Metal soil contamination resulting from anthropogenic activities has
been demonstrated to be associated with health risks in nearby populations
(Carrizales et al., 2006; Hinwood et al., 2004; Pruvot et al., 2006).
Young children are highly susceptible to metal exposure via hand-tomouth
routes (Wang et al., 2010; Calabrese et al., 1997). Other exposure
routes via inhalation/ingestion of re-suspended soil particulates (Harris
and Davidson, 2005), and consumption of contaminated locally grown
vegetables (Cambra et al., 1999; Hough et al., 2004) also occur in both
children and adults. Since many communities rely on home gardens
for dietary vegetable consumption, soil metal contamination is a concern
for residents in close proximity to industrial emissions (Yujing
et al., 2005; Zheng et al., 2007).
Although manganese (Mn) is a biologically essential mineral, it
is also a harmful by-product of ferroalloy metal production. Chronic
human Mn exposures may result in toxicity when concentrations
exceed the nutritional homeostatic requirement. Higher lifetime
Mn exposure was found to significantly increase the prevalence
of Parkinsonian disturbances in Brescia province (Lucchini et al.,
2007). Additionally, a significant positive association between soil
Mn exposure and both impaired motor coordination and odor discrimination
was observed among adolescents (Lucchini et al.,
2012) and elderly (Zoni et al., 2012; Lucchini et al., 2014) who reside
near ferroalloy emission sites located in Valcamonica, a valley
in the Brescia province.
This study aimed to estimate the potential exposure among areas in
Brescia, Italy with varying histories of ferroalloy activity. We examined
concentrations and chemical mobility of typical ferroalloy industrial
emission metals, including Mn, aluminum (Al), cadmium (Cd), chromium
(Cr), copper (Cu), iron (Fe), lead (Pb), and zinc (Zn) in home garden
soil and vegetables in the province of Brescia, Italy. Soil metal concentrations
in ferroalloy-impacted areas were compared to non-ferroalloy
areas within the same province.
มีการปนเปื้อนโลหะดินเกิดจากกิจกรรมมาของมนุษย์การแสดงจะเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่อสุขภาพในกลุ่มประชากรที่ใกล้เคียง(Carrizales และ al., 2006 Hinwood et al., 2004 Pruvot และ al., 2006)เด็กมีความไวต่อการสัมผัสโลหะผ่านมือ tomouth สูงเส้นทาง (Wang et al., 2010 Calabrese et al., 1997) ความเสี่ยงอื่น ๆเส้นทางผ่านดม/กินฝุ่นละอองดินใหม่ระงับ (แฮร์ริสและ Davidson, 2005), และปริมาณการใช้ของปนเปื้อนในเครื่องปลูกผัก (Cambra et al., 1999 Hough et al., 2004) นอกจากนี้ยัง เกิดขึ้นทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ เนื่องจากพึ่งพาในชุมชนบ้านสวนสำหรับการบริโภคอาหารผัก ดินปนเปื้อนโลหะที่เป็นกังวลสำหรับผู้อยู่อาศัยใกล้กับโรงงานอุตสาหกรรมปล่อย (Yujingร้อยเอ็ด al., 2005 เจิ้ง et al., 2007)แม้ว่าแมงกานีส (Mn) เป็นแร่ธาตุที่จำเป็นชิ้น มันยังเป็นผลพลอยได้เป็นอันตรายผลิตโลหะ ferroalloy เรื้อรังภาพ Mn มนุษย์อาจทำให้เกิดความเป็นพิษเมื่อความเข้มข้นเกินความต้องการทางโภชนาการ homeostatic อายุการใช้งานสูงแสง Mn พบความชุกเพิ่มของ Parkinsonian เกิดจังหวัดเบรสเซีย (Lucchini et al.,2007) นอกจากนี้ ความสำคัญบวกสัมพันธ์ระหว่างดินแสง Mn และทั้งความบกพร่องทางด้านมอเตอร์เลือกปฏิบัติประสานงานและส่งกลิ่นเหม็นถูกสังเกตในหมู่วัยรุ่น (Lucchini et al.,2012) และผู้สูงอายุ (Zoni et al., 2012 Lucchini et al., 2014) ที่อยู่ใกล้อเมริกาปล่อยก๊าซ ferroalloy แห่ง Valcamonica หุบเขาจังหวัดเบรสเซียการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นระหว่างพื้นที่ในเบรสเซีย อิตาลี มีแตกต่างกันของกิจกรรม ferroalloy เราตรวจสอบความเข้มข้นและเคลื่อน ferroalloy ทั่วไปอุตสาหกรรมเคมีมลพิษโลหะ รวมทั้ง Mn อลูมิเนียม (Al), แคดเมียม (Cd) โครเมียม(Cr), ทองแดง (Cu), เหล็ก (Fe), นำ (Pb), และสังกะสี (Zn) ในสวนดินและผักจังหวัดเบรสเซีย อิตาลี ความเข้มข้นโลหะดินในพื้นที่ที่รับผลกระทบ ferroalloy ถูกเปรียบเทียบกับ ferroalloy ไม่ใช่พื้นที่ภายในจังหวัดเดียวกัน
การแปล กรุณารอสักครู่..
การปนเปื้อนโลหะดินที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ได้
รับการแสดงที่จะเชื่อมโยงกับความเสี่ยงต่อสุขภาพในประชากรที่อยู่บริเวณใกล้เคียง
(Carrizales et al, 2006;. Hinwood et al, 2004;. Pruvot et al, 2006)..
เด็กเป็นอย่างมากที่ไวต่อการสัมผัสโลหะ ผ่านมือ tomouth
เส้นทาง (Wang et al, 2010;.. แปลกปลอม, et al, 1997) การสัมผัสอื่น ๆ
เส้นทางผ่านการสูดดม / การบริโภคของอนุภาคดินอีกครั้งระงับ (แฮร์ริส
และเดวิดสัน, 2005) และการบริโภคของการปนเปื้อนที่ปลูกในท้องถิ่น
ผัก (Cambra et al, 1999;. Hough, et al, 2004.) นอกจากนี้ยังเกิดขึ้นได้ทั้งใน
เด็กและผู้ใหญ่ . ตั้งแต่หลายชุมชนพึ่งพาบ้านสวน
เพื่อการบริโภคผักอาหารที่ปนเปื้อนโลหะดินเป็นกังวล
สำหรับผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงกับการปล่อยก๊าซอุตสาหกรรม (Yujing
et al, 2005;. เจิ้งเหอ et al, 2007)..
แม้ว่าแมงกานีส (Mn) เป็นทางชีวภาพ แร่ธาตุที่จำเป็นก็
ยังเป็นอันตรายผลพลอยได้จากการผลิตโลหะ ferroalloy เรื้อรัง
เสี่ยง Mn มนุษย์อาจส่งผลให้เกิดความเป็นพิษเมื่อความเข้มข้น
เกินความต้องการทางโภชนาการ homeostatic อายุการใช้งานที่สูงขึ้น
การสัมผัส Mn พบว่ามีนัยสำคัญเพิ่มความชุก
ของการรบกวน Parkinsonian ในจังหวัดเบรสชา (Lucchini et al.,
2007) นอกจากนี้ความสัมพันธ์ในเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญระหว่างดิน
การสัมผัสแมงกานีสและทั้งสองประสานงานมอเตอร์ที่มีความบกพร่องและการเลือกปฏิบัติกลิ่น
พบว่าในหมู่วัยรุ่น (Lucchini, et al.
และผู้สูงอายุ 2012) (Zoni et al, 2012;.. Lucchini et al, 2014) ที่อาศัยอยู่
ใกล้กับ เว็บไซต์การปล่อย ferroalloy อยู่ใน Valcamonica, หุบเขา
ในจังหวัดเบรสชา.
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการสัมผัสในพื้นที่ที่มีศักยภาพใน
เบรสชาประเทศอิตาลีที่มีประวัติที่แตกต่างกันของกิจกรรม ferroalloy เราตรวจสอบ
ความเข้มข้นและความคล่องตัวทางเคมีของ ferroalloy ทั่วไปอุตสาหกรรม
โลหะการปล่อยก๊าซรวมทั้ง Mn, อลูมิเนียม (Al) แคดเมียม (Cd) โครเมียม
(Cr), ทองแดง (Cu) เหล็ก (Fe), ตะกั่ว (Pb) และสังกะสี (Zn ) ในสวนบ้าน
ดินและผักในจังหวัดเบรสชา, อิตาลี ความเข้มข้นของโลหะดิน
ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ferroalloy-ถูกเมื่อเทียบกับที่ไม่ ferroalloy
พื้นที่ภายในจังหวัดเดียวกัน
การแปล กรุณารอสักครู่..
การปนเปื้อนของโลหะในดินที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์มี
ถูกแสดงให้มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงต่อสุขภาพในประชากรใกล้เคียง
( carrizales et al . , 2006 ; hinwood et al . , 2004 ; pruvot et al . , 2006 ) .
เด็กจะมีความรู้สึกไวต่อการสัมผัสโลหะผ่านมือเส้นทาง tomouth
( Wang et al . , 2010 ; Calabrese et al . , 1997 )
แสงอื่น ๆเส้นทางผ่านการสูดดมฝุ่นละอองแขวนลอยอีกครั้ง / รับประทานดิน ( แฮร์ริส
และเดวิดสัน , 2005 ) และการปนเปื้อนในผักที่ปลูก
( cambra et al . , 1999 ; Hough et al . , 2004 )
ยังเกิดขึ้นได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ ตั้งแต่หลายชุมชนพึ่งพาบ้านสวน
สำหรับการบริโภคอาหารผักปนเปื้อนของโลหะในดินเป็นกังวล
สำหรับผู้พักอาศัยใกล้กับก๊าซอุตสาหกรรม ( Yujing
et al . , 2005 ; เจิ้ง et al . , 2007 ) แมงกานีส ( Mn )
แต่เป็นแร่ที่ได้ สรุป มันก็เป็นผลพลอยได้
เป็นอันตรายโลหะการผลิต ferroalloy . เรื้อรัง
เปิดรับ MN มนุษย์อาจส่งผลให้ความเป็นพิษเมื่อความเข้มข้น
เกินความต้องการ homeostatic โภชนาการ
ชีวิตที่สูงขึ้นและการพบเพื่อเพิ่มความแปรปรวนใน เบรสชา parkinsonian
ของจังหวัด ( lucchini et al . ,
2007 ) นอกจากนี้ ความสัมพันธ์ทางบวกระหว่างการเปิดรับและสมาคมดิน
และทั้งมอเตอร์ประสานงานและจำแนกกลิ่นบกพร่อง
) ของวัยรุ่น ( lucchini et al . ,
2012 ) และผู้สูงอายุ ( Zoni et al . , 2012 ; lucchini et al . , 2010 ) ที่อาศัย
ใกล้แหล่งมลพิษ ferroalloy ตั้งอยู่ในวาลคาโมนิคา เป็นหุบเขาในจังหวัดเบรสชา
.
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินศักยภาพของพื้นที่ในการ
Brescia , อิตาลีกับการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ของกิจกรรม ferroalloy . เราตรวจสอบความเข้มข้นและความคล่องตัวทางเคมีของทั่วไป
ปล่อย ferroalloy อุตสาหกรรมโลหะ ได้แก่ แมงกานีส อลูมิเนียม ( Al ) แคดเมียม ( ซีดี ) โครเมียม
( CR ) , ทองแดง ( Cu ) เหล็ก ( Fe )ตะกั่ว ( Pb ) และสังกะสี ( Zn ) ในบ้านสวน
ดินและผักในจังหวัดเบรสชา , อิตาลี ดินในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปริมาณโลหะ
ferroalloy เปรียบเทียบไม่ ferroalloy
พื้นที่ภายในจังหวัดเดียวกัน
การแปล กรุณารอสักครู่..