Www.nanodiode.eu Presentation 3: Utgör nanomaterial en risk för arbetstagarnas hälsa och säkerhet?

Slides:



Advertisements
Liknande presentationer
Vårt blodomlopp Våra celler behöver hela tiden syre och olika näringsämnen.
Advertisements

Riskbedömning – nyckeln till ett hälsosamt arbetsliv
En presentation om ASBEST.
Farliga ämnen och riskbedömning
Nedbrytning av plast i Naturen
VÄGLEDNING I NYTTOREALISERING Prioriteringsmodell Bilaga 6
Kroppsliga komplikationer till hög alkoholkonsumtion/alkoholberoende
Förmågor & Centralt innehåll
Kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv
”LITET RUM” ”BYGGSTENAR” ”FABRIKER”
DET HÄR BEHÖVER VI FÖR ATT MÅ BRA:
STUDIEMILJÖ Nu har du kommit till modul 2. Den handlar om din studiemiljö. Hur mycket har du egentligen tänkt på din fysiska studiemiljö? Har du funderat.
Principer för riskbedömning på basen av kemikaliernas farlighet och uppskattad exponering Kerstin Engström.
Vanliga fel vid riskbedömning
SORKANALYS Systematisk risk- och konsekvensanalys vid organisatorisk förändring. HE LAGERSTRÖM AB.
Cellen.
Varuinformationsblad
Kammarkollegiet Kammarkollegiets uppgift är att bevaka allmänna miljö- och naturvårdintressen enligt miljöbalken från juridiska utgångspunkter.
Hjärtat och blodomloppet
”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade.
En presentation om ASBEST.
Hur påverkas vi av kemikalierna?
Farosymboler Explosiv Oxiderande
Jimmy Estenberg Trådlösa datornätverk Strålning och riskkommunikation.
Definitioner för olika rengöringsgrader och desinfektion, rengöringens betydelse under desinfektionsprocessen
Allmän farmakologi 3 1MC610 våren 2013 Jenny Larsson.
PARTIKLAR Källor till partiklar Lagstiftning, miljömål, forskning och Värmlands läns luftvårdsförbunds mätningar Hälsoeffekter Åtgärder ur ett Värmlandsperspektiv.
Hjärtat och blodet Blå grupp.
Kemi för hållbar utveckling och ökad livskvalitet
Mål: Människans organsystem, organens namn, placering och funktion.
Kurs år 8 Människokroppen Sex och Samlevnad
Optimering och slutförvar Mikael Jensen SSI. SSI:s föreskrifter om slutförvaring SSI FS 1998:1 Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om skydd av människors.
Idrott och hälsa Vannhögskolan
Lex Sarah Lex Sarah är en del i det lagstadgade systematiska kvalitetsarbetet. Gäller för verksamheter inom SoL och LSS. Syftet är att verksamheten ska.
Ämnesomsättningssjukdomar
Miljömålen och förorenade områden
Blodet … och transporterna I vilka delar av kroppen finns det blod?
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 1/9 Naturvårdsverkets utgångspunkter för efterbehandling av förorenade områden.
Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö - målmanual för uppföljning
ANDNING Sid
Alkohol Tobak: cigaretter, snus Narkotika Mediciner Anabola steroider
Tobak.
Energiformer & omvandlingar
Alkohol och droger En översikt.
Fysisk aktivitet, kost och hälsa
Blodet Blodtransport.
Tobaksenheten Presentation av tobaksenheten.
Presentation 5: Åtgärder för att förhindra arbetstagarnas exponering för nanomaterial på arbetsplatsen.
Presentation 1: Exempel på användningsområden för nanomaterial på arbetsplatsen.
Presentation 4: Hur kan jag veta om nanomaterial finns på min arbetsplats?
Presentation 2: Vad är nano?. Vad är nano? ETUI nanomaterials pilot training course April 2015, Copenhagen (DK) Nanoteknologi är.
BIOLOGI - Människokroppen
Presentation 6: Dela med dig av din kunskap och erfarenhet.
Astma och allergier – effekter av miljön?
OVERdrive ™.  OVERdrive bidrar dels till att maximera uthålligheten under intensiv fysisk aktivitet, dels till mer energi och snabbare återhämtning.
Kemikaliesmarta förskolor. Kemikaliebanta för en giftfri förskola Under genomfördes projektet ”Kemikaliebanta för en giftfri vardag” Två olika.
1 L U N D S U N I V E R S I T E T Hur ser du på riskbedömningar? Riskbedömningar.
Weronica Helleberg Idrottslärare Finnbacksskolan
Elena Wuorimaa, Claudia Holmqvist, Ronja Talala 9c
Pharmanex® Bone Formula
MÄNNISKOKROPPEN Biologi åk 7 HAGABODASKOLAN – VALDI IVANCIC.
Hjärtat och blodomloppet
Grupparbete 1 – förenklad riskbedömning, riskkaraktärisering
Beroendeskala Källa, folkhälsomyndigheten
Hjärtat.
Hjärtat och blodomloppet
Fuktsäkerhet Byggregler och fuktskador Olle Åberg.
Energiförsörjningen och miljön
- att kartlägga psykosociala risker
Presentationens avskrift:

Presentation 3: Utgör nanomaterial en risk för arbetstagarnas hälsa och säkerhet?

Hälsoeffekter som identifierats så här långt Nanomaterial kan tränga längre in i den mänskliga kroppen vid inandning och även passera in i blodomloppet och ta sig vidare till andra organ Vissa nanomaterial (flerväggiga kolnanorör - (multi- walled carbon nanotubes, MWCNT)) har visat asbestliknande effekter Brist på uppgifter om farorna (på människa och miljö) som orsakas av nanomaterial Men vi kan "extrapolera" till nanomaterial från vår kunskap om effekter av samma eller liknande material i "bulk"-storlek - toxikologer har ännu inte identifierat "nya" hälsoeffekter från nanomaterial än de som setts för andra farliga ämnen Toxicitet kan bero på storlek, form, ytladdning, ålder, etc av nanomaterialen, så deras komplexitet innebär testning för alla tänkbara variabler och skulle ta många år och vara dyrt Referenser och bilder: What Workers Need to Know about Nanomaterial Toxicology ETUI nanomaterials pilot training course April 2015, Copenhagen (DK)

Försiktighetsåtgärder som en första reaktion Referens: Colvin, V.L., “The Potential Environmental Impact of Engineered Nanomaterials,” in Asmatulu, R. “Toxicity of Nanomaterials and Recent Developments in Lung Disease“ xicity-of-nanomaterials-and-recent- developments-in-lung-disease xicity-of-nanomaterials-and-recent- developments-in-lung-disease Då mycket är okänt om riskerna med nanomaterial, är det bästa tillvägagångssättet att förebygga arbetstagarnas exponering Nanopartiklar kan komma in i kroppen genom tre vägar: inandning, absorption och förtäring ETUI nanomaterials pilot training course April 2015, Copenhagen (DK)

Exponeringsvägar INANDNING Inandning är den viktigaste exponeringsvägen eftersom det är den mest koncentrerade, och ger de starkaste effekterna Inhalerade luftburna nanomaterial kan sätta sig i olika delar av lungorna Inhalerade nanomaterial kan ta sig till andra organ och lymfsystemet via blodet (även exponering via luktloben/-nerven) Referens: What Workers Need to Know about Nanomaterial Toxicology materials ABSORPTION Färre studier har gjorts på absorption än på inandning Studier visar olika resultat: –Liten eller ingen penetration bortom de ytliga hudlagren –Penetration av spänd, skadad eller sjuk hud –Penetration av intakt hud inom 8-24 timmar Ögonen är också en exponeringsväg Hudstudier baserade på kortsiktiga enstaka applikationer FÖRTÄRING Kan uppstå efter inhalationsexponering när slem kommer upp längs luftvägarna och sväljs Dålig arbetspraxis kan resultera i hand-till-mun överföring (t.ex. om man äter eller röker inom arbetsområdet) Förtärda nanopartiklar kan translokera till andra organ ETUI nanomaterials pilot training course April 2015, Copenhagen (DK)

Oro avseende exponering Effekter från nanomaterialtestning: Cancer, inklusive mesoteliom Snabb och ihållande lungfibros Kardiovaskulär dysfunktion Överföring till olika organ (t.ex. hjärna, hjärta, lever, tarm, lymfsystemet) – via luktnerven in i hjärnan, via lungorna, via huden Påverkar celler: deras form och struktur, skadar cellmembran Irritationsresponser (t.ex. andningsproblem) DNA och leverskador Referens: What Workers Need to Know about Nanomaterial Toxicology Bilder: Allmänna säkerhetsrutiner för att arbeta med ingenjörsutformade nanomaterial i forskningslaboratorier ( 147/pdfs/ pdf) 147/pdfs/ pdf ETUI nanomaterials pilot training course April 2015, Copenhagen (DK)

Reaktivitet i nanostorlek Nanomaterial har mycket större ytareor än samma massa av "bulk"-material så en större mängd av materialet kan komma i kontakt med omgivande material, vilket ökar reaktiviteten Exempelvis, en solid kub av ett material på 1 cm³ har 6 cm² ytarea = ungefär lika med en sida av halv ett tuggummi. Samma kub på 1cm³ fylld med nanometer-stora kuber (med vardera en yta på 6 nanometres²) = 6000 kvadratmeter = lite större än en 4-filig simbassäng av olympisk storlek Deras högre reaktivitet gör nanomaterial attraktiva för införande i produkter och produktionsprocesser (nya funktioner, ökad energieffektivitet) men denna reaktivitet gäller även biologiska processer (kroppen) och vi vet att nanomaterial kan ta sig längre in i kroppen via inandning Referens och bild: ETUI nanomaterials pilot training course April 2015, Copenhagen (DK)

Risker vid närvaro av nanomaterial Referens och bild: DG Employment, 2014, Guidance on the protection of the health and safety of workers from the potential risks related to nanomaterials at work: Guidance for employers and health and safety practitioners Denna tabell visar en sammanfattning av de risker som skall bedömas enligt EU:s kemikalie- relaterade arbetsmiljö- lagstiftning om hälsa och säkerhet, och vissa riskfaktorer relaterade till farliga kemikalier I rött är de riskfaktorer som måste ägnas särskild uppmärksamhet när man gör en riskbedömning av nanomaterial på arbetsplatsen RiskRiskfaktorer Risker på grund av inandning av medlet  Toxicitet hos nanomaterialet  Fysikalisk-kemiska egenskaper hos nanomaterialet  Miljökoncentration  Exponeringstid  Särskilt känsliga arbetstagare  Olämpligt val och/eller användning av andningsskydd Risker på grund av absorption genom huden  Plats och omfattning av hudkontakt  Toxicitet hos nanomaterialet via huden  Varaktighet och frekvens av kontakten  Särskilt känsliga arbetstagare  Olämpligt val och/eller användning av andningsskydd Risker till följd av kontakt med hud eller ögon  Olämpligt val och/eller användning av andningsskydd  Olämpligt arbetssätt  Felaktigt överföringsförfarande Risker på grund av förtäring  Toxicitet hos nanomaterialet  Potentiell toxicitet hos nanomaterialet  Felaktiga personliga hygienvanor  Möjlighet till att äta, dricka eller röka på arbetsplatsen  Särskilt känsliga arbetstagare Risker för brand och/eller explosion  Fysiskt tillstånd (ultrafint damm)  Tryck/temperatur  Självantändningstemperatur / värmevärde  Luftburen koncentration  Antändningskällor Risker på grund av farliga kemiska reaktioner  Kemisk reaktivitet och instabilitet av farliga kemiska ämnen  Otillräckligt kylsystem  Opålitliga system för styrning av nyckelvariabler i reaktionen (tryck, temperatur och flödeskontroll) Risker som härrör från anläggningar och som kan medföra risker för hälsa och säkerhet för arbetstagare  Korrosion av material och anläggningar  Bristfälliga eller obefintliga möjligheter till reglering av läckage och spill (hållplatta, skydd mot mekanisk påverkan)  Bristfälligt eller obefintligt förebyggande underhåll ETUI nanomaterials pilot training course April 2015, Copenhagen (DK)

Potentiell exponering av arbetare över produktlivscykeln Arbetarnas exponering kan förekomma under livscykeln för en nano-aktiverad produkt: från produktion av nanomaterial till tillverkning av en nano- aktiverad produkt, till produktens användning (t.ex. bearbetning av produkten), och i dess "end-of-life"-hantering (återvinning eller förbränning/deponering) Av alla dessa faser, är arbetsplatser för produktion av nanomaterial de mest "utvärderade" för exponering av arbetstagare Bild: treatment-concerns-evaluated-in-a-new-study/ ETUI nanomaterials pilot training course April 2015, Copenhagen (DK)