Altistuminen teollisille nanomateriaaleille vaara terveydelle?



Samankaltaiset tiedostot
Nanoteknologiat Suomessa: hyödyt ja turvallisuusnäkökulma

Nanomateriaalit ympärillämme uhkana terveydelle ja ympäristölle?

Nanoturvallisuus ja Työterveyslaitoksen Nanoturvallisuuskeskuksen toiminta Kai Savolainen, Roundtable-tilaisuus,

Vastuullinen nanoteknologia rakentamassa hyvinvointia

Nanoteknologian tulevaisuuden näkymistä. Erja Turunen Vice President, Applied Materials

Mitä tiedetään nanomateriaalien terveysvaikutuksista. Harri Alenius, Tutkimusprofessori Nanoturvallisuuskeskuksen varajohtaja

Nanomateriaalien riskinhallinta. Virpi Väänänen, erikoistutkija, FT Turvalliset uudet teknologiat - tiimi

Nanomateriaalien turvallisuus SOTERKO- yhteistyössä

Nanomateriaalit työpaikoilla

Työpaikkojen haasteet; altistumisen arviointi ja riskinhallinta

3. esitelmä: Muodostavatko nanomateriaalit työntekijälle työterveys- ja turvallisuusriskin?

Nanomateriaalien vaikutus tulevaisuuden jätteenkäsittelyyn ja materiaalikierrätykseen. Niina Nieminen Teknologiakeskus KETEK Oy

Hyvinvointia työstä. SAK:n 22. TYÖYMPÄRISTÖSEMINAARI Nano, mitä siitä on hyvä tietää?

Nanomateriaalit jätteissä. Hanna-Kaisa Koponen Teknologiakeskus KETEK Oy

Synteettisten nanohiukkasten aiheuttamat fysiologiset vasteet hengitysteissä

Kestävää energiaa maailmalle Voiko sähköä käyttää järkevämmin?

Nanomateriaalien mahdollisuudet ja riskit Näkökohtia, muutoksia vuoden 2008 jälkeen?

Nanoturvallisuuskeskuksen toiminnan tavoitteet. Nanoturvallisuus tutkimuksesta käytäntöön Kai Savolainen

Miksi liikenteen päästöjä pitää. Kari KK Venho

Kuinka selität NANOTEKNIIKKA?

Hankintatoimi huippukuntoon! Teollisuusyritysten hankintatoimen kehityshanke

Sairauspoissaoloihin voidaan vaikuttaa? Tommi Vasankari UKK-instituutti Valtakunnalliset terveydenhoitajapäivät

Nanoaineet jätteiden prosessoinnissa Hanna-Kaisa Koponen Teknologiakeskus KETEK Oy

Synteettisten nanohiukkasten ja nanoteknologian riskit

2. esitelmä Mitä nanoteknologia on?

obaalit kierrätysmarkkinat usjaossa Kiina-ilmiö tehuoltopäivät to Pohjanpalo, yhteiskuntasuhteiden johtaja

Nanotieteestä nanoteknologiaan

Kemikaaliriskien hallinta ympäristöterveyden kannalta. Hannu Komulainen Ympäristöterveyden osasto Kuopio

Kokonaisvaltainen toksisuusarviointi: Elintarvikkeet ja elintarvikekontaktimateriaalit

Työterveyslaitos Hille Suojalehto

Nanomateriaalit rakennusteollisuudessa

Ilmiö 7-9 Kemia OPS 2016

EU FP7 projekti NanoDevice

Nanoteknologian mahdollisuudet lääkesovelluksissa

STM ja nanoturvallisuus - päätöksenteon haasteet

Miten ennustaa uusien synteettisten nanomateriaalien haittaominaisuuksia ja terveysvaaroja

ClimBus Business Breakfast Oulu

Epäorgaaniset kuidut

Metallinjalostuksesta Cleantech -tuotteita

REACH ja ECHA - tilannekatsaus

Metsästä tuotteeksi. Kestävän kehityksen arviointi. Helena Wessman KCL

Kiertotalouden liiketoimintapotentiaali; BSAG:n näkökulma ja toimintamalli

Energia tulevaisuudessa Epävarmuutta ja mahdollisuuksia. Jyrki Luukkanen Tutkimusprofessori

Metsäteollisuuden uusi nousu? Toimitusjohtaja Timo Jaatinen, Metsäteollisuus ry

Teollisesti tuotetut nanomateriaalit työpaikoilla

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

Yhteiskunnallinen yritys

Tulevaisuuden energiaratkaisut? Jyrki Luukkanen/Jarmo Vehmas

Metallien 3D-tulostus uudet liiketoimintamahdollisuudet

Nanohiukkasten tavoitetasot ja mittausstrategia

Hyvinvointia työstä Tomi Kanerva. Työterveyslaitos

Tiekartan taustaselvitykset. Energia- ja ilmastotiekartta 2050 aloitusseminaari , Helsinki, Finlandia-talo Tiina Koljonen, VTT

MUUTOKSET VALTIMOTAUTIEN ESIINTYVYYDESSÄ

Tulevaisuutta tekemässä Esikaupallisten hankintojen ensimmäiset esimerkit. Tampere Kehityspäällikkö Sari Luostarinen Forum Virium Helsinki

EU:n metsästrategia - metsäteollisuuden näkökulma

Uudet teknologiat, uudet riskit

Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa

Ajankohtaista maataloudesta. Keski-Suomen Yrittäjien Kevätseminaari Tommi Lunttila

Professori Jorma Mäntynen Tampereen teknillinen yliopisto TEKNOLOGIA JA ETÄISYYKSIEN HALLINTA 2030

Kohti puhdasta kotimaista energiaa

1. esitelmä: Esimerkkejä nanomateriaalien käyttökohteista työpaikalla.

Miten sähköä kannattaa tuottaa - visiointia vuoteen 2030

Kosteus- ja homeongelmat Suomessa

Tekes, Vesi-ohjelma

Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia. Mika Aalto Kehittämispäällikkö Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma

Kuinka Suomen avainteknologioiden ennakointi vuonna 1996 onnistui?

NIKOTIINIKORVAUS- HOITO. Päivi Grönroos, tupakastavieroitushoitaja Tyks, keuhkopoliklinikka

Ilmastonmuutos, ilmastopolitiikka ja talous mitkä ovat näkymät?

LUONNONKAASUA TEOLLISUUDELLE NYT KAIKKIALLE SUOMEEN.

Nanolla paremmaksi lisäarvoa tuotteisiin nanoteknologialla

Opiskelijoiden nimet, s-postit ja palautus pvm. Kemikaalin tai aineen nimi. CAS N:o. Kemikaalin ja aineen olomuoto Valitse: Kiinteä / nestemäinen

Työterveyslaitoksen työhygieeniset asiantuntijapalvelut

Fimea kehittää, arvioi ja informoi

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS

Konepajamiesten seminaari, 3D-tulostuksen teknologiat

Lähienergialiiton kevätkokous

Pinnallisesti invasoiva levyepiteelikarsinooma (Stage IA1; invaasio < 3 mm, laajuus < 7 mm)

diesel- ja maakaasumoottoreiden muodostamille partikkeleille

POLTA PUUTA PUHTAAMMIN. Pakila

Ministeriön näkökulma terveysriskien huomioimiseen päätöksenteossa ja tutkimuksessa

Metsistä saa muutakin kuin puuta

Kuluttajien käyttäytymiseen vaikuttaminen: Case sähkön kulutuskokeilu. Uusiutuvan energian ajankohtaispäivä Ylitarkastaja Mervi Suni

Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus

Kiertotalouden kemikaalit ja riskit työntekijöille

Mitä on vaarallinen jäte?

Tekonivelpotilas anestesialääkärin kannalta. LT Antti Aho Tekonivelsairaala Coxa

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2014

Slide 1: Moduuli 1. Keskeiset asiat asbestista. Slide 2: Moduuli 1 tarkastelemme: - Mitä asbesti on? - Miksi asbestia käytetty?

Kemikaalivaarojen arviointi

Terveellinen kaura. Lumoudu kaurasta Kaurapäivä Kaisa Mensonen Leipätiedotus ry

Ihmiskunta, energian käyttö ja ilmaston muutos

Helsingin matkailun potentiaali. Helsingin Matkailusäätiö

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Teemu Hartikainen, TkT EcoDesign-asetus tilalämmittimille ja markkinavalvonta Suomessa

Tulevaisuusvaliokunta VNS 6/2017 ( ) Asiantuntijalausunto (Uusien energiatekniikoiden työllistävä vaikutus) Prof. Peter Lund, Aalto-yliopisto

3D-TULOSTAMINEN: PÄÄSTÖT JA

Muuttuva rinnakkaislääkemarkkina

Mitä teollinen biotekniikka oikein on?

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

Ympäristöä kuormittavat teolliset nanomateriaalit. Markus Sillanpää, SYKE, SOTERKOn tutkimuspäivä

Tulevaisuuden päästötön energiajärjestelmä

Transkriptio:

Altistuminen teollisille nanomateriaaleille vaara terveydelle? Työterveyslaitoksen perjantaikokous Työterveyslaitos, Helsinki, 9.5.2014 Kai Savolainen, LKT, professori

Nano- tai ultrapieniä hiukkasia on ollut miljardeja vuosia, synteettisiä teollisia nanohiukkasia vasta 15 vuotta (hiilimusta tosin jo 1970-luvulla) Luonnonilmiöt ovat tuottaneet ilmakehään nanohiukkasia jo satojen tai miljardien vuosien ajan tulivuoren purkaukset hiilen palaminen (esim. metsäpalot) Ihmisen toiminta lisää altistumista nanohiukkasille, koska moderniin yhteiskuntaan liittyy energia ja koska energian tuotantoon liittyy yleensä (p. ydin-, tuuli-, aalto- ja aurinkoenergia tai maalämpö) poltto, joka tuottaa nanohiukkasia liikenne Tämän esityksen ydin teolliset nanohiukkaset

Eyjafjallajokull tulivuoren purkaus Islannissa: valtava määrä nano- ja muita hiukkasia

Metsäpalot ovat merkittävä nano- ja muiden hiukkasten lähde nykyään yhä useammin ihmisen aiheuttamia

Liikenne on kaupungeissa tärkein nano- ja muiden hiukkasten lähde

Nyt aiheena synteettiset, teolliset nanohiukkaset

Nanoteknologioiden ja nanohiukkasten ominaispiirteet Pieniä, reaktiivisempia, yllättäviä Mahdollistavia Erilaisia Valtavat mahdollisuudet Riskit tuntemattomat tai huonosti tunnetut 1-100 nm

(Hyvin) Pieniä Nanohiukkaset Perinteiset pölyhiukkaset 0.01 0.1 1 10 µm 10 100 1000 10 000 nm

2010 Soccer World Cup: Earth 12756 km 1,77 x 10-8 fold Soccer Ball 22,64 cm Nanoparticle 4 nm

Hiilinanoputket nanomateriaalien kruununjalokivet Yksiseinäinen putki Moniseinäinen putki Yksiseinäisten hiilinanoputkien halkaisija on noin 1 nm, mutta niiden pituus voi olla monituhatkertainen suhteessa halkaisijaan.

NANOTEKNOLOGIOIDEN HAASTEET Vuonna 2014 nanoteknologioiden tutkimukseen käytettiin noin 15 miljardia euroa Nanopartikkeleiden terveysvaikutusten tutkimus vaatimatonta Suomessa - rahoitus noin 1 M (alle 1 %); nanoteknologiarahoitus noin 130 M EU:ssa (Horisontti 2020) nanoturvallisuustutkimuksen määrä n. 50 M /v ja USA:ssa n. 90 M /v, Euroopassa lisäksi jäsenmaiden oma tutkimusrahoitus noin 50 milj., Euroopan kokonaisrahoitus n. 150 M /v EU:n uusi kemikaalilaki (REACH) on haaste nanoteknologioille ja nanotuotteille; REACH:ssa ei ole nanomateriaaleja koskevia erityissäädöksiä

Miksi nano on niin suosittua? Nanoteknologialla luodaan parempaa tulevaisuutta Uudet materiaalit Informaatio ja viestintä Lääketiede Puhdasta vettä ja energiaa Nanoelektroniikka Rakennus-, metsä-, metalliteollisuus ym.

Mihin nanomateriaaleja käytetään? Markkinoilla on tuhansia "nanotuotteita" Suomessa on yli 70 yritystä jotka myyvät nanoteknologiaa hyödyntäviä tuotteita Kosmetiikka, urheiluvälineet, asusteet, elektroniikka, korut, keramiikka, laatat tms.

Monia nanoteknologian tuotteita on jo markkinoilla Lääkkeitä Elintarvikkeita Kuluttajatuotteita

Hiilinanoputket ja metallioksidien nanohiukkaset Fulleriini-C60 päivävoide Aurinkovoiteet (TiO2, ZnO) jääkiekko- ja tennismailat (vahvikkeena hiilinanoputket)

Nanotuotteet markkinoilla 2000 1750 1500 1250 1000 750 500 250 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2011, Project on Emerging Nanotechnologies

NANOTUOTE VOI OLLA SUURI Kööpenhamina Malmö-sillan betonirakenteita vahvistettiin amorfisella kvartsilla (ennen jätettä)

NANOTEKNOLOGIAN HYÖDYT Nanoteknologian taloudelliset ja teknologiset hyödyt ovat valtavat, alan teollisuuden liikevaihdoksi on arvioitu yli 2 biljoonaa vuonna 2020 Etuja materiaalien säästö, uudenlaisten teknologisten ratkaisujen mahdollisuus ja tuotteiden uudet edulliset ominaisuudet, keveät ja lujat materiaalit, joilla erinomainen sähkönjohtokyky, nanoteknologioiden kyky ratkaista haasteita melkein millä teknologian osa-alueella tahansa Ongelmana mahdolliset riskit työntekijöille ja kuluttajille

Elämänlaatu ja nanoteknologian sosiaaliset hyödyt kuinka säädellä etuja ja mahdollisia haittoja, jotka ovat jo täällä? From Andrew Maynard, Chief scientist of the Project on Emerging Nanotechnologies

2000-luku: Nanoteknologian sovellukset valtaavat markkinoita

NANOHIUKKASIIN LIITTYVÄT HUOLENAIHEET Hengitysilman mangaani- ja titaanidioksidi-nanohiukkaset pääsevät aivoihin nenässä olevien hajuhermosäikeiden kautta vaikutukset aivoihin? Nanohiukkaset voivat häiritä veren hyytymistä ja hiusverenkiertoa ja aiheuttaa verisuonten seinämän paksuuntumista ja siten vaikuttaa moniin elimiin

NANOHIUKKASILLE ALTISTUMINEN Yhdysvalloissa nanohiukkasille altistuu yli 2 miljoonaa työntekijää ja määrä kasvaa; Suomessa > 20,000 työntekijää Nanoteknologiseen teollisuuteen (tuotanto, sovellukset) tarvitaan maailmanlaajuisesti arviolta > 6 miljoonaa työntekijöitä vuoteen 2020 mennessä altistuvien määrä kasvaa nopeasti Kuluttaja-altistumista nanohiukkasille tapahtuu esim. aurinkovoiteissa, mutta altistumisen mahdolliset vaikutukset tunnetaan huonosti

SYNTEETTISTEN NANOHIUKKASTEN PÄÄSY ELIMISTÖÖN Nanohiukkaset voivat päästä elimistöön: keuhkot nopea pääsy verenkiertoon keuhkorakkuloiden kautta nenän hajuepiteeli hajuhermon hermopäätteet nenäontelossa voivat ottaa nanohiukkasia ja kuljettaa ne aivojen eri osiin - ja aiheuttaa aivohaittoja? ruoansulatuskanava (merkittävä kuluttajilla, ei työssä) altistuminen vaurioituneen tai sairaan ihon kautta mahdollista ja iho voi sairastua merkitystä)

Altistuminen: lähteet, kohteet, & reitit INJECTION DERM UK Royal Society & Royal Academy of Engineering Report on Nanoscience & nanotechnologies (2004)

NANOHIUKKASET KEUHKOISSA Hiilinanoputket aiheuttavat keuhkotulehdusta ja keuhkojen arpeutumista ja voivat aiheuttaa koeeläimissä vatsaontelon mesotelioomia, jotka yleensä liitetään asbestialtistumiseen

NANOHIUKKASET JA IHO: IHO ON HYVÄ ESTE NANOHIUKKASILLE

NANOHIUKKASET JA AIVOT: NENÄSTÄ JA VERENKIERROSTA AIVOIHIN

1900-luvun asbesti 2000-luvun nanomateriaalit. Alussa molemmilla kuitenkin suuret taloudelliset odotukset, riskien epävarmuus. Asbestin käyttö, tonnia/vuosi 12000 10000 Mesotelioma/vuosi 100 90 80 8000 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 70 60 6000 4000 Asbestin käyttö Mesotelioomat 50 40 30 2000 20 10 0 0 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 Yksittäisiä tutkimuksia Syövät 30 vuoden viiveellä

Illustration of pleural injection and length-dependent response to AgNW in the pleural space 24 h postinjection. Schinwald A et al. Toxicol. Sci. 2012;128:461-470 The Author 2012. Published by Oxford University Press on behalf of the Society of Toxicology. All rights reserved. For permissions, please email: journals.permissions@oup.com

Length-dependent response of AgNW on the parietal mesothelial surface 24 h postinjection. Schinwald A et al. Toxicol. Sci. 2012;128:461-470 The Author 2012. Published by Oxford University Press on behalf of the Society of Toxicology. All rights reserved. For permissions, please email: journals.permissions@oup.com

Nanoteknologioiden versus asbestin erityishaasteet riskien hallinnalle Erilaisia nanoteknologioita on satoja ja synteettisiä nanohiukkasia ja materiaaleja on tuhansia tilanne on paljon monimutkaisempi, kuin asbestikysymyksessä Todennäköisesti suuri osa synteettisistä nanohiukkasista on turvallisia tai vain vähän haitallisia ja niiden riskit hallittavissa Osa synteettisistä nanohiukkasista tiedetään haitallisiksi (osa hiilinanoputkista, jotkut metallit ja metallioksidit) Haaste tunnistaa haitalliset varhain ja puuttua niihin ja estää nanoteknologioiden mahdolliset terveysriskit tämä myös TTL:n tavoite

MYRKYLLISYYS- JA TURVALLISUUS- TUTKIMUKSEN TIETOAUKOT NANOHIUKKASTEN TERVEYSRISKIEN ARVIOINNISSA Käyttäjäystävälliset ja halvat laitteet työpaikkaaltistumisen arvioimiseksi, vapautuminen työpaikalla Nanohiukkasten kuvaaminen, varhaisvaikutukset ja niiden biomarkkerit, perimä, keuhkojen tulehdusreaktiot, hiusverenkierto, helpot luotettavat testausmenetelmät ja riskinarviointi sekä -hallinta

NANOHIUKKASTEN JA MATERIAALIEN RISKINHALLINNAN HAASTEET Nanohiukkasten riskinhallinnan tulee sisältää: teknologioiden ja vaikutusten arviointi nanoteknologiatuotteiden valmistus kontrolloiduissa olosuhteissa nanoteknologiatuotteiden ja käytön turvallisuuden jatkuva seuranta tuotteiden elinkaaren seuranta (tuottaja) nanoteknologian hyväksyttävyys

JOHTOPÄÄTÖKSET Nanoteknologioiden vaikutus arkipäivään kasvaa ja altistuminen synteettisille nanohiukkasille lisääntyy Turvallisuus- ja terveysnäkökohtien on tultava osaksi nanoteknologioiden ja hiukkasten tuotekehittelyä Globalisaatio ja liikkuvuus muuttavat maailmaa; tähän voi liittyä merkittäviä muutoksia nanoaltistumisessa