You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Физиолого-гигиенические особенности труда операторов при получении нанопорошков силицидов и нитридов металлов и состояние их гепатобилиарной системы и шитовидной железы

https://doi.org/10.33573/ujoh2015.02.018

Солоха Н. В.

Физиолого-гигиенические особенности труда операторов при получении нанопорошков силицидов и нитридов металлов и состояние их гепатобилиарной системы и шитовидной железы

Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца, г. Киев

Полная статья (PDF), UKR

Введение. Нанотехнологии и наноматериалы сегодня стремительно внедряются практически во все отрасли про-мышленности и, соответственно, увеличивается количество работников, которые контактируют с нанообъектами в производственных условиях. Наночастицы и наноматериалы приобретают характер нового глобального антропо¬генного фактора, который может характеризоваться потенциальной опасностью для здоровья населения и для состояния экологических систем.
Цель исследования. Изучение гигиенических особенностей условий труда операторов, занятых получением нанопо-рошков силицидов и нитридов тугоплавких бескислородных соединений металлов, клинико-лабораторное обсле-дование состояния пищеварительной системы и щитовидной железы операторов, разработка на этой основе про-филактических рекомендаций. 
Материалы и методы исследования. Технологические процессы термического синтеза и высокоэнергетической механоактивации композитных нанопорошков нитрида титана и силицидов металлов. Гигиеническая оценка физических факторов (пыли нанопорошка, шума, микроклимата) на рабочих местах операторов. Физиолого-гигиеническая оценка труда операторов. Определение тяжести и напряженности трудового процесса. Клиническое обследование: определение АлАТ, АсАТ, общего билирубина, холестерина, глюкозы в крови. Ультразвуковое иссле-дование печени и морфометрия щитовидной железы методом УЗИ.
Результаты. Установлено, что работа операторов связана с влиянием физических факторов производственной среды: пыли, шума, температуры, влажности, инфракрасного излучения; ведущим является содержание наноча¬стиц в воздухе рабочей зоны. Трудовой процесс операторов по степени тяжести соответствует классу 1, а напряженности — классу 3.1. Показано, что у операторов растут показатели АлАТ, АсАТ, липидного и углеводного обмена, увеличи¬ваются размеры щитовидной железы.
Выводы. Ведущим является наличие пыли нанокристаллических порошков силицидов хрома, молибдена, тантала и нитрида титана в воздухе рабочей зоны. Работа операторов по ГН 3.3.5-3.3.8; 6.6.1-083-2001 «Гигиеническая клас-сификация труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряжен¬ности трудового процесса» соответствует классу 3.1. Клиническая оценка состояния пищеварительной системы показала изменения со стороны АлАТ, АсАТ и снижение коэффициента де Ритиса. Повышение АлАТ, АсАТ соче¬тались с изменениями показателей липидного обмена (гиперхолестеринемия) и углеводного обмена (гиперглике¬мия). Применение метода ультразвуковой диагностики не выявило структурных изменений со стороны печени у данной группы работников. На основе проведенных гигиенических и клинико-статистических методов были раз¬работаны гигиенические рекомендации.

Ключевые слова: нанопорошки, нитрид титана, силициды молибдена, хрома, тантала, термосинтез, высокоэнергетическая механоактивация, гепатобилиарная система, щитовидная железа

Литература

  1. Фостер Л. Нанотехнологии. Наука, инновации и возможности / Л. Фостер. - Москва : Техносфера, 2008. - 350 с.
  2. Курляндский Б. А. О нанотехнологии и связан­ных с нею токсикологических проблемах / Курляндский Б. А. // Токсикологический вестник. - 2007. - С. 25 -35.
  3. Москаленко В. Ф. Екологічні і токсикологічні аспекти біологічної безпеки нанотехнологій, наноча­стинок та наноматеріалів (аналітичний огляд) / Москаленко В. Ф., Яворовський О. П. // Науковий вісник НМУ імені О. О. Богомольця. - 2009. - № 3. - С. 25-35.
  4. Soch B. H. Magnetic properties of iron oxide nanoclasters within microdomanis of block copolimers / Soch B. H., Gohen R. E., Papaefthymiou G. C. // J. Magnetism Magnetics Materials. - 1998. - V. 182, № 1-2. - P. 216-224. https://doi.org/10.1016/S0304-8853(97)00675-6
  5. Buzea Cristina. Nanomaterials and nanoparticles: Sources and toxicity / Cristina Buzea, Ivan I. Pacheco Blandino, and Kevin Robbie // Biointerphases. - 2007. - V.2, Issue 4. - Р. 49-55.https://doi.org/10.1116/1.2815690
  6. Митьков В. В. Практическое руководство по уль­тразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая диагностика / В. В. Митьков. - Москва : Издательский дом Видар-М, 2005. - 720 с.
  7. Меньшиков В. В. Лабораторные методы исследо­вания в клинике. Справочник / В. В. Меньшиков. - Москва : Медицина, 1987. - С. 125.
  8. Лапач С. Н. Статистические методы в медико­биологических исследованиях с использованием Excel / С. Н. Лапач, А. В. Чубенко, П. Н. Бабич. - Киев : Морион, 2001. - 408 с.
  9. Токсикология тугоплавких соединений: моно­графия / И. Т Брахнова, М. В. Яковенко; ГУ «Ин-т проблем материаловедения им. И. Н. Францевича НАН Украины», ГУ «Ин-т медицины труда НАН Украины». - Киев : Гнозис, 2010. - 288 с.