Farmaceutika a látky z

Podobné dokumenty
M. Váňa, F. Wanner, J. Fuksa, L. Matoušová, D. Pospíchalová. Mikropolutanty a situace na čistírnách odpadních vod v ČR

Metody hodnocení zdravotních rizik stopových množství léčiv v pitné vodě

Zhodnocení výsledků prvního systematického sledování zbytků léčiv v pitných vodách v ČR

P. Martinková, R. Jobánek, D. Pospíchalová. Stanovení vybraných léčiv v čistírenském kalu

Osud léčiv v organismu, aplikace léčiv. T.Sechser

Ekotoxicita odpadních vod ze zdravotnických zařízení

Vliv nejvýznamnějších zdrojů znečištění českého úseku řeky Labe na ryby

= hodnocení biologického vlivu stresorů od

EKOTOXIKOLOGICKÉ ÚČINKY VYBRANÝCH REZIDUÍ, EKOTOXIKOLOGICKÉ TESTY

SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM

ČISTÁ VODA ZDRAVÉ MĚSTO Cizorodé látky ve vodách podzemních, povrchových a odpadních jako důsledek lidské činnosti

BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV

Živé systémy v ekotoxikologii - úvod - Luděk Bláha, PřF MU

Ekotoxikologie. ekotoxicita ve vodách molekulární toxikologie. Klára Hilscherová, Luděk Bláha a kol. RECETOX PřF MU Brno

Projekt ZRS ČR: Průzkum znečištění, riziková analýza a sanace, Hargia, Ulánbátar. Vojtěch Musil

Biologická Diversita. Různorodost druhů a genetická diversita uvnitř druhů

Xenobiotika a jejich analýza v klinických laboratořích

Co je ES, jak byl tvořen a k čemu slouží

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Systém zajištění bezpečnosti potravin

Využití rozptylových studií pro hodnocení zdravotních rizik. MUDr.Helena Kazmarová Státní zdravotní ústav Praha

Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod

OBSAH TĚŽKÝCH KOVŮ V ORGANISMECH POTRAVNÍHO ŘETĚZCE ROKYTKY A BOTIČE

Studium Ekotoxikologie na PřF MU v Brně. Základní informace

VÝZNAM BIOINDIKACE A EKOTOXIKOLOGIE PŘI HODNOCENÍ KONTAMINACE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Hodnocení zdravotních rizik spojených s přípravou cytostatik - propustnost ochranných rukavic pro vybraná léčiva

Citlivost terestrických zkoušek ekotoxicity

Adiktologické využití detekce návykových látek v odpadních vodách pomocí kapalinové chromatografie.

Revidované referenční hodnoty pro sledované toxické prvky v krvi a moči české populace

Způsoby potlačení tvorby biofilmů event. jejich degradace. Doležalová Fehérová 2015/2016

Metody in silico. stanovení výpočtem

Monitoring kalů a jejich použití v zemědělství. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno

Endokrinní disruptory ve vodních ekosystémech R. studie vlivu brn nské aglomerace

TOXIKOLOGICKÁ PROBLEMATIKA CHEMICKÝCH HAVARIÍ

EKOTOXICITA PEVNÝCH ODPADŮ NENÍ SLEDOVÁNA POUZE V ČESKÉ REPUBLICE. Martin Mlejnek

Seminář Běžný podnik: povinnosti a bezpečnost práce při nakládání s chem. látkami Praha

LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD

Anaerobní proces. Anaerobní rozklad organických látek. Bioplyn

Zjišťování toxicity látek

Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola. Karel Pepperný Státní zdravotní ústav

Využití metody pasivního vzorkování. -pro stanovení toxicity a genotoxicity vzorků volného ovzduší

Perfektní ústní hygiena

MONITORING KOVŮ PLATINOVÉ ŘADY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

Ekotoxikologie. Univerzita Karlova v Praze. Katedra analytické chemie. Přírodovědecká fakulta. R. Čabala ZS 2015

ZÁPIS Z KONFERENCE HYDROANALYTIKA 2015

ZÁKON O ODPADECH ZÁKON O ODPADECH NEBEZPEČNÝ ODPAD PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ. č.. 185/2001 Sb.

Bezpečnostní list Podle směrnice ES 1907/2006/EC DIG-High Prime DNA Lab/Det Starter Kit I Strana 1/6

Zjišťování toxicity. Toxikologie. Ing. Lucie Kochánková, Ph.D.

Farmaka našich vod. Marek Liška Povodí Vltavy, státní podnik

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)

Ochrana životního prostředí Ochrana veřejného zdraví

Odstraňování vybraných složek z prostředků osobní péče pomocí elektrochemické oxidace. Bc. Pavel Daníček

6) Zátěž české populace POPs

EKOTOXIKOLOGICKÉ BIOTESTY

VYUŽITÍ STANOVENÍ EKOTOXICITY PŘI HODNOCENÍ KVALITY ODPADŮ

Bezpečnostní list Podle směrnice ES 1907/2006/EC Cell Proliferation ELISA, BrdU (colorim.) Strana 1/6

Studium Ekotoxikologie na PřF MU v Brně

Studium Ekotoxikologie na PřF MU v Brně

EMPLA AG spol. s r. o

Odběr vzorků podzemních vod. ČSN EN ISO (757051) Jakost vod odběr vzorků část 17: Návod pro odběr. vzorků podzemních vod

ZPRACOVÁNÍ KALŮ V CIRKULÁRNÍ EKONOMICE. Pavel Jeníček VŠCHT Praha Ústav technologie vody a prostředí

Omezení rizik přípravků na ochranu rostlin v povolovacím řízení Konference k problematice pesticidů Ministerstvo zemědělství

RECYKLACE VOD OVĚŘOVÁNÍ A KONKRÉTNÍ REALIZACE. Ondřej Beneš (Veolia ČR) Petra Vachová, Tomáš Kutal (VWS Memsep)

MYKOTOXINY. Jarmila Vytřasová. Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra biologických a biochemických věd

Lékové interakce u diabetiků v České republice PharmDr. Josef Suchopár MUDr. Michal Prokeš Hradec Králové, 7.června 2008

490/2000 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví

Příklady klasifikace nebezpečnosti pro vodní prostředí

Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví

Psychofarmaka a gravidita. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Učební osnovy vyučovacího předmětu chemie se doplňují: 2. stupeň Ročník: devátý. Přesahy, vazby, rozšiřující učivo, poznámky

MONITOROVÁNÍ. Jan Prášek

Příklady klasifikace nebezpečnosti pro vodní prostředí. Ing. Hana Krejsová

AKTUÁLNÍ ZMĚNY SPRÁVNÍ PRAXE DOZOROVÝCH ORGÁNŮ A PRAKTICKÉ DOPADY. Efektivní právní služby

Monitorování léků. RNDr. Bohuslava Trnková, ÚKBLD 1. LF UK. ls 1

Vnitřní akrylátová barva Sefab Interier

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA

Kohoutek J. 1, Babica P. 1, Bláha L. 1, Maršálek B. 1

ZDRAVOTNÍ RIZIKA Z VENKOVNÍHO OVZDUŠÍ VÝVOJ B. Kotlík, H. Kazmarová, CZŢP, SZÚ Praha

(Text s významem pro EHP)

Zásady trvale udržitelného rozvoje

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

Zpráva o postupu projektu TA

Obecné aspekty lékových interakcí

Stanovení ekotoxicity. Luděk Bláha, PřF MU

Možnosti sledování expozice populace environmentálním toxikantům pomocí humánního biomonitoringu

12 Postupy vedoucí ke snižování environmentálních a zdravotních rizik při nakládání s biologicky rozložitelnými odpady

Komunální odpadní voda

Znečištěné ovzduší a lidské zdraví

Suma Calc D5 Revize: Verze: 04.0

Farmakokinetická analýza

ZNEČISTENÉ ÚZEMIA 2017

MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubického kraje

Požadavky na jakost pitné vody

Datové sady odboru životního prostředí a zemědělství určené ke sdílení (více informací: Ing.Irena Košková, , irena.koskova@kraj-lbc.

Environmentální rizika materiálů používaných pro stavbu povrchů vozovek při kontaktu s vodou

Zátěž chemickými látkami

Kategorizace prací s chemickými látkami a biologickými činiteli

INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Biologická léčiva. Co jsou to biosimilars a jak se vyrábějí. Michal Hojný

BEZPEČNOST A KVALITA KRMIV

Transkript:

Farmaceutika a látky z kosmetických produktů jako polutanty ve vodních ekosystémech PPCP = pharmaceuticals and personal care products

PPCP Tisíce různých chemických látek. Mnoho z nich má vysokou biologickou aktivitu Dvě skupiny farmak, kterým byla věnována největší pozornost jsou antibiotika (možný vývoj resistence u patogenů) a steroidní hormony (překryv s ED). Pro množství ostatních skupin farmak se ví velmi málo o jejich potenciálu negativního působení neexistují limity pro PPCPs ve vodním prostředí regulované polutanty představují jen velmi malou frakci z velkého množství chemických stresorů, kterým jsou vodní organismy běžně a kontinuálně vystaveny

Co jsou PPCPs jako environmentální polutanty? humánní a veterinární léčiva diagnostické látky (e.g., kontrastní látky pro vyšetření) bioaktivní potravinové doplňky chemikálie z přípravků osobní spotřeby jako voňavky (e.g., musky) a látky do opalovacích krémů (e.g., 4- methylbenzylidene camphor; octocrylene); plnidla, inertní ingredience používané ve výrobě PPCPs (e.g., parabeny).

Studium účinků PPCP v životním prostředí PPCP patří mezi významné sloučeniny znečišťující některé složky životního prostředí. Dostávají se zejména do vodního ekosystému. PPCP mohou stejně jako ostatní chemické látky představovat riziko pro životní prostředí. Léky jsou látky: biologicky aktivní často velmi hydrofilní často nesnadno rozložitelné látky environmentálně zajímavé, potenciálně nebezpečné

Účinky léčiv ve vodních ekosystémech Je známo velmi málo o účincích léčiv ve vodním prostředí Farmaka jsou designována tak, aby měla určitou biologickou aktivitu Účinky farmak a jejich metabolitů jsou v podstatě stejné jako účinky dalších xenobiotik v prostředí např: účinky proti bakteriím, houbám, vyšším organismům inhibice enzymů vliv na signální dráhy endogenních látek porušení funkce membrán a redoxního potenciálu endokrinní disrupce teratogennní, karcinogenní a embryotoxické účinky nespecifické účinky nepolární narkóza další

Nejvíce sledované skupiny léčiv Humánní - analgetika a protizánětlivé látky, antibiotika, orální kontraceptiva, cytostatika, antiepileptika, betablokátory, hypolipidemika, RTG-kontrastní média, hormony a různé sloučeniny a metabolity Veterinární - antibiotika, antiektoparazitika, desinficiencia

Osud LČ v prostředí Vstup do prostředí emise z výroby, přepravy, skladování minimální nesprávná likvidace - bezprostřední odstranění nadbytečných léků z domácností exkrece po aplikaci léčiv u lidí a zvířat - vylučování močí a výkaly Výskyt v prostředí povrchové i spodní vody, odpadní vody, skládky, půdy, sedimenty

Průzkum PPCPs ve vodách USA 2002 Rozsáhlá studie zaměřená na ČOV Sledovány vzorky: Řeka nad ČOV Výpusť ČOV 2 vzorky z řeky pod ČOV Dvě pozaďové lokality 78 ze 110 látek nalezeno alespoň v jednom vzorku 6 látek nalezeno alespoň v 75 % vzorků. Reference bez polutantů Medián počtu detekovaných látek ve vzorcích: Nad ČOV 10; výpusť ČOV 35; 1.pod výpustí 32; 2.pod výpustí 24.

35 Nejčastěji detekovaných látek Steroidy Farmaka Detergenty Látky z voňavek cotinine sitosterol 4-nonylphenol monoethoxylate 5-methyl-1Hbenzotriazle cholesterol sulfamethoxazole triclosan phenol carbamazepine caffeine coprostanol triphenylphosphate tonalide (AHTN) ethanol,2-butoxyphosphate tri(dichlorisopropyl) phosphate tri(2-chloroethyl) phosphate N,N-diethyltoluamide (DEET) trimethoprim 1,7-dimethylxanthine dehydronifedipine pentachlorophenol tributylphosphate galaxolide (HHCB) 4-octylphenol diethoxylate 3,4-dichlorophenyl isocyanate benzophenone diphenhydramine bisphenol-a codeine diltiazem acetaminophen 1,4-dichlorobenzene ethyl citrate 4-nonylphenol diethoxylate diazinon

PAHs (9) Frekvence detekce skupin látek klasifikovaných podle použití 80 70 60 50 40 30 20 10 Average Frequency of Detection (%) 0 chlorinated fire retardants (3) fecal and plant sterols (4) nonprescription drugs (9) prescription drugs (not antibiotics) (10) flavors and fragrances (11) household wastewater compounds (6) detergents and degradates (8) industrial wastewater compounds(16) pesticides (9) antibi otics (25)

Závěry studie Farmaka a další chemikálie z OV projdou přes ČOV, míra jejich odstranění závisí na čistírenské technologii Nedostatečné čištění zvyšuje přítomnost látek v prostředí Koncentrace nad ČOV jsou většinou nízké tzn. tyto látky nejsou běžně rozšířené Koncentrace pod ČOV klesají se vzdáleností ale s různou rychlostí pro různé látky

PPCPs v odpadních vodách: Globální rozšíření s určitými lokálními odlišnostmi Všechny odpadní vody z větších sídel obsahují PPCPs. Jednotlivé geografické oblasti se liší typy, kvantitou, a relativním zastoupením individuálních PPCPs.

Vodní organismy exponovány kontinuálně po celý život Expozice ve vodním prostředí jakákoli chemikálie, která se dostane do vodního prostředí z odpadních vod či splachů může vést k dlouhodobé trvající multigenerační expozici akvatických organismů Problematika Persistence : Látky, které kontinuálně vstupují do vodního prostředí se v podstatě stávají persistentními polutanty i pokud jsou jejich poločasy života relativně krátké jejich zásoba je kontinuálně doplňována. Tyto látky jsou označovány jako pseudo-persistentní.

Fig. 1: EC50s vybraných farmak v biotestu s D. magna, D. subspicatus a Lemna minor Fig. 2: Inhibice bioluminiscence šesti léky proti zánětů v testech ToxAlert 100 a Microtox

Expozice mnoha xenobiotikům ve stopových množstvích pod známou hladinou účinku (NOEC) Potenciální ekotoxikologická významnost (1) Potenciální aditivní účinky řady látek působících stejným mechanismem. Kombinací koncentrací individuálních látek je překročena hladina pro účinek. (2) Možné interakce působení, zejména synergismus, kde kombinovaný účinek překračuje sumu účinků individuálních látek (3) Hormese účinky pod domnělou NOEC. Paradoxní křivky dávka-odpověď tvaru U