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生活環境中アスベスト繊維の公衆衛生学的研究

斎藤勝美
Study on Asbestos Fiber in the Environment From a Public Healh Viewpiont

Katsumi SAlTOH
Abstract:To evaluate an extent of exposure to asbestos and other related fibers from environment in human population,concentration of asbestos fibers in indoor-air and drinking tap water samples,and of ferruginous bodies and naked fibers in human tissue samples were determined. I also examined a case study on malignant peritoneal mesothlioma associated with asbestos.
The concentration of asbestos fibers were determined by a phase-contrast microscopy on indoor-air of three rooms with different peeling off conditions of the sprayed−on asbestos layer of wall. Prior to the survellance,a qualitative analysis using X‐ray diffractometer had revealed that the asbestos fibers in the inner packaging material were mostly of amosite type.The indoor asbestos concentration was apparenly dependent on the  peeling off atatus of sprayed‐on asbestos.The concentration was different among air sampling orientation in a room where sprayed‐on asbestos were damaged.
The identification and detefmination of asbestos fibers in drinking tap water supplied in a central area of Akita Pre‐fecture,Japan,were performed by a phase‐contrast microscopy and by a scanning electron microscopy equipped with an energy-diapersive X‐ray micro analyzer. 
Asbestos fibers were found in the tap water collected in an area where an asbestos‐cement pipe was used for public water supply. 
 The concentrations of asbestos fibers in the tap water was 2.7×104 to 27.0×104 fibers per liter. 0n the other hand,no asbestos fiber was contaminated in tap water of an area where a vinyl chloride pipe was used.Crocidolite was the predominant type of asbestos fiber detected in the tap water samples.Chrysotile and a mixture of chrysotile and amosite were also observed.
Almost all asbestos fibers detected in the tap water possessed the form of thick or sheaved fibers with length ranging from ca. 5to 10μm. Their shapes were signifincantly different from those of asbestos fibers found in the atmosphefe.The typical form of the latter is shoft(ca.1μm in length) and neele-like.
Methods using sodium hypochlorite were effective for digestion of lung tissue samples, but only partially for greater omentum tissue samples.
The potassium hydroxide digestion method worked well for preparation of the both samples.
Results obtained by the diffrent digestion methods were compared by Kruskal‐Wallis test and Mann‐Whitney U‐test.
No significant difference was detected in concentrations of ferruginous bodies and naked fibers in samples of lung,tumor and normal tissues of the greater omentum among the digestion methods. A more simplifed procedure with potassium hydfoxide digestion was recommended as an sample processing for detection of ferrginous bodies in human tissues.
Extrapulmonary organs samples of autopsy cases were digested by the conventional potassium hydroxide digestion method,and the concentrations of ferruginous bodies and naked fibers were determined by a phase−contrast microscopy.
The ferfuginous bodies and naked fibers were deteced in all human tissues analyzed.It was suggested that the ferruginous bodies and/or naked fibers might be spreaded widely among human population.The ferruginous bodies and naked fibers found in the digestive organs tissues might be transfered through gastrintestinal tract from orally ingested asbestos fibers and from asbestos bodies in sputam.
Concentration of asbestos bodies and asbestos fibers was determined in lung and greater omentum tissue of two patients who had been diagnosed as malignant peritoneal mesothlioma.These results suggested a causal relationship between development of malignant peritoneal mesothlioma and asbestos fibers deposition in greater omentum,and fiberous substances such as silica fibers as well as asbestos might play and important role in a development of malignant peritomeal mesothlioma.
  緒言
 アスベスト(石綿)とは,天然に存在するケイ酸塩の繊維状鉱物に対する総称的な商業用語で,蛇紋石族に属するクリソタイル,角閃石族のアンソフィライト,アモサイト,トレモライト,アクチノライトおよぴクロシドライトの6種類が工業原料として用いられている 1)。アスペストは,安価なうえ,耐火性,耐熱性,電気絶緑性,耐摩耗性,化学的安定性および抗張性に優れた性質をもつことから,その製品は生活領域のすみずみまで及んでおり,製品の種類数は少なくとも3,000以上といわれている 1)。アスベストの生産量は,世界全体(1981年)で472.1万トン,その約9割以上がクリソタイルであり,クロシドライトおよぴアモサイトはそれぞれ3.5%,3.0%を占め,その他のアスペストは極めて微量である 1)。日本では,アスベストを100%近く輸入に頼っており,1982年の輪入実績は約23万トンとなっている 1)
 多くの工業製品の原科となっているアスペストは,経気道暴露においてはヒトに対して発癌性が明白で,アスベスト暴露によりアスペスト肺,アスベスト肺癌およぴ胸腹膜悪性中皮腫などが発生することがよく知られている 2−5)。しかし,アスベストの経口摂取暴露による影響については,動物実験の結果では発癌性は確認されてなく 6−8),アスペスト繊維が消化管壁を通過して他の組織内に侵入するという報告9−11)と,これを明確に証明できないとする報告6,12)などがあり必ずしも一定した結論は得られていない。しかし,疫学的研究の中で消化器系の癌発生に関与している可能性を示唆している報告13)もある。
 アスベストの有害性は,当初アスベストを取り扱う作業者に限られ,一種の職業病として取り扱われていたが,最近ではアスペスト製品製造事業所からの排気,建築物の天井・壁に吹き付けられているアスベストの発じん,自動車プレーキ用摩擦材の摩耗に伴うアスペストの発じん,さらにほビルの解体によって環境大気中へアスベストが排出される実態が明らかになるとともに,一般住民に対する暴露が大きな社会問題となっている14・17)。また,アスベストは,その製品が日常生活の中で広く使用されていることを反映して,一般環境大気18,19)およぴ室内空気20−23)はもとより,水道水24・31)飲料水など、32−36)からも検出されている。したがって,たとえアスペストの発生源がどのようなものであれ,一般住民は多かれ少なかれアスペストの暴露を受けつつ生活していると考えられる。現に,一般住民の剖検肺組織からアスペスト小体が検出されており37・39),一般住民へのアスペスト汚染の健康影響が危倶されている14−17,37,38.40−42)
 よって,著者は,ヒトが長時間過ごす室内環境と水道水中のアスベスト繊維数を計測してアスベスト汚染の実態を明らかにするとともに,剖検組織内の含鉄小体検出のための試料溶解法を検討して,一般住民の剖検例における諸臓器の組織内含鉄小体および無機繊維数を計測し,一般住民へのアスベスト汚染の実態を考究するここを目的として本研究を企画した。また,悪性腹膜中皮腫の2症例におけるアスベスト暴露の検討43)も試みた。

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