УДК 614.72:661.717.3
ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ МОНОЭТИЛАМИНА В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ И ЕГО НОРМИРОВАНИЕ
Канд. мед. наук П. Г. Ткачев Новосибирский научно-исследовательский санитарный институт
Моноэтиламин (МЭА) — представитель группы низких алифатических аминов, широко применяемых в органическом синтезе, образуется как промежуточный продукт в производстве диэтиламина и триэтиламина. МЭА — жидкость с резким] аммиачным запахом и температурой кипения 16,6°, хорошо растворимая в жирах и органических растворителях. При высокой температуре и давлении в технологическом процессе производства аминов МЭА, как и другие этиламины, поступает в рабочие помещения и атмосферный воздух. Однако данных о степени загрязнения атмосферы МЭА и влиянии его низких концентраций в эксперименте и натурных условиях нет. Некоторые авторы (Brieger и НоёеБ; А. О. Лойт и В. А. Филов; Л. Н. Га-брилевская с соавторами) указывают, что МЭА в больших дозах и концентрациях вызывает нарушения функций нервной системы, печени и крови, обладает значительным раздрающим действием.
Для определения МЭА в натурных и экспериментальных условиях был применен метод М. С. Быховской и Р. Н. Македонской, видоизмененный В. А. Виноградовой и Т. А. Рябовой, с применением фотоэлектроколори-метра (ФЭК-М). Чувствительность метода повышена в 10 раз — с 1 до 0,1 мкг в анализируемом объеме.
Исследовали воздух с подветренной стороны от производства аминов (разовые пробы) и в стационарных пунктах в различных районах города (среднесуточные пробы). Работу проводили в течение 2 лет. Данные о концентрациях МЭА приведены в таблице.
Данные о разовых и среднесуточнх концентрациях МЭА в районе производства аминов
Расстояние от источника выброса (в м) Количество проб Процент положительных проб Концентрация (в мг/м*)
всего разовых среднесуточных разовые пробы среднесуточные пробы
максимальная средняя максимальная средняя
До 1 000 233 98 135 57,5 0,866 0,041 0,293 0,037
2 000—3 000 392 46 346 54,1 0,164 0,028 0,175 0,011
3 000—4 000 29 29 — 65,5 0,115 0,025 — —
4 001—5 000 310 30 280 48,1 0,075 0,015 0,391 0,011
5 001—6 000 159 — 159 50,9 — — 0,054 0,005
6 001—7 000 48 — 48 16,8 — — 0,026 0,007
10000—12 000 55 55 — 21,8 0,044 0,006 —
Наиболее высокие разовые концентрации МЭА обнаружены на расстоянии до 1000 м и более, низкие — на расстоянии до 4000 м с подветренной стороны от источника выброса. Расположением стационарного пункта под преобладающими ветрами со стороны производства объясняются высокие среднесуточные концентрации МЭА на расстоянии 4000—5000 м.
Значительное загрязнение атмосферы МЭА в течение годового периода послужило основанием для изучения заболеваемости и функциональных сдвигов в организме детей, длительно проживающих вблизи производства (основная группа). Дети, проживавшие в 10—12 км от источника загрязнения воздуха, составили контрольную группу.
Заболеваемость детей основной группы острыми инфекциями верхних дыхательных путей за 5 лет была повышена на 2,9—13,6%, болезнями уха и сосцевидного отростка — на 3,5%, воспалительными болезнями глаз — на 4,1%, рахитом — на 4,6% и др. Отмечалась тенденция к увеличению заболеваемости аллергическими болезнями.
Среди детей основной группы обнаружены усиление активности хо-линэстеразы крови, нарушение порфиринового обмена, изменение кислотной резистентности эритроцитов и явления гипохромной анемии. Из специфических сдвигов наблюдалось изменение ольфактивной и тригеминаль-ной чувствительности к аминам.
/ г з ч 5 б 7 г з ю // 1? п н лу
Минуты опыта
Изменение амплитуды и частоты ритма у испытуемой Н. при воздействии моноэтиламнном.
а — частота правого полушария; б — частота левого полушария; в — амплитуда правого полушария; г — амплитуда левого полушария; 1 — воздух; 2 — моноэтиламин в концентрации 0,08 мг/м3 — моноэтил-амин в концентрации 0,01 мг/мг.
Исследования показали необходимость экспериментальной разработки предельно допустимых концентраций МЭА в атмосфере.
Рефлекторное действие МЭА изучено путем определения порога запаха и действия этого продукта на световую чувствительность глаза. Пороговая концентрация МЭА, выявляемая с помощью этих методов, оказалась на одном уровне (0,05 мг/м3). Неощутимые по запаху концентрации МЭА 1 исследованы у 5 испытуемых с применением 2 модификаций метода электроэнцефалографии.
Методом усвоения навязываемого ритма (А. Д. Семененко) концентрация МЭА 0,08 мг/м3 оказалась пороговой для 4 лиц, а концентрация 0,04 мг/м3 — для 1 человека. По методу усиления а-ритма пороговая концентрация продукта для всех 5 испытуемых была на уровне 0,04 мг/м3. Пороговые концентрации МЭА, изученные путем использования обеих модификаций метода, вызывали изменения частоты и амплитуды ритма с явлениями межполушарной асимметрии (см. рисунок).
Концентрация МЭА 0,01 мг/м3 как недействующая в обеих модификациях метода предлагается в качестве максимально разовой предельно допустимой.
Длительное влияние МЭА изучалось в круглосуточном эксперименте непрерывно в течение 93 суток. В камере 1-й группы крыс концентрация Ц
МЭА составляла 3,69 ±1,47 мг/м3, во 2-й — 0,33+0,047, в 3-й--0,056±
0,003 и в 4-й группе—0,015 ±0,002. 5-я группа животных была контрольной и дышала чистым воздухом. Все физиологические и биохимические исследования у крыс проводили с интервалом 15—20 дней.
В поведении и весе животных всех камер, потреблении ими кислорода, протромбиновом времени, выведении фенолов с мочой, содержании гемоглобина, эритроцитов и ретикулоцитов статистически достоверных различий по сравнению с контролем не обнаружено. Содержание ЭН-групп, определяемое методом амперометрического титрования, у животных 1-й и 2-й группы снизилось на 16—18,3%. Отчетливое уменьшение содержания ЭН-групп произошло после экспериментального голодания животных 1-й группы на 15-й неделе затравки. Коэффициент соотношения хронаксий мышц-антагонистов у животных 1-й, 2-й и 3-й группы стал ниже 1, что свидетельствует о нарушении деятельности центральной нервной системы. Наиболее глубокие и постоянные изменения наблюдались у животных 1-й группы. В первых 2 группах обнаружено увеличение количества выводимых с мочой копропорфиринов: в 1-й группе с 1,24 мкг (на 100 г веса) в исходном периоде до 3,75 мкг в период затравки, во 2-й группе с 0,79 до 1,19 мкг.
Кислотную резистентность эритроцитов определяли по методу Н. Н. Гительзона и И. А. Терскова. Среднее время гемолиза, ширина интервала гемолиза и время окончания его изменились у животных 3 групп, а у крыс 1-й группы, помимо того, нарушилась и симметричность эритро-грамм. Повысилось содержание высокостойких эритроцитов в крови животных, свидетельствуя о патологическом эритропоэзе.
По окончании затравки крыс в их крови и внутренних органах исследовано содержание аскорбиновой кислоты. У крыс первых 3 групп обнаружено уменьшение его в надпочечниках, а в 1-й группе, кроме того, и в почках. Через месяц после окончания затравки различия в содержании аскорбиновой кислоты, а также другие функциональные сдвиги исчезли.
При патоморфологическом исследовании внутренних органов у крыс 1-й группы выявлены нарушения нисслевской субстанции и сетчатости протоплазмы в крупных нейронах головного мозга и периваскулярные клеточные инфильтраты в легких. В остальных опытных группах не наблюдалось морфологических различий в органах по сравнению с контролем.
Концентрация МЭА 0,01 мг/м3 при хроническом воздействии не вызывала никаких функциональных и морфологических сдвигов у животных, поэтому она рекомендуется в качестве среднесуточной ПДК в атмосферном воздухе.
Выводы
1. Выбросы производства аминов (моноэтиламина) распространяются на значительные расстояния, что подтверждается исследованиями атмосферного воздуха с подветренной стороны от него и в стационарных пунктах при всех направлениях ветра.
2. Среди детей, проживающих в районе загрязнения воздуха моноэтил-амином, нередко наблюдаются повышение общей заболеваемости и отмечаются функциональные сдвиги в организме.
3. Моноэтиламин в концентрациях 3,69, 0,334 и 0,056 мг/м3 при хроническом непрерывном воздействии приводит к нарушению некоторых функций в организме животных — изменению соотношения хронаксии мышц, снижению содержания БН-групп и активности холинэстеразы крови, кислотной резистентности эритроцитов, сдвигам в порфириновом обмене, а также патоморфологическим и гистохимическим изменениям.
4. Концентрация МЭА 0,01 мг/м3 при кратковременном и хроническом воздействии не вызывает никаких изменений, поэтому она предлагается в качестве максимально разовой и среднесуточной ПДК в атмосферном воздухе.
ЛИТЕРАТУРА
Быховская М. С., Македонская Р. Н. Гиг. и сан., 1965, № 9, с. 59. — Г а б р и л е в с к а я Л. Н., К а г а н Г. 3., Л а с к и н а В. Л. и др. В кн.: Вопросы гигиены в связи с развитием большой химии. Материалы научн. конференции 1-го Московск. мед. ин-та. М., 1964, с. 12. — Г и т е л ь з о н И. И., Т е р с к о в И. А. Эритрограммы как 1
метод клинического исследования крови. Красноярск, 1959, с. 10. — Л о й т А. О., Ф и-л о в В. А. В кн.: Материалы научной сессии, посвящ. итогам работы Ленинградск. научно-исслед. ин-та гигиены труда и профзаболеваний за 1959—1960 гг. Л., 1961, с. 108. —С е-мененкоА. Д. Гиг. и сан., 1963, № 7, с. 49. — В г i е g е г Н., Hodes W., Arch, ind. Hyg., 1953, v. 3, p. 287.
Поступила 15/X 1968 г.
HYGIENIC SIGNIFICANCE OF MONOETHYLAMINE IN THE ATMOSPHERE AND ITS STANDARD LEVELS
P. G. Tkachev
The author studied the atmospheric pollution with monoethylamine on the lee side from an amine production plant and at stationary points, as well as its effect on the state of health of children. The threshold and subthreshold concentrations of monoethylamine were determined experimentally in acute and chronic poisoning tests. The one-time maximum and daily average maximal permissible concentrations of monoethylamine in the atmosphere of settlements are recommended to be set at a level of 0.01 mg/m3.
УДК 616.441-003.822-036.21-092:613.32:547.994
О РОЛИ УРОХРОМА В ВОЗНИКНОВЕНИИ ЭНДЕМИЧЕСКОГО ЗОБА
Проф. И. И. Беляев, Л. А. Пальмова
Кафедра гигиены Горьковского медицинского института
Йодная недостаточность в определенных географических районах и связанное с нею нарушение йодного баланса в организме — ведущие специфические этиологические факторы в развитии эндемического зоба. Следует, однако, заметить, что в возникновении его принимают участие и другие неспецифические факторы, которыми может быть объяснен факт заболевания зобом людей в областях с достаточным содержанием йода во внешней среде, не всегда достаточный эффект одной лишь йодной профилактики и др. (В. С. Левит; О. В. Николаев; М. Г. Коломийцева 1 и др.). Среди экзогенных факторов нередко отмечаются санитарно-гигиенические условия жизни населения (неудовлетворительное питание, антисанитарные условия размещения населения, плохое качество питьевой воды и т. п.). Но механизм действия многих неспецифических факторов в этиологии и патогенезе эндемического зоба долгое время оставался не раскрытым.
Сравнительно недавно возникли попытки связать развитие зоба у человека с употреблением загрязненной питьевой воды (НеМсЬе, 1955, 1956). Урохром — красящее вещество, содержащееся в фекалиях и моче, является продуктом расщепления гематина. Точная структура его еще не изучена. Давая крысам воду с примесью навозной «жижи», НеМсЬе наблюдал у них развитие зоба через 4 месяца. Чистый урохром вызывает зоб у крыс уже спустя 2 недели. Длительное употребление воды, в которой содержание урохрома превышает 2,5 мг!л, по данным того же автора, приводит к развитию зоба у людей. НейсИе считает, что урохром связывает медь сыворотки крови, инактивирует ее, следствием чего являются уменьшение выработки тироксина и гиперплазия щитовидной железы. Предположение о стру-
1 Докторская диссертация. Автореферат. М., 1961.