李曉靜,李 琴,周金華,郭重山,鐘 嶷*,余應(yīng)新
廣州人群尿液有機(jī)磷阻燃劑的暴露與健康風(fēng)險(xiǎn)
李曉靜1,2,李 琴3,周金華3,郭重山3,鐘 嶷3*,余應(yīng)新2
(1.上海大學(xué)環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院,環(huán)境污染與健康研究所,上海 200444;2.廣東工業(yè)大學(xué)環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院,環(huán)境健康與污染控制研究院,粵港澳污染物暴露與健康聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室,廣東省環(huán)境催化與健康風(fēng)險(xiǎn)控制重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,廣東 廣州 510006;3.廣州市疾病預(yù)防控制中心,廣東 廣州 510440)
針對(duì)廣州480名普通群眾,利用尿液作為檢測(cè)基質(zhì),研究人體內(nèi)有機(jī)磷酸酯阻燃劑(OPFRs)代謝物的濃度水平,暴露的潛在來(lái)源,闡明其健康風(fēng)險(xiǎn),并與其他包括鄰苯二甲酸酯在內(nèi)的多種有機(jī)污染物的健康風(fēng)險(xiǎn)對(duì)比篩選出高風(fēng)險(xiǎn)污染物.結(jié)果表明,廣州居民體內(nèi)普遍檢出OPFRs代謝物,其平均濃度為6.59ng/mL,尤其是二-β,β-氯乙基磷酸,占總量的68.5%,是唯一檢出率高于50%的OPFRs.OPFRs暴露水平受多因素影響,城區(qū)高于郊區(qū),男性高于女性,短期內(nèi)室內(nèi)裝修高于未裝修,第三產(chǎn)業(yè)工作居民高于第一和第二產(chǎn)業(yè),說(shuō)明區(qū)域和性別以及生活和工作環(huán)境對(duì)OPFRs暴露有重要影響.非致癌健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估發(fā)現(xiàn),約25%的人群風(fēng)險(xiǎn)商高于1,存在非致癌健康風(fēng)險(xiǎn),其健康風(fēng)險(xiǎn)與鄰苯二甲酸酯相當(dāng).有41%的人群因OPFRs或鄰苯二甲酸酯暴露存在非致癌風(fēng)險(xiǎn),說(shuō)明這2種污染物的暴露值得進(jìn)一步關(guān)注.研究結(jié)果可為降低OPFRs污染物暴露帶來(lái)的健康風(fēng)險(xiǎn)提供了數(shù)據(jù)基礎(chǔ).
有機(jī)磷阻燃劑;代謝物;人體暴露;健康風(fēng)險(xiǎn);風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
有機(jī)磷酸酯阻燃劑(OPFRs)是一系列結(jié)構(gòu)相似,大多數(shù)具有磷酸三酯結(jié)構(gòu)的一類(lèi)使用量很大的阻燃劑,約占有機(jī)磷系阻燃劑使用總量的20%[1],主要包含烷基、鹵代烷基和芳香基取代的OPFRs[1-2].目前,已經(jīng)在大氣,水體,土壤,食物等各類(lèi)環(huán)境介質(zhì)中檢測(cè)出OPFRs[3-6].OPFRs具有各類(lèi)潛在的毒性,長(zhǎng)期暴露磷酸三丁酯(TBP)會(huì)對(duì)神經(jīng)系統(tǒng)造成損傷[7];三(1,3-二氯-2-丙基)磷酸鹽(TDCIPP)和磷酸三苯酯(TPHP)具有內(nèi)分泌干擾效應(yīng)[8-9];代謝物二(1,3-二氯-2-丙基)磷酸酯(BDCIPP)和雙(丁氧基乙基)磷酸酯(BBOEP)可能會(huì)干擾嬰兒的生長(zhǎng)[10-11].
OPFRs可通過(guò)呼吸,膳食和皮膚接觸等途徑進(jìn)入人體,后在代謝酶的作用下,經(jīng)過(guò)I相和II相代謝,可分別形成Ⅰ相脫鹵,脫烷基和羥基化產(chǎn)物以及Ⅱ相葡萄糖酸等結(jié)合產(chǎn)物.動(dòng)物實(shí)驗(yàn)表明,氯代烷基OPFRs(如TDCIPP和TCEP)暴露后能分別形成代謝產(chǎn)物BDCIPP和二-β,β-氯乙基磷酸(BCEP),同時(shí),與葡萄糖醛酸結(jié)合的代謝產(chǎn)物也被檢出[12].烷基類(lèi)OPFRs,如TBP和磷酸三(2-丁氧基)乙酯,在動(dòng)物和體外實(shí)驗(yàn)中均檢出了代謝產(chǎn)物BBOEP及相關(guān)的羥基化產(chǎn)物和葡萄糖醛酸結(jié)合產(chǎn)物[13-14].芳香基類(lèi)OPFRs,如TPHP,能夠被代謝成二酯化合物磷酸二苯酯(DPHP)及其相關(guān)產(chǎn)物[15].作為溴系阻燃劑的優(yōu)良替代產(chǎn)品,OPFRs目前還未受到嚴(yán)格的限制,人體暴露的OPFRs能夠快速代謝生成的代謝物(mOPFRs),其人體暴露及健康風(fēng)險(xiǎn)的研究較少.
國(guó)內(nèi)外學(xué)者常利用代謝產(chǎn)物mOPFRs來(lái)表明人體OPFRs暴露水平并闡明和健康的內(nèi)在關(guān)聯(lián).通過(guò)尿液中mOPFRs和大氣中OPFRs的關(guān)聯(lián)研究發(fā)現(xiàn),DPHP和BCEP與其母體化合物顯著相關(guān),大氣中OPFRs是尿液中mOPFRs的潛在來(lái)源[16].類(lèi)似的,有研究利用尿液中mOPFRs的濃度水平來(lái)評(píng)估OPFRs的攝入量,發(fā)現(xiàn)近期家中有裝修的居民,其尿液中BDCIPP濃度要比其他人群高,這可能是因?yàn)榧揖吆牟闹械腛PFRs釋放環(huán)境或大氣中,增加了人體暴露量[17].效應(yīng)研究表明,血液中的磷酸二丁酯(DBP)和DPHP濃度與促甲狀腺激素水平成正相關(guān),DPHP和氧化應(yīng)激標(biāo)志物相關(guān),表明mOPFRs的暴露在一定程度上與DNA損傷以及甲狀腺功能破壞有關(guān)[18].相似的,母體尿液中BDCIPP和嬰兒體重,臍帶血中胰島素和瘦素存在一定的相關(guān)性,說(shuō)明BDCIPP可能具備一定的代謝干擾性[19].由于OPFRs的代謝產(chǎn)物和人體健康密切相關(guān),評(píng)估其人體內(nèi)暴露顯得尤為重要.
本文采取直接進(jìn)樣-液相色譜/質(zhì)譜聯(lián)用測(cè)定廣州480名普通人群尿液中的mOPFRs,分析其分布特征和可能暴露來(lái)源,結(jié)合健康體檢參數(shù)和問(wèn)卷調(diào)查信息,分析廣州普通人群暴露OPFRs的影響因素,及其帶來(lái)的健康風(fēng)險(xiǎn),結(jié)合本文前期對(duì)其他有機(jī)污染物的研究[20],篩選出高風(fēng)險(xiǎn)化合物.
OPFRs二酯代謝物標(biāo)樣包含雙(1-氯-2-丙基)磷酸酯(BCIPP),BCEP,DPHP,BDCIPP,DBP和BBOEP以及同位素標(biāo)記的內(nèi)標(biāo)8-BCEP,12-BCIPP,10-DPHP,10-BDCIPP,18-DBP和8-BBOEP均購(gòu)自加拿大Toronto Research Chemicals公司.HPLC級(jí)甲醇,乙腈,二氯甲烷購(gòu)自德國(guó)Merck公司.HPLC級(jí)乙酸購(gòu)自中國(guó)上海安譜實(shí)驗(yàn)科技股份有限公司.分析純鹽酸購(gòu)自中國(guó)國(guó)藥控股有限公司.乙酸鈉和磷酸二氫鉀固體粉末購(gòu)自美國(guó)Fisher Scientific公司. β-Glucuronidase/Arylsulfatase酶購(gòu)自美國(guó)Sigma- Aldrich公司.
于2018年7月~8月,在廣州4個(gè)區(qū)域(2個(gè)城區(qū), XY和HT,2個(gè)郊區(qū),CZ和DH)共采集480名普通居民(5~77周歲)尿液樣本.經(jīng)志愿者(未成年人由監(jiān)護(hù)人)簽訂知情同意書(shū)后以調(diào)查問(wèn)卷收集相關(guān)人體指標(biāo)信息,包括身高,體重等指標(biāo),以及個(gè)人生活環(huán)境,日?;顒?dòng)和家庭情況等(表1).采集晨尿樣品(50mL)于玻璃瓶,樣品儲(chǔ)存在裝有干冰的盒子運(yùn)送到實(shí)驗(yàn)室置于–20oC冰箱冷凍保存,待進(jìn)一步處理分析.
表1 人群基本信息
注:BMI為身體質(zhì)量指數(shù).
將500μL尿液樣品轉(zhuǎn)移至EP管,加入一定量的內(nèi)標(biāo)物質(zhì),然后加入10μL β-葡萄糖醛酸苷酶/芳基硫酸酯酶,放置在37℃恒溫震蕩箱中過(guò)夜進(jìn)行酶解,后加入500μL乙腈渦旋混勻并沉淀蛋白,然后將樣品離心10min(轉(zhuǎn)速12000r/min,4℃),轉(zhuǎn)移上清液至進(jìn)樣瓶,樣品于?20℃儲(chǔ)存待分析.
mOPFRs采用Thermo Fisher的TSQ Endura高效液相色譜串聯(lián)三重四極桿質(zhì)譜聯(lián)用儀進(jìn)行測(cè)試.流動(dòng)相A為含0.1%乙酸的水,B為甲醇,流速為0.3mL/min.梯度洗脫程序如下:10%甲醇保持0~ 1min,10%~40%甲醇保持1~2.5min.從40%~95%甲醇,保持2.5~4min, 95%甲醇保持4~6min,6~8min甲醇從95%下降到10%.進(jìn)樣量為2μL,柱溫設(shè)定在40℃.TSQ Endura的操作參數(shù)如下:鞘氣流速35unit,輔助氣流速10unit.噴霧電壓3500V,離子源溫度320℃,離子傳輸管溫度350℃.電離模式為負(fù)電離條件.使用Thermo軟件Xcalibur處理原始數(shù)據(jù).
為了減少潛在的污染和干擾,實(shí)驗(yàn)中所用的玻璃器皿,使用前用清水洗干凈,并在堿液中浸泡12h,自來(lái)水、超純水清洗3遍后,烘干備用.非玻璃器皿耗材使用前依次用甲醇、二氯甲烷、正己烷分別潤(rùn)洗3次.每批20個(gè)樣品中同時(shí)添加過(guò)程空白、溶劑空白和基質(zhì)加標(biāo)樣品.基質(zhì)加標(biāo)樣品中mOPFRs的回收率為89%~132%.標(biāo)準(zhǔn)曲線范圍為0.01~ 1000ng/mL,所有目標(biāo)物在范圍內(nèi)校準(zhǔn),且校準(zhǔn)曲線的相關(guān)系數(shù)2都大于0.99.BCEP、BCIPP、DPHP, BDCIPP、DBP和BBOEP的儀器檢出限(LOD)分別為0.609,2.000,0.187,1.355,0.111和6.00ng/mL,定量檢出限(LOQ)分別為2.029,6.667,0.622,4.516,0.371和20.0ng/mL.
為評(píng)估OPFRs暴露帶來(lái)的健康風(fēng)險(xiǎn),本文以非致癌效應(yīng)為毒性終點(diǎn),以每日總攝入量評(píng)估暴露量(TEDI),以風(fēng)險(xiǎn)商(HQ)評(píng)估其非致癌風(fēng)險(xiǎn),以加和作用計(jì)算總風(fēng)險(xiǎn)商(HI),HQ或者HI大于1表示化合物對(duì)人類(lèi)健康構(gòu)成潛在非致癌風(fēng)險(xiǎn),其計(jì)算公式如下:
式中:TEDI[μg/(kg-BW×d)]為每個(gè)OPFR的每日攝入量;為尿液中mOPFR的濃度,ng/mL;為24h尿液排出量,L/d;BW為體重,kg;表示尿液中mOPFR排出量占其母體總攝入量的比例,本文以0.18計(jì)算[21]; RfD為參考劑量,其中各化合物的參考劑量如下: BCEP,2.2μg/(kg-BW×d);BCIPP,5μg/ (kg-BW×d);DPHP,7μg/(kg-BW×d);BDCIPP,1.5μg/(kg-BW×d);DBP,2.4μg/(kg-BW×d);BBOEP,1.5μg/(kg-BW×d).1和2則分別代表母體及其代謝物的分子量, g/mol.
為了篩選廣州人群人體有機(jī)物污染物暴露的高風(fēng)險(xiǎn)污染物,結(jié)合本文前期工作包括羥基多環(huán)芳烴,鄰苯二甲酸酯代謝物,對(duì)羥基苯甲酸酯,二苯甲酮,三氯生等污染物的暴露[20],綜合評(píng)估并篩選高風(fēng)險(xiǎn)污染物.本研究用蒙特卡羅模擬用來(lái)評(píng)估健康風(fēng)險(xiǎn)的不確定性和變異性,并做累積分布曲線.HQ分布基于,和BW參數(shù)的變化,經(jīng)檢驗(yàn),,和BW分布呈現(xiàn)對(duì)數(shù)正態(tài)分布(幾何均值;幾何標(biāo)準(zhǔn)偏差),離散均勻分布(最小值;最大值)和威布爾分布(刻度;形狀),其中濃度參數(shù)(ng/mL)對(duì)羥基苯甲酸酯:對(duì)數(shù)正態(tài)分布(268;26561);二苯甲酮:對(duì)數(shù)正態(tài)分布(0.64; 0.27);雙酚:對(duì)數(shù)正態(tài)分布(788:771032);三氯生:對(duì)數(shù)正態(tài)分布(6.36;5.40);羥基多環(huán)芳烴:對(duì)數(shù)正態(tài)分布(37.5; 81.26);鄰苯二甲酸酯代謝物:對(duì)數(shù)正態(tài)分布(0.83:1.26);有機(jī)磷酸酯代謝物:對(duì)數(shù)正態(tài)分布(0.27; 0.27);尿液體積(L/d):離散均勻分布(1159:2552);體重(kg):威布爾分布(81.29;4.95).輸出結(jié)果是在Crystal Ball?(Oracle, Redwood City, CA, USA)進(jìn)行60000次試驗(yàn)計(jì)算得出.
化合物的最終濃度以ng/mL表示,通過(guò)Thermo Xcalibur對(duì)原始譜圖進(jìn)行積分并帶入標(biāo)準(zhǔn)曲線計(jì)算每個(gè)樣本的實(shí)際濃度.數(shù)據(jù)圖表使用SPSS 21.0和Origin 9.0進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析.若化合物濃度低于LOD,則按未檢出處理;高于LOD但低LOQ且檢出率小于50%則按照1/4LOQ計(jì)算,大于50%按照1/2LOQ計(jì)算.本文大樣本方差之間的相關(guān)性采用Spearman參數(shù),變量之間的差異性采用 Jonckheere-Terpstra和Mann-Whitney U檢驗(yàn)分析,統(tǒng)計(jì)顯著性水平設(shè)定為<0.01和<0.05.
總體上,mOPFRs的檢出率為70.4%,其中BCEP的檢出率最高(62.9%),其他單體化合物的檢出率在3.1%~21.9%之間(表2).就不同區(qū)域而言, BCEP在XY、HT、CZ和DH的檢出率分別為73.3%、81.7%、51.7%和45%.這個(gè)檢出率略高于其他國(guó)家(表3),如比利時(shí),加拿大和澳大利亞:本研究中DPHP,BDCIPP和BBOEP的檢出率低于其他研究結(jié)果.
廣州地區(qū)居民尿液中mOPFRs平均濃度為6.59ng/mL,其中濃度最高的化合物為BCEP(4.51ng/ mL),其次依次為DBP(1.14ng/mL), DPHP (0.29ng/ mL), BDCIPP(0.29ng/mL), BCIPP (0.23ng/mL)和BBOEP(0.12ng/mL).4個(gè)地區(qū)各單體化合物濃度差異小,但是DH地區(qū)BDCIPP和BBOEP未檢出.與其他地區(qū)對(duì)比(表3),本研究中BCEP濃度最高,且高于武漢以及加拿大安大略省等地區(qū);濃度排第2位的DBP與其他地區(qū)相比仍處于偏高水平,而B(niǎo)DCIPP和DPHP總體上處于中等水平.
在所有區(qū)域中,BCEP均占比最高,整體占比達(dá)到68.5%,其他單體依次為DBP(17.3%),BDCIPP (4.45%), DPHP(4.44%), BCIPP(3.50%)和BBOEP (1.82%) (圖1).不同區(qū)域組成上略有差異,如CZ區(qū)DBP的組成比例略高(26.7%),而DH區(qū)BDCIPP和BBOEP未檢出.Chen等[22]也有類(lèi)似發(fā)現(xiàn),BCEP和DBP是最豐富的2種化合物.BCEP在mOPFRs中的高貢獻(xiàn)主要是由于其母體化合物磷酸三氯乙基酯(TCEP)的大量使用.據(jù)報(bào)道,廣州是TCEP的重要生產(chǎn)基地[4].
為進(jìn)一步分析mOPFRs的潛在來(lái)源,研究了mOPFRs之間的相關(guān)性(表4).結(jié)果表明,mOPFRs各單體存在較強(qiáng)的相關(guān)性,例如:BCIPP和BDCIPP (<0.01)、BCIPP和BBOEP(<0.01),BDCIPP和BBOEP(<0.01)等.說(shuō)明這些mOPFRs 可能有共同的來(lái)源或暴露途徑,BBOEP和DPHP的母體化合物經(jīng)常在制造業(yè)中充當(dāng)增塑劑或潤(rùn)滑劑,且其在生物體中的代謝途徑相似[23].通常OPFRs是混合一起添加在各種消費(fèi)品中,如TCIPP(BCIPP的母體化合物)和TPHP(DPHP的母體化合物)?;旌咸砑又辆郯滨ヅ菽衃24].本研究中BCIPP和多種mOPFRs有較強(qiáng)的相關(guān)性就說(shuō)明了它們來(lái)源相似.然而,本研究中含量最高的化合物BCEP和其他化合物相對(duì)弱相關(guān)關(guān)系,說(shuō)明BCEP也可能存在著其他的暴露來(lái)源或者多因素的影響.BCEP的母體TCEP是應(yīng)用最廣泛的一種OPFR,常見(jiàn)于塑料、紡織品、墻紙、聚氨酯泡沫、聚氯乙烯等產(chǎn)品中[1],由于其水溶性較強(qiáng),能夠存在于各種環(huán)境介質(zhì)中,因此,其來(lái)源也相對(duì)廣泛,可通過(guò)各種途徑進(jìn)入人體[1,25-26].
表2 廣州普通人群尿液中mOPFRs濃度水平(ng/mL)
注:n.d為未檢出.
表3 不同地區(qū)人群尿液mOPFRs濃度比較
注:n.d為未檢出;-為無(wú)數(shù)據(jù).
表4 廣州普通人群尿液中mOPFRs各個(gè)化合物相關(guān)系數(shù)
注:**表示<0.01;*表示<0.05.
圖1 廣州普通人群尿中mOPFRs的組成分布
分析了mOPFRs與采樣區(qū)域,性別,年齡和身體質(zhì)量指數(shù)(BMI)之間的關(guān)系與差異,并深入分析了居住和生活環(huán)境可能帶來(lái)的影響.結(jié)果表明,城郊居民尿液樣品中mOPFRs濃度之間有顯著差異,城區(qū)高于郊區(qū)(<0.01)(圖2a),特別是BCEP,城區(qū)居民尿液中BCEP的平均濃度為6.27ng/mL,而郊區(qū)為2.73ng/mL.這可能主要是由于BCEP的原型化合物TCEP大量用于建筑物的屋頂隔熱材料以及丙烯酸樹(shù)脂,膠粘劑和隔音涂料等,而城區(qū)人口密度大,建筑材料的使用量顯著高于郊區(qū),增加了TCEP的暴露量.類(lèi)似的城鄉(xiāng)差異也有報(bào)道,如Sun等[31]研究發(fā)現(xiàn),商業(yè)區(qū)居民尿液中DPHP和BBOEP濃度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于住在工業(yè)區(qū)和農(nóng)業(yè)區(qū)的居民,且不同區(qū)域之間差異顯著(=0.014).與城鄉(xiāng)差異類(lèi)似,性別之間也存在統(tǒng)計(jì)學(xué)差異(<0.05)(圖2b),男性尿液中mOPFRs的平均濃度為7.40ng/mL,顯著高于女性尿液(5.77ng/mL) (圖2b).對(duì)于單個(gè)化合物來(lái)說(shuō)也有類(lèi)似差異(如BCEP),這可能是因?yàn)槟行院团陨盍?xí)慣,行為上差異等因素導(dǎo)致.例如,男孩玩玩具接觸頻率一般比女孩多,成年人男性工作場(chǎng)所環(huán)境可能比女性污染嚴(yán)重.類(lèi)似結(jié)果也有文獻(xiàn)報(bào)道,尤其是BCEP[32].此外,也有相反的文獻(xiàn)報(bào)道,即女性尿液中的mOPFRs比男性高,表現(xiàn)在DPHP、TEHP和BCDIPP,研究認(rèn)為這可能是女性使用的個(gè)人護(hù)理品中有添加這類(lèi)物質(zhì)所致[30].
與上述情況不同,本研究未發(fā)現(xiàn)年齡和BMI的影響(圖3c和d),不同組別之間濃度水平無(wú)顯著性差異.這與Hoffman等的報(bào)道不同,其發(fā)現(xiàn)尿液中mOPFRs和年齡存在顯著的負(fù)相關(guān)關(guān)系,嬰兒尿液中的BDCIPP和DPHP濃度要比成人高[24];類(lèi)似地,在Van den Eede等[14]的研究中,兒童尿液中濃度高.其認(rèn)為可能是兒童日常玩具中含有OPFRs,在手-口接觸作用下經(jīng)口暴露導(dǎo)致濃度升高.
為了進(jìn)一步研究影響mOPFRs濃度的因素,本研究分析了室內(nèi)裝修、從事行業(yè)的可能影響(圖3e).由于OPFRs在生物體中的半衰期較短,如TPHP等在魚(yú)體、大鼠體內(nèi)半衰期約0.7~100h[23],尿液中的mOPFRs反映了近期的暴露.結(jié)果表明,近期有家庭裝修的群體其尿液中mOPFRs平均濃度(7.97ng/mL)高于未裝修人群(6.47ng/mL).除BCEP外,其余mOPFR單體化合物濃度都存在這種情況.但是,本研究未發(fā)現(xiàn)近期是否換家具對(duì)mOPFRs濃度的影響.這說(shuō)明,BCEP的來(lái)源不是室內(nèi)裝修材料,而其他mOPFRs母體化合物與家具無(wú)關(guān)的一些日常裝修材料有關(guān).同時(shí),研究發(fā)現(xiàn),志愿者從事職業(yè)屬性對(duì)其尿液中的mOPFRs影響較大,從事第三產(chǎn)業(yè)相關(guān)職業(yè)的人體尿液中mOPFRs的濃度為從事第一或者第二產(chǎn)業(yè)相關(guān)職業(yè)人群的2倍,甚至10倍(圖3e).由此可見(jiàn),日常工作環(huán)境對(duì)人體OPFRs暴露的影響很大.
圖2 不同因素條件下尿液中mOPFRs暴露水平的差異
為了解這些人群因OPFRs暴露帶來(lái)的健康風(fēng)險(xiǎn),本研究采用HQ和HI值進(jìn)行分析,當(dāng)HQ值<1,說(shuō)明某OPFR單體暴露超過(guò)可接受風(fēng)險(xiǎn),存在潛在非致癌風(fēng)險(xiǎn),而當(dāng)HI值<1,說(shuō)明OPFRs總暴露存在潛在非致癌風(fēng)險(xiǎn).結(jié)果表明(圖3a),BCEP,BCIPP, DPHP,BDCIPP,DBP和BBOEP的HQ平均值分別為0.54,0.012,0.012,0.054,0.13和0.025,累積風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)HI平均值為0.77,均未超出風(fēng)險(xiǎn)限值1.mOPFRs的HQ范圍為0~8.8,95%分位值為2.74,HQ超出1,說(shuō)明部分人存在一定的健康風(fēng)險(xiǎn),尤其是BCEP暴露,其HQ的95%分位值為2.05.為分析居民整體健康風(fēng)險(xiǎn)水平,本文給出了累積概率分布(如圖3b),在480名志愿者中,有24.6%的人因OPFRs暴露可能帶來(lái)潛在非致癌風(fēng)險(xiǎn).對(duì)于BCEP暴露,考慮到在這些志愿者中,其檢出率超過(guò)50%,達(dá)到了62.9%,有19.0%的人因BCEP暴露存在潛在非致癌風(fēng)險(xiǎn),BCEP的人體暴露與健康風(fēng)險(xiǎn)值得人們進(jìn)一步關(guān)注.
為了進(jìn)一步分析OPFRs帶來(lái)的健康風(fēng)險(xiǎn),本研究與其他污染物(包括對(duì)羥基苯甲酸酯、雙酚類(lèi)、多環(huán)芳烴、三氯生、鄰苯二甲酸酯等)暴露進(jìn)行對(duì)比.結(jié)合本文前期對(duì)相同人群尿液中這些污染物分析[20],基于lg(HQ)值進(jìn)行蒙特卡羅模擬概率累積曲線分析(圖3c),結(jié)果表明,這些志愿者中有25.4%人因?yàn)猷彵蕉姿狨サ谋┞抖嬖诜侵掳╋L(fēng)險(xiǎn),與OPFR的24.6%相當(dāng).而在這些人中,有41.0%的人鄰苯二甲酸酯或OPFRs暴露超過(guò)風(fēng)險(xiǎn)水平.其他化合物未超過(guò)非致癌健康風(fēng)險(xiǎn)水平.由此可見(jiàn),廣州相當(dāng)一部分人因?yàn)猷彵蕉姿狨ズ蚈PFR的暴露而存在非致癌風(fēng)險(xiǎn),由這兩種污染物導(dǎo)致的非致癌健康風(fēng)險(xiǎn)值得關(guān)注.
3.1 OPFRs代謝物在人體中普遍存在,檢出率達(dá)到70%, BCEP是主要的單體化合物,濃度為4.51ng/mL. OPFRs暴露來(lái)源受多種因素影響,人體暴露OPFRs呈現(xiàn)出城鄉(xiāng)差異和性別差異,居住環(huán)境以及工作環(huán)境對(duì)OPFRs人體暴露有重要影響.
3.2 健康風(fēng)險(xiǎn)研究結(jié)果表明,有約25%的人體暴露OPFRs超過(guò)健康風(fēng)險(xiǎn)限值,與鄰苯二甲酸酯暴露帶來(lái)的健康風(fēng)險(xiǎn)相當(dāng).整個(gè)群體中約41%人暴露OPFRs或鄰苯二甲酸酯超過(guò)可接受風(fēng)險(xiǎn),存在非致癌風(fēng)險(xiǎn),因此這兩種污染物導(dǎo)致的非致癌健康風(fēng)險(xiǎn)值得關(guān)注.
[1] Van der veen I, De Boer J. Phosphorus flame retardants: Properties, production, environmental occurrence, toxicity and analysis [J]. Chemosphere, 2012,88:1119–1153.
[2] Gao D W, Wen Z D. Phthalate esters in the environment: A critical review of their occurrence, biodegradation, and removal during wastewater treatment processes [J]. Sci. Total Environ., 2016,541:986– 1001.
[3] Chen P, Zhong Y, Chen K C, et al. The impact of discharge reduction activities on the occurrence of contaminants of emerging concern in surface water from the Pearl River [J]. Environ. Sci. Pollut. Res., 2020, 27:30378–30389.
[4] Liu Y E, Luo X J, Corella P Z, et al. Organophosphorus flame retardants in a typical freshwater food web: Bioaccumulation factors, tissue distribution, and trophic transfer [J]. Environ. Pollut., 2019,255(2): 113286.
[5] Sha B, Dahlberg A K, Wiberg K, et al. Fluorotelomer alcohols (FTOHs), brominated flame retardants (BFRs), organophosphorus flame retardants (OPFRs) and cyclic volatile methylsiloxanes (cVMSs) in indoor air from occupational and home environments [J]. Environ. Pollut., 2018,241:319–330.
[6] 劉 琴,印紅玲,李 蝶,等.室內(nèi)灰塵中有機(jī)磷酸酯的分布及其健康風(fēng)險(xiǎn)[J]. 中國(guó)環(huán)境科學(xué), 2017,37(8):2831–2839.
Liu Q, Yin H L, Li D, et al. The distribution and health risk of organophosphates in indoor dust [J]. China Environmental Science, 2017,37(8):2831–2839.
[7] Auletta C S, Weiner M L, Richter W R. A dietary toxicity/oncogenicity study of tributyl phosphate in the rat [J]. Toxicology, 1998,128: 125–134.
[8] Dodson R E, Van den Eede N, Covaci A, et al. Urinary biomonitoring of phosphate flame retardants: Levels in california adults and recommendations for future studies [J]. Environ. Sci. Technol., 2014, 48:13625–13633.
[9] Rosenmai A K, Winge S B, Moller M, et al. Organophosphate ester flame retardants have antiandrogenic potential and affect other endocrine related endpoints in vitro and in silico [J]. Chemosphere, 2021,263:127703.
[10] Luo D, Liu W, Wu W X, et al. Trimester-specific effects of maternal exposure to organophosphate flame retardants on offspring size at birth: A prospective cohort study in China [J]. J. Hazard. Mater., 2021,406:124754.
[11] Zhao Y, Ding J, Lv L, et al. Exposure to organophosphate flame esters during early pregnancy and risk of spontaneous abortion: A case- control study [J]. Chemosphere, 2020,268:12937.
[12] Burka L T, Sanders J M, Herr D W, et al. Metabolism of tris(2- chloroethyl) phosphate in rats and mice [J]. Drug Metab. Dispos., 1991,19:443–447.
[13] Suzuki T, Kondo K, Uchiyama M, et al. Some sulfur-containing metabolites of tri-n-butyltin chloride in male rats [J]. J. Agr. Food Chem., 1999,47:4791–4798.
[14] Van den Eede N, Heffernan A L, Aylward L L, et al. Age as a determinant of phosphate flame retardant exposure of the australian population and identification of novel urinary pfr metabolites [J]. Environ. Int., 2015,74:1–8.
[15] Su G Y, Letcher R J, Crump D, et al. In vitro metabolism of the flame retardant triphenyl phosphate in chicken embryonic hepatocytes and the importance of the hydroxylation pathway [J]. Environ. Sci. Tech. Let., 2015,2:100–104.
[16] Qin R X, Tang B, Zhuang X, et al. Organophosphate flame retardants and diesters in the urine of e-waste dismantling workers: associations with indoor dust and implications for urinary biomonitoring [J]. Environ. Sci. Proc. Impacts, 2021,23(2):357–366.
[17] Bastiaensen M, Gys C, Colles A, et al. Exposure levels, determinants and risk assessment of organophosphate ?ame retardants and plasticizers in adolescents (14~15years) from the Flemish Environment and Health Study [J]. Environ. Intern., 2021,147:106368.
[18] Yao Y M, Li M Q, Pan L Y, et al. Exposure to organophosphate ester flame retardants and plasticizers during pregnancy: Thyroid endocrine disruption and mediation role of oxidative stress [J]. Environ. Int., 2021,146:106215.
[19] Kuiper J R, Stapleton H M, Wills-Karp M, et al. Predictors and reproducibility of urinary organophosphate ester metabolite concentrations during pregnancy and associations with birth outcomes in an urban population [J]. Environ. Health-Glob, 2020,19(1):155.
[20] Li X J, Zhong Y, He W Y, et al. Co-exposure and health risks of parabens, bisphenols, triclosan, phthalate metabolites and hydroxyl polycyclic aromatic hydrocarbons based on simultaneous detection in urine samples from guangzhou, south china [J]. Environ. Pollut., 2021,272:115990.
[21] Fromme H, Lahrz T, Kraft M, et al. Organophosphate flame retardants and plasticizers in the air and dust in German daycare centers and human biomonitoring in visiting children [J]. Environ. Int., 2014, 71:158–163.
[22] Chen Y, Fang J Z, Ren L, et al. Urinary metabolites of organophosphate esters in children in south china: Concentrations, profiles and estimated daily intake [J]. Environ. Pollut., 2018,235: 358–364.
[23] Hou R, Xu Y P, Wang Z J. Review of opfrs in animals and humans: Absorption, bioaccumulation, metabolism, and internal exposure research [J]. Chemosphere, 2016,153:78–90.
[24] Hoffman K, Butt C M, Chen A, et al. High exposure to organophosphate flame retardants in infants:Associations with baby products [J]. Environ. Sci. Technol., 2015,49:14554–14559.
[25] Castorina R, Butt C, Stapleton H M, et al. Flame retardants and their metabolites in the homes and urine of pregnant women residing in california (the chamacos cohort) [J]. Chemosphere, 2017,179:159– 166.
[26] Wang Y, Hou M M, Zhang Q N, et al. Organophosphorus flame retardants and plasticizers in building and decoration materials and their potential burdens in newly decorated houses in china [J]. Environ. Sci. Technol., 2017,51:10991–10999.
[27] Bamai Y A, Bastiaensen M, Araki A, et al. Multiple exposures to organophosphate flame retardants alter urinary oxidative stress biomarkers among children: The hokkaido study [J]. Environ. Int., 2019,131:105003.
[28] Siddique S, Harris S A, Kosarac I, et al. Urinary metabolites of organophosphate esters in women and their relationship with serum lipids: An exploratory analysis [J]. Environ. Pollut., 2020,263:114110.
[29] Hammel S C, Zhang S, Lorenzoa A M, et al. Young infants’ exposure to organophosphate esters: Breast milk as a potential source of exposure [J]. Environ. Intern., 2020,143:106009.
[30] He C, Toms L M L, Thai P, et al. Urinary metabolites of organophosphate esters: Concentrations and age trends in australian children [J]. Environ. Int., 2018,111:124–130.
[31] Sun X W, Li D K, Liang H, et al. Maternal exposure to bisphenol a and anogenital distance throughout infancy: A longitudinal study from shanghai, china [J]. Environ. Int., 2018,121:269–275.
[32] Bokhorst C L, Bakermans-kranenburg M J, Fonagy P, et al. The importance of shared environment in mother–infant attachment security: a behavioral genetic study [J]. Child. Dev., 2003,74:1769– 1782.
Urinary metabolites of organophosphorus flame retardants in Guangzhou population: Exposure and health risk.
LI Xiao-jing1,2, LI Qin3, ZHONG Yi3*, ZHOU Jin-hua3, GUO Chong-shan3, YU Ying-xin2
(1.Institute of Environmental Pollution and Health, School of Environmental and Chemical Engineering, Shanghai University, Shanghai 200444, China;2.Guangdong, Hong Kong and Macao Joint Laboratory of Pollutant Exposure and Health, Guangdong Key Laboratory of Environmental Catalysis and Health Risk Control, Institute of Environmental Health and Pollution Control, School of Environmental Science and Engineering, Guangdong University of Technology, Guangzhou 510006, China;3.Guangzhou Center for Disease Control and Prevention, Guangzhou 510440, China)., 2022,42(3):1410~1417
This article was aimed at the 480general population in Guangzhou, using urine as a test matrix to study the concentration levels of metabolites of organophosphate flame retardants (mOPFRs), the potential sources of exposure, and clarified their health risks. Among the co-exposure with other organic pollutants such as phthalates, we tried to identify the chemicals with the highest health risks.The results showed that the mOPFRs were detectable in Guangzhou residents overall, with an average concentration of 6.59ng/mL. The bis(2-chloroethyl) phosphate accounted for 68.5% of the total mOPFRs, and was the only mOPFR with detection frequency higher than 50%. A number of factors influenced the levels of mOPFRs. The urban areas had a higher level than the suburban areas, and the levels of mOPFRs in males were higher than those in females. Besides, more mOPFRs were detected in interior decoration than in undecorated areas in the short term, and the levels were higher in workers in the tertiary industry than in primary and secondary industries. Our results also observed a correlation between OPFR exposure levels and region, gender, living, and working environment. Non-carcinogenic risk assessment showed that approximately 25% of the population had a risk quotient higher than a unit, which suggested potential non-carcinogenic risks. The non-carcinogenic risks of phthalates were consistent with that calculated based on the data in the literature. There were 41.0% of the general population had a potential non-carcinogenic risk from exposure to OPFRs and phthalates, suggesting that we should pay more attention to these chemicals. Our current study provided data basis for reducing the health risks caused by these pollutants.
organophosphorus flame retardants;metabolites;human exposure;non-carcinogenic risks;risk assessment
X503.1
A
1000-6923(2022)03-1410-08
李曉靜(1990-),女,江蘇連云港人,博士,研究方向?yàn)榄h(huán)境有機(jī)污染物與人體健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估.發(fā)表論文7篇.
2021-08-04
國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(41991311,41977303)
*責(zé)任作者, 研究員, 13794425389@139.com