Hygiena 2021, 66(4):122-130 | DOI: 10.21101/hygiena.a1796

Zdravotní rizika krátkodobých expozic suspendovaným částicím

Ivan Tomášek1, Hana Šlachtová1, 2, Hana Tomášková1, 2, Andrea Dalecká1, Anna Šplíchalová1
1 Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Ostrava, Česká republika
2 Ostravská univerzita, Lékařská fakulta, Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví, Ostrava, Česká republika

Suspendované částice (PM) se významně podílí na znečištění ovzduší, představují epidemiologickými studiemi potvrzené významné riziko onemocnění nebo předčasného úmrtí a zároveň jsou spojeny s ekonomickými ztrátami z celospolečenského pohledu. Přehledový článek přináší ucelený pohled na fyzikálně-chemické charakteristiky PM, mechanizmus jejich působení na lidský organizmus, shrnuje aktuální informace z expozičních studií, experimentálních studií na zvířatech i epidemiologických studií. Zároveň článek shrnuje současné možnosti a přístupy nadnárodních i národních institucí k ochraně zdraví obyvatel před účinky znečištění PM s očekávaným dalším snižováním zdravotně zdůvodnitelných referenčních hodnot, na které bude navázáno následné snižování limitů v legislativě národních států.

Klíčová slova: prašné částice (PM), nemocnost, mortalita, rizika zdravotní, hospitalizace

Vloženo: říjen 2021; Přijato: 9. listopad 2021; Zveřejněno: 10. prosinec 2021  Zobrazit citaci

ACS AIP APA ASA Harvard Chicago Chicago Notes IEEE ISO690 MLA NLM Turabian Vancouver
Tomášek I, Šlachtová H, Tomášková H, Dalecká A, Šplíchalová A. Zdravotní rizika krátkodobých expozic suspendovaným částicím. Hygiena. 2021;66(4):122-130. doi: 10.21101/hygiena.a1796.
Stáhnout citaci

Reference

  1. World Health Organization. Air quality and health [Internet]. Geneva: WHO; 2021 [cited 2021 Nov 11]. Exposure & health impacts of air pollution. Available from: https://www.who.int/teams/environment-climate-change-and-health/air-quality-and-health/health-impacts/exposure-air-pollution.
  2. World Health Organization. Noncommunicable diseases and air pollution: WHO European high-level conference on noncommunicable diseases. Time to deliver - meeting NCD targets to achieve Sustainable Development Goals in Europe: 9-10 April 2019, Ashgabat, Turkmenistan. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2019.
  3. World Health Organization. Air Quality [Internet]. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2018 [cited 2021 Nov 11]. Data and statistics. Available at: https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/ambient-and-household-air-pollution-attributable-death-rate-(per-100-000-population).
  4. World Health Organization. Economic cost of the health impact of air pollution in Europe: clean air, health and wealth. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2015.
  5. Pierce JR, Leaitch WR, Liggio J, Westervelt DM, Wainwright CD, Abbatt JPD, et al. Nucleation and condensational growth to CCN sizes during a sustained pristine biogenic SOA event in a forested mountain valley. Atmos Chem Phys. 2012;12(7):3147-63. Přejít k původnímu zdroji...
  6. U.S. Environmental Protection Agency. Integrated Science Assessment for Particulate Matter (Final Report, Dec 2019). Washington, D.C.: US EPA; 2019.
  7. Shirai T, Yasueda H, Saito A, Taniguchi M, Akiyama K, Tsuchiya T, et al. Effect of exposure and sensitization to indoor allergens on asthma control level. Allergol Int. 2012 Mar;61(1):51-6. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  8. Review of evidence on health aspects of air pollution - REVIHAAP Project. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2013.
  9. Goldman GT, Mulholland JA, Russell AG, Srivastava A, Strickland MJ, Klein M, et al. Ambient air pollutant measurement error: characterization and impacts in a time-series epidemiologic study in Atlanta. Environ Sci Technol. 2010 Oct 1;44(19):7692-8. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  10. Goldman GT, Mulholland JA, Russell AG, Gass K, Strickland MJ, Tolbert PE. Characterization of ambient air pollution measurement error in a time-series health study using a Geostatistical Simulation Approach. Atmos Environ (1994). 2012 Sep;57:101-8. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  11. Ljubimova JY, Braubach O, Patil R, Chiechi A, Tang J, Galstyan A, et al. Coarse particulate matter (PM2.5-10) in Los Angeles Basin air induces expression of inflammation and cancer biomarkers in rat brains. Sci Rep. 2018 Apr 9;8(1):5708. doi: 10.1038/s41598-018-23885-3. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  12. Brook RD, Rajagopalan S, Pope CA 3rd, Brook JR, Bhatnagar A, Diez-Roux AV, et al; American Heart Association Council on Epidemiology and Prevention, Council on the Kidney in Cardiovascular Disease, and Council on Nutrition, Physical Activity and Metabolism. Particulate matter air pollution and cardiovascular disease: an update to the scientific statement from the American Heart Association. Circulation. 2010 Jun 1;121(21):2331-78. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  13. WHO global air quality guidelines. Particulate matter (PM2.5 and PM10), ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide. Geneva: World Health Organization; 2021.
  14. U.S. Environmental Protection Agency. Criteria Air Pollutants [Internet]. Washington, D.C.; US EPA; 2016 [cited 2021 Nov 11]. NAAQS Table. Available at: https://www.epa.gov/criteria-air-pollutants/naaqs-table.
  15. Cheng H, Saffari A, Sioutas C, Forman HJ, Morgan TE, Finch CE. Nanoscale particulate matter from urban traffic rapidly induces oxidative stress and inflammation in olfactory epithelium with concomitant effects on brain. Environ Health Perspect. 2016 Oct;124(10):1537-46. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  16. Valavanidis A, Vlachogianni T, Fiotakis K, Loridas S. Pulmonary oxidative stress, inflammation and cancer: respirable particulate matter, fibrous dusts and ozone as major causes of lung carcinogenesis through reactive oxygen species mechanisms. Int J Environ Res Public Health. 2013 Aug 27;10(9):3886-907. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  17. McCreanor J, Cullinan P, Nieuwenhuijsen MJ, Stewart-Evans J, Malliarou E, Jarup L, et al. Respiratory effects of exposure to diesel traffic in persons with asthma. N Engl J Med. 2007 Dec 6;357(23):2348-58. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  18. Diaz-Sanchez D, Garcia MP, Wang M, Jyrala M, Saxon A. Nasal challenge with diesel exhaust particles can induce sensitization to a neoallergen in the human mucosa. J Allergy Clin Immunol. 1999 Dec;104(6):1183-8. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  19. Whitekus MJ, Li N, Zhang M, Wang M, Horwitz MA, Nelson SK, et al. Thiol antioxidants inhibit the adjuvant effects of aerosolized diesel exhaust particles in a murine model for ovalbumin sensitization. J Immunol. 2002 Mar 1;168(5):2560-7. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  20. Halvorsen B, Otterdal K, Dahl TB, Skjelland M, Gullestad L, Øie E, et al. Atherosclerotic plaque stability - what determines the fate of a plaque? Prog Cardiovasc Dis. 2008 Nov-Dec;51(3):183-94. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  21. Louwies T, Panis LI, Kicinski M, De Boever P, Nawrot TS. Retinal microvascular responses to short-term changes in particulate air pollution in healthy adults. Environ Health Perspect. 2013 Sep;121(9):1011-6. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  22. Aztatzi-Aguilar OG, Uribe-Ramírez M, Arias-Montaño JA, Barbier O, De Vizcaya-Ruiz A. Acute and subchronic exposure to air particulate matter induces expression of angiotensin and bradykinin-related genes in the lungs and heart: angiotensin-II type-I receptor as a molecular target of particulate matter exposure. Part Fibre Toxicol. 2015 Jun 26;12:17. doi: 10.1186/s12989-015-0094-4. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  23. Shen B, El-Dahr SS. Cross-talk of the renin-angiotensin and kallikrein-kinin systems. Biol Chem. 2006 Feb;387(2):145-50. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  24. Crisan D, Carr J. Angiotensin I-converting enzyme: genotype and disease associations. J Mol Diagn. 2000 Aug;2(3):105-15. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  25. Bernstein KE, Ong FS, Blackwell WL, Shah KH, Giani JF, Gonzalez-Villalobos RA, et al. A modern understanding of the traditional and nontraditional biological functions of angiotensin-converting enzyme. Pharmacol Rev. 2012 Dec 20;65(1):1-46. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  26. Harmer D, Gilbert M, Borman R, Clark KL. Quantitative mRNA expression profiling of ACE 2, a novel homologue of angiotensin converting enzyme. FEBS Lett. 2002 Dec 4;532(1-2):107-10. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  27. Friedland J, Setton C, Silverstein E. Induction of angiotensin converting enzyme in human monocytes in culture. Biochem Biophys Res Commun. 1978 Aug 14;83(3):843-9. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  28. Wei Y, Yazdi MD, Di Q, Requia WJ, Dominici F, Zanobetti A, et al. Emulating causal dose-response relations between air pollutants and mortality in the Medicare population. Environ Health. 2021 May 6;20(1):53. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  29. Barnett AG, Williams GM, Schwartz J, Best TL, Neller AH, Petroeschevsky AL, et al. The effects of air pollution on hospitalizations for cardiovascular disease in elderly people in Australian and New Zealand cities. Environ Health Perspect. 2006 Jul;114(7):1018-23. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  30. Dominici F, Peng RD, Bell ML, Pham L, McDermott A, Zeger SL, et al. Fine particulate air pollution and hospital admission for cardiovascular and respiratory diseases. JAMA. 2006 Mar 8;295(10):1127-34. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  31. Vaduganathan M, De Palma G, Manerba A, Goldoni M, Triggiani M, Apostoli P, et al. Risk of cardiovascular hospitalizations from exposure to coarse particulate matter (PM10) below the European Union safety threshold. Am J Cardiol. 2016 Apr 15;117(8):1231-5. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  32. Adar SD, Filigrana PA, Clements N, Peel JL. Ambient coarse particulate matter and human health: a systematic review and meta-analysis. Curr Environ Health Rep. 2014 Aug 8;1(3):258-74. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  33. Lanzinger S, Schneider A, Breitner S, Stafoggia M, Erzen I, Dostal M, et al; UFIREG study group. Ultrafine and fine particles and hospital admissions in Central Europe. Results from the UFIREG study. Am J Respir Crit Care Med. 2016 Nov 15;194(10):1233-41. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  34. Wang Z, Zhou Y, Zhang Y, Huang X, Duan X, Chen D, et al. Association of change in air quality with hospital admission for acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease in Guangdong, China: a province-wide ecological study. Ecotoxicol Environ Saf. 2021 Jan 15;208:111590. doi: 10.1016/j.ecoenv.2020.111590. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  35. Horne BD, Joy EA, Hofmann MG, Gesteland PH, Cannon JB, Lefler JS, et al. Short-term elevation of fine particulate matter air pollution and acute lower respiratory infection. Am J Respir Crit Care Med. 2018 Sep 15;198(6):759-66. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  36. Escamilla-Nuñez MC, Barraza-Villarreal A, Hernandez-Cadena L, Moreno-Macias H, Ramirez-Aguilar M, Sienra-Monge JJ, et al. Traffic-related air pollution and respiratory symptoms among asthmatic children, resident in Mexico City: the EVA cohort study. Respir Res. 2008 Nov 16;9(1):74. doi: 10.1186/1465-9921-9-74. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  37. Li MH, Fan LC, Mao B, Yang JW, Choi AMK, Cao WJ, et al. Short-term exposure to ambient fine particulate matter increases hospitalizations and mortality in COPD: a systematic review and meta-analysis. Chest. 2016 Feb;149(2):447-58. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  38. Zanobetti A, Dominici F, Wang Y, Schwartz JD. A national case-crossover analysis of the short-term effect of PM2.5 on hospitalizations and mortality in subjects with diabetes and neurological disorders. Environ Health. 2014 May 22;13(1):38. doi: 10.1186/1476-069X-13-38. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  39. Wang Y, Eliot MN, Koutrakis P, Gryparis A, Schwartz JD, Coull BA, et al. Ambient air pollution and depressive symptoms in older adults: results from the MOBILIZE Boston study. Environ Health Perspect. 2014 Jun;122(6):553-8. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  40. Saenen ND, Provost EB, Viaene MK, Vanpoucke C, Lefebvre W, Vrijens K, et al. Recent versus chronic exposure to particulate matter air pollution in association with neurobehavioral performance in a panel study of primary schoolchildren. Environ Int. 2016 Oct;95:112-9. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  41. Liu L, Urch B, Szyszkowicz M, Speck M, Leingartner K, Shutt R, et al. Influence of exposure to coarse, fine and ultrafine urban particulate matter and their biological constituents on neural biomarkers in a randomized controlled crossover study. Environ Int. 2017 Apr;101:89-95. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  42. Cheng MH, Chiu HF, Yang CY. Coarse particulate air pollution associated with increased risk of hospital admissions for respiratory diseases in a tropical city, Kaohsiung, Taiwan. Int J Environ Res Public Health. 2015 Oct 16;12(10):13053-68. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  43. Zhao Y, Wang S, Lang L, Huang C, Ma W, Lin H. Ambient fine and coarse particulate matter pollution and respiratory morbidity in Dongguan, China. Environ Pollut. 2017 Mar;222:126-31. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  44. Alexis NE, Huang YC, Rappold AG, Kehrl H, Devlin R, Peden DB. Patients with asthma demonstrate airway inflammation after exposure to concentrated ambient particulate matter. Am J Respir Crit Care Med. 2014 Jul 15;190(2):235-7. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  45. Malig BJ, Green S, Basu R, Broadwin R. Coarse particles and respiratory emergency department visits in California. Am J Epidemiol. 2013 Jul 1;178(1):58-69. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  46. Powell H, Krall JR, Wang Y, Bell ML, Peng RD. Ambient coarse particulate matter and hospital admissions in the medicare cohort air pollution study, 1999-2010. Environ Health Perspect. 2015 Nov;123(11):1152-8. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  47. Stafoggia M, Schneider A, Cyrys J, Samoli E, Andersen ZJ, Bedada GB, et al; UF&HEALTH Study Group. Association between short-term exposure to ultrafine particles and mortality in eight European urban areas. Epidemiology. 2017 Mar;28(2):172-80. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  48. Devlin RB, Smith CB, Schmitt MT, Rappold AG, Hinderliter A, Graff D, et al. Controlled exposure of humans with metabolic syndrome to concentrated ultrafine ambient particulate matter causes cardiovascular effects. Toxicol Sci. 2014 Jul;140(1):61-72. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  49. Gong H Jr, Linn WS, Clark KW, Anderson KR, Sioutas C, Alexis NE, et al. Exposures of healthy and asthmatic volunteers to concentrated ambient ultrafine particles in Los Angeles. Inhal Toxicol. 2008 Apr;20(6):533-45. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  50. World Health Organization. Air quality and health: fact sheets on sustainable development goals: health targets [Internet]. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2018 [cited 2021 Nov 11]. Available from: https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/381919/fs-sdg-air-quality-health-eng.pdf.
  51. World Health Organization. Action Plan for the Prevention and Control of Noncommunicable Diseases in the WHO European Region. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2016.
  52. Ministerstvo životního prostředí. Ochrana ovzduší [online]. Praha: MŽP; 2021 [cit. 2021-11-11]. Aktualizované programy zlepšování kvality ovzduší 2020+. Dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/aktualizace_programu_zlepsovani_kvality_ovzdusi_2020.