Mối quan hệ giữa phơi nhiễm indium và tổn thương oxy hóa ở công nhân trong các nhà máy sản xuất oxit indium thiếc

Internationales Archiv für Arbeitsmedizin - Tập 85 - Trang 447-453 - 2011
Hung-Hsin Liu1,2, Chang-Yun Chen3, Gun-Ing Chen4, Lien-Hsiung Lee3, Hsiu-Ling Chen4
1School of Occupational Safety and Health, Chung Shan Medical University, Taichung, Taiwan
2Department of Occupational Medicine, Chung Shan Medical University Hospital, Taichung, Taiwan
3Institute of Occupational Safety and Health, Council of Labor Affairs, Taipei, Taiwan
4Institute of Occupational Safety and Hazard Prevention, Hung Kuang University, Taichung, Taiwan

Tóm tắt

Nghiên cứu này nhằm đánh giá mối quan hệ giữa phơi nhiễm indium và protein hoạt diện cũng như bất kỳ tổn thương oxy hóa nào ở những công nhân tiếp xúc với oxit indium thiếc (ITO). Nghiên cứu được tiến hành tại hai nhà máy sản xuất ITO tiêu biểu ở Đài Loan. Một trăm bảy mươi công nhân sản xuất và 132 cán bộ quản lý đã được tuyển chọn. Mức trung bình hình học của nồng độ indium trong huyết thanh (S-In) ở công nhân bộ phận sản xuất là 1.26 μg/l, cao hơn đáng kể so với những người ở bộ phận hành chính (0.72 μg/l). Nồng độ S-In của 49 công nhân cao hơn 3 μg/l (49/302, 16.2%), vượt quá giới hạn phơi nhiễm nghề nghiệp được đề xuất bởi Hiệp hội Y tế Nghề nghiệp Nhật Bản. Mối quan hệ tích cực đáng kể đã được tìm thấy giữa S-In và protein hoạt diện A (SP-A), cũng như nồng độ protein hoạt diện D (SP-D). Mức độ SP-A và SP-D đã tăng lên đáng kể ở những công nhân có phơi nhiễm indium ở mức độ trung bình cao. Nghiên cứu hiện tại chỉ ra xu hướng tăng đáng kể của nồng độ SP-A và SP-D ở công nhân sản xuất ITO, các dấu hiệu nhạy cảm của bệnh phổi kẽ. Mặc dù phơi nhiễm indium không được liên kết trực tiếp với tất cả các chỉ số của tổn thương DNA oxy hóa, nhưng nơi làm việc sản xuất ITO được gợi ý có liên quan đến tổn thương DNA oxy hóa cho các công nhân trong nghiên cứu hiện tại. Do đó, ngoài việc phơi nhiễm indium, còn có thể có những nguy cơ nghề nghiệp khác trong môi trường làm việc ITO gây ra tổn thương oxy hóa.

Từ khóa

#indium #phơi nhiễm indium #tổn thương oxy hóa #protein hoạt diện #bệnh phổi kẽ #sản xuất ITO

Tài liệu tham khảo

Chia TP, Hsu CY, Chen HL (2008) Oxidative damage of workers in secondary metal recovery plants affected by smoking status and joining the smelting work. Ind Health 46:174–182 Chonan T, Taguchi O, Omae K (2007) Interstitial pulmonary disorders in indium-processing workers. Eur Respir J 29:317–324 Chou WC, Chio CP, Liao CM (2009) Assessing airborne PM-bound arsenic exposure risk in semiconductor manufacturing facilities. J Hazard Mater 167:976–986 Chuang CH, Hu ML (2004) Use of whole blood directly for single-cell gel electrophoresis (comet) assay in vivo and white blood cells for in vitro assay. Mutat Res 564:75–82 Cummings KJ, Donat WE, Ettensohn DB, Roggli VL, Ingram P, Kreiss K (2010) Pulmonary alveolar proteinosis in workers at an indium processing facility. Am J Respir Crit Care Med 181:458–464 Hamaguchi T, Omae K, Takebayashi T, Kikuchi Y, Yoshioka N, Nishiwaki Y, Tanaka A, Hirata M, Taguchi O, Chonan T (2008) Exposure to hardly soluble indium compounds in ITO production and recycling plants is a new risk for interstitial lung damage. Occup Environ Med 65:51–55 Homma T, Ueno T, Sekizawa K (2003) Interstitial pneumonia developed in a worker dealing with dusts containing indium–tin oxide. J Occup Health 45:137–139 Homma S, Miyamoto A, Sakamoto S (2005) Pulmonary fibrosis in an individual occupationally exposed to inhaled indium–tin oxide. Eur Respir J 25:200–204 Hong YL, Yeh SL, Chang CY, Hu ML (2000) Total plasma malondialdehyde levels in 16 Taiwanese college students determined by various thiobarbituric acid tests and an improved high-performance liquid chromatography-based method. Clin Biochem 33:619–625 Kirby P (2009) NTP research concept: indium and indium–tin oxide toxicity. NTP Board of Scientific Counselors meeting Liao YH, Yu HS, Ho CK, Wu MT, Yang CY, Chen JR, Chang CC (2004) Biological monitoring of exposures to aluminium, gallium, indium, arsenic, and antimony in optoelectronic industry workers. J Environ Occup Med 46:831–936 Liao YH, Hwang LH, Kao JS, YiiH SJ, Lin SF, Lin CH, Lin YC, Aw TC (2006) Lipid peroxidation in workers exposed to aluminium, gallium, indium, arsenic, and antimony in the optoelectronic industry. J Occup Environ Med 48:789–793 Liu HH, Hsih TS, Chen TS, Chen IJ, Chen HL (2008) Lipid peroxidation and oxidative status compared in workers at a bottom ash recovery plant and fly ash treatment plant. J Occup Health 50:492–497 Liu HH, Liu MH, Liu PC, Chan CI, Chen HL (2009) Health risk assessment by measuring plasma malondialdehyde (MDA), urinary 8-hydroxydeoxyguanosine (8-OH-dG) and DNA strand breakage following metal exposure in foundry workers. J Hazard Mater 170:699–704 Mizushima Y, Ken S, Yoshida S, Sasaki S, Aoyama S, Nishida T (2001) Changes in urinary levels of 8-hydroxy-2′-deoxyguanosine due to aging and smoking. Geriatr Gerontol Int 1:52–55 Nakajima M, Sasaki M, Kobayashi Y, Ohno Y, Usami M (1999) Developmental toxicity of indium in cultured rat embryos. Teratog Carcinog Mutagen 19:205–209 Nakajima M, Mitsunaga K, Nakazawa K, Usami M (2008) In vivo/in vitro study in rat embryos on indium-caused tail malformations. Reprod Toxicol 25:426–432 Nakano M, Omae K, Tanaka A, Hirata M, Michikawa T, Kikuchi Y, Yoshioka N, Nishiwaki Y, Chonan T (2009) Causal relationship between indium compound inhalation and effects on the lungs. J Occup Health 51:513–521 National Toxicology Program (2001) Toxicology and carcinogenesis studies of idium phosphide (CAS No 22398-80-7) in F344/N rats and B6C3F1 mice (inhalation studies). US Department of Health and Human Service, Public Health Service, Bethesda, MD Ohnishi H, Yokoyama A, Kondo K, Hamada H, Abe M, Nishimura K, Hiwada K, Kohno N (2002) Comparative study of KL-6, surfactant protein-A, surfactant protein-D, and monocyte chemoattractant protein-1 as serum markers for interstitial lung diseases. Am J Respir Crit Care Med 165:378–381 Omae K, Nakano M, Tanaka A, Hirata M, Hamaguchi T, Chonan T (2011) Indium lung-case reports and epidemiology. Int Arch Occup Environ Health 84:471–477 Taguchi O, Chonan T (2006) Three cases of indium lung. Nihon Kokyuki Gakkai Zasshi 44:532–536 Tanaka A, Hirata M, Omura M, Inoue N, Ueno T, Homma T, Sekizawa K (2002) Pulmonary toxicity of indium–tin oxide and indium phosphide after intratracheal instillations into the lung of hamsters. J Occup Health 44:99–102 Tanaka A, Hirata M, Homma T, Kiyohara Y (2010) Chronic pulmonary toxicity study of indium–tin oxide and indium oxide following intratracheal instillations into the lungs of hamsters. J Occup Health 52:14–22 Tsai YI, Kuo SC, Lin YH (2003) Temporal characteristics of inhalable mercury and arsenic aerosols in the urban atmosphere in southern Taiwan. Atmos Environ 37:3401–3411 Tseng FM, Chiu YJ, Chen JS (2007) Measuring business performance in the high-tech manufacturing industry: a case study of Taiwan’s large-sized TFT-LCD panel companies. Omega Wang GS, Deng YC, Lin TF (2007) Cancer risk assessment from trihalomethanes in drinking water. Sci Total Environ 387:86–95 Zhang W, Winter SM, Kattning MJ, Carter DE, Sipes IG (1994) Tissue distribution and elimination of indium in male Fischer 344 rats following oral and intratracheal administration of indium phosphide. J Toxicol Environ Health 43:483–494