【摘 要】
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本文在总结了健康风险分析评价方法的发展历程及现状之后,针对由有毒物质的突发事故所带来的急性中毒与应急救援问题,分别从暴露评价、剂量反应评价和应急救援三个方面展开研究
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本文在总结了健康风险分析评价方法的发展历程及现状之后,针对由有毒物质的突发事故所带来的急性中毒与应急救援问题,分别从暴露评价、剂量反应评价和应急救援三个方面展开研究。
在暴露评价阶段,论文首先对现场的毒气扩散展开研究,结合理论研究与计算机模拟,利用美国能源部开发的SLAB软件对毒气扩散过程进行模拟,并以此为基础将气体扩散模型转换为暴露剂量模型,得出了基于扩散模拟的暴露剂量分布。并在此基础上引入生理药代动力学模型,计算出了毒物吸入体内经过人体代谢后在体内的浓度分布,从而建立一套以毒气浓度模拟为基础,最终通过内剂量来衡量暴露水平的评价方法。
对于剂量反应评价,在对美国环保署推荐的三种方法进行总结分析的基础上,得出了急性中毒的剂量反应关系更适用于分类回归方法,并以此方法为基础,讨论分类回归方程中的相关参数的选择,从而建立准确合理的回归方程。
在案例计算中,选取了三氯乙烯作为研究物质,设定了事故泄漏场景,并按照前文构建的方法进行暴露剂量的模拟计算,随后通过生理药代动力学模型求出了由暴露带来的内剂量在泄漏源下风向距离上的分布情况,并将两种急性中毒标准——应急反应计划指南(ERPGs)和急性暴露水平指南(AEGL)的阈值转化为内剂量加以分析。随后总结了有关三氯乙烯的毒理学实验数据并进行回归分析,分别得到了大鼠和人类在不同暴露参数下的剂量.反应关系,并得到了泄漏源下风向距离上的风险分布,同时在此基础上针对应急救援展开讨论。
本文的创新之处在于在健康风险问题的研究中引入气体扩散理论。以往对健康风险问题的研究通常利用经验值或是环境、生物监测的结果作为暴露评估的基础。而本文则是以气体扩散理论为基础来讨论暴露评估问题,强调了基于现场的健康风险分析。而且对于急性中毒的暴露评价,还将气体扩散模型与PBPK模型结合起来,从而实现以内剂量为表征方式的暴露评价,使得评价结果更为准确可靠。而对于剂量.反应评价问题,本文在总结前人研究成果的基础上采用了了分类回归的方法,将不同时期的不同暴露条件下的多组实验数据整合到一起,使得回归分析的结果具有更广泛的适用性,且以风险为基础对应当进行疏散的区域进行了划分,同时将得到的结论与应用ERPG和AEGL阈值得出的疏散区域进行比较,讨论了结果的合理性。
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