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三聚氰胺与氰尿酸:毒性、初步风险评估以及食物含量的指导意见

2017-11-20 8页 doc 20KB 18阅读

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三聚氰胺与氰尿酸:毒性、初步风险评估以及食物含量的指导意见三聚氰胺与氰尿酸:毒性、初步风险评估以及食物含量的指导意见 引言 据报告,中国婴幼儿肾结石和肾功能衰竭发病率增加。据认为这是摄入受三聚氰胺污染的婴幼儿配 方奶粉所致。经查,有人为了增加原料奶的蛋白质含量,一连数月蓄意在牛奶中添加三聚氰胺。 2007年,美国暴发了猫和狗摄入含有三聚氰胺和氰尿酸的宠物食品而造成肾衰竭的大规模疫情。有 人蓄意在宠物食品的一种配料中掺入了三聚氰胺。三聚氰胺本身毒性轻微,但实验研究结果显示,它一旦 与氰尿酸结合后会形成晶体,进而造成肾中毒。尚无法知晓氰尿酸是否也是蓄意添加的,还是添加三聚氰 胺制品...
三聚氰胺与氰尿酸:毒性、初步风险评估以及食物含量的指导意见
三聚氰胺与氰尿酸:毒性、初步风险评估以及食物含量的指导意见 引言 据,中国婴幼儿肾结石和肾功能衰竭发病率增加。据认为这是摄入受三聚氰胺污染的婴幼儿配 方奶粉所致。经查,有人为了增加原料奶的蛋白质含量,一连数月蓄意在牛奶中添加三聚氰胺。 2007年,美国暴发了猫和狗摄入含有三聚氰胺和氰尿酸的宠物食品而造成肾衰竭的大规模疫情。有 人蓄意在宠物食品的一种配料中掺入了三聚氰胺。三聚氰胺本身毒性轻微,但实验研究结果显示,它一旦 与氰尿酸结合后会形成晶体,进而造成肾中毒。尚无法知晓氰尿酸是否也是蓄意添加的,还是添加三聚氰 胺制品后附带形成的。对造成该次疫情的受污染配料(蛋白粉)进行了分析,检出了以下三嗪类化合物: 三聚氰胺8.4%,氰尿酸5.3%,三聚氰酸一酰胺2.3% ,三聚氰酸二酰胺1.7%,以及脲基三聚氰胺(ureidomelamine)和甲基三聚氰胺,后两种化合物分别低于1% (Dobson et al 2008)。 看来在多种牛奶和乳品中可以检出含量不一的三聚氰胺,含量从低ppb(十亿分率)到ppm(百万分率)不等。在2007年宠物食品事件后,国家/区域当局发表了初步风险评估结果。在这些初步风险评估 基础上,我们制定了这份初步指导意见,以协助针对食品中三聚氰胺含量可能引起的健康问题的决策程序。 这份初步指导意见是在能够获得更多数据以进行更详细评估之前提出的初步实用参考。必须指出的 是,由于目前评估存在诸多很不确定的因素,无法提出更详细的指导意见,为此尚需获得更多的数据。 世卫组织目前正着手召集国际科学家会议,以进行较透彻的评估。 三聚氰胺通常通过与甲醛产生反应,生产三聚氰胺树脂。它有多种工业用途,其中包括制作复合板、 胶水、粘合剂、塑模、涂料和阻燃剂等。在美国,三聚氰胺是一种间接的食物添加剂,仅作为粘合剂的一 种成分使用。 [21 CFR 175.105;见2007年6月18日美国国家档案管理局联邦管理法规电子版,网址是 ] 三聚氰胺还是植物、山羊、鸡和鼠的杀虫剂环丙氨嗪的代谢物(JMPR Report 2006)。一些化肥也使用了三聚氰胺。 在目前食品安全事件之外,消费者接触三聚氰胺的程度较低。环丙氨嗪代谢产生少量残留物,此外, 酸性食物(如柠檬汁或橙汁或凝乳)在压模高温环境下也可能会产生三聚氰胺。考虑到这些来源,经口摄 入的三聚氰胺量估计约为0.007毫克/每公斤体重/每日(OECD 1998)。 氰尿酸(美国化学文摘登记号:108-80-5) 氰尿酸的结构与三聚氰胺相似。它可以作为三聚氰胺的一种杂质出现。氰尿酸是美国食品和药品管 理局认可的可以用作反刍动物饲料添加剂的缩二脲的一种成分。它还被用作二氯异氰尿酸消毒剂的分解物, 可在游泳池水中发现。消费者接触这一化学品的可能途径是:喝了游泳池的水、饮用由地表水处理后的饮 水,以及食用体内积存此化学品的鱼类(OECD 1999)。对饮水消毒时,二氯异氰尿酸钠迅速脱氯,形成氰 尿酸。 由于广泛应用三聚氰胺,而且食物接触材料中也广泛使用了这一化学品,食物中可能会检出微量三 聚氰胺,但它不一定是人为添加的。一些国家设定了三聚氰胺从食物接触材料中进入食物的法定限量值。 三聚氰胺的毒性 三聚氰胺不被代谢,很快即通过尿液排出,在血浆中的半衰期约为3小时 (OECD 1998)。该化合物具有低急性毒性,大鼠的经口半数致死量为每公斤体重3161毫克(OECD 1998)。 没有关于三聚氰胺经口毒性的人体数据。可用的数据是大、小鼠和狗的动物饲喂试验数据。大、小 鼠食用含有三聚氰胺的食品造成的主要中毒症状是形成结石、炎症反应和膀胱增生(OECD 1998, Melnick et al 1984; Bingham et al 2001; IARC 1986 )。研究人员发现狗患有三聚氰胺晶尿症(Bingham et al 2001)。还有研究结果发现大鼠患有血尿症 (IUCLID 2000)。在为期13周的大鼠膀胱结石试验中,最低无明显作用 剂量(NOEL)为63毫克/公斤/每日 (OECD 1998)。 啮齿动物研究显示,雄性与雌性受到的影响有所不同,雄性较易形成膀胱结石 (DHSS/NTP)。膀胱结石发病率还存在种属差异,据认为这是毒性动力学差异所致。 对膀胱结石的分析显示,结石成分是三聚氰胺和尿酸,或者是以蛋白、尿酸和磷酸盐作为基质的三 聚氰胺 (Ogasawara H et al 1995; OECD 1999)。 三聚氰胺的肾毒性 对动物亚慢性和慢性喂养研究结果大多未显示有任何肾毒性。但对雌性大鼠13周饲喂试验中发现近端肾小管有石灰质存积,经两年喂养试验,还发现了肾脏慢性炎症(DHSS/NTP)。 大鼠和狗服用大量三聚氰胺后会出现多尿现象,但并无肾中毒 (Lipschitz and Stokey, 1945)。 致癌性 在为期103周的试验中,向雄性大鼠喂食三聚氰胺含量为4500 ppm(相当于225毫克/每日每公斤体重)的食物,结果发现大鼠患有膀胱癌,但雌性大鼠及雄性或雌性小鼠则未患膀胱癌 (JMPR 2006)。肿瘤与膀胱结石高度相关 (DHHS/NTP 1983),并与摄入高剂量三聚氰胺有关。 在体外或体内,三聚氰胺均无基因毒性。 世卫组织国际癌症研究机构得出的结论是,有足够的动物试验证据显示,在造成膀胱结石的情况下, 三聚氰胺具有致癌性。至于三聚氰胺对人类的致癌性,尚无充足证据 (IARC 1999)。 氰尿酸的毒性 氰尿酸对哺乳动物具有低急性毒性,大鼠的经口半数致死量为每公斤体重7700毫克 (OECD 1999)。几项亚慢性经口毒性研究项目显示,氰尿酸造成肾组织损伤,其中包括肾小管扩张,肾小管上皮坏死或增 生,嗜碱性肾小管增加,中性粒细胞浸润,以及矿化和纤维化。这些变化也许是肾小管中氰尿酸结晶造成 的 (OECD 1999)。就这些病症而言,无明显不良作用剂量 (NOAEL) 为150 毫克/公斤/每日 (OECD 1999)。 人体内,98%以上的经口摄入的氰尿酸在24小时内以原形通过尿液排出(Allen et al 1982)。 在几项短期和长期研究中,对大鼠和小鼠进行了二氯异氰尿酸钠试验。该化合物并没有诱导产生任 何基因毒性、致癌或畸变作用。对摄入大剂量二氯异氰尿酸钠的大鼠和小鼠的观测发现,有膀胱结石和膀 胱上皮增生,较长期的研究还发现肾小管病变。为期两年的大鼠试验显示,二氯异氰尿酸钠的无明显不良 作用剂量为154毫克/每日每公斤体重 (WHO 2004)。 联合毒性 三聚氰胺和氰尿酸虽然只有低急性毒性,但在2007年暴发的猫和狗在摄入受污染宠物食品后急性肾衰竭疫情中,有证据显示在同时摄入三聚氰胺和氰尿酸后,会导致肾毒性。在此事件中,宠物食品分析检 出了多种三嗪类化合物,如三聚氰胺和氰尿酸等。 在一项小规模研究中,向猫喂食了剂量持续增加的三聚氰胺和氰尿酸,结果猫也出现肾衰竭,肾中 有晶体 (Brown et al., 2007; Puschner et al., 2007)。这一点也被Dobson 等人(2008)的大鼠研究所证实。 研究人员试验了大鼠单独摄入三聚氰胺、三聚氰酸二酰胺或三聚氰酸一酰胺(均为三聚氰胺类似物), 三聚氰胺和氰尿酸的混合物,以及这四种化合物的混合物。三聚氰酸二酰胺或三聚氰酸一酰胺单独均未对 肾产生任何作用,但混合物则产生了明显的肾损伤,并在肾单位中形成晶体。分析证实了肾中三聚氰胺和 氰尿酸的存在。对(宠物食品事件中的)大鼠和猫肾中单个晶体进行的红外微光谱分析证实了这些晶体为 三聚氰胺-氰尿酸共晶体。 氰尿酸三聚氰胺盐溶解度非常低,这可能导致了在肾中形成氰尿酸三聚氰胺盐晶体。目前的假设是, 三聚氰胺和氰尿酸在消化道中被吸收,分布至全身,出于还未被完全确定的原因沉淀于肾小管中,导致进 行性管道堵塞和变性(Dobson et al, 2008)。 安全性/风险评估 在前面提到的宠物食品事件和动物饲料可能被污染后,美国食品和药品管理局和欧洲食品安全机构 (EFSA)在2007年进行了初步风险评估。 美国食品和药品管理局公布了三聚氰胺及其结构类似物的临时安全/风险评估,并且确定了三聚氰胺 的每日耐受摄入量(TDI)为0.63毫克/公斤体重/每日。 ~dms/melamra.html 欧洲食品安全机构公布了临时声明,并提出三聚氰胺及其类似物(三聚氰酸二酰胺,三聚氰酸一酰 胺,氰尿酸)总量的每日耐受摄入量为0.5毫克/公斤体重/每日。 鉴于中国婴幼儿配方奶粉及其他乳制品中存在三聚氰胺,欧洲食品安全机构9月24日发布了最新的 公共卫生风险声明。 这些限量值是根据三聚氰胺的毒性试验研究结果确定的。鉴于目前尚无法从同时摄入三聚氰胺和氰 尿酸的联合毒性研究中算出耐受摄入量,建议采用目前提出的每日耐受摄入量。 关于食品中健康关注量的指导意见 美国食品和药品管理局在其临时评估中发布了如何确定特定食品的“关注量”的方法。这是在考虑当地消费模式和特定人群后会达到每日耐受摄入量的量值。 用这一方法可以得出一个指示量,表示特定食品三聚氰胺的污染达到该量值时可能导致健康问题。 在这一方法中,必须考虑目标人群的平均体重以计算每人每天的三聚氰胺耐受量,然后考虑有关食 品每天的食用量。 根据0.5毫克/公斤体重的每日耐受摄入量,一位体重为50公斤的人三聚氰胺每日耐受量为25毫克。假设此人每天饮用1升牛奶,那么牛奶中三聚氰胺的含量为25毫克/升时就会达到每日耐受摄入量。这一 量值即为“关注量”。 如果一位婴幼儿体重为5公斤,其每日三聚氰胺耐受量为2.5毫克。如果每日摄入750毫升液态(或经复原的)污染水平为3.3毫克/升(ppm)的配方食品,即会达到这一耐受量。 而中国三鹿牌婴幼儿奶粉的污染水平为每公斤奶粉2500毫克以上,这相当于复原乳的350 ppm(假设复原倍数为7倍)。 必须注意该方法具有很大不确定性。对于三聚氰胺毒性动力学的种属差异已有报道,但仍然缺乏关 于婴儿敏感性的信息。另外,还缺乏三聚氰胺和氰尿酸相互作用的信息。同时,膳食中源自食品接触材料 或者其它来源的三聚氰胺及其结构类似物的污染程度未计入内,不过这些来源的污染通常被认为较低。 因此,在考虑针对被污染的可能会对人类健康造成影响的食品采取监管行动时,应当考虑食品的可 得性以及其它因素。应尽可能调查各案中三聚氰胺污染源。
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