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文档简介
健康危险度的评价我国大气、水体、土壤、室内空气污染及重金属暴露等危害随社会经济的快速发展趋于复合化,造成严重的环境健康问题。环境污染损害健康的事件频发,已经影响到我国社会的和谐稳定和发展。理清环境因素与健康效应的关系进而控制和减缓健康问题成为了我国公共卫生领域的挑战。《国家环境与健康行动计划》(2007-2015)完善环境与健康工作的法律、管理和科技支撑,控制有害环境因素及其健康影响,减少环境相关性疾病发生,维护公众健康,促进国家“十一五”规划纲要中提出的约束性指标和联合国千年发展目标的实现,保障经济社会持续协调发展。
形成环境与健康监测网络开展实时、系统的环境污染及其健康危害监测,及时有效地分析环境因素导致的健康影响和危害结果,掌握环境污染与健康影响发展趋势,为国家制定有效的干预对策和措施提供科学依据。在开展常规监测的基础上,通过加密监测点位和特征污染物的监测,说清环境质量状况及变化趋势说清特征污染物的现状及变化趋势做到定期开展环境污染物对人群健康影响的评估建立健全环境与健康监测、调查和风险评估制度逐步建立健全环境与健康管理制度。开展重点区域、流域、行业环境与健康调查,建立覆盖污染源监测、环境质量监测、人群暴露监测和健康效应监测的环境与健康综合监测网络及风险评估体系。㈠危险度评价的目的和意义㈢危险度评价的管理及应用一、环境污染物的危险度评价第四节环境有害因素的预防与控制㈡危险度评价的组成第七节健康危险度评价有助于对环境中有毒物质进行有效的管理,其结果可为制定环境卫生标准、管理法规、进行卫生监督、采取防治对策和措施、保护环境及人群健康等提供科学依据1.概念危险度评价(
riskassessment)对暴露于某一特定环境条件下,该环境有毒、有害物质或因素可能引起的健康效应及其危害程度进行定性和定量的评价,并预测环境有害物质对暴露人群可能产生的有害效应的概率。2.意义某化学物对健康危害的可能性(定性危险度评价阶段)若肯定该物质对健康产生危害,则进一步估计对健康危害的程度(定量危险度评价阶段)
一、危险度评价的组成1.危害鉴定它是健康危险度评价的首要步骤,属于定性评价阶段。2.暴露评价暴露人群的特征包括人群的年龄、性别、职业、易感性等。暴露剂量分为外暴露剂量和内暴露剂量暴露评价就是要确定暴露水平(剂量)和暴露人群的特征。3.剂量-反应关系的评定它是环境化学物暴露与健康不良效应之间定量评价,
是健康危险度评价的核心。1)有阈化学物的剂量-反应关系曲线通常为非线性的S形曲线。2)无阈化学物的剂量-反应关系评价需借助数学模型来实现动物试验结果外推至人类。4.危险度特征分析
它是根据上述三个阶段所得的定性、定量评价结果,对该化学物在环境中存在时,所致的健康危险度进行综合评价。对有阈化学物,可计算1)人群终生超额危险度;2)人群年超额危险度;3)人群年超额病例数。对无阈化学物,可计算:1)人群终生患癌超额危险度;2)人均患癌年超额危险度;3)人群年超额患癌病例数。二、健康危险度评价的应用1预测、预报特定环境因素暴露条件下,暴露人群终生发病或死亡的概率。2对各种有害化学物或其他环境因素的危险度进行比较评价,从公共卫生、经济、社会、政治等方面进行论证及各种经济效益、利弊分析,为环境管理决策提供科学依据。3有害物质及致癌物环境卫生学标准的研制及提出可接受的浓度,同时研制有关法规、条例,为卫生监督工作提供重要依据。实例一广西大厂矿区下游农村土壤重金属污染及儿童健康风险评估目的:调查广西大厂矿区下游农村土壤中重金属的含量水平,评估其对儿童产生的潜在健康风险。于2013年7月,采集大厂矿区下游农村的农田土壤(水田土和蔬菜地土),测定As、Pb、Cd、Cr、Hg的含量,并运用美国环保署(USEPA)推荐的健康风险评价模型评估该村儿童(1~6岁)因土壤经多种途径暴露重金属所引起的非致癌和致癌风险。与蔬菜地比较,水田土壤中As、Pb和Hg的含量均较高,差异有统计学意义(P<0.05);而Cd、Cr的含量均无明显变化。除Cr外,土壤中As、Pb、Cd和Hg的含量均有超标现象,超标率分别为94.4%(17/18),27.8%(5/18),100.0%(18/18)和5.6%(1/18)。经三种途径的致癌日均摄入量依次均为经口摄入>皮肤接触>呼吸吸入,各重金属的非致癌和致癌日均摄入量依次为Pb>As>Cr>Cd该村土壤中重金属对儿童所致健康危害的年总风险值为2.17×10-6/年,在USEPA推荐的可接受风险水平内,但已存在一定的健康风险。
22环境健康风险评估方法在风险管理中的应用——以改水为例Changeofwatersourcesreduceshealthrisksfromheavymetalsviaingestionofwater,soil,andriceinariverinearea,SouthChina实例
23研究地区Fig.1.MapofthelocationsofthethreesamplingcommunitiesinGuangxiZhuangAutonomousRegion,China.
24Fig.2GraphicabstractDrinkingwaterPaddysoilRiceWatersourceschangeIngestionHumanexposuretoheavymetalsChangeofwatersourcesreducednon-cancerandcancerrisksfromingestionofsoilandrice
Riskassessment
25Table1Heavymetallevelsindrinkingwater(µgL-1),paddysoils(mgkg-1),andricesamples(mgkg-1,onfreshweightbasis)ineachstudiedcommunity.改水与未改水地区相比:水田土壤重金属浓度:↓As(46.2–66.8%);
↓Pb(65.7–82.6%);
↓Cd(50.8–55.0%);↓Hg(50.8–55.0%)大米中重金属浓度:↓Cd(39.1–81.3%);↓Hg(60.0–75.0%)
26采用的健康风险评估模型考虑3种暴露途径:饮水、土壤和大米摄入途径暴露评估及风险表征a)日均暴露剂量(ADD):ADD=Cs×IR×EF×ED/BW×AT(Cs:各介质浓度,mg/kg或mg/L;IR:每日摄入量,g/day或
L/day;EF:暴露频率,day/year;ED:暴露持续时间years;BW:
体重,kg;AT:平均时间,days)b)非致癌风险(HQ):HQ=ADD/RfD(RfD:参考剂量,mg/kg/day)c)致癌风险(Risk):Risk=ADD×SF(SF:致癌斜率因子,mg/kg/day)
27
Tangjun
Sanhe
Lasha
DrinkingwaterSoilRiceHI
DrinkingwaterSoilRiceHI
DrinkingwaterSoilRiceHIAdults
As0.051.272.553.87
0.060.682.553.29
0.060.423.103.58Pb0.080.480.080.64
0.010.170.080.25
0.050.080.090.23Cd0.010.0043.503.51
0.010.0022.132.14
0.020.0020.660.68Crn.c.a0.020.070.09
n.c.0.020.160.18
n.c.0.020.270.29Hg0.020.011.091.12
0.010.010.440.46
0.060.010.270.34HI0.161.787.299.23
0.090.885.366.32
0.190.534.395.12Children
As0.077.622.6510.34
0.094.102.656.84
0.092.533.225.84Pb0.112.890.083.08
0.010.990.081.08
0.070.500.100.67Cd0.010.033.633.67
0.010.012.212.23
0.030.010.680.72Crn.c.0.110.080.19
n.c.0.130.170.30
n.c.0.130.280.41Hg0.020.051.141.21
0.010.030.450.49
0.080.030.280.39HI0.2110.697.5818.48
0.125.275.5610.95
0.273.204.568.03Table2Hazardquotient(HQ)andhazardindex(HI)foradultsandchildreninthethreesampledcommunities.改水地区居民经土壤和大米摄入途径暴露重金属Cd和Hg的非致癌风险水平低于未改水地区(P<0.05),但总非致癌风险仍高于最大可接受水平(HI>1)。
28
Tangjun
Sanhe
Lasha
DrinkingwaterSoilRiceRisktotalc
DrinkingwaterSoilRiceRisktotal
DrinkingwaterSoilRiceRisktotalAdults
As1.3E+023.0E+036.1E+039.3E+03
1.5E+021.6E+036.1E+037.9E+03
1.5E+021.0E+037.4E+038.6E+03Pb1.3E+017.8E+011.2E+011.0E+02
1.0E+002.7E+011.2E+014.0E+01
8.4E+001.4E+011.5E+013.7E+01Cd2.1E+023.5E+022.8E+052.8E+05
2.1E+021.6E+021.7E+051.7E+05
7.9E+021.7E+025.2E+045.3E+04Crn.c.b1.5E+025.8E+027.3E+02
n.c.1.7E+021.3E+031.5E+03
n.c.1.7E+022.2E+032.4E+03Risktotal3.5E+023.6E+032.9E+052.9E+05
3.6E+022.0E+031.8E+051.8E+05
9.5E+021.4E+036.2E+046.4E+04Children
As2.1E+012.2E+037.6E+023.0E+03
2.5E+011.2E+037.6E+022.0E+03
2.5E+017.3E+029.3E+021.7E+03Pb2.1E+005.6E+011.5E+006.0E+01
1.7E-011.9E+011.5E+002.1E+01
1.4E+009.7E+001.9E+001.3E+01Cd3.5E+012.5E+023.5E+043.5E+04
3.5E+011.1E+022.1E+042.1E+04
1.3E+021.2E+026.5E+036.8E+03Crn.c.1.1E+027.3E+011.8E+02
n.c.1.2E+021.6E+022.8E+02
n.c.1.2E+022.7E+023.9E+02Risktotal5.8E+012.6E+033.6E+043.8E+04
6.0E+011.4E+032.2E+042.4E+04
1.6E+029.8E+027.7E+038.9E+03Table3Cancerriskofeachheavymetalandtotalcancerrisk(Risktotal)foradultsandchildreninthethreesampledcommunitiesaaAllofvaluespresentedinthetablehavebeenmultipliedby1.0E+07.改水地区居民经土壤和大米摄入途径暴露重金属Cd的致癌风险显著低于未改水地区(P<0.05),但总致癌风险仍高于USEPA推荐的10-4最大可接受风险水平。实例小结11与未改水地区相比,改水地区(已改水23-24年)土壤及大米中重金属含量(尤其是Cd和Hg)显著降低。改水地区人群经土壤和大米摄入途径暴露相应重金属的非致癌和致癌风险均较未改水地区低,但总风险仍超过USEPA推荐的最大可接受水平。对于土壤的污染治理,除了改水,还应当采取其他一些有效措施(如植物修复,利用生物炭修复等)降低土壤中重金属的含量,从而减少重金属对当地居
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