书书书
! "#$" 年 $ 月 重庆师范大学学报(自然科学版) %&’( "#$"
第 ") 卷 第 $ 期 %*+,’&- *. /0*’123’1 4*,5&- 6’378,93:;(4&:+,&- <=38’=8) >*-( ") 4*( $
?@A
:/4BA:C#D $$EC F 4( "#$"#$$C( $G#)( #"#
国内人群对多溴联苯醚的人体暴露研究
!
任重远,孟祥周,陈! 玲
(同济大学 环境科学与工程学院,上海 "###)")
摘要:在定义暴露人群和综合考虑各项暴露途径的情况下,利用概率分布暴露模型分别对国内城市中普通人群和职
业人群(电子废弃物回收从业人员)对多溴联苯醚(HI?J9)的人体暴露情形进行了模拟和评估。结果显示:职业人
群的潜在暴露量为普通人群潜在暴露量的
KC 倍,暴露量的分布与现有人体内暴露的实例研究结论取得了较好的一
致性。普通人群的 HI?J9 最高暴露量约为 "# ### ’1,而 "L 的职业人群高于此值,极端高值可达 E# ### ’1。在研究
的
C 种 HI?J9 同系物中,I?JD"#) 的比例最高。
关键词:多溴联苯醚;概率分布暴露模型;职业暴露
中图分类号:MC#K 文献标志码:N! ! ! 文章编号:$EO"D EE)K("#$")#$D #$#CD #C
! ! 多 溴 联 苯 醚( H*-;P,*53’&:8Q Q3R08’;- 8:08,9,
HI?J9)是一类溴代阻燃剂,被广泛添加在家具、电
子电气、汽车等产品中起到防火阻燃的作用。
HID
?J9 具有长期积累,生物富集和生物毒性等持久性
有机污染物(
H8,939:8’: *,1&’3= R*--+:&’:9,H@H9)的
特征,已于 "##) 年 C 月被列入《斯德哥尔摩公约》的
持久性有机污染物名单中,并逐渐在世界范围内遭
到禁用。除了通过饮食途径摄入,各类产品中含有
的
HI?J9 会释放到周围环境中,并在空气、灰尘等
介质中形成污染,也会产生相应的人体暴露风险
[$]
。
因此亟需综合考虑多个暴露途径,系统评估人体对
HI?J9 的潜在暴露量。
目前,主要采用两类方法计算人体对污染物的
暴露量,即确定性模型和概率分布模型
["DK]
。前者把
环境浓度和暴露参数确定为恒量进行估算,而后者
的优势在于将环境浓度和暴露参数以概率分布形式
表示,计算结果可以给出人群的整体暴露量分布,并
便于进行不确定性分析。
在中国,电子电气产品是一类较大的
HI?J9 污
染来源,在其生产、使用和废弃过程中均会对周围环
境和人体健康造成潜在危害,电子废弃物回收从业
人员可能承受较高的
HI?J9 职业暴露风险
[",S]
。因
此本研究拟采用概率分布暴露模型,综合考虑各项
暴露途径,分别计算国内普通人群和电子废弃物回
收从业人员对
HI?J9 暴露量的分布,讨论暴露差
异,并利用同系物特征和暴露途径推测污染来源。
$ 研究方法
$( $ 研究对象
本研究将职业暴露人群定义为从事电子废弃物
回收、拆解、处理的成年工作人员,而普通人群则定
义为具有普通身体状况,平时在典型办公室环境中
工作的成年人。
暴露环境包括家庭,办公场所和室外环境,其中
普通人群的暴露途径包括室内空气(家庭)、室内灰
尘(家庭)、室外空气、室内空气(办公室)、室内灰尘
(办公室)和饮食;而职业人群的暴露途径包括室内
空气(家庭)、室内灰尘(家庭)、室外空气、室内空气
(电子废弃物回收场所)、室内灰尘(电子废弃物回
收场所)和饮食。
HI?J9 这一类物质包含 "#) 种同系物,考虑到
同系物的环境分布、人体代谢、物化性质和工业来源
的差异,最终选取
I?JDSO、))、$CK、$GK、"#) 等 C 种
主要的 HI?J9 同系物作为本次研究的目标物。
$( " 暴露量计算
在概率分布暴露模型的计算中,需要确定环境
中污染物的浓度分布,综合各项人体暴露参数,并最
终代入暴露量计算公式,因此本研究基本的计算流
程为:确定暴露研究对象及目标物
"
确定环境浓度
分布
"
利用暴露量公式以蒙特卡洛方法( T*’:8
/&,-* <35+-&:3*’,T/<)计算潜在暴露量分布
"
分析
暴露量分布、同系物规律,对比不同人群。
!
收稿日期:"#$$D $$D "$! ! 网络出版时间:"#$"D #$D $C! $G:#):##
作者简介:任重远,硕士研究生,研究方向为室内 H@H9 污染及人体暴露评价;通讯作者:孟祥周,JD5&3-:UV58’1W :*’1X3( 8Q+( =’
网络出版地址:0::R:F F YYY ( =’Z3( ’8: F Z=59F Q8:&3- F C#( $$EC( 4( "#$"#$$C( $G#)( "#$"#$( $#E[#"#( 0:5-