
  • Юрий Валерианович Васильев Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет https://orcid.org/0000-0001-5102-1774
Ключевые слова:
workplaces maximum permissible concentration of air in the working area maximum inactive concentration chemical factor biological exposure indices selenium occupational diseases рабочие места предельно допустимая концентрация воздуха рабочей зоны максимально недействующая концентрация химический фактор индекс биологического воздействия селен профзаболевания

Аннотация

Введение.В современных условиях деятельности промышленных производств и предприятий остается актуальной проблема обеспечения санитарно-гигиенических требований на рабочих местах сотрудников, отвечающих установленным нормам законодательства Российской Федерации. Проблемы, связанные с вероятностью контакта с химическими веществами, также остаются актуальными и не потеряли свей значимости. При изучении подходов по оценке влияния на организм работников промышленных токсикантов общепринятым в Российской Федерации является расчетный метод «стажевой дозовой нагрузки», который служит для обоснования связинарушениясостояния здоровья работников с накоплением в организме ксенобиотиков. В целях профилактики накоплений токсикантов и организации мер по предупреждению профессиональных заболеваний применяются периодические медико-профилактические обследования работников, которые назначаются на основе результатов проведенной специальной оценки условий труда, для рабочих мест с зафиксированным фактом превышения предельно допустимой концентрации в воздухе рабочей зоны вредных веществ, характерных для производства. В настоящее время на крупных предприятиях, где присутствует химический фактор, деятельность санитарных лабораторий направлена на фиксацию присутствия в воздухе рабочей зоны химических веществ. В зависимости от класса опасности вещества и особенностей технологического процесса по согласованию с местными органами Роспотребнадзора устанавливается периодичность отбора проб и их анализ. Однако для того, чтобы осуществлять мероприятия, направленные на предупреждение профессиональных заболеваний работников, необходимо пересмотреть подходы к осуществлению превентивного мониторинга.Цельюработы является превентивное выявление негативного влияния на организм работников токсических веществ и принятие мер по организации системы биомониторинга на предприятиях, имеющих потенциально опасные вредные вещества.Материалы и методы.Проведен систематический анализ современных литературных источников, нормативной документации в области гигиены труда. Методом сравнительного анализа сопоставлены отечественные и зарубежные принципы и практика применения подходов по оценке негативного влияния токсикантов на организм работников.Выводы.Для организации превентивного контроля состояния организма работников, контактирующих с химическими веществами, необходимо дополнить существующие процедуры контроля состояния производственной среды, такие как специальная оценка условий труда и производственный контроль, системой биомониторинга для получения полного представления о воздействии токсикантов на организм человека и последующей оценки риска его здоровью.

Биографии авторов

Екатерина Евгеньевна Нужнова, Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет

к.м.н., доцент кафедры общей гигиены

Юрий Валерианович Васильев, Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет

к.м.н., доцент кафедры общей гигиены

Библиографические ссылки

1. Арешина Н.С., Касиков А.Г. Использование продуктов и отходов производства Кольской ГМК для получения технического селена [Электронный ресурс]. Издательский дом Гелион. Доступно по: https://helion-ltd.ru/reception-technical-selenium/ (дата обращения: 08.06.2024).

2. Лебедь А.Б., Набойченко C.С., Шунин В.А., общ. ред. Производство селена и теллура на ОАО «Уралэлектромедь». Екатеринбург: изд-во Урал. ун-та; 2015: 112.

3. Скрипаль Б.А., Чащин В.П., Гудков А.Б. и др. Профессиональный риск в горнохимической промышленности в Арктике. Апатиты: Кольский научный центр РАН; 2020: 129. https://doi.org/10.37614/978.5.91137.444.0. EDN: WEAANP.

4. Каршибоев Ш.Б., Мирзавалиев Д.Б. Методы очистки и промышленное применение селена. Universum: технические науки: электрон. научн. журн. 2023;4(109). URL: https://7universum.com/ru/tech/archive/item/15338 (дата обращения: 08.06.2024).

5. Кульчицкий Н.А., Наумов А.В. Современное состояние рынков селена и соединений на его основе. Известия вузов. Цветная металлургия. 2015;(3):40–48. https://doi.org/10.17073/0021-3438-2015-3-40-48.

6. Мирзанова З.А., Муносибов Ш.М.У., Рахимжонов З.Б.У. Технология переработки техногенных отходов содержащие цветные металлы. Universum: технические науки: электрон. научн. журн. 2021;6(87). URL: https://7universum.com/ru/tech/archive/item/11950. EDN: WHRESU.

7. Горбунова О.В., Юшков Г.Г., Бун М.М. Гигиеническое нормирование гексафторида селена в воздухе рабочей зоны. Гигиена и санитария. 2005;(1):65. EDN: OJNQAR.

8. Аникина Л.В. Роль селена в патогенезе и коррекции эндемического зоба. Автореф. дис. … д-ра мед. наук. Чита; 1998: 37.

9. Иванов В.Н., Никитина Л.П., Аникина Л.В. Селен в жизни человека и животных. Никитина Л.П., Иванов В.Н., ред.; Читин. гос. мед. ин-т. М.: ТОО «Росуниверсал»: МП «Калина»; 1995: 241.

10. Горбунова О.В. Научное обоснование методов определения гексафторида селена в воздухе рабочей зоны и биосредах в целях гигиенического нормирования и контроля среды. Дис. … канд. биол. наук. Ангарск; 2004. EDN: NJRTVP.

11. Катульский Ю.Н. Методология токсиколого-гигиенического изучения и регламентирования совместно действующих ксенобиотиков. Дис. … д-ра биол. наук. Ангарск; 1997: 224.

12. Georgopoulos P.G., Sasso A.F., Isukapalli S.S. et al. Reconstructing population exposures to environmental chemicals from biomarkers: Challenges and opportunities. J Expo Sci Environ Epidemiol. 2009;19(2):149–171. https://doi.org/10.1038/jes.2008.9. EDN: MJNNUR.

13. Рожков С.С., Смирнов А.В. Сопоставление российских и зарубежных показателей предельного вредного воздействия лекарственных средств. Разработка и регистрация лекарственных средств. 2016;(2):222–231.

14. Красовский В.О. Алгоритмы количественной оценки профессиональных рисков в гигиене труда. Norwegian Journal of Development of the International Science. 2020;(38):28–32. EDN: JFAJVL.

15. Мельцер А.В., Ерастова Н.В., Киселев А.В. Гигиеническое обоснование моделей количественной оценки априорного профессионального риска. Профилактическая и клиническая медицина. 2020;3(76):12–20. EDN: SDSDDM.

16. Мещакова Н.М., Шаяхметов С.Ф., Дьякович М.П. Совершенствование методических подходов к оценке риска нарушений здоровья у работающих при воздействии химического фактора. Гигиена и санитария. 2017;96(3):270–274. https://doi.org/10.18821/0016-9900-2017-96-3-270-274.

17. Зайцев В.А., Ивашкевич Л.С., Амельченко Е.В. Влияние содержания химических неорганических ксенобиотиков в воздухе рабочей зоны на изменение элементного статуса работающих. Здоровье и окружающая среда. 2012;(20):47–52. EDN: ZAUALX.

18. Зайцева Н.В., Землянова М.А., Чащин В.П., Гудков А.Б. Научные принципы применения биомаркеров в медико-экологических исследованиях (обзор литературы). Экология человека. 2019;(9):4–14. https://doi.org/10.33396/1728-0869-2019-9-4-14. EDN: WSWNQJ.

19. Клебанов Р.Д. Гигиеническая диагностика производственно-обусловленной заболеваемости при оценке профессиональных рисков. В кн.: Здоровье и окружающая среда: Сборник материалов международной научно-практической конференции. В 2 т. Минск, 15–16 ноября 2018 года. Т. 1. Минск: Республиканская научная медицинская библиотека; 2018: 151–154. EDN: YUTMTJ.

20. Ревич Б.А. Биомониторинг металлов в организме человека. Микроэлементы в медицине. 2005;6(4):11–16. EDN: NPTDSB.

21. Федорович Г.В. Зависимость «доза-эффект» риск-ориентированный подход для тяжелого труда. Безопасность и охрана труда. 2017;(3):52–61. EDN: ZOWCIN.