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家庭の大気汚染の世界的な健康問題

高所得の世界に住むほとんどの人は、年間 200 万人以上の死者を出していると推定される「サイレント キラー」に気付いていない可能性があります。非効率なストーブで汚染燃料を使用して調理することで発生する「家庭の大気汚染」は、主に低中所得国を中心に、世界で約 30 億人が吸い込んでいます (図 1)。

家庭の空気汚染の原因となるストーブには、天然ガスや電気を含む「クリーンな燃料」とは対照的に、木材、石炭、作物残渣、動物の糞、木炭、灯油などの汚染燃料を燃やす直火 (キャンプファイヤーと考えてください) が含まれます。コミュニティで使用される汚染燃料の種類は、その地域で無料で入手できるもの (近くの森からの薪など) か、消費者が低コストで入手できるかによって異なります。

汚染燃料を使った調理から生じる家庭内の大気汚染は、大気汚染の主要な原因であり、2010 年には南アジアおよび東南アジアの大気汚染の 37% を占めています。ブラック カーボン (BC) を含む大量の温室効果ガス、および調理用の木材の収集は、世界の特定の地域で森林破壊につながります。

日常的に、調理、暖房、および/または照明に汚染燃料を使用することにより、家庭の空気汚染に常にさらされています.過去 20 年間に実施された健康研究の大部分は、主に調理による汚染に焦点を当ててきました.

個人がさらされる大気汚染の内容は、粒子状物質(PM)と呼ばれます。 PM はいくつかの小さな粒子で構成されており、それぞれが何百もの化学物質で構成されています。粒子には化学物質が含まれているため、粒子の健康への影響を評価することは非常に困難であるため、大気汚染は主に粒子のサイズによって評価されます。

一般に、粒子サイズが小さいほど、体内に入ったときに健康上の問題を引き起こす可能性が高くなります。これは、より小さな粒子が肺の奥深くまで移動し、血流にも入る可能性があるためです.直径2.5未満のPMの濃度(PM2.5 ) ミクロン (人間の髪の毛の幅よりも小さい – 図 2) は、微粒子状物質とも呼ばれ、このサイズ以下の粒子が肺の奥深くまで移動するため、大気汚染を特徴付けるために使用されます。世界保健機関は、平均 PM2.5 の大気質ガイドラインを設定しています 暴露:24 時間で 25 ug/m、1 年間で 10 ug/m。

高濃度 PM2.5 汚染燃料を使用した調理 (図 3) は、何十もの疫学および介入研究で、COPD、肺がん、喘息、および急性下気道感染症などの呼吸器疾患に関連付けられています。最近の研究では、PM2.5 との関連性が示されています。 家庭の大気汚染や、心臓病、脳卒中、高血圧などの CVD の前兆を含む心血管疾患 (CVD) による濃度。

この調査の目的は、毎日の平均 PM2.5 を推定することです。 世界中のすべての国における家庭の大気汚染による濃度。 PM2.5 の理解を深める 各国の濃度は、健康研究者が調理による呼吸器および心臓血管の有害事象の数をより正確に推定することを可能にします.これは、家庭の空気汚染による呼吸器および心臓血管の健康への影響 (上記の段落で参照されている健康研究) が、PM2.5 との関係に基づいて評価されているためです。 家族が呼吸している可能性が高い調理エリアの濃度。

この特定の研究では、PM2.5 を組み合わせました 13 か国で実施された 40 を超える査読済み研究からの測定値を使用して、世界中のすべての国の国を推定します。 40 件の研究すべてのデータは、世界保健機関の Web サイトで公開されているデータベースにまとめられています。この研究で使用されたデータベースの詳細については、査読済みの論文「世界の家庭用大気汚染データベース:キッチンの濃度と粒子状物質と一酸化炭素の個人暴露」を参照してください:https://www.ncbi.nlm.nih .gov/pmc/articles/PMC6231029/.

この研究では、モデリング技術を使用して独自の PM2.5 を生成しました。 各国の調理用燃料の種類ごとの濃度 (図 4)。 PM2.5 の濃度に明確な違いがあることが図 4 からわかります。 さまざまな種類の調理用燃料から放出され、同じ種類の調理用燃料から放出される濃度は国によって異なります。その理由は、周囲の大気汚染、キッチンで過ごす時間、換気、およびその他の社会経済的要因などの他の要因が PM2.5 に影響を与えるためです。 キッチンで集中。

この研究では、従来の木材から改良されたバイオマス調理用コンロに切り替えると、PM2.5 が削減されると推定されました。 従来の薪ストーブからガスストーブに切り替えると、PM2.5 が削減されます。 台所の濃度はその量のほぼ 2 倍になります (395 μg/m から 104 μg/m)。 104 は依然として WHO のガイドラインを上回っていますが、健康上の利点が改善された可能性がある大幅な減少を表しています。参考までに、米国の典型的な大気汚染濃度は、通常 7 ~ 12 μg/m の範囲です。したがって、PM2.5 汚染された調理用コンロのあるキッチンでの濃度は、平均的な米国居住者が呼吸する濃度の 10 倍に達する可能性があります。

家庭の大気汚染による暴露を WHO が安全とみなすレベルまで減らすには、ストーブの設計者、サプライ チェーンおよび製造会社、政府、政策立案者、健康研究者、コミュニティ リーダーなど、さまざまな利害関係者によるさらなる努力が必要です。これには、クリーン燃料ストーブ(ガスと電気)の大規模な増加と、特定の地域での大気汚染の減少が必要です。将来有望です!クリーン クッキング アライアンスやその他のグローバル パートナーシップは、今後 10 年以内にクリーンなストーブを何百万もの世帯に普及させるためのいくつかの取り組みを行っています。

これらの調査結果は、ジャーナル Environment International に最近掲載された、家庭の大気汚染による微粒子状物質 (PM2.5) への曝露の世界的推定というタイトルの記事で説明されています。 この作業は、ブリティッシュ コロンビア大学の Matthew Shupler と Paul Gustafson、ワシントン大学の William Godwin と Joseph Frostad、ブリティッシュ コロンビア大学と マサチューセッツ アマースト大学の Raphael E. Arku、および Michael Brauer によって行われました。ブリティッシュ コロンビア大学と ワシントン大学。

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