• 검색 결과가 없습니다.

제5장 화학적 유해물질

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "제5장 화학적 유해물질"

Copied!
19
0
0

로드 중.... (전체 텍스트 보기)

전체 글

(1)

제5장 화학적 유해물질

1. 중금속 2 농약 2. 농약

3. 조리.가공 중 생성 가능한 유 해물질

해물질

1

(2)

1. 중금속중금속

 비중 4.0 이상인 원소

 공기, 토양과 물을 통한 식품오염으로 체내 축적될 경우 인체에 유해한 영향

 중금속의 반감기는 수십 년이므로, 장기간 노출 시 만성중독을 일으킴 인체에 유해 정도가 높은 중금속 H Pb Cd A 등

 인체에 유해 정도가 높은 중금속 : Hg, Pb, Cd, As 등

 식품위생법 : 유해중금속의 식품 혼입 방지를 위해 몇가지 식품에 대해 기준치 어류 총수은 0 5 mg/kg 메틸 1 0 mg/kg 납 0 5 mg/kg 이하

 어류 : 총수은 0.5 mg/kg, 메틸 1.0 mg/kg, 납 0.5 mg/kg 이하

 연체류 및 패류 : 총수은 0.5 mg/kg, 납 2.0 mg/kg, 카드뮴 2.0 mg/kg 이하

(3)
(4)

 JECFA (FAO/WHO 합동 식품첨가물전문가위원회) 에서 인체노출안전기준으로 납, 카드뮴, 수은, 메틸수은, 비소, 무기비소 등 일반적으로 노출을 피할 수 없는 식품 오염 물질에 대해 주간잠정섭취한계량( )을 설정하고 있음

식품 오염 물질에 대해 주간잠정섭취한계량(PTWI)을 설정하고 있음

 PTWI (Provisional Tolerable Weekly Intake) 는 일생동안 먹더라도 유해한 작용을 일으키지 않는 체중 1 k 당 주간 또는 월간의 섭취수준

일으키지 않는 체중 1 kg당 주간 또는 월간의 섭취수준

(5)

1) 수은 (Hg mercury) 1) 수은 (Hg, mercury)

 무기수은, 유기수은(CH3Hg+, C6H5Hg+), 메틸수은의 독성이 심함

메틸수은 휘발성 높음 미생물 무기수은을 메틸수은으로 전환 외계로 방출

 메틸수은 : 휘발성 높음, 미생물 : 무기수은을 메틸수은으로 전환 외계로 방출

 플랑크톤과 어패류에 생물농축, 어패류에 함량 높아 사람이 그 어패류를 먹을 경우 인체 축적가능성이 커짐 (미나마타병, 1952년 규슈)

경우 인체 축적가능성이 커짐 (미나마타병, 1952년 규슈)

 지용성 높아 소화관, 페에 흡수 잘됨, 중추신경계, 태아조직에 농축되어 독성

(6)

2) 카드뮴(Cd cadmium) 2) 카드뮴(Cd, cadmium)

 자연계에 존재하는 금속물질, 푸른빛을 띤 은백색의 부드러운 금속원소

 체내로 들어온 카드뮴은 쉽게 배설되지 않고 생물학적 반감기가 길기 때문에 나이가 들수록 체내 축적량은 증가

 버섯류, 해조류, 패류, 수산물 함량 높음

 SH기와 결합, 효소의 활성 저해-> 간의 해독작용 방해, 신장 정소에 대한 독성

 대표적 카드뮴 중독 질병 : 이타이이타이병(카드뮴오염 쌀 섭취 원인)

• 신장 장애

it D 활성 억제 > 혈중 칼슘농도 저하 > 골대사 이상

• vit D 활성 억제 -> 혈중 칼슘농도 저하 -> 골대사 이상

• 40세 이상 임신 및 출산 횟 수 많은 여성

(7)

3) 납 (Pb, lead)

 금속 중에서 가장 무거운 물질, 푸르스름한 잿빛의 부드러운 금속원소금속 중 장 운 물질 름한 잿빛 운 금속원

 적은 양의 체내 유입에 의해서도 강한 독성을 나타낼 수 있음

 체내 흡수율은 약 10%로, 체내에 흡수된 납은 뼈와 근육 조직에 축적되며, 간으 로 이동된 납은 담낭을 통해 배설됨

 무기납 : 조혈계 중추 및 말초신경계, 신장, 소화기계 장애, 빈혈 유발

 유기납 : 중추신경계 이상

 멍게 미더덕 등 수산물

(8)

4) 비소 (As, arsenic)

 농약, 제초제, 방부제, 살충제, 의약품에 널리 사용농약 방 살충 약품 널 용

 공기, 물, 흙, 음식물 등 경로를 통해 인체에 유입, 지속적으로 노출될 경우 비 소중독을 일으킴

 활성부위에 시스테인을 이용하는 효소의 작용을 저해하여 독성을 나타냄

 증상 : 말초신경계 기능이상 -> 운동감각을 잃거나 사지마비, 다발성 신경염 등

(9)

2. 농약

 농약이란 농·축·수산물의 생육이나 저장 및 유통 중 발생하는 미생물, 해충, 농약 란 농 축 산물 생육 장 및 통 중 발생 는 생물 충 잡초 등을 구제하는 데 사용하는 것임

 사용목적에 따라 살균제, 살충제, 살응애제, 쥐약, 제초제, 식물생장조절제 등 으로 분류할 수 있음

 화학성분에 따라 유기인계, 카바메이트계, 유기염소계 등으로 나눌 수 있음

(10)

1) 유기인계 농약

 농약성분 중 인이 포함된 유기물질, 파라티온, 말라티온, 다이아지논, 스미치온, EPN 등

 사람, 가축에 대한 급성독성은 강하지만, 만성중독을 일으키는 일은 거의 없음 Ch li 작용 억제 > l h li 분해 저해 > l h li 축적 > 흥

 Cholinesterase 작용 억제 -> acetylcholine 분해 저해 -> acetylcholine 축적 -> 흥 분 전도 불능

 중독증상 : 두통, 발한, 복통, 현기증, 보행장애, 시력감퇴, 혈압상승, 근력감퇴중독증상 두통, 발한, 복통, 현기증, 행장애, 시력감퇴, 혈압상승, 근력감퇴 및 전신경련 등

(11)

2) 카바메이트계 농약

 유기염소계 농약 사용금지 대용으로 개발염 농약 용금 용 발

 아미노기와 카복실기가 결합한 카바믹산(NH2COOH)의 골격을 가진 화합물,

 알디캅, 카바릴 등이 대표적임

 독성증상 : 유기인제와 같지만 급격한 발현에서부터 생체내에서의 대사가 빨라 서 회복에 이르기까지 경과가 빠른 것이 특징임

 잔류성이 낮은편

(12)

3) 유기염소계 농약

 유기염소계 농약은 구조상 염소(Cl)를 가지고 있는 농약염 농약은 상 염 ( )를 있는 농약

 종류 : DDT, DDD, BHC, 알드린, 디엘드린, 엔드린, 헵타클로르 등

 유기인제 대비 독성은 낮으나 자연계 분해 어려움 -> 지속적 농축 가능성

 지방친화성 -> 지방조직에 주로 축적, 체내에 장기간 농축 -> 건강에 나쁜 영향

 중독증상 : 식욕부진, 구토, 복통, 두통이 시작되며 손발의 마비, 경련증상 등 신 경마비 증상을 나타내다가 중증일 경우 혼수상태를 거쳐 사망하게 됨

(13)

3. 조리.가공 중 생성 가능한 유해물질공 중 생성 능한 물질

1) 다환방향족탄화수소 (PAHs, Polycyclic aromatic hydrocarbons)

 다환방향족탄화수소는 2개 이상의 벤젠고리가 선형으로 각을 지어 있거나 밀 집된 구조의 방향족탄화수소임

 이는 유기물이 탈 때 생성되며, 미량으로도 암을 유발시킬 수 있는 발암물질이 거나 돌연변이원성을 가짐

PAH 노출량 기여도 육류 육류가공품(54 4%) 채소(19 2%) 곡류(11 5%) 과일류

 PAHs 노출량 기여도 : 육류 육류가공품(54.4%), 채소(19.2%), 곡류(11.5%), 과일류 (5.3%), 감자 감자가공품(5.1%), 식물성 식용유(3.6%), 생선(0.7%), 어패류(0.2%)

(벤조피렌)

(14)
(15)

2) 나이트로사민

 식품가공 시 육류 등에 존재하는 아민과 아질산 이온의 나이트로소화반응 에식품 공 육 등 존 는 민 질산 온 반응 의해 생성되는 발암성 물질

 육제품(햄, 베이컨, 소시지 등) : 발색제로 아질산염 첨가 -> 발생가능성 높음

 아민기에 나이트로소기(-N=O)가 결합된 형태로 아민기에 연결된 탄소수와 구 조에 따라 매우 다양한 종류의 나이트로사민 형성

(16)

3) 아크릴아마이드 3) 아 릴아마이

 Maillard Reaction을 통한 열처리 중 환원당과 아스파라진의 반응에 의해 생성

 전분질이 많은 식품을 높은 온도에서 조리·가공할 때 생성 열처리 온도 시간

 전분질이 많은 식품을 높은 온도에서 조리·가공할 때 생성, 열처리 온도, 시간 이 증가하면 아크릴아마이드 생성량이 증가

 발암유력 물질(Group 2A) : 동물실험에서 발암 확인되었으나 인체는 보고않됨

(17)

4) 에틸카바메이트

 인체 노출은 주로 발효된 식품과 음료의 섭취를 통해서 일어나며, 인 출은 발 된 식품 음 섭 를 통 일

 식품 중에 풍부한 아르지닌 또는 시트룰린을 이용한 효모의 대사과정에서 생 성된 요소가 알코올과 반응하여 에틸카바메이트 생성

 한국의 경우 발효식품 섭취 높으므로 높은 관심

 단기 일정농도 이상에서 구토, 의식불명, 출혈, 신장과 간 손상 발생

 Group 2A 로 분류

(18)

5) 3 MCPD (3 hl 1 2 di l) 5) 3-MCPD (3-monochloropropane-1,2-diol)

 식품 중 염소와 지방이 반응하여 생성, 이는 곡류 및 맥아 등을 볶는 등 열가공 중에 많이 발생

 산분해간장 제조과정에서 대두의 기름성분인 triglyceride의 glycerol backbone에 붙은 3개의 지방산 중 1~2개의 지방산에 염산의 염소기가 치환되어 만들어짐 붙은 3개의 지방산 중 1~2개의 지방산에 염산의 염소기가 치환되어 만들어짐

 실험동물 : 장시간 섭취 시 발암가능성 제기

Cl

(19)

6) 바이오제닉아민 (biogenic amines, BAs)

 단백식품의 저장, 발효과정 중 미생물에 의한 유리아미노산의 탈탄산반응을 통 해 생성되는 생물학적 활성을 지니는 저분자 물질

 히스티딘, 타이로신, 트립토판, 라이신 등과 같은 아미노산의 CHCOOH 말단기 로부터 효소적 탈탄산 반응에 의하여 CO2가 빠져 생성

체내 신경전달물질로서 직 간접적으로 작용 심혈관계에도 영향

 체내 신경전달물질로서 직ㆍ간접적으로 작용, 심혈관계에도 영향

 히스타민이 대표적 물질 :

고등어, 꽁치, 정어리, 참치 등의 비위생적 처리에 의한 부패 발생 -> 발진, 국소적 피부염 증, 구토, 오심, 설사 등 증세 -> scombrotoxicosis 유발

 Tyramine toxicity : tyramine이 심혈관계에 작용 -> 혈관수축, 심장박동 증가시켜 혈압상승 유발 눈물분비 촉진 타액 과다분비 호흡증가와 혈당 상승

혈압상승 유발, 눈물분비 촉진, 타액 과다분비, 호흡증가와 혈당 상승

참조

관련 문서

참치의

거래량이라고 보는 이론으로서, 균형상태에서 이탈한 거래량이 균형거래량으로 회복되느냐에 따라 균형의 안정성 여부를

제5장

국립정신건강연구기관 역량

학생에게는 행정구역과 관계없이 적절한 통학수단을 제공한다. 마을 내 11) 주택 농어촌 주민 누구나 최저주거기준 이상의 주택에서 거주한다.

□ CCUS 목표치 달성을 위해서는 대대적인 정부지원과 민간 확산 필요 ㅇ 탄소중립 목표 및 NDC 상향으로 인한 전환 부문의 전원구성 변화,. 산업부문 감축목표 등을

독일의 경우에는 최원준 등(2018)에 의하면 건강진단 대상 유해물질 중 작 업장 농도가 노출기준(MAK value : 작업장 허용 최대농도)의 1/4을 초과하는 경우

② 방위사업청 소관 지휘정찰사업·기동화력사업·함정사업·항공기사업·유도무기 사업은 긴급 소요, 정산결과 증액 등 사전에 예측할 수 없는 사정변경이 발생한 경우에