канцероген

Канцерогенный для
человека
Канцерогенный для
животных
Будьте здоровы среда
Вредно
GHS08
Опасно для окружающей среды
GHS09
Предупреждение о биологической опасности Предупреждение о радиоактивных веществах или ионизирующем излучении
Предупреждение о
биологической опасности
Предупреждение о
радиоактивных веществах
или ионизирующем излучении

Как karzinogen [ kartsinoˈgeːn ] или синоним kanzerogen (также канцероген ), немецкий канцероген , относится к тому, что в медицинском смысле может вызывать рак или способствовать его образованию.

Термин « канцероген» происходит от древнегреческого καρκίνος karkínos , немецкого «рак» и γένεσις génesis , немецкого «возникновение» ; канцерогенный происходит от латинского слова « рак », означающего «рак». В дополнение к формам прилагательного , существительные канцероген и канцероген также распространены, например, для канцерогенных веществ. Процесс развития рака также называют канцерогенезом .

история

В 1775 году английский доктор Персивалл Потт признал, что так называемый рак трубочистов развивается из- за контакта с сажей в трубочистах, причиной чего являются ароматические углеводороды в саже. В начале XIX века рак кожи был зарегистрирован у рабочих медеплавильных и оловянных заводов в Корнуолле. Здесь причиной были соединения мышьяка . Джонатан Хатчинсон диагностировал рак кожи у пациентов в 1888 году в результате использования мазей, содержащих мышьяк. Примерно с 1925 года соединения мышьяка использовались в пестицидах в виноградарстве и плодоводстве. Позже среди виноградарей наблюдалось накопление видов рака, характерных для соединений мышьяка, и эти препараты были запрещены. В 1895 году хирург Людвиг Рен установил повышенную заболеваемость раком мочевого пузыря среди рабочих анилиновых фабрик из-за различных ароматических аминов . С самого начала пластического производства ПВХ в 1930 - х годах, некоторые формы рака печени разработаны в рабочих , что привело к значению MAK из винилхлорида быть резко уменьшена в несколько раз. Различные типы рака также встречались у рабочих на заводах, на которых перерабатывались соединения бериллия , кобальта и никеля , хроматы или асбест , а также на заводах по производству дегтя и красок.

Основы

Канцерогены можно разделить на две группы:

  • Инициирующие канцерогены - это вещества, которые могут вызывать рак.
  • С другой стороны, канцерогены, изучаемые в докторантуре , способствуют (дальнейшему) развитию рака.

Кроме того, это называется сопутствующими канцерогенами, когда вещество само по себе не является канцерогенным, но может вызывать рак в определенных комбинациях с другими веществами, которые также не являются канцерогенами.

Многие канцерогены эффективны только после метаболизма в организме. Например, 3,4- бензопирен является канцерогенным только после ферментативного превращения в эпоксибензпирен. То же самое относится к нитрозаминам , которые метаболизируются в соответствующие альдегиды и реактивные ионы карбения . Нитрозамины могут не только абсорбироваться из окружающей среды (например, сигаретный дым), но также могут образовываться в желудке из аминов и нитритов . Действие канцерогенов в основном основано на генотоксических изменениях в ДНК и, таким образом, приводит к дегенерации клетки.

Химические канцерогены

До введения глобальной гармонизированной системы классификации и маркировки химических веществ (GHS) канцерогены были классифицированы в Европейском Союзе в соответствии с Директивой 67/548 / EEC, внедренной в Германии в соответствии с Разделом 1.4.2.1 Приложения 1 GefStoffV. Следующая таблица показывает классификацию, противоположную:

Директива 67/548 / EEC GHS
Carc. Кот. 1; R45 Может вызывать рак Carc. 1A - H350 Может вызывать рак
Carc. Кот. 2; R45 Может вызывать рак Carc. 1B - H350 Может вызывать рак
Carc. Кот. 1; R49 Может вызвать рак при вдыхании Carc. 1A - H350i Может вызвать рак при вдыхании
Carc. Кот. 2; R49 Может вызвать рак при вдыхании Carc. 1B - H350i Может вызвать рак при вдыхании
Carc. Кот. 3; R40 Ограниченные доказательства канцерогенного действия Carc. 2 - H351 Предположительно вызывает рак

Классификация согласно GHS

СГС - это инициатива Организации Объединенных Наций по адаптации различных систем классификации химических веществ, существующих во всем мире. Здесь были созданы две категории, первая из которых может быть дополнительно подразделена, если соответствующий орган прикажет:

Категория 1

  • Категория 1: канцерогены для человека или могут быть канцерогенными.
    • Категория 1A: Категория 1A для веществ, которые считаются канцерогенными для человека; классификация в основном основана на данных, полученных на людях;
    • Категория 1B: Категория 1B для веществ, которые могут быть канцерогенными для человека; классификация в основном основана на данных, полученных на животных.

Подтвержденные эпидемиологические данные и / или данные испытаний на животных приводят к классификации в категории 1. Дальнейшее разделение на категории 1A и 1B основано на информативной ценности доказательств в связи с дополнительной информацией. В отдельных случаях на основе научной оценки возможно обосновать вероятный канцерогенный эффект у людей на исследованиях, которые предоставили лишь ограниченные доказательства канцерогенного действия у людей в связи с ограниченными доказательствами у экспериментальных животных.

Категория 2

  • Категория 2: Предполагаемые канцерогенные эффекты у человека

В случае недостаточно надежных данных для классификации в Категории 1, вещество может быть отнесено к Категории 2, если исследования на людях подтверждают подозрение на канцерогенные эффекты или исследования на животных показывают подозрение на канцерогенные эффекты.

Классификация в соответствии с Директивой 67/548 / EEC

До введения GHS Директива 67/548 / EEC регулировала классификации в Европе. Категории означали:

Категория 1

Вещества были отнесены к категории 1, канцерогенное действие которой известно, и имеется достаточно доказательств причинно-следственной связи между воздействием вещества на человека и развитием рака. Классификация и маркировка обозначаются символом опасности T и R45: «Может вызывать рак (канц. Кат. 1)» или R 49: «Может вызывать рак при вдыхании (канц. Кат. 1)». (Только если они очень токсичны по другим причинам, они помечаются знаком T +).

Примеры:

Категория 2

Вещества, которые считаются канцерогенными для человека, т. Е. При наличии достаточных показаний для обоснованного предположения, что воздействие вещества на человека может вызвать рак, были отнесены к категории 2. Это предположение обычно основано на долгосрочных тестах и ​​/ или другой соответствующей информации. Классификация и маркировка обозначаются символом опасности T и R45: «Может вызывать рак (канц. Кат. 2)» или R 49: «Может вызывать рак при вдыхании (канц. Кат. 2)». (Только если они очень токсичны по другим причинам, они помечаются знаком T +). Примеры:

Категория 3

Вещества классифицируются в категории 3, если они вызывают беспокойство из-за их возможного канцерогенного воздействия на человека, но имеется недостаточная информация для удовлетворительной оценки, например Например, есть указания из подходящих экспериментов на животных, но их недостаточно для отнесения вещества к Категории 2. Классификация и маркировка осуществляется с помощью R40: «Предполагаемый канцерогенный эффект». Примеры:

Классификация согласно IARC

Международное агентство по исследованию рака (IARC) регулярно публикует результаты испытаний в обширных монографиях и делит 1017 веществ и смесей на 4 группы , основываясь на данных , известных до сих пор (по состоянию на апрель 2020 года):

Группа 1: канцерогенные для человека

На данный момент (по состоянию на апрель 2020 года) 120 веществ / групп веществ были отнесены к Группе 1, включая ацетальдегид в связи с употреблением алкогольных напитков, алкогольных напитков , бусульфана , бензола , выбросов дизельных двигателей , переработанного мяса ( колбаса , ветчина ), формальдегид , Helicobacter pylori (инфекция), древесная пыль , кожаная пыль , плутоний , табачный дым (прямой и косвенный, а также бездымный табак), винилхлорид

Группа 2А: вероятно, канцерогенный

На данный момент (по состоянию на апрель 2020 г.) 83 вещества / группы веществ были отнесены к группе 2A, включая акриламид , хлорал , диазинон , красное мясо (например, мясо из говядины, свинины или овцы), очень горячие напитки (более 65 ° C). ), Глифосат , открытые дымоходы , малатион , посменная работа ( ночная работа ), диоксид титана

Группа 2B: возможно канцерогенное вещество.

314 групп веществ были (апрель 2020 г.) отнесены к группе 2B, включая бензофуран , свинец , карбазол , дизельное топливо (морское применение), фуран , меламин , радиочастотное излучение , паратион , пиридин , тетрахлорвинфос ,

Группа 3: не классифицируется

Группа 3 включает все вещества, не попадающие ни в одну из трех других групп. В настоящее время (по состоянию на апрель 2020 года) в группе 3 содержится 500 веществ, в том числе амарант (краситель), азобензол , капролактам , фторид (неорганический, используемый в питьевой воде), питьевой кофе , фенол , сахарин и его соли, сульфиты , чай . Первоначально существующая группа 4: вероятно, неканцерогенная , в которую был отнесен капролактам, больше не используется.

Критика систем классификации опасностей

Системы классификации, основанные на идентификации опасностей (например, IARC или GHS), согласно Boobis et al. (2016) устарели и поэтому не служат ни науке, ни общественности. Такие системы привели к классификации веществ с разной активностью и механизмом действия в одной и той же категории, например, потребление мясных продуктов и горчичного газа . С другой стороны, характеристика опасностей и рисков обеспечит сбалансированную картину опасностей, кривых доза-реакция и воздействия и, таким образом, позволит принимать более информированные решения по управлению рисками . С другой стороны, системы, предназначенные для выявления опасностей, по их мнению, будут способствовать панике, ненужным экономическим затратам, потере полезных продуктов, более высоким затратам на здравоохранение и поощрению ненужных исследований.

Однако говорят , что Алан Бубис лоббирует. Его тесная связь с Международным институтом наук о жизни (ILSI) и одновременное членство в Совместном совещании ФАО / ВОЗ по остаткам пестицидов (JMPR) подвергались критике. В частности, заявление JMPR о безвредности глифосата должно быть подвергнуто критическому сомнению, поскольку ILSI получила миллионные пожертвования от Monsanto . Из-за близости к промышленности Boobis исключен из Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов (EFSA).

Природные канцерогены

В природе встречаются многочисленные канцерогены. Например, афлатоксин B1 , одно из самых сильных канцерогенных соединений, продуцируется плесенью Aspergillus flavus . Это часто влияет на жирные и крахмалистые семена, такие как орехи, злаки, кукуруза или фисташки.

Канцерогенные вирусы

Опухолевые вирусы , например Б .:

Канцерогенное излучение

Электромагнитные и излучение частиц могут быть канцерогенными из энергий около 4 электрона - вольта - что соответствует энергии связи с нуклеотидов в цепи ДНК . Радиоактивность также включена , поскольку также испускается высокоэнергетическое излучение. УФ-С излучение находится на пределе риска и, следовательно, уже является канцерогенным. Видимый свет безвреден из-за низкой электромагнитной энергии.

Смотри тоже

литература

  • Пол Радемахер: химические канцерогены . В кн . : Химия в наше время . Лента 9 , вып. 3 , 1975, с. 79-84 , DOI : 10.1002 / ciuz.19750090303 .
  • Эрик Петерсен: Международное агентство по изучению рака ( IARC ): Рак - это в значительной степени экологическое заболевание, и его можно предотвратить . В кн . : окружающая среда · медицина · общество . Лента 28 , вып. 1 , 2015, с. 7–9 ( PDF ).

веб ссылки

Индивидуальные доказательства

  1. Юридические тексты по CLP
  2. Постановление CLP от 16 декабря 2008 г. (PDF)
  3. Reach Compliance: Global Harmonized System (GHS) - ПРИЛОЖЕНИЕ VII: Таблица перевода из классификации в соответствии с Директивой 67/548 / EEC в классификацию в соответствии с настоящим Регламентом. (Больше не доступны в Интернете.) В: reach-compliance.eu. Архивировано из оригинала на 4 марта 2016 года ; Проверено 10 ноября 2015 года . Информация: ссылка на архив вставлена ​​автоматически и еще не проверена. Проверьте исходную и архивную ссылку в соответствии с инструкциями, а затем удалите это уведомление. @ 1@ 2Шаблон: Webachiv / IABot / www.reach-compliance.eu
  4. Монографии МАИР - Монографии доступны в формате PDF. (Больше не доступно в Интернете.) В: monographs.iarc.fr. Архивировано из оригинала на 4 марта 2016 года ; Проверено 10 ноября 2015 года . Информация: ссылка на архив вставлена ​​автоматически и еще не проверена. Проверьте исходную и архивную ссылку в соответствии с инструкциями, а затем удалите это уведомление. @ 1@ 2Шаблон: Webachiv / IABot / monographs.iarc.fr
  5. a b Монографии МАИР - Классификации. В: monographs.iarc.fr. 26 октября 2015, доступ к 10 ноября 2015 .
  6. ^ A b c d Агенты, классифицированные монографиями МАИР, тома 1–124. В: monographs.iarc.fr. 26 октября 2015, доступ к 30 сентября 2019 .
  7. a b Исследование ВОЗ о мясе и раке: перестанем ли мы сейчас есть колбасу? , Stiftung Warentest, 29 октября 2015 г.
  8. a b Монографии МАИР оценивают потребление красного мяса и мясных полуфабрикатов , Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), 26 октября 2015 г.
  9. ^ IARC: Сотовый телефон излучение является возможным канцерогеном для человека , Микроволновая печь Новостей, 3 июня 2011
  10. ^ Монографии МАИР: Обновленные процедуры для современного и прозрачного синтеза доказательств в идентификации риска рака. (pdf) В: J Natl Cancer Inst.9 сентября 2019 г., стр. 36 , по состоянию на 10 апреля 2020 г. ( doi : 10.1093 / jnci / djz169 ).
  11. Алан Р. Бубис, Сэмюэл М. Коэн, Вики Л. Делларко, Джон Э. Доу, Пенелопа А. Феннер-Крисп, Анджело Моретто, Тимоти П. Пастур, Рита С. Шони, Дженнифер Г. Сид, Дуглас К. Вольф : Схемы классификации канцерогенности, основанные на идентификации опасностей, устарели и не служат ни науке, ни обществу . В кн . : Нормативная токсикология и фармакология . 22 октября 2016 г., стр. 1-9 , DOI : 10.1016 / j.yrtph.2016.10.014 .
  12. Международный институт наук о жизни - Лоббипедия. Проверено 16 марта 2019 года .
  13. Глифосат: Наука как игрушка промышленности. 31 мая 2016, доступ к 16 марта 2019 .