Медиците; п от никотин като маркер; затворник на тютюнев дим в околната среда Gaceta Sanitaria

Вестник за здравето ще извърши бързо управление на изпратените статии, свързани с COVID-19 от гледна точка на общественото здраве и управление на здравето # QuédateEnCasa
Gaceta Sanitaria е научното списание и израз на Испанското общество за обществено здраве и здравна администрация (SESPAS).
Gaceta Sanitaria приема статии на испански и английски за публикуване. Това е списание с отворен достъп (OA); Всички негови статии са безплатно достъпни безплатно за потребителя и се разпространяват под лиценза Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International

Индексирано в:

Web of Knowledge (Science Citation Index, SCI, and Social Sciences Citation Index, SSCI), Medline/PubMed, Index Medicus, Scopus, Scielo, IBECS, Index Médico Español, Toxline, Cancerlit, Aidsline, Cab Health, Bibliomed, Cuiden, Eventline и Healthstar

Следвай ни в:

Импакт факторът измерва средния брой цитати, получени за една година за произведения, публикувани в публикацията през предходните две години.

CiteScore измерва средния брой цитати, получени за публикувана статия. Прочетете още

SJR е престижна метрика, базирана на идеята, че всички цитати не са равни. SJR използва алгоритъм, подобен на ранга на страницата на Google; е количествена и качествена мярка за въздействието на дадена публикация.

SNIP дава възможност за сравнение на въздействието на списанията от различни предметни области, коригирайки разликите в вероятността да бъдат цитирани, които съществуват между списанията на различни теми.

като

Многобройни научни изследвания 1-20 показват връзката на употребявания дим с различни рискове за здравето: проблеми с растежа на плода, синдром на внезапна смърт, респираторни инфекции и астма при деца, инфекции на средното ухо при деца, дразнене на носа и очите, рак и сърдечно-съдови заболявания . Само в Съединените щати се изчислява, че пасивното пушене може да бъде причина за над 3000 смъртни случая годишно от рак на белия дроб и до 62 000 смъртни случая от исхемична болест на сърцето 21, докато в Испания се изчислява, че могат да настъпят около 600 смъртни случая всяка година на неволно излагане на вторичен дим 22 .

Това проучване е направило преглед на различните методи, използвани от края на 80-те години до наши дни за измерване на излагането на HAT. Синтезирани са характеристиките на всеки метод и при маркерите са посочени предимствата и недостатъците на основните използвани вещества. Изследването се фокусира върху използването на никотин като въздушен маркер поради неговата ефикасност като индикатор за излагане на HAT; Следователно, в допълнение към сравнението на неговите характеристики с тези на останалите маркери, са обобщени данните, получени в различни изследвания, в които е измерена концентрацията на никотин като маркер на HAT, и различните начини за интерпретиране на концентрацията на никотин стойности, получени в тези проучвания.

Съдържанието на този преглед се основава главно на статии и рецензии, публикувани от 1989 до 2002 г., избрани от базата данни Medline въз основа на ключовите думи: «маркер», «HAT» и/или «никотин», както и различни доклади от Агенция за опазване на околната среда 20,21,30 и СЗО 31 относно ШАПАТА.

Сложността на състава на HAT (изчислява се, че той се състои от повече от 4000 вещества, от които около 50 са класифицирани като канцерогени, някои от тях все още неидентифицирани 21) затруднява количественото определяне на експозицията му. Поради тази причина са използвани различни методи за измерване: някои измерват косвено експозицията, а други - стойността на HAT от вещества, които действат като маркери. В резултат на библиографския преглед можем да групираме основните методи за измерване на експозицията на HAT в косвени и директни, а сред последните можем да различим биомаркери и въздушни маркери.

За да се определи количествено концентрацията на HAT по по-точен и обективен начин, е необходимо да се използва HAT маркер, в идеалния случай един от неговите компоненти, от който можем да измерим концентрацията му, и да установим връзка между него и стойността на HAT в околната среда. или в тялото. Идеалният маркер трябва да отговаря на поредица от характеристики 20,38, изброени в таблица 1. Маркерите, използвани като директни методи, могат да бъдат класифицирани в биомаркери (ако се измерват в телесни течности или в косата) и въздушни маркери (ако тяхната концентрация във въздуха).

Биомаркери. Сред най-изследваните биомаркери са никотин, котинин, нитрозамини и адукти на ДНК като 4-аминобифенил (4-ABP). Никотинът може да бъде измерен в телесни течности (слюнка, плазма и/или урина) или в косата. В течности има период на полуразпад само 2 часа, преди да се превърне в котинин. В допълнение към HAT има и други възможни източници на никотин, като някои растения от семейство Solanaceae, сред които са широко консумирани зеленчуци и нишесте, като домати и картофи или чай. В нито един от тези случаи приносът към концентрацията на никотин не е значителен, тъй като поглъщането на повече от 10 чаши чай или обичайните количества нощник повишава никотина само с 0,7% над стойностите, достигнати от пасивен пушач 22 .

Котининът е измерим метаболит на никотин в кръвта, урината и слюнката. Той е специфичен за HAT и е лесен за измерване. Подобно на никотина, той се увеличава с увеличаване на излагането на HAT. Пробите могат лесно да се събират и анализират евтино и с добра чувствителност, въпреки че поради краткия им полуживот концентрацията им отразява само скорошната експозиция. По същия начин съществуват и други възможни естествени източници на котинин, включително различни растения от семейство пасленови или чай, въпреки че и в двата случая приносът към концентрацията на котинин в организма не е значителен.

CO има силен афинитет към хемоглобина и в комбинация с него образува молекула, наречена карбоксихемоглобин, която може да бъде измерена в кръвта. Но това не е специфичен или много селективен маркер, тъй като има различни източници на производство 36,39. CO се получава при изгаряне на горими материали като газ, бензин, керосин, въглища, нефт или дърво. Камините, пещите, бойлерите или пещите и битовите уреди, които изгарят гориво, като печки или печки в кухнята, също могат да произвеждат CO, ако не работят добре 30 .